李艷芳
(蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院,甘肅 蘭州 730000)
由于礦產資源信息的處理方式繁瑣,傳統(tǒng)礦產信息的處理效率低下,如何運用信息技術實現(xiàn)礦產資源信息的高效管理始終是礦產行業(yè)高度重視的一個焦點。
三維可視化作為對地質現(xiàn)象特征描述和幫助理解的一種工具,在地球物理學及地質領域中有著廣泛的應用。確切來說,三維可視既是描繪模型的一種手段,也是理解模型的手段,它不是一種模擬技術,但確實是數據體的表征形式。三維可視化可實現(xiàn)對大量數據的分析,以完成資料真?zhèn)蔚谋鎰e及發(fā)現(xiàn)異常等。
礦產管理信息系統(tǒng)由計算機硬件和軟件共同組成,可借助于科學技術對礦產資源信息進行采集處理及存儲,也能實現(xiàn)礦產資源信息的維護與運用。如今礦產管理信息過程中,對其系統(tǒng)有著越來越高的要求。
在硬件設備的要求上,需要系統(tǒng)具有穩(wěn)定性、流暢性及合理性,有了好的硬件設備支持,才能確保在軟件的相輔相成中構建更加合理的系統(tǒng)[1]。礦產管理信息系統(tǒng)還要適用于鐵礦、煤礦及金礦等固體礦藏的管理,其系統(tǒng)要具有通用性。
三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)的架構,可以從系統(tǒng)網絡架構和系統(tǒng)體系架構兩個方面具體說起。
就其系統(tǒng)網絡架構而言,三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)主要是對三維立體顯示有著高度的重視,要求該礦產管理系統(tǒng)輸入的數據包括地面格網數據、道路數據、礦點屬性數據、曲界數據及水系數據等,工作人員僅僅借助于計算機網絡設備的鼠標,就可以處理立體顯示模型,可以完成對礦區(qū)信息、礦產管理所需信息及任意點位信息的查詢工作[2]。
那么,系統(tǒng)體系架構也有極其科學的設計。我國應用軟件結構不斷創(chuàng)新和發(fā)展,系統(tǒng)的體系架構已經從單機模式發(fā)展為客戶端/服務器模式,再變?yōu)闉g覽器/服務器模式。
三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)具有多種功能,可以從六點具體說起。
一是具有地面立體模型的顯示功能。二是在道路、水系及行政界線也具有疊加顯示功能。三是在礦藏區(qū)域具有可疊加顯示。
四是具有地面紋理影像疊加顯示的功能。五是兩點間距離方位角與任意點三維坐標的查詢功能。六是礦區(qū)屬性信息的查詢功能。
三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)的應用,要合理地運用ADO完成數據編程,這就有助于優(yōu)化礦產管理信息系統(tǒng)。當然,以ADO技術作為支撐的關鍵性部分,可以借助于COM通用對象模型,為系統(tǒng)提供可供運行的多種語言訪問技術,一旦在礦產管理系統(tǒng)中投入使用,就會凸顯出程序占用內存小及易于使用等優(yōu)勢[3]。
當然,ADO應用著重于高層應用,和ODBC技術及OLEDB技術比較而言,ADO技術突出了面向對象的特點,也具有OLEDB訪問數據庫的高效性優(yōu)勢。礦產管理系統(tǒng)的應用中,Active X控件也能優(yōu)化數據庫訪問的控制工作,更提升了系統(tǒng)的應用效率。
圖形應用程序大同小異,且也有不盡相同的應用需求。當然,部分圖形在繪制靜止圖像中也存在交互目的,也有部分圖形通過屏幕識別完成交互的。三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)的應用,也應運用選擇和反饋完成圖形交互,確保系統(tǒng)應用中可以對屏幕對象進行自由操作,也即是完成屏幕對象的修改、刪除及移動操作[4]。
數字高程模型只要科學合理地應用了GIS技術,就能借助于鼠標移動構建目標虛線,鼠標二次點擊后就能保持紅線不辯,相應數據就會出現(xiàn)在狀態(tài)欄,在數據提示下方位角的數據就能準確獲得。三維可視化技術下的礦產管理信息系統(tǒng),打破了傳統(tǒng)礦產管理信息系統(tǒng)的局限性,以科學方式提高了礦產管理信息效率。
總而言之,三維可視化技術下的礦產管理信息系統(tǒng)從硬件和軟件方面為礦產資源管理帶來了便利。礦產管理信息系統(tǒng)的設計,應從三維可視化技術優(yōu)勢及礦產管理信息系統(tǒng)需求兩個角度著重考慮,做好網絡架構及體系架構的設計,才能突出礦產管理信息系統(tǒng)的功能性。當然,三維可視化技術下的礦產管理信息系統(tǒng)應用,也要運用ADO完成數據編程,運用選擇和反饋實現(xiàn)圖形交互,聯(lián)合使用GPD路線顯示技術與GIS空間查詢分析技術,促進三維可視化技術下礦產管理信息系統(tǒng)的高效應用。