丁沛勋 余若同 余泉
摘 要: 矿产勘查资源整合系统在应用过程中存在资源整合效率低的问题,为此,进行信息综合平台下的矿产勘查资源整合系统设计及应用。硬件部分,设计服务器,拥有数据处理及数据融合两个选项;设计微控制器集成电路,通过转换芯片将模拟的矿产勘查资源信息转换为空间上的数字化信号。软件部分,矿产勘查资源查询定位,利用信息综合平台将系统与用户主体相互联系,定位矿产勘查资源的空间信息属性;在信息综合平台下的工作空间中调用不同类型的矿产勘查资料,自动化整合矿产勘查资源。设计实验,得出结论:设计的整合系统在限定时间内,矿产勘查资源整合量明显高于对照组,整合效率更高。
关键词: 信息综合平台;矿产勘查;资源整合系统
【中图分类号】P23 【文献标识码】A 【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.35.004
1 信息综合平台下的矿产勘查资源整合系统硬件设计
在进行矿产资源勘查时,传统方法一般采用遥感技术,利用信息遥感来勘查地质结构变化,遥感工作的主要重点为,區域地质构造框架解译,辅助地质填图翻译,已知成、控矿地质体、地质构造追索圈定,与成、控矿相关的遥感线、环形特征影像提取以及隐伏岩体圈定等,通过 ETM 影像可以清晰的辨别出各类解译标志,大致解译出地质界线,再通过野外验证能够更加有效快速的进行和指导地质填图,大大的提高了工作效率和精度[3]。但传统遥感地质勘查技术,不能精准的收集地质信息数据,因此,会出现地质勘查误差,根据矿产勘查资源整合系统的跨地区应用需求,本文采用C/S模式,在系统硬件方面设计了服务器以及微控制器集成电路。与此同时,配备硬盘、键盘、鼠标等一些基本硬件,但这些基本硬件不作为此次研究重点,以下将对上文提出的两个核心硬件进行详细描述。
1.1 服务器
选用ArcGIS Server244.1型号的服务器设备为矿产勘查资源整合系统运行提供硬件环境,ArcGIS Server244.1型号服务器的配置为双核CPU,外设多个可扩展处理器,通过信息综合平台即可浏览矿产勘查空间资源信息,内存大小为6GB,32GB硬盘。ArcGIS Server244.1型号服务器拥有数据处理及数据融合两个选项,具备适应信息综合平台应用程序的通用能力,为矿产勘查资源整合系统运行提供良好平台。利用该硬件设备中的双核多路实现加速器、存储设备及矿产勘查资源之间的平衡,在最大程度上提高系统应用程序的性能。
1.2 微控制器集成电路
本文设计的服务器采用了一种具有嵌入式-微控制器的集成电路,且芯体尺寸为32位,速度在72MHz,程序存储器容量为256KB,RAM容量为48K的硬件平台,该平台可以更好的完成系统中对矿产勘查资源处理以及整合等功能的要求。本文主要对两部分的电路进行设计,一是本系统中的最小系统电路,二是系统中信息的集成以及解析电路。通过转换芯片将模拟的矿产勘查资源信息转换为空间上的数字化信号,采用具有HS处理技术的芯片,实现更加优质的信噪比、量子效率等,且数据集成速度较快,可以将矿产勘查资源更加高效的集成为数据集。与传统遥感技术相比,数据资料整合度更加完善,所得到的勘查数据更精准,至此,完成信息综合平台下的矿产勘查资源整合系统硬件设计。
2 信息综合平台下的矿产勘查资源整合系统软件设计
2.1 矿产勘查资源查询定位
矿产勘查资源的查询定位以及与其信息相关的整合功能,是本文矿产勘查资源整合系统软件部分中的一项基本功能。查询与整合功能不能单独存在,在对矿产勘查资源整合的前提是需要查询整合的资源内容。而查询结果也是在整合后,通过让用户满意的方式进行展示[4]。本文系统当中的查询定位功能主要分为两种:第一种,对矿产勘查资源属性查询的定位。通常情况下,对于这一内容的查询和定位包括模糊查询以及精准查询。本文系统采用信息综合平台下的多种不同查询条件进行随机的组合,从而完成对矿产勘查资源的查询。组合的方式通常可分为“and”、“not”、“or”等。用户在系统当中,通过不同的查询字段名称以及查询的条件输出,系统通过运行自动给出相应的查询结果,并显示结果中用户输入的信息。
第二种,对矿产勘查资源空间上的查询定位。利用信息综合平台将系统和用户主体有机的联系在一起,根据相应的输入内容定位出该区域范围内需要进行查询的要素。以矿产勘查资源的整装勘查开发为主,定位矿产勘查资源的空间信息属性。矿产勘查资源的空间信息属性,如表1所示。
在公式(1)中,n指的是该地区的地质条件参量,i指的是矿产勘查资源数据迭代次数,为实数;ei指的是在i次迭代下矿产勘查资源数据的基本参数;fi指的是在i次迭代下矿产勘查资源数据的准确程度;S指的是勘察条件变化的系数。通过公式(1),可以实现矿产勘查资源查询定位,为自动化整合矿产勘查资源提出基础数据。
2.2 自动化整合矿产勘查资源
在完成矿产勘查资源查询定位后,本文选用信息综合平台作为系统当中空间数据的引擎,在系统当中,利用信息综合平台实现对矿产勘查资源的整合。通过信息综合平台,将查询定位到的所有信息资源自动传输到用户的终端当中,实现系统自动化的整合。为了进一步促进本文系统对矿产勘查资源的二次开发和利用,以及更加深入的挖掘,将信息综合平台与矿产勘查资源管理相结合,整合所有的矿产勘查资源,通过直接或间接的方式输入到系统的数据库当中,实现对可利用矿产勘查资源的有效整合。本文系统中的工作空间对象相当于一个矿产勘查资源数据库,通过对其中海量的数据集成对象进行整合可以实现对矿产勘查资源的存储。在系统当中,用户需要首先创建一个工作空间,并在其中调用相应的矿产勘查资源。工作空间是一个较为抽象的类型,通过入口进入后,系统自动产生多个不同但相互之间存在一定联系的子类,每一个工作空间都需要调用一个不同类型的文件实现对矿产勘查资源的整合。因此,为了方便矿产勘查资源整合,在建立工作空间前,首先要对每一个工作空间进行定义,最后通过信息综合平台连接端口实现对矿产勘查资源的统一整合。
3 实验
3.1 实验准备
本次实验采用黑盒测试的方式,需要2台服务器,测试IP地址段为196.56.25.214.01。首先,使用本文设计的整合系统,对圈定区域的矿产勘查资源进行有效整合,使用大数据技术统计整合资源数量,定义该组为实验组。再使用传统的遥感整合系统实施相同步骤的操作,定义该组为对照组。为了避免突发事件对结果的影响,将多种变量参数控制一致,针对测得的矿产勘查资源整合量,记录实验结果,进而判断两种整合系统对于矿产勘查资源的整合效率。
3.2 实验结论
记录实验过程中产生的数据信息,将矿产勘查资源整合量绘制如图1所示。
根据图1所示,本文设计的整合系统在限定时间内,矿产勘查资源整合量明显高于对照组,整合效率更高。因此,设计的整合系统更适用于矿产勘查资源整合。同时,利用本文设计的整合系统可以有效的提高矿产勘查资源整合效率,具有实际应用价值。
4 结束语
通过信息综合平台下的矿产勘查资源整合系统设计,明确信息综合平台对于矿产勘查资源整合的有效性。因此,本文对矿产勘查资源整合系统进行基于信息综合平台的优化设计是十分必要的,并通过设计整合系统在实际应用的实例分析,证明设计其具有现实意义,能够为矿产勘查资源整合提供理论支持。但考虑到篇幅原因,本文没有对矿产勘查资源整合系统中的资源整合数据库进行深入分析,相信这一点,可以作为矿产勘查资源整合系统日后的重点研究内容之一。
参考文献
[1] 杨添天.面向自然资源管理的地调机构核心竞争力评价及发展模式[D].中国地质大学(北京),2018.
[2] 江西省力争年底完成钨及稀有金属产业整合[J].中国粉体工业,2016(05):36.