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–”步骤名”中输入步骤名
–”类型”中选择”Transact-SQL 脚本(TSQL)”
–”数据库”选择执行命令的数据库
–”命令”中输入要执行的语句:
declare @strsql varchar(1000)
declare @strdirname varchar(50)
declare @strcmd varchar(50)
declare @strsend varchar(1000)
declare @strdate varchar(50)
exec master..xp_cmdshell ‘net use \\192.168.0.11\d$ Password /user:192.168.0.11\administrator’
set @strsql=’backup database new_his to disk=”\\192.168.0.11\d$\serverd\’
set @strdirname=replace(substring(convert(varchar(20),getdate(),120),1,10),’-',”)+’12′
set @strcmd=’md \\192.168.0.11\d$\serverd\’
set @strcmd=@strcmd+@strdirname
exec master..xp_cmdshell @strcmd
–print @strsql
set @strsql=@strsql+@strdirname+’\new_hisbackup.dat” with init,nounload,noskip,noformat’
–print @strsql
exec (@strsql)

—-其中写的IP地址及共享目录,网友自行修改,Password一定要正确

–确定
–”调度”项
–新建调度
–”名称”中输入调度名称
–”调度类型”中选择你的作业执行安排
–如果选择”反复出现”
–点”更改”来设置你的时间安排

然后将SQL Agent服务启动,并设置为自动启动,否则你的作业不会被执行

设置方法:
我的电脑–控制面板–管理工具–服务–右键 SQLSERVERAGENT–属性–启动类型–选择”自动启动”–确定.

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21世纪GPS最新的应用领域

进入21世纪,GPS在各方面的应用都将加强和发展。本文对GPS走向21世纪时的最新发展情况有选择地作一介绍。

1.GPS在综合服务系统中的应用

在全球地基GPS连续运行站(约200个)的基础上所组成的IGS(International GPS),是GPS连续运行站网和综合服务系统的范 例。它无偿向全球用户提供GPS各种信息,如GPS精密星历、快速星历、预报星历、IGS站坐标及其运动速率、IGS站所接收的GPS信号的相位和伪距数 据、地球自转速率等。这些信息在大地测量和地球动力学方面支持了无数的科学项目,包括电离层、气象、参考框架、精密时间传递、高分辨的推算地球自转速率及 其变化、地壳运动等。

2.GPS在电离层监测中的应用

GPS在监测电离层方面 的应用,也是GPS空间气象学的开端。太空中充满了等离子体、宇宙射线粒子、各种波段的电磁辐射,由于太阳常在1秒钟内抛出百万吨量级的带电物,电离层由 此而受到强烈的干扰,这是空间气象学研究的一个对象。通过测定电离层对GPS信号的延迟来确定在单位体积内总自由电子含量(TEC),以建立全球的电离层 数字模型。

3.GPS在对流层监测中的应用

  GPS在监测对流层方面的应用, 早期主要是由于轨道误差影响定位精度,而且早期的GPS基线相对来说比较短,高差(亦称”比高”,即两点间的高度差)不大,因此对对流层的研究没有给予很 大的重视。直到近期由于GPS轨道精度大大提高后,当对流层折射已经成为限制GPS定位精度提高的一个重要障碍时,才开始认真的对对流层的监测研究。我们 可以假设在一个高程(亦即”海拔”,一般指由平均海平面算起的地面点高度),基本为零的地区,并且如果接收机所接收的GPS信号是从天顶方向传来的话,那 么其延迟就可以达到2.2~2.6m这一量级,而2小时内这一延迟变化可达10cm并不少见(所以IGS分析中心所提供的对流层参数是采用2小时间隔一 次)。也正是由于这个实际情况,对流层折射要顾及其随机过程的变化来加以模型化。

4.GPS在卫星测高仪中的应用

多路径效应是GPS定位中的一种噪音,至今仍是高精度GPS定位中一个很不容易排除的”干扰”。过去几年来利用大气对GPS信号延迟的噪声发展了GPS 大气学,目前也正在利用GPS定位中的多路径效应发展GPS测高技术,即利用空载GPS作为测高仪进行测高。它是通过利用海面或冰面所反射的GPS信号, 求定海面或冰面地形,测定波浪形态,洋流速度和方向。通常卫星测高或空载测高所测的是一个点,连续测量结果在反向面上是一个截面,而GPS测高则是测量有 一定宽度的带,因此可以测定反射表面的起伏(地形)。据报道,试验时空载平面安装2台GPS接收机,1台天线向上用于对载体的定位,1台天线向下,用于接 收GPS在反射面上的信号。

5.GPS在卫星追踪技术中的应用

  卫星对卫星的 追踪(SST)技术的实质是以高分辨率测定两颗卫星间的距离变化,一般它分为两类,即高低卫星追踪和低低卫星追踪。前一类是高轨卫星(如对地静止卫 星,GPS卫星等)追踪低轨(LEO)卫星或空间飞行器,后一类是处于大体为同一低轨道上的两颗卫星之间的追踪,两颗卫星间可以相距数百千米,这两类 SST技术都将LEO卫星作为地球重力场的传感器,以卫星间单向或双向的微波测距系统测定卫星间的相对速度及其变率。这一速度的不规则变化所产生的信息 中,就包含了地球重力场信息。卫星轨道愈低,这一速度变化受重力场的影响愈明显,所反映重力场的分辨率也愈高。

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GIS最新发展趋势

从系统角度看,在未来的几十年内,GIS将向着数据标准化(Interoperable GIS)、数据多维化(3D&4D GIS)、系统集成化(Component GIS)、系统智能化(Cyber GIS)、平台网络化(Web GIS)和应用社会化(数字地球DE)的方向发展。Interoperable GIS 互操作地理信息系统(Interoperable GIS)是GIS系统集成平台,它实现在异构环境下多个地理信息的系统或其应用系统之间的互相通信和协作,以完成某一特定任务。

3D&4D GIS 三维(四维)地理信息系统(3D&4D GIS)目前研究重点集中在三维数据结构的设计,优化与实现,以及体视化技术的运用,三维系统的功能和模块设计等方面。

Com GIS 面向对象和构件技术的地理信息系统(Com GIS)是把GIS的功能模块划分为多个控件,每个控件完成不同的功能,通过可视化的软件开发工具集成起来,形成最终GIS应用。

Web GIS 基于WWW的地理信息系统(Web GIS)是利用Internet技术在Web上发布空间信息供用户浏览和使用。Web GIS系统可分为四部分:Web GIS信息代理,用以显示空间数据信息并支持Client端的在线处理;Web GIS信息代理,用以均衡网络负载,实现空间信息网络化;Web GIS服务器,用于满足浏览器的数据请求,完成后台空间数据库管理;Web GIS编辑器,提供导入空间数据库数据功能,形成完整的GIS对象,GIS模型和GIS数据结构的编辑和表现环境。Web GIS 是GIS走向社会化和大众化的有效途径,也是GIS发展的必由之路。

Cyber GIS 赛博空间(Cyberspace)是以计算机技术、现代通信、网络技术、虚拟现实技术的综合应用为基础,构造出一种人们进行社会交往和交流的新型空间。在赛博空间中以这种空间智能体做为构成模块的GIS系统就是Cyber GIS,它自动地接受用户以高级的语言描述的指令,利用它能感知并作用于赛博空间的”本领”,通过与其它空间智能体的交互,为用户找到赛博空间中所需信息。

Digital Earth 它是对真实地球及其相关现象统一性的数字化重现和认识,其核心思想是用数字化手段统一地处理地球问题和最大限度地利用信息资源。数字地球是GIS的延伸, 建立数字地球的核心技术包括GIS与数字库、遥感、遥测、信息技术等。遥感、遥测技术用来完成数据采集、处理和识别,GIS和数据库技术用于完成数据存 贮、检索、集成、融合、综合和分析,从而完成数字地球的核心功能,光缆、卫星通信技术以及计算机网络等技术则完成海量空章数据的传输任务。

文章来自(广州城市信息研究所有限公司)

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组建面向GIS的Intranet方案

【摘 要】 本文针对GIS的特殊性,指出了组建面向GIS的Intranet网的必要性。给出了建立面向GIS的Intranet网的一般步骤和主要任务。将Intranet这一新的网络技术引入Web-GIS领域,以提高GIS技术水平和工作效率,充分发挥GIS的效能。

  一、从Internet谈起
  国际互联网络,即Internet是以共享计算机软、硬件资源和计算机通讯为目的的多机系统。人们通过文字、声音、图像在这个网上传送信息,同时还把大大小小的电脑信息网和数据库并入这个网络,从而形成了全球性的信息空间,为用户提供快捷的远程计算、资源共享和数据传输等服务。

  目前,空间信息系统技术与通信技术的结合越来越紧密,由此而产生的巨大效益,吸引了许多研究机构和人员。GIS(地理信息系统,Geographical Information System)是一个复杂的巨系统[1],通过数字扫描、GPS、遥感等手段获取的海量的空间数据需要巨额存储空间。同时其数据处理和分析需要更强的计算能力。只有网络提供的数据共享和分布式计算才能很好地解决这一问题,极大的提高系统资源利用率,扩大信息使用范围,避免不必要的重复投资。同时Internet的信息传输、分布和集中处理功能对GIS的数据采集、加工处理、综合分析及辅助决策构成了极大的支持。GIS网络化是空间和信息技术发展的必然趋势。

  二、Web-GIS需要Intranet
  Intranet是企业内部网的简称,它采用Internet相同的传输协议(TCP/IP协议)。不同的是Internet可以说是各种不同类型网络的集合,数以万计的政府机构、企业、组织和个人甚至军事部门都在使用它,而Intranet更像是局域化的Internet。它的使用者必须取得一定程度的授权,这样一来可以避免一些安全隐患,GIS的数据恰恰需要一定级别的安全、保密性。而这在Internet上是很难实现的。同时随着人们对Internet需求的迅速增长,网络拥塞、数据传递速度缓慢的现象日益突出。难以满足GIS时效性和实时数据共享的要求。由表1可以看出使用不同传输速率传输一整屏图像的效果(见:P.W.Newton,et al.Networking Spatial Information Systems,1992)。

表1 SUN360工作站上显示24Mb图像所需时间对比

传输速率 SUN360满屏图像传送时间
4800bit/s 1.4 h
64kbit/s 6.3 min
10Mbit/s 2.5 s

  在网络较忙时段(如:8∶00~18∶00)网上数据传输速率只有几K,甚至几十个bit,陷入所谓“超级等待”。花几个小时的时间来取得一屏图像是不可想象的。(例如据有关报告认为对最终用户而言,反映时间超过10秒钟是很难被接受的)。  怎样改造Internet使其适合GIS的这些要求呢?一个行之有效的办法就是建立企业内部Intranet网。Intranet网与Internet之间由防火墙隔开,分成A类(Intranet)和B类(Internet)两个网段(如图1)。具有A类地址的机器可以访问Intranet网的信息,经过授权通过代理服务器可以访问Internet。B类地址的机器可以有限制地访问Intranet。采用ATM等网络技术很容易使A类网段内的数据传输速率达到10 Mbit/s以上。建立面向GIS的Intranet是GIS发展的要求,也是实现企业管理和决策现代化的必由之路。

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图1 面向GIS的Intranet网络拓扑图

  三、建立面向GIS的Intranet的步骤

  1. 调研与规划
  调研与规划是Intranet网设计、建设和正常运转的前提。在GIS应用方面,由于建立GIS有多种方法和途径,不同的GIS,其要求和目的也各异。因此要根据相应的GIS功能、特点、物理分布情况等进行综合考虑,统筹规划。

  2. 设计与实施
  在设计面向GIS的Intranet网时,除遵循Intranet设计的一般原则外[2],还必须结合自身特点,进行综合分析、论证,提出接近问题本身的设计方案,进而确定响应的实施方案。面向GIS的Intranet应满足以下要求:

  1. 通信系统一定要符合国际规范和标准,具有开放性;
  2. 容量要满足各个部门的业务不断发展的需要;
  3. 具有良好的可靠性和安全性;
  4. 具有可互连性、可互操作性和可扩展性;
  5. 安装和维护方便,易于管理;
  6. 网络中尽量避免出现通道瓶颈。
  设计完成之后,要按照所选定的方案配合使用环境,进行系统的安装实施。实施过程中应选择经验丰富、售后服务良好的厂商,以便发生问题时容易解决。

  3. 实施后的评估
  作为一项工程,Intranet实施后的评估,主要是检验是否达到了实施的预定目标,并提出改进措施。

  四、建立面向GIS的Intranet的任务

  1. 组建企业内部的LAN
  (1) 使用适当的协议
  Intranet是一种特殊的Internet,它是采用TCP/IP协议的网络。所以在设计Intranet的LAN时一定要使用TCP/IP协议,以免造成不必要的麻烦。如果企业已经建好了LAN,采取的协议不是TCP/IP,那么就需要使用协议转换设备(如路由器)来实现协议之间的转换。

  (2) 采用适当的网络设备和正确地配置网络
  导致GIS不能在Internet顺利应用的一个重要原因是Internet的信息阻塞,所以在设计面向GIS的Intranet时必须采用适当的方法来充分利用网络的带宽,并防止网络信息的阻塞。这往往需要使用适当的网络设备和正确地配置这些设备,特别是用桥接器和路由器来平衡网络通信负荷。

  (3) 正确地分配和配置LAN地址
  如果我们是从头开始建设Intranet,对于IP地址的分配和配置必须予以高度重视。这是建立一般的www服务所没有的问题。如果是将原来的内部网络转换为Intranet,那么就会遇到运行统一IP的问题。我们可以利用新的操作系统,如Windows 95来处理。另外,还可以通过安装IP软件或网关服务器来解决。

  2. 面向GIS的数据与处理的设计
  GIS的数据及其处理的内容非常丰富,既有日常采集的数据,又有领导决策用的多时态性数据和处理。因此,设计正确的数据处理和数据分布是非常重要的。

  首先应注意区分GIS中运行(operational)处理和DSS(决策支持系统)处理。运行处理与DSS处理具有不同的特征(见表2)[2]

表2 运行处理与DSS处理的特征对比

运行处理 DSS处理
对当前值操作 对归档的历史数据操作
面向处理的,需求驱动的 数据驱动的
解决日常详细业务 解决决策事务
以详细的方式操作数据 集合方式操作数据
数据可修改 数据不可修改

  在处理的放置上,一般把DSS处理独立放在Intranet的LAN的一个环上,把运行处理独立放在另外一个环上。  在区分GIS中运行处理和DSS处理的同时,还应注意到GIS中存在着公共处理和自治处理。公共处理应放置在GIS专业处理器中,而自治处理则应放置在各个部门的工作站中。GIS数据的驻留也是GIS Intranet在客户机/服务器模式下的一个极为重要的问题。一般来说,GIS数据的驻留应遵守表3的规则。

表3 GIS数据的驻留规则

分布放置在Web上 集中放置在Web上
1. 某一地区所使用的GIS数据,其他地区很少或根本不使用

1. 集中使用的GIS数据,如企业决策性或全局性数据信息

2. 当地部门负责自己数据的精确性、保密性及安全性 2. 多个用户存取经常变更的GIS数据,为保证数据的现势性,避免大量更新数据的多个副本所引起的实时同步的问题
3. 只有少数用户使用的简单文件数据 3. 作为整体被检索的数据
4. 单一的集中存储系统的数据更新频率太高 4. 数据结构的设计适用于多个应用项目及数据库软件
  由于存在数据的分布与集中,所以进行数据设计时必须严格区分GIS数据的特征,正确设计驻留。  3. 面向GIS的Intranet数据库设计
  在设计面向GIS的Intranet数据库时要注意以下几个问题:
  1. 数据库中必须有一个字段用来表明数据是来自哪一个Web。
  2. 适当的索引。对GIS数据可根据访问概率分出经常访问但较少被修改的数据和经常被修改但较少被访问的数据。对于前者我们可以多做索引来提高访问效率,对于后者必须少建索引,以减少重索引量。
  3. 减少系统I/O。对于经常访问但较少被修改的数据,其内部设计应物理非规范化(如压缩方式),而对于经常被修改但较少被访问的数据其内部设计应物理规范化,一般用规范化的表作为数据库设计的基础。
  4. 与原有GIS及其他信息系统的集成
  面向GIS的Intranet解决方案的一个关键在于,如何与原有GIS及其他信息系统实现集成。图2是解决这一问题的示意图。

0202.gif (5271 bytes)

图2 面向GIS的Intranet集成示意图

与原有GIS及其他信息系统实现集成的实现方案一般有:
  (1) WAIS方案
  将数据库内容转换为ACSII文本文件,经过索引通过WAIS来访问。因为GIS中存在大量空间信息,所以这种方案解决与原有GIS的集成问题时不太适用。
  (2) SQL方案
  这是一种最强大的集成方法,该方法通过HomePage的表单搜集访问GIS的参数,这些参数通过HTTP传递给Web服务器,在服务器端通过公共网关接口(CGI)分析参数,同时启动通路程序,把分析后的参数传给它。通路程序的功能就是将分析后的参数转化为SQL命令,交SQL数据库服务器执行,如图3。这里的一个关键问题是如何实现通路程序。目前,Oracle、Informix、Sybase都实现了自己的通路程序。通常,GIS可以通过使用Windows提供的ODBC来做通路或单独开发适合于GIS特殊要求的通路。

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图3 Intranet的SQL数据库模式

  5. 适当的安全措施
  安全措施是面向GIS的Intranet必须重点考虑的问题。由于GIS有安全性、保密性的要求,我们在Intranet与外部Internet之间设置了安全隔离层,即防火墙,如图1。其目的就是保护Intranet内部数据的安全,它的具体任务是仅对外开放那些非保密性数据。在设置隔离层的同时,也必须考虑信息的流通和共享。根据数据安全的具体要求可以设置不同的防火墙:防火墙服务器、代理网关(Proxy Gateway)或包过滤防火墙[4]

  6. 面向GIS的Intranet的连接
  GIS的业务部门的地理位置分布往往不集中,因此建立面向GIS Intranet的一个基本任务就是要把GIS各部门的LAN连接成类似Internet的WAN。

  目前,我国提供的连接局域网的网络线路主要有:CHINAPAC、CHINADDN、ISDN和F.R等[2]。鉴于GIS的特殊要求,最好的选择是使用F.R.连接方式。在未开通F.R.业务的地区建议使用DDN专线。

  五、结论与讨论
  GIS技术的迅猛发展不仅使其应用领域更宽,而且也对其本身提出了更高的要求。若使GIS的处理功能更强、效率更高,必须利用最新技术以充实和发展自己,其中很重要的方面就是充分利用计算机网络技术。面向GIS的Intranet网能使GIS实现分布式存储与管理,共享分布在不同地点的各种软硬件资源及数据库,能够极大地提高系统资源利用率,扩大信息使用范围,既能快速高效地完成所需的功能,又节约了投资。

  建立面向GIS的Intranet网是一个庞大的网络信息系统工程,也是一个典型的“领导工程”。实施前的评估和环境的改善是建立GIS Intranet必不可少的工作。在开发时必须高度重视LAN的建设,特别是网络信息流的分析和IP的设置,同时必须注意GIS Intranet客户机/服务器模式的数据设计、处理设计、数据库建设和信息系统的集成,以及网络的安全等,面向GIS的Intranet网必将使GIS技术向更高的层次发展。

作者单位:煤炭科学研究总院 唐山分院 063012

参考文献
1 边馥苓等.GIS地理信息系统原理和方法.北京:测绘出版社,1996
2 福军.如何建立Intranet. 中国计算机用户,1996(12)
3 袁相儒等.矢量图形与主数据库连接万维网地理信息系统的设计和实现.武汉测绘科技大学学报,1997,22(9)
4 刘春阳.如何建立Intranet.中国计算机用户,1997(8)

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