Центральный Сибирский геологический музей.



Отчет о работе геопортала ИГМ СО РАН ЗА 2019 г.

www.igm.nsc.ru/cogis/portal

ЗАДОРОЖНЫЙ М.В.

НОВОСИБИРСК 2019


Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Инфраструктура пространственных данных…………………………………3

2. Центральный сибирский геологический музей………………………………4

3. Вспомогательная карта………………………………………………………...5

4. Карты полевых отрядов………………………………………………………..5

5. Геосервисы портала…………………………………………………………...10

6. Тематические карты…………………………………………………………..11

7. Проблемы внедрения…………………………………………………………12

Заключение………………………………………………………………………13

Список литературы………………………………………………………………13

Приложение №1. Руководство пользователя облачной информационной системы для сбора, хранения и обработки геолого-геохимической информации «АИС ГЕОблако». - 13 стр.

Приложение №2. Таблицы точек наблюдения и элементов залегания отряда 440-1 за 2019 г. – 6 стр.

Приложение №3. Отзыв с.нс. к.г.-м.н. Рагозина А.Л. 1 стр.

Приложение №4. Отзыв с.нс. к.г.-м.н. Белянина Д.К.  1 стр.

Приложение №5. Отзыв с.нс. к.г.-м.н. Бабичева А.В. 1 стр.

Приложение №6. Отзыв с.нс. к.г.-м.н. Лазаревой Е.Л.  1 стр.

Приложение №7. Отзыв с.нс. к.г.-м.н. Куйбеды М.Л. 1 стр.

 


Введение.

 

       Использование геоинформационных технологий в геологии стало уже обыденной практикой. Как в производственной, так и в научной сферах за последнее время реализованы многие геоинформационные проекты, посвященные задачам самого разного уровня – от оценки отдельных месторождений до создания глобальных обзорных информационных систем с базами пространственных данных больших объемов. Однако, в большинстве случаев результаты исследований и проектов рассредоточены, их использование зачастую ограничено рамками того проекта, где они созданы, затруднен или невозможен поиск и доступ к существующим данным, не всегда налажен обмен ими. Это положение вещей присуще как зарубежным, так и российским работам с использованием средств ГИС в геологии. Современным способом преодоления этих проблем является создание геопорталов. Геопортал – сервер, предоставляющий пользователям прямой доступ к распределенным сетевым ресурсам пространственных данных и сервисам (геосервисам), которые могут быть найдены на геопортале как точке входа в такую сеть. Развитие интернета создало условия для доступа к геоданным при помощи веб-браузеров. Электронная карта в браузере может вмещать практически неограниченный объём информации. Развитие распределенной вычислительной среды (РВС) позволяет говорить о реализации виртуальной интерактивной интеллектуальной геоинформационной среды на основе системы геопорталов [1-5].

 

 

  1. Инфраструктура пространственных данных геопортала ИГМ СО РАН.

Предложенное решение не имеет прямых аналогов, выполнено с использованием отечественных программных продуктов и может быть использовано для любых видов пространственных данных больших объемов.

Система проста в использовании, обладает дружественным интерфейсом и не требует навыков программирования от операторов.

Обеспечен многопользовательский регулируемый доступ для просмотра и/или редактирования данных через браузер и связанное приложение для мобильных устройств под управлением Android и iOS.

Реализована возможность накопления разных типов атрибутивной информации, использования разных типов базовых карт, подключаемых справочников, фильтров поиска.

Программный комплекс представляет собой четыре взаимосвязанных модуля.

База данных на платформе PostgreSQL (https://www.postgresql.org/). PostgreSQL — это система управления объектно-реляционными базами данных (ORDBMS) на основе POSTGRES версии 4.2. Эта платформа выбрана как наиболее доступная с открытым исходным кодом.

Для редактирования БД используется pgAdmin 4 (https://www.pgadmin.org/) — инструмент управления с открытым исходным кодом для PostgreSQL, предоставляет собой мощный графический интерфейс, который упрощает создание, обслуживание и использование объектов базы данных.

Объекты, хранящиеся в БД, отображаются на карте благодаря отечественной ГИС-платформе "eLiteGIS" (http://atemiko.com/ru/overview/). ГИС-сервер "eLiteGIS" можно устанавливать на серверы под управлением как Microsoft Windows, так и операционных систем семейства Linux. eLiteGIS поддерживает разнообразные форматы данных (Shape, GeoTIFF, KML, MSSQL, PostgeSQL, CMF), позволяет создавать и редактировать объекты, управлять отображением слоёв, поддерживает файловые вложения, связи между объектами, обрабатывает пространственные данные, осуществляет поиск объектов в слоях карты.

Следующим компонентом системы является отечественная оболочка клиентского окружения CoGIS (https://cogis.dataeast.com/). Данное ПО позволяет администрировать систему, распределять права между пользователями, расширить функционал интерактивной карты, добавляя инструменты пространственного анализа и геообработки. В качестве картографической подложки используются любые карты. Также существует мобильное приложение CoGIS для работы с картами на устройствах под управлением Android или iOS.

Информационная безопасность геопортала ИГМ СО РАН выстраивается в контексте стандарта ISO/IEC 27002 и определяется как «сохранение конфиденциальности (уверенности в том, что информация доступна только тем, кто уполномочен иметь такой доступ), целостности (гарантии точности и полноты информации, а также методов ее обработки) и доступности (гарантии того, что уполномоченные пользователи имеют доступ к информации и связанным с ней ресурсам)». Защита информации достигается реализацией соответствующего набора средств управления, включая политику, процессы, процедуры, организационные структуры и программные и аппаратные функции.

 

Центральный Сибирский геологический музей.

Информационные технологии позволяют эффективно решать многие задачи, традиционно стоящие перед музеями, в т.ч. – исполнение основной миссии музея – хранение, изучение и экспонирование музейного собрания во всей его полноте. Особого упоминания стоит использование Интернета как мощного средства коммуникации музея с окружающим миром, с посетителями, в том числе – виртуальными, активное освоение новых форм коммуникации – не только через сайт, но и с помощью социальных сетей. Целью такой коммуникации всегда является расширение музейной аудитории и обеспечение максимальному числу людей, где бы они ни находились, доступа к коллекциям. Базовые тенденции в информатизации музейной деятельности сводятся, с одной стороны, к интенсификации выполнения «внутренних» сервисных функций музея (создание и внедрение автоматизированных информационных систем учета, хранения и анализа информации о музейных предметах), с другой – к повышению интерактивности музейных экспозиций за счет использования в экспозициях интерактивных элементов, систем дополненной и виртуальной реальности, а с третьей – к привлечению внимания общественности к деятельности музея путем организации «внешнего» информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие музея как с широкой публикой, так и с научными и производственными организациями. В случае естественнонаучных музеев информационные технологии приобретают даже более важное значение по сравнению с другими музеями, поскольку коллекции естественнонаучной направленности несут в себе колоссальные объемы информации о природных объектах, как существующих, так и утраченных (вымершие формы живой природы, отработанные месторождения полезных ископаемых, и др.). В целом, естественнонаучные музеи, в отличие от художественных или иных музеев, основанных на результатах рукотворного творчества, базируются на использовании естественной природной среды, поэтому характеристики среды, представленной разномасштабными объектами различного происхождения, являются настолько же важными информационными элементами, как и атрибутика собственно образца[6].

Музей это идеальное место для хранения образцов, со своей системой учета, со светлыми витринами, с красивыми экспонатами. После подписания соглашения о сотрудничестве с руководством музея, была модернизирована уже имеющуюся в музее БД, которая содержит информацию о почти 16 тысячах экспонатах. Основная идея – «чтобы можно было посмотреть экспонаты на карте». Также для удобства работы сотрудников музея была создана интерактивная модель музея, где можно увидеть все витрины музея, можно обратиться к витрине, посмотреть, что лежит на той или иной полке, выбрать какой-то образец, посмотреть фотографии этого экспоната и затем найти на карте место, откуда он отобран. Можно в обратном порядке: найти интересующее месторождение на карте, посмотреть какие экспонаты с него есть в музее, и найти их на полке. Также можно обратиться к справочнику минералов, можно найти минералы по каким-то элементам, затем увидеть какие экспонаты имеются с этим минералом, и найти их. Можно осуществлять поиск по названию месторождения, по фамилии человека, который передал что-то на хранение в музей и т.д. Кроме собственно музейных коллекций, в музее собраны, а частично – и разработаны самостоятельно, обширные информационные ресурсы, включающие базы данных, картографические материалы, текстовые, библиографические материалы и т.п. Задачей музея при этом становится демонстрация взаимосвязанности геологических явлений на основе синтеза большого объема многоаспектных разнородных материалов, в том числе и пространственно-временных данных.

Метеориты, хранящиеся в музее представлены на отдельной карте. На ней видны места находок и фотографии. Можно посмотреть подробную информацию по метеориту, посмотреть его координаты, изображения и другие файлы можно скачать. Для некоторых экспонатов сделаны панорамы. В таблице № 1 приведены сведения о пространственных данных музея.

Таблица №1. Информационные ресурсы музея.

№п\п Ответственный редактор Контент Адрес
1 Смирнова Т.В. БД основной коллекции музея http://mus.igm.nsc.ru/cogis/showcase
2 Вишневский А.В. БД коллекции метеоритов http://mus.igm.nsc.ru/cogis/meteorites

 

Вспомогательная карта.

Вспомогательная карта реализована, как сервис подготовки к полевым работам. Пользователь может нанести на карту границы площадей, которые планируется посетить и расставить опорные точки. Оператор (администратор) сервиса, увидев, что на карте появились новые площади, подключает нужные карты и формирует набор оффлан-карт для передачи на мобильное устройство. Для полевых работ также существует карта на которой доступны сервисы для мониторинга промышленной безопасности и ведения авансового отчета. Адрес карты: http://mus.igm.nsc.ru/cogis/supporting_maps

Для пользователей системы создано руководство (Приложение №1), в котором изложены основы работы с системой. Там же приведены описания форм для документирования опробования.

 


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 237; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!