“网格化”供电服务管理模式的探索与实践(2)(一).doc
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1、“网格化”供电服务管理模式的探索与实践(2) 第3章网格化管理系统的探索与研究 3.1网格化管理系统的技术基础 3.1.1地理信息系统gis地理信息系统(geographicinformationsystem或geoinformationsystem,gis)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 geographicinformationsystem技术在城市网格化管理信息系统中处于核心地位。运用geographicin
2、formationsystem技术,可以对行道树、信号灯、雨水篦子等基础地理数据进行分析,并实现对这些数据属性(如尺寸、材质等)的描述,可以整合遥感影像数据、城市单元网格数据、城市部件与事件数据等地理空间数据,进行建模,为城市网格化管理提供技术保障,为智能化数据采集提供技术支撑。 3.1.2全球定位系统gpsgps系统由分布在全球的24颗卫星组成,其覆盖面积可以涵盖整个地球,该系统保证了无论何时何地目标上方一定会有4颗卫星在运行,从而保证了目标经纬度以及高度的数据会被实时采集到,进而就实现了定位、导航等功能。gps系统是在1970年由美国军方研制而成的新一代空间卫星导航定位系统,其初始目的是为
3、军方提供全球范围内的实时导航服务,并兼具着情报收集功能。而经过多年发展的gps定位技术已经普遍应用到了人们的生产生活之中,gps定位技术和通讯技术的完美结合,在空间定位领域里面产生了深远的影响,改变了传统的空间定位理念。 gps实施的是“到达时间差”(时延)的概念。利用每一颗gps卫星的精确位置和连续发送的星上原子钟生成的导航信息获得从卫星至接收机的到达时间差。 gps卫星在空中连续发送带有时间和位置信息的无线电信号,供gps接收机接收。由于传输的距离因素,接收机接收到信号的时刻要比卫星发送信号的时刻延迟,通常称之为时延,因此,也可以通过时延来确定距离。卫星和接收机同时产生同样的伪随机码,一旦
4、两个码实现时间同步,接收机便能测定时延;将时延乘上光速,便能得到距离。每颗gps卫星上的计算机和导航信息发生器非常精确地了解其轨道位置和系统时间,而全球监测站网保持连续跟踪卫星的轨道位置和系统时间。位于科罗拉多州施里弗(schriever)空军基地内的主控站与其运控段一起,至少每天一次对每颗gps卫星注入校正数据。注入数据包括:星座中每颗卫星的轨道位置测定和星上时钟的校正。这些校正数据是在复杂模型的基础上算出的,可在几个星期内保持有效。 在网格化城市管理系统中,gps系统与gis系统协同使用,为指挥监督中心对于城市事件、部件、监督员、行政执法车辆等诸多项目进行可视化及空间定位的管理工作提供方便
5、。该系统能够相对准确的定位城市管理事件的发生地点,并且能够及时的调派发生地周围的监督员及时有效的对事件进行处理,并且能够在一定程度上还原事件发生的情形,为较难处理,有争议的事件提供原始处理依据。 3.1.3遥感技术rs这项技术兴起于1960年,建立在物体可以辐射和反射电磁波的理论基础上,利用相关传感仪器对远距离物体所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,可以将发射电磁波的物体显现出来,进而实现对地面各种景物进行探测和识别。世界上的每一个物体都具有光谱特性,具体地说,它们都具有吸收、反射、辐射不同光谱的性能。各种物体在相同的光谱区所反映出的情况却是不同的,同一物体对不同光谱的反映也
6、有明显差别。简而言之,即使是同一物体,所处的时间和地点不同,太阳光照射的角度就会发生变化,它们反射和吸收的光谱也各不相同。遥感技术就是根据这些原理,对物体作出判断,描绘出物体的大致轮廓,最终实现成像。 遥感技术通常是使用绿光、红光和红外光三种光谱波段进行探测。地下水、岩石和土壤的特性适宜用绿波段进行探测;植物生长、变化及水污染等适宜用红光段进行探测;红外段则主要用于探测土地、矿产及资源。此外,还有微波段, 用来探测气象云层及海底鱼群的游弋。 在在网格化城市管理信息系统中,遥感技术的应用,可以获取实时、分辨率高、信息量丰富的遥感影像数据。结合geographicinformationsystem
7、技术得到的基础地理信息数据,可以使城市地理数据在内容上得到极大的丰富,并使其得到及时更新补充。 以上三种技术的集合即被称为3s技术,其为网格化城市管理提供了十分便捷而又高效的技术保障,能够及时、高效、动态、整体的对观测的空间、目标进行系统分析,智能辅助研判,决策等。概括来说gps系统会告诉我们管理的对象在哪里,我们的执勤车辆、执勤人员实时的位置信息,geographicinformationsystem会以直观、可视的方式告诉我们事件是什么和其所在地区的状态,rs则给予管理者一双发现问题的眼睛。 3.1.4计算机网络技术 进行信息化建设已成为当今世界各国经济与社会发展的必经之路,计信息化社会的
8、运行和实施离不开计算机网络,本文所探索的网格化城市管理系统即是计算机网络技术在实际生活中一次完美的运用,通关整合相关技术,利用计算机网络技术大平台,使各类数字设备和设施实现互联,各类应用协同处理,为网格化城市管理系统的运行实施奠定了基础。通过网络技术,实现了对有线网、无线网的互通互联,为数据的流通架起了桥梁。 3.1.5数据库存储技术 数据库指长期储存在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合,其具有能为多个用户共享、有尽可能小的冗余度等特点,是与应用程序彼此独立的数据集合,简单的来说,数据库就是一个大型的的电子化的档案柜,用于存储电子文件,用户可以根据需要对档案柜中的文件进行新增、更新和删除等
9、操作。 在网格化城市管理系统之中,需要拥有一个庞大的数据库,将监测到的信息、实时反馈到监督中心的信息、相关事件的处理信息、人员派遣等等相关信息存储 起来,同时庞大的城市空间数据信息,复杂的地理数据信息也需要一并存储到数据库中。系统中的任一用户可以利用各种接口对数据库中的信息自由存取,以此来实现数据共享。因此,只有建立在数据库基础上,系统才能够正常的运作。 3.1.6移动通信技术 在古代,人类通过驿站、飞鸽传书、烽火报警等方式进行信息传递,这就是最开始的通信,随着科学技术的日益发展,相继出现了无线电、固定电话、移动电话、视频电话等各种通信方式。通信技术的发展使得人与人的距离被进一步的拉近,也提高
10、了社会的经济效率,深刻地改变了人类的生活方式和社会面貌。 借助通信网络,可以使两个带有无线接发功能的设备实现无线互联,从而进行图像、语音等信息的数据交换工作。基于该项技术,网格管理员可以利用特定的移动设备方便快捷地实现与监督指挥中心的数据交换和语音通信,甚至可以进行图像的传递。基于移动通信网络环境,并结合3s技术,可以有效的掌控监督员在规定区域内的动态,及时了解事件的处理进度,实现对监督员的科学管理。 3.2网格化管理系统的组建 3.2.1网格化管理系统基础数据的采集 城市网格化管理项目基础数据包括地形数据、行政区划网格数据、地理数据、栅格影像数据、部件数据、事件数据。施行网格化城市管理,首先
11、要对行政区划进行编码,用六位数字代码按层次分别表示我国各省(自治区、直辖市、特别行政区)、市(地区、自治州、盟)、县(自治县、市、市辖区、旗、自治旗)的名称。代码从左至右的含义是:前两位表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。第 三、四位表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。a)0120,5170表示省直辖市;b)2150表示地区(自治州、盟)。第 五、六位表示县(市辖区、县级市、旗)。a)0118表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;b)2180表示县(旗);c)8199表示省直辖县级市。其次要开始对城市的部件、事件进行普查,依据建设部颁发的城市市政综合监管信息系统管
12、理部件和事件分类、编码及数据要求规范,部件编码共6类,85种, 包括路灯、地灯等38种公共设施,停车场、公交站亭等17种道路交通设施,11种市容环境设施,10种园林绿化设施,3种房屋土地设施和6种其他设施。城市管理事件大类分类包括:市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序。城市管理事件小类分类:市容环境分19类、宣传广告分5类、施工管理分6类、街面秩序分14类、突发事件分10类。对部件数据调查结束后,需对部件数据进行处理并在数字地图上进行标定,对地形图数据需作必要的处理,根据网格划分标准进行网格划分。 将相关数据编码采集完善后,对在每一个地方发生的事件,利用如下的编码规则,我们可以形成
13、一串数字编码,来对事件进行直接的体现。编码规则如下:部件代码由16位数字组成,6位区级及区级以上行政区划代码2位大类代码+2位小类代码+6位流水号,如下图所示: 图3.1城市部件分类编码 (1)县(区)级及县(区)级以上行政区划代码为6位,按照gb/t2260(中华人民共和国行政区划代码)执行。如:辽宁省庄河市代码为:210283。 (2)大类编码为2位,表示部件大类。01-0 6、21分别表示公用设施类、道路交通类、市容环境类、园林绿化类、房屋土地类、其它设施类及扩展部件类。 (3)小类编码为2位,表示部件小类,依照部件大类分项,例如:上水井盖,污水井盖,路灯,电话亭等,小类从0199由小到
14、大顺序编写。 (4)流水号依照部件定位标图从000001-999999由小到大顺序编写。 地形数据包括各行政辖区1:500、1:1000、1:2021全要素地形图。以1:500、1:1000、1:2021全要素地形图为基础进行整理、封闭。内容包括道路数据、水系数据、建构筑物数据等基本内容。 网格数据包括地级市、县级市(区)、街道、社区三级行政区划界线形成的行政管理网格和以100米100米为基础的万米网格、监督员巡视的若干万米网格所形成的责任网格六个层次。地级市、县级市(区)、街道、社区三级行政区划网格,对应区政府、街道办事处、社区三级行政管理机构。以100米100米为基础的城管网格,按照方便城
15、市管理的原则,将以城市道路、街坊、院落、行政区划为参照,对100米x100米网格进行适当调整,划分出1万平米左右大小的城管单元网格,对应基本的城管单元。城管部件的调查、城管案件的举报、查处、核查等业务都是以1万平米的基本城管单元网格为基础。每个监督员巡视若干个万米网格形成的区域。 通过市、区、街道、社区、万米网格、责任网格六级城市管理网格单元,可以实现对城市部件和案件的有效空间定位和行政管理属地定位,提高城市管理的直观性、可视化程度和管理协调、信息共享交换沟通的有效性和工作效率。 3.2.2网格化管理系统的基础设备 实行城市网格化管理,在具备基础数据的同时,需要将事件进行及时的上报反馈,指挥中
16、心根据实际情况,决定指派相关人员进入现场处置或者由网格监督员自行处置。因此信息的发现、上报、指派、处理、反馈等环节所需设备应配置齐全。本文对网格化城市管理系统进行粗略探索与研究,对以上环节给出如下参考设备。 建立信息平台,在确定网格化管理系统的管理流程后,配合管理流程进行数据流程分析和设计。根据管理层次进行数据流程设计,数据流程设计同时要满足上级平台的监管要求。对应下级平台、功能区平台两级平台的从问题上报、核实、立案、派遣、核查、结案反馈6个环节的基本业务流程进行功能设计。根据功能需求,合理设计系统的网络构架、软硬件配置。根据信息数据的安全需要进行数据安全备份方案。 在基础数据的采集过程中,已
17、经将系统应用的区域划分为100米100米为基础的万米网格。在每个万米网格上配备视频摄像头,对网格区域内的情况进行实施监控,对于重点地段及区域,可以多个视频摄像头,列为网格化管理重点监控区域,实行重点监控。 对于网格监督员,为其配备特定功能的pda终端,具有通话、短信、拍照、录音、gis系统等多功能,根据业务流程要求定制城市网格化管理所需功能,去掉不需要的手机功能,增加呼入呼出限制。使其可以利用该设备及时有效的将自己负责的网格区域内案情上报,同时指挥中心可以利用该设备,对网格监督员的位置实时掌握,下达相关指令,并且在处理突发事件时,可以迅速便捷的调配合适人员,赶赴现场,使得人员运作、事件处理变得
18、更为高效。 3.2.3网格化管理系统的人员配备 该系统需要以下几类人员参与运行。指挥中心管理人员,信息平台维护人员,网格监督员。 指挥中心管理人员可以从各委办局办公室调遣,以便准确的划分网格监督员上报城市管理事件所属的业务主管部门,对处理事件的人员实行科学调配。 信息平台维护人员可以实行招聘制,主要招聘具有大型信息系统平台维护及程序编写经验的工作人员。 监督人员的来源可以从现有的市容环境管理员,园林绿化管理员,环保保护管理员、道路养护管理员、社区管理员等队伍中,经过培训考核后选拔组成,监督员队伍受各功能区的管理和领导,观察试点区的成功经验,整个流程的通畅和管理效率的提高一定程度上有赖于监督员的
19、执行力,因此高水平的培训和严格的管理必不可少,主要的培训内容需要涉及法律法规、对城市管理的部件、事件的认知能力,手持移动终端的操作等。 3.3互联网+与网格化管理系统的融合 3.3.1互联网+的基本意义 “互联网+”体现了创新2.0下的互联网发展新形态、新业态,是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联网+”是网络思维从理论走向实践的体现,它代表一种先进的生产力,能够推动经济发展模式的不断更迭。从而为社会实体经济注入新的活力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。 通俗来说,“互联网+”就是互联网与各个传统行业的结合,即“互联网+各行各业”,但这并不意味着两
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