基于地理信息系统技术的上海水务行政审批系统设计

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2020年之前上海水务行政审批一直由各家单位分别管理各自应用系统的数据库,导致应用及管理较为复杂,有必要设计一个全新的行政审批系统,并满足可视化、可定位的功能要求。本研究基于计算机语言和地理信息系统技术,在现有的供水、排水、海洋等四大行业归集数据基础上,对行政审批业务数据库进行优化结合,扩充多维度的统计分析功能,实现了行业数据基于地图的聚合和热力图的展示与分析、许可证超期预警提醒、事项处理状态的统计等功能。从该系统运行使用情况来看,数据库信息同步较为及时,数据查询更加精确与高效,有效辅助了2020年
其他文献
选用江西省七一水库日入库流量资料,基于改进的新安江模型对中小型水库降雨来水增量预报方法进行研究。通过使用默认参数的新安江模型、率定参数的新安江模型和线性回归3种方法对江西省七一水库2016―2018年模拟流量效果进行平均相对误差、均方根误差、平均绝对误差、确定性系数这4个方面的比对。研究得出:1)使用线性回归模型之后减少的误差最多;2)结合使用深度学习算法能够更大地提高准确率。研究成果已实现在江西省水库及防汛部门进行实际应用。
Satellite-tracked Lagrangian drifters are used to investigate the transport pathways of near-surface water around the Luzon Strait. Particular attention is paid
河口古镇作为江西四大古镇之一,传统建筑遗存数量众多、建筑类型多样、建筑立面形态具有典型性,体现了赣东北地区传统建筑的地域特色。从构成样式、装饰艺术和定量分析3个方面对不同类型的传统建筑立面进行分析,并深入挖掘传统建筑立面背后的文化内涵,以期为丰富江西传统建筑文化研究有所裨益。
古建筑是传承人类文明,地方文化的载体。古建的BIM模型能为古建的保护和管理提供数据。然而古建的形态复杂,又缺少图纸,信息化建模存在困难。利用相机采集古建的序列图像,在Agisoft软件中生成点云,利用Dynamo可视化编程平台的各种功能强大的节点,搭接节点网络,实现点云切片,边界拟合和放样融合并将实体模型输出至Revit中。该方法能实现点云数据到BIM模型的快速创建,提高了建模效率。
在对电力设备运维现状、预测性维护、边缘计算技术概要阐述的基础上,从涉及开展预测性维护的基础环境、开展边缘计算的关键要素、预测性维护的关键步骤几方面展开了充分的先决条件分析。对于边缘计算在电力领域预测性维护中的架构设计,与《边缘计算参考架构3.0》涉及的相关架构做了深度融合,用以指导预测性维护涉及的边缘计算,进而拓展应用思路,引导在电力物联网以及多站融合数据中心站大力推进的大背景下,边缘计算和边缘计算技术环境下电力领域预测性维护的研究和实际应用。
北斗卫星导航系统在电力行业的应用不可避免地面临电力复杂电磁环境的干扰问题,简要地介绍了输变电工程中工频电磁环境的基本情况,以及近几年国内外学者对变电站内工频电磁场的计算、测量和分析等取得的成果。在此基础上,通过在110 kV、500 kV和1000 kV的不同电压等级变电站内不同的位置部署观测点,进行北斗卫星导航系统定位和通信功能的测试和分析,论证了在变电站内复杂电磁环境下开展北斗导航定位及通信作业的可行性。
分析了湖南省环境应急物资储备管理的现状,认为尚存在专项环境应急物资储备欠缺、信息共享机制不完备、储备底数统计不充分、环境应急物资调用机制不完善、环境应急物资储备管理能力有待提升、环境应急物资使用能力不足等问题,并对其原因进行了剖析,提出了提升湖南省环境应急物资储备管理能力的对策建议。
The seasonal structure and dynamic mechanism of oceanic surface thermal fronts (STFs) along the western Guangdong coast over the northern South China Sea shelf
The sensitive area of targeted observations for short-term (7 d) prediction of vertical thermal structure (VTS) in summer in the Yellow Sea was investigated. We
利用NCEP的CFSR再资料分析了青藏高原上空四季大气热源的水平分布和垂直结构特征。结果表明:在水平分布上,春季和夏季,青藏高原上空大气是分布不均匀的热源,而秋季和冬季是比较均匀的弱冷源;在春季(3—5月),青藏高原主体上空呈现不均匀的弱热源,青藏高原东部边缘和西部边缘、南部边缘地区呈现较强热源,在喜马拉雅山脉一带也呈现强度不均匀的热源区;夏季,热源强度略强于春季,在整个亚洲大陆上最强的热源中心不在青藏高原上,而在青藏高原南侧及孟加拉湾中东部一带,另外高原西侧冈底斯山脉附近和喜马拉雅山脉中东部边缘一带还呈