基于WEB GIS水动力数值模拟可视化技术应用
GIS技术在水文模拟中的应用

GIS技术在水文模拟中的应用随着科技的不断进步和发展,地理信息系统(GIS)技术在各个领域中的应用也越来越广泛。
其中,GIS技术在水文模拟中的应用,不仅提供了有效的工具和方法,也为水资源管理和保护提供了技术支持。
首先,GIS技术在水文模拟中的应用可以帮助模拟地表水的径流过程。
通过收集、整理和分析不同地区的地形、土壤和地貌等相关数据,GIS可以生成数字高程模型(DEM),确定地势的高低和次序。
在DEM的基础上,GIS可以模拟雨水的流向与流量,并进一步预测、分析地表水在不同地区的水文特征。
利用GIS的空间分析功能,水文模拟可以根据地区特点和自然条件,合理地规划水利工程和管理水资源。
其次,GIS技术在水文模拟中的应用还可以帮助研究洪水和干旱等极端气候事件。
通过获取历史的气象和水文数据,并结合GIS的空间分析功能,可以对洪水和干旱的发生、分布和影响进行模拟和预测。
例如,在洪水模拟中,GIS可以生成洪水淹没区域的分布图,并计算洪水对地区的影响范围和深度。
这些数据可以帮助政府和决策者采取相应的措施,减少洪水灾害的损失,并更好地规划地区的土地利用。
此外,GIS技术在水文模拟中的应用还可以帮助评估地下水资源的可持续利用。
通过收集地下水位、水质和抽水量等相关数据,并结合GIS的空间分析功能,可以对地下水资源进行分析和模拟。
GIS可以生成地下水位和地下水的分布图,并通过时序分析来评估地下水的补给和消耗情况。
这些数据对于地下水资源的科学管理和保护具有重要意义,在国家和地方水资源管理中起到了重要的作用。
此外,GIS技术在水文模拟中的应用还可以帮助水资源保护与管理的决策制定。
通过整合和分析地貌、土壤、植被、气象等数据,并结合GIS的空间分析和决策支持功能,可以为水资源保护和管理提供科学依据。
例如,通过对不同地区的水资源分布、供需情况和水利工程的影响进行模拟,可以制定出合理的水资源管理方案,在水资源的调配和利用中起到积极的作用。
基于WebGIS的自动站数据可视化综合应用系统

行业应用与交流
Industrial Applications and Communications
基于WebGIS的自动站数据可视化综合应用系统
季刚,王建荣,刘振Байду номын сангаас(安徽省气象信息中心,安徽 合肥230031)
摘 要:针对安徽省气象部门对自动气象站数据的应用需求,开发建立了自动气象站数据可视化综合应用系统。该系统结合WebGIS
关键词:自动站sWebGIS;数据库;可视化 中图分类号:P413 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2019)01-0160-06
The Visual Application System for Automatic
Station Data Based on WebGIS
JI Gang, WANG Jian-rong, LIU Zhen
行业应用与交流
Industrial Applications and Communications
《自动化技术与应用》2019年第38卷第1期
目前WEB GIS应用中主要有3种结构模式:集中 模式、C/S结构模式和B/S结构模式叩集中模式是 GIS向网络发展的一种早期解决方案,使用大型主机作 为服务器集中化管理,通过终端来访问数据,其性能受 服务器和客户间带宽和网络繁忙程度的影响。这种模式 已逐渐被后2种模式取代。基于C/S结构的WEB GIS 是一般的客户/服务器结构,需要开发客户端服务程序。 客户端功能主要是管理用户接口、处理应用逻辑、产生 数据库请求、向服务器发送并从服务器接收具有强大的 数据操纵和事务处理能力,保证了数据的安全性和约束 完整性。B/S结构是一种多层结构,相当于是扩展了的 C/S结构。在基于B/S模式的GIS中,不必开发专门 的客户端程序。直接用户可以从普通浏览器端向服务器 提交服务请求,服务器将处理结果通过网络返回给浏览 器。后台应用的开发独立于用户的前台应用环境,提高 了系统应用的跨平台性,也便于用户群的扩展和变化。 其用户界面具有友好性和一致性,易于操作。
GIS技术在水文水资源中的应用分析

GIS技术在水文水资源中的应用分析GIS(地理信息系统)是一种将地理空间信息与数据库系统相结合的技术工具。
在水文水资源领域,GIS技术能够提供空间数据管理、分析和可视化等重要功能,对于管理和保护水资源具有重要意义。
1. 水文地理分析GIS技术可以利用地理空间数据进行水文地理分析,例如根据地形、土地利用和降雨等数据进行水流模拟,推测洪水的影响范围和淹没区域,帮助制定防洪和水库调度等措施。
还可以进行流域分析,通过分析河流的长度、坡度、面积、水源等信息,评估水资源的分布和利用情况。
2. 水质监测和污染防治GIS技术可以帮助建立水质监测网络,并将监测数据空间化,制作水质分布图和趋势图,实时监测水体的水质状况。
GIS还能与污染源模型相结合,模拟污染物在空间上的传输和扩散,预测潜在污染源的影响范围,为污染源的防控提供支持。
3. 水资源评价与规划GIS技术能够整合各种与水资源相关的数据,包括地质、地形、气象等数据,进行水资源评价和规划。
通过建立水资源数据库,分析水资源的空间分布和可利用性,评估水资源的供需状况,并为水资源的合理配置和利用提供科学依据。
4. 水灾风险评估利用GIS技术,可以进行水灾风险评估,据此制订相应的防灾预案。
通过结合洪水模拟、地形和土地利用等信息,评估洪水、干旱等自然灾害的风险,确定易受影响区域和重要设施,为灾害管理和应急响应提供参考。
5. 水资源管理和决策支持GIS技术可提供多种空间数据分析工具和模型,为水资源管理和决策提供支持。
可以利用GIS技术建立水资源管理模型,模拟不同管理措施对水资源的影响,对不同的管理方案进行比较,为水资源决策提供科学依据。
GIS技术在水文水资源领域有着广泛的应用。
它可以通过整合和分析空间数据,为水资源的管理、保护和利用提供科学依据,提高水资源的管理效率和决策的科学性。
随着地理信息技术的不断发展和完善,相信GIS技术在水文水资源领域的应用将会更加广泛和深入。
基于web前端数据可视化研究与应用

摘要摘要在大数据时代的今天,数据正呈指数级快速增长。
如何在海量数据中,快速理解数据以及发现数据内在的信息规律,是大数据时代亟需解决的问题。
数据可视化技术作为一门新兴学科技术,通过将数据映射为可视化图形,为人们认识数据、理解数据、发现数据规律提供了一种方便、高效的途径。
目前,数据可视化应用软件的实现大都基于C/S结构,这些软件往往专业性强、用途单一、可扩展性较弱。
作为互联网主流技术之一,Web前端技术不仅为基于B/S结构的数据可视化系统实现提供了良好的跨平台性、易扩展性、以及丰富的交互性,而且为数据的可视化展示提供了互联网平台,使得数据具有良好的访问性以及较强的理解性,采用Web前端技术实现数据可视化已经成为一种趋势。
本文针对低维数据和多维数据的可视化方法进行研究,采用Web前端技术实现了数据可视化系统并采用实际案例加以测试验证。
本文主要研究内容如下:1、研究了低维和多维数据可视化技术、Web前端技术以及可视化技术框架,并对基于ECharts3.0的平行坐标可视化交互操作进行扩展改进。
2、提出了基于主成分分析的平行坐标(PCAP)可视化方法和基于主成分分析和聚类的平行坐标(PCAKP)可视化方法。
针对维数过高带来的平行坐标可视化的轴间距过窄、可视化线条密集拥挤问题,本文提出PCAP方法,该技术采用主成分分析(PCA)方法对多维数据进行降维处理,并对得到的数据进行平行坐标可视化处理,有效改善了平行坐标的可视化效果。
针对维数过高、数据量过大带来的平行坐标可视化线条密集交叠,无法快速获取数据特征和规律的问题,本文在PCAP技术基础上提出PCAKP方法,该方法对PCAP方法中降维处理后的数据采用K-means聚类算法进行聚类处理,再采用平行坐标可视化方法对聚类后的数据进行可视化展示,不仅有效改善了平行坐标可视化效果,而且能够从可视化图形中快速获取数据特征和规律。
3、设计和实现了数据可视化系统。
根据数据可视化系统的需求分析,设计了可视化系统的工作流程、Web前端功能模块、数据可视化流程设计以及Web界面原型图,并采用Web前端技术及其可视化框架实现了数据可视化系统。
基于WebGIS的洪水模拟仿真系统的设计与实现

基于WebGIS的洪水模拟仿真系统的设计与实现常静;崔雅博;窦晓楠【期刊名称】《电脑知识与技术》【年(卷),期】2013(000)001【摘要】洪水是自然界中给人类带来灾难最为严重的一种自然现象,因此人类必须要掌握洪水的运动规律,学会如何合理利用洪水资源,降低洪水灾害给人类带来的损失.该文利用水力学模型对洪水数据进行计算,将WebGIS技术和三维可视化技术相结合,借助Skyline开发平台,采用C#编程语言开发了基于Web的洪水模拟仿真系统,实时模拟了洪水的淹没过程,实现洪水淹没模拟的网络三维可视化拟和相关的洪水淹没信息的集成、管理、发布和共享,为洪水的科学管理和决策提供了科学依据和技术支持.%Abstrac:Flood is a nature bring disasters to mankind the most serious one kind of natural phenomenon, therefore human beings must master the movement law of flood, learn how to reasonable utilization of flood resources, reduce flood disaster brings loss. This paper utilizes the hydraulic model of flood data, the WebGIS technology and visualization technology, using the Skyline platform, using C# programming language based on Web flood simulation system, real-time simulation of flood process, realize the flood submerging simulation network visualization fitting and flood information integration, management, dissemination and sharing, scientific management and decision for flood providing scientific basis and technical support.【总页数】2页(P128-129)【作者】常静;崔雅博;窦晓楠【作者单位】郑州大学生物工程系,河南郑州450001;郑州大学生物工程系,河南郑州450001;郑州大学生物工程系,河南郑州450001【正文语种】中文【中图分类】TP391【相关文献】1.基于Web GIS的流感传播模拟与预警系统的设计与实现 [J], 鲁学亮;刘臻2.基于WebGIS的洪水淹没模拟系统研究 [J], 刘娟;姚春雨3.基于Web&GIS的洪水预报技术概述 [J], 张建新;王光生;熊珊珊4.基于WebGIS的洪泽湖地区洪水预报预警系统 [J], 寇嘉玮;董增川;周洁;朱振业;张翔宇5.基于WeBGIS的新疆春季融雪性洪水预警系统——获新疆气象局科学研究与技术开发二等奖 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于GIS技术的水质安全应用

基于GIS技术的水质安全应用
GIS技术可以用于水质监测站点的选取和布局。
通过分析地理环境、水资源分布和人口分布等因素,可以确定最佳的监测站点位置,以实现对整个区域的全面监测。
GIS还可以对监测站点的布局进行优化,减少监测站点数量,提高监测效率。
GIS技术可以用于水质数据的收集和整合。
水质数据的采集通常需要借助地理位置信息,而GIS技术可以方便地进行位置信息的采集和记录。
不同部门和机构之间可能存在水质数据的分散存储,通过GIS技术可以进行数据整合和共享,提高数据的利用效率。
GIS技术可以用于水质数据的分析和评估。
通过对水质数据的空间分布和变化趋势进行分析,可以发现水质问题的热点区域和原因,及时采取措施进行治理。
GIS还可以进行水质评估,根据水质指标和相关标准进行空间分析,评估水体的水质状况。
第四,GIS技术可以用于水质安全风险评估和预警。
通过建立水质模型,结合历史数据和环境变量,可以对水质风险进行评估,并进行预警。
当水质异常或超过一定限制时,系统可以自动发出预警信息,及时采取措施保障水质安全。
GIS技术还可以用于水质信息的展示和传播。
通过可视化的方式展示水质数据和分析结果,可以提高数据的易读性和理解性。
通过互联网和移动设备等手段,可以将水质信息传播给公众,提高水质安全意识和参与度。
基于GIS技术的水质安全应用具有重要的意义和价值。
它能够为水质监测和管理提供全面支持,提高水质安全的管理水平和效率。
随着技术的不断发展和应用的深入,相信基于GIS技术的水质安全应用将会得到进一步推广和应用。
基于GIS技术的水质安全应用

基于GIS技术的水质安全应用
随着人口的增加和工业化程度的提高,水资源的保护和管理显得尤为重要。
水质安全
是水资源管理的一个核心问题,GIS技术可以用于监控和管理水质安全。
GIS技术可以用来处理和分析水质数据。
水质监测站可以定期收集水样,并通过GIS
技术将水质数据导入数据库中,然后用地图的形式显示出来。
这样,水资源管理人员可以
清晰地了解监测站点的分布情况和监测站的监测能力,还可以了解水质分布的趋势和变化,以便制定更科学合理的水资源管理计划。
GIS技术还可以用来评估水源地的水质。
采用模型分析和空间分析工具,可以评估水
源地的水质状况,确保水源地水质符合安全标准。
GIS技术还可以进行污染源定位和污染扩散模拟,帮助水资源管理部门快速确定水质变异的原因,并采取有效措施避免污染扩
大。
此外,GIS技术还可以用于水质监管,通过对监测站的版本管理、监测档案管理、检
测报告管理等方面的技术应用,确保数据在整个过程中得到准确记录;而且可以实现对水
的源生产、加工、输送、使用、回收利用等全过程的管控和质量追溯,发现偏差并及时纠正,提高水质检测数据的纵深利用。
总之,GIS技术是有效的水质安全监控和管理工具。
通过运用GIS技术分析和展示相
关数据,可以更好地了解水资源的状况和变化,支持水资源管理人员有效地进行决策并制
定计划,全方位保护水质安全,确保公众的健康和环境的可持续发展。
基于WebGIS的水利地理信息系统研究与实现

基于WebGIS 的水利地理信息系统研究与实现蔡 勇,胡晓荣,谈 帅(江苏省基础地理信息中心,江苏,南京,210013)摘 要 随着水利事业的迅猛发展,水利设施建设、防汛抗旱指挥和水资源管理等工作的开展需要管理和发布大量数据,要求功能强大的水利地理信息系统。
文章在提出了基于J2EE 架构和Flex 客户端开发技术开发水利地理系统的思路,实现了水利地理信息的共享和各种查询、分析功能。
关键词 WebGIS ;服务共享;分布式1 引言近年来水利事业的发展迅速,水利工程建设、水资源管理和防汛抗旱等方面的数据量不断增大,各个水利部门及主管单位之间信息不能共享,存在着数据建设重复投资、盲目建设的现象,数据获取难、更新难,急需通过水利地理信息系统实现信息服务的共享,将分散的地理信息数据资源整合为逻辑上集中、物理上分布的统一地理信息资源,有力促进本地区地理信息资源共享与应用,有效避免“信息孤岛”现象,充分发挥水利信息在工农业生产、政府宏观决策、应急管理、社会公益服务、产业升级拓展、人民生活改善等方面的保障服务作用。
基于以上背景,本文以《江苏省水利地理信息系统一期工程》为基础,提出了基于WebGIS 的省级水利地理信息发布系统的思想。
系统基于J2EE 架构实现了功能强大的服务端功能,包括数据库的读写、各种格式文件的处理,基于Flex 富客户端开发技术实现了界面友好、操作简便的客户端功能。
基于ArcGIS Server 实现了地图服务和功能服务的共享,解决了地图和功能服务的分布式访问问题。
2 系统框架水利专网数据服务器数据服务器……SolarisWindows Server 2003Windows Server 2008Tomcat 逻辑层业务层IIS 或其它Java 平台基于JDBC 实现数据库连接与操作服务基于ArcSDE 实现ArcGIS Server 数据服务与Geoprocessing 应用服务基于AMF 协议的数据服务访问基于REST 的ArcGIS Server 服务访问图层管理权限管理数据服务管理应用服务管理GIS 常用服务空间分析服务专题图服务报表服务图形输出服务辅助工具服务三维展示数据发布数据服务器数据服务器表现层WEB 服务中间件应用服务数据层小型机磁盘阵列系统采用WebGIS 中典型的三层架构:数据层、服务层、表现层。
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梁书秀 ,孙昭晨 ,赵旭 东 ,张亦飞 ,刘必劲 ,朱志海
( . 连 理 工 大 学 海 岸 与 近 海 工 程 国家 重 点 实 验 室 ,辽 宁 大 连 1 6 2 ; 1 大 10 4
2 国家海洋局 第二海洋研 究所 ,浙江 杭 州 30 1 ;3宁波海洋与渔业局 ,浙 江 宁波 3 5 1 . 10 2 . 10 0)
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关 键 词 :可视 化 ;Jv2 aaD;A c I vSr t P rG S aa c p I J i A 中 图分 类 号 :P2 8 4 0 ;P7 1 文 献 标 志 码 :A 文 章编 号 :10 — 9 22 1)H 0 5 — 6 0 2 4 7 (0 20 — 0 2 0 6
Viua ia i n a lc to f na i m e i a i u cnu rc l m a i n s
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X EJn LA G S u x S NZ a— hn, H u d n Z N ifi LUB -i , HUZ ihi I g, I N h — i , U ho c e Z AOX — og, HA GY—e , I ij Z h— a i u n
摘 要 :嵌 入 水 动 力 模 型 的 海 洋地 理 信 息 系统 是 G S 用 的 高 级 阶段 , 以 图形 图像 直观 展 示 数 值 模 拟 计 算 结 果 是 分 析 海 I应
洋环境水动 力特征及 变化 的重要 手段 。基 IWE I) f - BG S  ̄用平 台,在耦合 水动力数 学模 型的基 础上 ,应
t ea p iain o a a D g a h cpo esn c nq ea dArGI a a citAP c iv s w t o pe y r— h p l t fJv 2 rp i rc sig t h iu n c SJ v S r I he e , i c u ld h do c o e p a h
i na cnu rc lsmu ai n. nt iie y i s a mpo tmeho o n l zng f a ur s o h ng s i rn n dy mi me ia i lto I u tv l , ti n i r t d f ra a y i e t e rc a e n ma i e
e v r n n o s o u r a i lt n r s l t r p i i g s Ba e n a W e S a p i ai n p af r n i me t h w n me i lsmu a i e u t wi g a h c ma e . s d o b GI p l t l t m, o t c o s h c o o
d n mi n me i a d l d n mi r a i n i t l g n r wi g a d s p r o e e e l g wi e if p f h ya c u r l c mo e , y a c c e t , n e l e t a n n u e i o i d mp s d r v a i t r l n h e ma s e o t