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2. 与无线通信充分结合
随着移动通信及智能手机的发展,无线网络将成为全球数据传送的主要路径。移动GIS(MobileGIS)的应用,将大范围的展开,与卫星定位相结合的导航、搜索等将会在各个行业得到广泛运用。GIS将在人们成为人们周围不可或缺的信息工具,成为像手表、移动电话等一样不可获取的日常必需品。电力GIS已经在这个方向已经取得了一定运用效果,例如:数据采集、智能巡检、现场派工、故障抢修等等。跟多更深入的电力业务需求,急待GIS技术与无线通信技术的充分融合。将电力GIS系统的终端延伸至现场,更好的发挥所见即所得信息应用效果。
3. 开放式GIS
所谓开放式GIS,是指在国家和世界范围内的分布式环境下实现空间数据和地理信息处理资源的共享。它是随着计算机网络技术、客户服务器技术、ODBC(Open Database Connectivity)技术、GIS技术等的不断发展与成熟而产生的。为了研究和开发开放式GIS,1996年在美国成立的开放地理信息联合会主要研究和建立了开放式地理数据交互操作规程(Open Geodata Inter-operability Specification),寻求一种方式实现通过网络实时获取不同系统中的地理信息。 因特网的出现使“计算机联合起来”在技术上变成可能,网格地理信息系统也将在技术上支持“GIS联合起来”。遵守的共同的规约,实现地理信息的共享和传递。 此外,新一代的地理信息系统软件在一起其他的软件的集成能力,空间表达能力和三维处理能力等方面也会有更大的发展与突破。
4. 图形数据中心
GIS系统作为真实世界的反应,记录存储着最基础的地理位置信息。多数的系统都是基于这些基本的信息,针对不同的领域,来满足不同领域的需求。建立健全完善的基础数据,共享发布到其他系统,做行业内图形数据维护的中心。图形共享采用电力行业IEC61970标准的CIM模型。IEC 61970标准,定义了CIM的基本包集,提供了能量管理系统信息的物理方面的逻辑视图。CIM是一个抽象模型,它表示了电力企业运行的各个方面所需要的模型中典型包含的所有主要对象。模型包含这些对象的公共类和属性,以及它们之间的关系。充分遵守支持和运用行业标准,这必将更好的发挥图形数据的价值。最终达成电力GIS系统为电力系统内部的图形数据中心。
5. 结构组件化
搭建一个小型的 GIS 系统已经不是少数几个人所能完成的任务,而建立数字地球更是个人难以想象的庞大的工程,将会号召全球各地人们的参与。于是,人们想到了把一个庞大的GIS软件系统可按应用需要分解成“定制系统”的GIS“元件”,从而能通过组件的组装搭建系统。怎样才能将这些 GIS 的“元件”在标准的系统环境下(如 OLE 和 OpenDOC)与其它非 GIS 的“元件”连接,快速有效地实现系统的合成,自然就成了 GIS 研究的新课题。如果能够突破这一障碍,全世界的人都能够参与 GIS 的建设,建立丰富的元件库,完善系统数据库,用户可根据需要合理拼装调用。通过分布式的方式对这种组件式 GIS 的各元件或数据进行存贮,从而利用分布式对象管理系统来进行 GIS“元件”及数据的管理。 ComGIS (ComGIS 即组件式 GIS)的基本思想就是把 GIS 的功能模块划分为多个组件,每个组件完成不同的功能。各个 GIS 组件之间,以及 GIS 控件与其它非 GIS 组件之间,可以方便地通过可视化的软件开发工具集成起来,形成最终的 GIS 应用。组件如同一堆各式各样的积木,它们分别实现不同的功能(包括 GIS 和非 GIS 功能),根据需要把实现各种功能的“积木”搭建起来,就构成地理信息系统基础平台和应用系统。 电力行业内系统专业性较强,在图形中心的基础上,实现结构组件化,是电力GIS系统能够因地至于的服务更多方面的需求。
三、结语
本文所探讨的范围有限,仅能做简单的概述。电力行业对于电力GIS系统的需求将会越来越高,设备资产的地理信息存储记录查询,这是电力GIS系统的基础,基于电力GIS系统的高级运用将会更加专业化。应对各种更高的需求,寻找和尝试新型的地理信息理论及技术,探讨更新型的电力GIS系统解决方案,值得深入的研究和探索。
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