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      基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2023-02-22 14:35:42韓杰力
      鄉(xiāng)村科技 2023年23期
      關(guān)鍵詞:網(wǎng)格化備份林業(yè)

      韓杰力

      甘肅省洮河生態(tài)建設(shè)管護(hù)中心,甘肅 卓尼 747600

      0 引言

      隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng),林業(yè)管理迫切需要現(xiàn)代化、智能化的手段來(lái)應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的挑戰(zhàn)[1]。傳統(tǒng)的林業(yè)管理方式面臨數(shù)據(jù)獲取不足、決策依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)等問(wèn)題,難以適應(yīng)多變的環(huán)境和多樣的社會(huì)需求。因此,設(shè)計(jì)智慧林業(yè)管理系統(tǒng)成為當(dāng)務(wù)之急[2-3]。大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入可為智慧林業(yè)管理系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力[4-5]。因此,筆者設(shè)計(jì)了一個(gè)基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng),以期提高林業(yè)管理的科學(xué)性、有效率和可持續(xù)性。

      1 智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)

      基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng)涵蓋數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理、數(shù)據(jù)分析挖掘及可視化展示等模塊,具體如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)總框架設(shè)計(jì)

      在該系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)采集模塊與空間、氣象、土壤等傳感器建立連接,實(shí)時(shí)采集環(huán)境數(shù)據(jù),而后利用無(wú)線通信技術(shù)將采集到的數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)處理中心,實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和異常檢測(cè),確保采集到的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理模塊選擇采用MySQL數(shù)據(jù)庫(kù),支持大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和高效檢索;設(shè)定訪問(wèn)控制策略,確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性;實(shí)施定期的數(shù)據(jù)備份,以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況。數(shù)據(jù)分析挖掘模塊對(duì)采集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、校正和處理,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)流,支持快速?zèng)Q策。該模塊利用分布式計(jì)算框架處理大規(guī)模數(shù)據(jù),以提高系統(tǒng)的處理效率;使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,基于分析結(jié)果提供智能推薦、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等決策支持功能,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中隱藏的模式和關(guān)聯(lián)規(guī)則,為制訂決策提供更深層次的信息??梢暬故灸K設(shè)計(jì)直觀而友好的用戶(hù)界面,整合地理信息系統(tǒng),以圖表等形式展示當(dāng)前林業(yè)狀況,方便用戶(hù)操作和瀏覽數(shù)據(jù)。

      2 系統(tǒng)各模塊設(shè)計(jì)

      2.1 數(shù)據(jù)采集模塊

      數(shù)據(jù)采集模塊需要與各類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器建立有效的連接,實(shí)時(shí)獲取環(huán)境數(shù)據(jù)。該系統(tǒng)中的HDL-32E LiDAR傳感器用于獲取高分辨率的地形和植被結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),NEO-M8N GPS 傳感器用于獲取位置和導(dǎo)航信息,Sony Alpha a7R IV 高分辨率全畫(huà)幅相機(jī)用于監(jiān)測(cè)植被的生長(zhǎng)狀態(tài)和變化;DHT22 溫濕度傳感器用于監(jiān)測(cè)空氣溫度和濕度,Davis Instruments 641 風(fēng)速風(fēng)向傳感器用于測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)向,TSL2561 數(shù)字光照傳感器用于測(cè)量光照強(qiáng)度;Vegetronix VH400 土壤濕度傳感器用于監(jiān)測(cè)土壤含水量,DS18B20 數(shù)字溫度傳感器用于測(cè)量土壤溫度,Bluelab Combo Meter Plus土壤pH傳感器用于測(cè)量土壤的酸堿度??紤]林地的地理分布和特點(diǎn),部署傳感器網(wǎng)絡(luò),確保數(shù)據(jù)采集的全面性;開(kāi)發(fā)與傳感器通信的接口,選擇超文本傳輸協(xié)議(Hypertext Transfer Protocol,HTTP),確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院托?,設(shè)置定時(shí)任務(wù)或事件觸發(fā)機(jī)制,實(shí)時(shí)采集傳感器輸出的數(shù)據(jù)。

      通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)將采集到的數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)處理中心,在傳輸前對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮,提高傳輸效率,并采用加密機(jī)制確保數(shù)據(jù)的安全。設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸?shù)念l率,確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,盡量減少傳輸延遲。為確保采集的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,系統(tǒng)需要設(shè)置監(jiān)測(cè)機(jī)制,對(duì)傳感器的運(yùn)行狀態(tài)和輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。該系統(tǒng)應(yīng)使用異常檢測(cè)算法,檢測(cè)傳感器輸出中的異常值,具體公式為

      式(1)中:Xi是數(shù)據(jù)點(diǎn),μ是均值,σ是標(biāo)準(zhǔn)差。

      若分?jǐn)?shù)超過(guò)閾值,則判定為異常。該系統(tǒng)對(duì)檢測(cè)到的異常值進(jìn)行校正或標(biāo)記,以確保后續(xù)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性。傳感器數(shù)據(jù)校正公式為

      式(2)中:Dc是校正后的數(shù)據(jù),Dr是原始數(shù)據(jù),Cf是校正系數(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)校正結(jié)果和異常檢測(cè)情況對(duì)林業(yè)進(jìn)行網(wǎng)格化管理,有助于確保采集的數(shù)據(jù)質(zhì)量。另外,系統(tǒng)自動(dòng)記錄林內(nèi)各網(wǎng)格區(qū)域的異常檢測(cè)結(jié)果和處理過(guò)程,便于系統(tǒng)維護(hù)和改進(jìn)。

      2.2 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理模塊

      數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理模塊為系統(tǒng)提供了穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基礎(chǔ),為后續(xù)的數(shù)據(jù)處理和分析提供了可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源。該研究根據(jù)需求選擇MySQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu),確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的規(guī)范性和一致性。數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)空間E的計(jì)算公式為

      式(3)中:a為數(shù)據(jù)量,l為冗余系數(shù)。

      冗余系數(shù)的確定需要考慮數(shù)據(jù)索引、備份等額外存儲(chǔ)需求。系統(tǒng)需要設(shè)定訪問(wèn)控制策略,以確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性。例如,設(shè)計(jì)用戶(hù)身份驗(yàn)證機(jī)制,確保只有授權(quán)用戶(hù)可以訪問(wèn)數(shù)據(jù);設(shè)定訪問(wèn)控制列表(Access Control List,ACL),規(guī)定不同用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限。該系統(tǒng)對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性;實(shí)施定期的數(shù)據(jù)備份,以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況。該系統(tǒng)使用Linux 系統(tǒng)的crontab 定時(shí)任務(wù)管理器和云存儲(chǔ)服務(wù)的備份策略,具體如下所示。

      一是全量備份策略。每周日凌晨執(zhí)行全量備份,使用rsync 命令將系統(tǒng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)同步到備份目錄。二是增量備份策略。每日?qǐng)?zhí)行增量備份,利用rsync或?qū)I(yè)備份工具,僅備份自上次全量備份以來(lái)有變化的文件。三是存儲(chǔ)位置。將備份數(shù)據(jù)上傳至AWS S 云存儲(chǔ)服務(wù),確保存儲(chǔ)桶設(shè)置了適當(dāng)?shù)臋?quán)限和加密機(jī)制。四是恢復(fù)測(cè)試。每季度執(zhí)行一次數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試,驗(yàn)證備份的完整性;年度進(jìn)行一次全系統(tǒng)恢復(fù)測(cè)試,確保在災(zāi)難性情況下系統(tǒng)能夠迅速恢復(fù)。

      這樣的備份策略和存儲(chǔ)位置選擇可以保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、可靠性和可用性,而定期的恢復(fù)測(cè)試則可確保備份策略的有效性和系統(tǒng)的恢復(fù)能力。

      2.3 數(shù)據(jù)分析挖掘模塊

      數(shù)據(jù)分析挖掘模塊旨在利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和挖掘,提取有價(jià)值的信息和模式,圖2為詳細(xì)的設(shè)計(jì)流程。

      圖2 數(shù)據(jù)分析挖掘流程

      該系統(tǒng)使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,其中包括預(yù)測(cè)模型和聚類(lèi)分析兩個(gè)關(guān)鍵步驟。該模塊對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、處理,以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量;提取關(guān)鍵特征,選擇合適的特征變換方法,為機(jī)器學(xué)習(xí)算法提供有意義的輸入。根據(jù)任務(wù),該研究選擇線性回歸機(jī)器學(xué)習(xí)模型。線性回歸模型公式為

      式(4)中:Y是目標(biāo)變量,X1、X2、Xn是特征變量,β0、β1、βn是模型參數(shù),ε是誤差項(xiàng)。

      該研究使用歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型、優(yōu)化模型參數(shù),提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性;使用測(cè)試數(shù)據(jù)評(píng)估模型性能并調(diào)整模型,以獲得更好的泛化能力。該研究將機(jī)器學(xué)習(xí)模型的輸出與其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)整合,形成全面的決策依據(jù)。該研究設(shè)計(jì)林業(yè)網(wǎng)格化管理規(guī)則引擎,將業(yè)務(wù)規(guī)則與數(shù)據(jù)挖掘模型結(jié)合,制訂智能決策規(guī)則;定期更新模型和規(guī)則,確保系統(tǒng)能夠適應(yīng)變化的環(huán)境。開(kāi)展數(shù)據(jù)挖掘可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的隱藏模式和關(guān)聯(lián)規(guī)則,為制定決策提供更深層次的信息。利用K 均值聚類(lèi)等算法,將數(shù)據(jù)劃分為不同的類(lèi)別,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)內(nèi)部的結(jié)構(gòu),對(duì)挖掘到的模式進(jìn)行評(píng)估,確認(rèn)其對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)的貢獻(xiàn)度。

      2.4 可視化展示模塊

      可視化展示模塊通過(guò)直觀而友好的用戶(hù)界面,以圖表等形式展示系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和決策支持信息。該系統(tǒng)使用React 框架開(kāi)發(fā)響應(yīng)式的用戶(hù)界面,包括地圖組件、圖表組件等;利用D3.js庫(kù)設(shè)計(jì)折線圖實(shí)時(shí)顯示溫度、濕度等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的趨勢(shì);整合Leaflet地圖庫(kù),展示林區(qū)地理信息,標(biāo)記傳感器位置;使用Mapbox地圖服務(wù),將采集到的空間數(shù)據(jù)以點(diǎn)、線、面的形式展示在地圖上,提供用戶(hù)與地圖交互的功能,如點(diǎn)擊查看詳細(xì)信息、地圖縮放等;提供用戶(hù)選擇數(shù)據(jù)源、指標(biāo)和圖表類(lèi)型的功能,支持用戶(hù)自定義報(bào)表;使用圖表庫(kù)(如Chart.js)創(chuàng)建報(bào)表,并允許用戶(hù)保存和分享自定義報(bào)表;在用戶(hù)界面上嵌入儀表盤(pán),展示關(guān)鍵指標(biāo),如林區(qū)溫度、濕度等;使用可視化圖形展示機(jī)器學(xué)習(xí)模型的預(yù)測(cè)結(jié)果,如顯示預(yù)測(cè)未來(lái)溫度趨勢(shì)的折線圖。

      3 測(cè)試試驗(yàn)

      3.1 試驗(yàn)準(zhǔn)備

      為測(cè)試基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng)的性能,以甘肅洮河自然保護(hù)區(qū)為試驗(yàn)對(duì)象,進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)。位于甘肅省南部的洮河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總面積為287 759.00 hm2,其中林地占土地總面積的91.4%,核心區(qū)面積為109 762 hm2;非林地面積為52 917.98 hm2,占土地總面積的8.6%。該保護(hù)區(qū)森林覆蓋率達(dá)到44.36%,而林地綠化率為71.33%[6]。試驗(yàn)選用Dell PowerEdge R740 服務(wù)器和HDL-32E LiDAR傳感器獲取高分辨率的地形和植被結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù);選用NEO-M8N GPS 傳感器獲取位置和導(dǎo)航信息;選用Sony Alpha a7R IV 高分辨率全畫(huà)幅相機(jī)捕捉林地信息;選用DHT22 溫濕度傳感器、TSL2561 數(shù)字光照傳感器、Davis Instruments 641 風(fēng)速風(fēng)向傳感器監(jiān)測(cè)保護(hù)區(qū)內(nèi)的氣象情況;選用Vegetronix VH400 土壤濕度傳感器及Bluelab Combo Meter Plus 土壤pH 傳感器監(jiān)測(cè)保護(hù)區(qū)內(nèi)的土壤情況。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選用Cisco Catalyst 3850交換機(jī)及Cisco ISR 4000路由器。

      3.2 試驗(yàn)結(jié)果

      模擬傳感器數(shù)據(jù)采集,確保試驗(yàn)中有足夠的數(shù)據(jù)量。將采集到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到Hadoop分布式文件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)中。在試驗(yàn)過(guò)程中,先啟動(dòng)系統(tǒng),確保實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)模塊能夠獲取并展示最新的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);檢查系統(tǒng)界面,確認(rèn)溫度、濕度等監(jiān)測(cè)指標(biāo)的實(shí)時(shí)更新;使用Spark進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,如計(jì)算溫度和濕度的平均值、變化趨勢(shì)等;創(chuàng)建數(shù)據(jù)可視化圖表,展示數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;進(jìn)行用戶(hù)交互測(cè)試(包括數(shù)據(jù)查詢(xún)、圖表交互、地圖操作等),模擬用戶(hù)根據(jù)特定條件篩選和查看監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)載測(cè)試,確保系統(tǒng)在高負(fù)載情況下仍能穩(wěn)定運(yùn)行;模擬網(wǎng)絡(luò)故障,測(cè)試系統(tǒng)的容錯(cuò)和恢復(fù)能力。

      由表1 可知,系統(tǒng)平均響應(yīng)時(shí)間為151.18 ms,表明系統(tǒng)在用戶(hù)請(qǐng)求時(shí)能夠迅速響應(yīng),用戶(hù)體驗(yàn)良好;平均每秒處理事務(wù)數(shù)(Transaction Per Second,TPS)為181.2,表明系統(tǒng)在處理數(shù)據(jù)和用戶(hù)請(qǐng)求方面表現(xiàn)出較強(qiáng)的能力;平均傳輸速率為102.28 Mb/s,表明在數(shù)據(jù)傳輸方面具備較高的效率。系統(tǒng)容錯(cuò)能力表現(xiàn)良好,成功率在98.5%~98.9%,表明系統(tǒng)在面對(duì)部分故障時(shí)依然能夠保持較高的穩(wěn)定性。系統(tǒng)的恢復(fù)能力表現(xiàn)良好,恢復(fù)時(shí)間在100~101 ms,能夠在故障后迅速恢復(fù)正常運(yùn)行。

      表1 測(cè)試試驗(yàn)結(jié)果

      4 結(jié)論

      綜合來(lái)看,基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的智慧林業(yè)網(wǎng)格化管理系統(tǒng)在性能和可靠性方面都表現(xiàn)出色,可將其應(yīng)用于林業(yè)管理,以提高林業(yè)管理的智能化水平。

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