一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法技术

技术编号:19590132 阅读:25 留言:0更新日期:2018-11-28 03:50
一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法,主控软件还包括送达软件,所述送达软件用来经由无线数据传输模块由本地端里把所述不一样的模拟量信号送达到贮存区一;所述主控软件还包括终止软件,所述终止软件用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元本地的模拟量信号一样之际,终止主控软件;所述微处理单元中设定有变量一;所述微处理单元中包括着导出拟合值模块、导出待用值模块和导出最后的拟合值模块;结合其方法有效避免了现有技术中模拟量信号就会遗失掉而不能最终转化成数字信号传递到本地端、于数字信号的完整性能不利、让后续的指数拟合的拟合准确性变低、时延变化不小之际发生拟合后误差很大的缺陷。

【技术实现步骤摘要】
一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法
本专利技术涉及大数据
,具体涉及一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法。
技术介绍
地质灾害主要由自然或认为地质作用引起,对地质环境造成灾难性的破坏,它主要包括地震、山体滑坡、泥石流、地面沉降、火山喷发和地面裂缝等。近年来,在世界范围内,地质灾害呈高发性态势,在我国地质灾害现象也有加剧态势,且带来的人力财力损失十分惨重。5.12四川汶川大地震、8.8甘肃舟曲特大泥石流和6.5重庆武隆山体滑坡等重大地质灾害事件给人们留下了无法抹去的惨痛回忆,也给我国国民经济造成了巨大的创伤。传统地质灾害监测还有地区人工监测,然后将监测结果记录下来送至上级进行统计管理,这种传统的监测方法不仅费时费力,而且无法实现24小时的无缝监测,监测结果可靠性差,而传统的一些地质灾害监测系统存在以下问题:每个监测区设置一个管理中心,监测效率低且成本高;对地质灾害数据的监测不够全面完整,监测结果准确度差、精度不理想、可靠性较差;监测区没有报警措施,不能在监测到地质灾害可能来临时及时的对监测区域的人报警,避免人员伤亡。于是便推出了基于大数据的地质灾害监测系统,它包括移动终端、后台管理端、服务器端、至少一个地质灾害监测区本地端、至少一个微处理单元和设置在每个地质灾害监测区的监测设备,所述服务器端包括应用服务器及数据库服务器,监测设备、微处理单元、本地端、应用服务器及数据库服务器依次通信连接,所述后台管理端与所述应用服务器通信连接,所述移动终端与所述应用服务器通信连接;监测设备包括地震监测设备、山体滑坡监测设备、泥石流监测设备、地面沉降监测设备和火山喷发监测设备;监测设备用于获取各项地质数据并将获取到的数据发送至对应微处理单元;微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端;本地端用于查看、存储接收到的数据,并对数据进行初步处理,将处理后的数据发送至所述应用服务器;所述后台管理端用于监控、查询、分析、管理监控数据;所述应用服务器用于接收、分析、处理接收到的监测数据,并将处理后的监测数据发送至所述数据库服务器;所述数据库服务器用于存储监测数据并接收所述应用服务器发送的查询、删除、修改指令;所述移动终端用于查询各监测地区的实时地质状况及历史数据。所述地震监测设备为前端摄像机、水温水位传感器、振动传感器、地震波传感器、倾角传感器和位移传感器之任意一种或多种;所述山体滑坡监测设备为前端摄像机、光电传感器、振弦式测缝计、压力传感器、冲击加速度传感器和振动传感器之任意一种或多种;所述泥石流监测设备为前端摄像机、水质分析仪、水温水位传感器、雨量传感器、湿度传感器、冲击加速度传感器、位移传感器和地质传感器之任意一种或多种;所述地面沉降监测设备为前端摄像机、沉降传感器、沉降监测仪、地质传感器和位移传感器之任意一种或多种;所述火山喷发监测设备为前端摄像机、压力传感器、密度传感器、振动传感器、粉尘传感器、温度传感器和湿度传感器之任意一种或多种。地质灾害监测区本地端还连接有显示器和报警器。微处理单元还连接有外接报警器,当监测数据超过预设阈值时,微处理单元触发外接报警器报警提示。所述应用服务器还用于综合分析各项历史监测数据,并根据历史数据调整各项监测数据的报警阈值,不断优化监测系统。每个微处理单元均包括gps定位模块。所述移动终端通过3G/4G/WIFI网络与所述应用服务器连接。这样的有益效果在于:无需人工监测,可实现24小时无缝监测;监测效率高、对地质灾害数据的监测全面、完整、监测结果准确度高、可靠性好;可通过历史数据学习、优化各项监测指标,以达到最佳监测效果;监测区域设置有报警器,可对监测区域内的人报警提示,避免人员伤亡;可通过移动终端了解各监测区域的历史地质状况、近期地质状况,为人们出行提供方便。另外,微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端的方式为:所述监测设备将采集到的模拟量信号发送给微处理单元,微处理单元接收到作为数据的模拟量信号后将上述模拟量信号进行模数转换,然后将数字信号通过无线数据传输模块相连到通信网而发送给本地端;目前数字信号的传递模式须凭借微处理单元相连到通信网的条件,若微处理单元没相连到通信网,另外微处理单元于模数转换期间且主控软件于模数转换期间出现了另外模拟量信号,那么这些模拟量信号就会遗失掉,不能最终转化成数字信号传递到本地端,以此让传递到本地端的数字信号就非微处理单元运行期间所出现的所有的数字信号,于数字信号的完整性能不利。而监测设备获取各项地质数据并将获取到的数据发送至对应微处理单元之前常常需要并行测量,目前达到并行测量各项地质数据的方式如下:1.微处理单元并行激活的方式,这个方式须让监测设备均带着并行端口来获取微处理单元传递来的并行指令,并且监测设备均用该并行指令达到并行,在并行指令送达之际,监测设备于并行指令的激活下执行对各项地质数据的测量,该方式确保了不一样的监测设备分别测量各项地质数据的并发性,然而对监测设备的部件的标准不低,另外全部要凭借并发指令,可靠性不足;2.微处理单元拟合式并行的方式,该方式无须监测设备并发测量,而是把地址数据传送到微处理单元中的此时的时点与该地址数据建立起映射关系,另外随机设定一个时长间隔,每过一个时长间隔时,就把该时长间隔内传送到微处理单元中的地址数据所映射的时点作为自变量、该时点所映射的地址数据为因变量进行指数拟合,这样就能得到在时长间隔里每个时点所对应的测量数据,这样的方式理论上也不复杂,费用也不高,而得以普遍运用。伴着数据传送标准的高效发展与运用,地址数据经由信息包形式传送可以达到数据公用、还带着兼容性佳、架构不复杂的性能,这样也即是地址数据传送的未来方向;但是于信息包传送期间,因为传送链路阻塞、额外的消息回应和传输链路迟滞的随机影响,常常使得传送到微处理单元中的地址数据伴随着时延变化,以此让后续的指数拟合的拟合准确性变低,乃至于时延变化不小之际发生拟合后误差很大的问题。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供了一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法,有效避免了现有技术中模拟量信号就会遗失掉而不能最终转化成数字信号传递到本地端、于数字信号的完整性能不利、让后续的指数拟合的拟合准确性变低、时延变化不小之际发生拟合后误差很大的缺陷。为了克服现有技术中的不足,本专利技术提供了一种针对地壳灾难的检测用大数据平台及其方法的解决方案,具体如下:一种针对地壳灾难的检测用大数据平台,包括本地端、微处理单元和设置在每个地质灾害监测区的监测设备;监测设备包括地震监测设备、山体滑坡监测设备、泥石流监测设备、地面沉降监测设备和火山喷发监测设备;监测设备用于获取各项地质数据并将获取到的数据发送至对应微处理单元;微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端;另外,所述微处理单元和本地端之间的连接结构为:所述微处理单元与无线数据传输模块相连接,所述微处理单元通过无线数据传输模块来与通信网连接,以此实现微处理单元与通信网相连,所述通信网还与本地端相连接;微处理单元里嵌入着主控软件,微处理单元还与闪存相连,主控软件能设置在与微处理单元相连的闪存里的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,包括本地端、微处理单元和设置在每个地质灾害监测区的监测设备;监测设备包括地震监测设备、山体滑坡监测设备、泥石流监测设备、地面沉降监测设备和火山喷发监测设备;监测设备用于获取各项地质数据并将获取到的数据发送至对应微处理单元;微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端;另外,所述微处理单元和本地端之间的连接结构为:所述微处理单元与无线数据传输模块相连接,所述微处理单元通过无线数据传输模块来与通信网连接,以此实现微处理单元与通信网相连,所述通信网还与本地端相连接;微处理单元里嵌入着主控软件,微处理单元还与闪存相连,主控软件能设置在与微处理单元相连的闪存里的贮存区二,闪存里还设置有与贮存区二不一样的贮存区一用来贮存同主控软件相应的模拟量信号;所述主控软件包括登陆软件,所述登陆软件用来能经由账号与验证码达到主控软件的登陆,登陆主控软件后,微处理单元能相连到本地端;所述主控软件还包括认定软件,所述认定软件用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元暂存的模拟量信号不一样,另外本地端贮存的模拟量信号容量低于微处理单元暂存的模拟量信号容量之际,认定微处理单元暂存的模拟量信号里同本地端贮存的模拟量信号不一样的模拟量信号;所述主控软件还包括暂存软件,所述暂存软件用来把不一样的模拟量信号暂存进设定的贮存区一,所述贮存区一同贮存所述主控软件的贮存区二不一样,另外在监控出所述微处理单元位于相连到通信网的条件下,把所述贮存区一里暂存的所述模拟量信号读出,经由同所述微处理单元相连的无线数据传输模块,把所取出的所述模拟量信号模数转化后传递到本地端;所述主控软件还包括判定模块,所述判定模块用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元暂存的模拟量信号不一样,另外本地端贮存的模拟量信号容量超过微处理单元暂存的模拟量信号容量之际,认定本地端贮存的模拟量信号里同微处理单元暂存的模拟量信号不一样的模拟量信号;所述主控软件还包括送达软件,所述送达软件用来经由无线数据传输模块由本地端里把所述不一样的模拟量信号送达到贮存区一;所述主控软件还包括终止软件,所述终止软件用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元本地的模拟量信号一样之际,终止主控软件;所述微处理单元中设定有变量一;所述微处理单元中包括着导出拟合值模块、导出待用值模块和导出最后的拟合值模块。...

【技术特征摘要】
1.一种针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,包括本地端、微处理单元和设置在每个地质灾害监测区的监测设备;监测设备包括地震监测设备、山体滑坡监测设备、泥石流监测设备、地面沉降监测设备和火山喷发监测设备;监测设备用于获取各项地质数据并将获取到的数据发送至对应微处理单元;微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端;另外,所述微处理单元和本地端之间的连接结构为:所述微处理单元与无线数据传输模块相连接,所述微处理单元通过无线数据传输模块来与通信网连接,以此实现微处理单元与通信网相连,所述通信网还与本地端相连接;微处理单元里嵌入着主控软件,微处理单元还与闪存相连,主控软件能设置在与微处理单元相连的闪存里的贮存区二,闪存里还设置有与贮存区二不一样的贮存区一用来贮存同主控软件相应的模拟量信号;所述主控软件包括登陆软件,所述登陆软件用来能经由账号与验证码达到主控软件的登陆,登陆主控软件后,微处理单元能相连到本地端;所述主控软件还包括认定软件,所述认定软件用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元暂存的模拟量信号不一样,另外本地端贮存的模拟量信号容量低于微处理单元暂存的模拟量信号容量之际,认定微处理单元暂存的模拟量信号里同本地端贮存的模拟量信号不一样的模拟量信号;所述主控软件还包括暂存软件,所述暂存软件用来把不一样的模拟量信号暂存进设定的贮存区一,所述贮存区一同贮存所述主控软件的贮存区二不一样,另外在监控出所述微处理单元位于相连到通信网的条件下,把所述贮存区一里暂存的所述模拟量信号读出,经由同所述微处理单元相连的无线数据传输模块,把所取出的所述模拟量信号模数转化后传递到本地端;所述主控软件还包括判定模块,所述判定模块用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元暂存的模拟量信号不一样,另外本地端贮存的模拟量信号容量超过微处理单元暂存的模拟量信号容量之际,认定本地端贮存的模拟量信号里同微处理单元暂存的模拟量信号不一样的模拟量信号;所述主控软件还包括送达软件,所述送达软件用来经由无线数据传输模块由本地端里把所述不一样的模拟量信号送达到贮存区一;所述主控软件还包括终止软件,所述终止软件用来在本地端贮存的模拟量信号同微处理单元本地的模拟量信号一样之际,终止主控软件;所述微处理单元中设定有变量一;所述微处理单元中包括着导出拟合值模块、导出待用值模块和导出最后的拟合值模块。2.根据权利要求1所述的针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,所述导出拟合值模块用来导出当中时点的拟合值。3.根据权利要求1所述的针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,所述导出待用值模块用来导出当中时点的待用值。4.根据权利要求1所述的针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,所述导出最后的拟合值模块用来导出所述时长间隔中的任意时点O的最后的拟合值。5.根据权利要求1所述的针对地壳灾难的检测用大数据平台,其特征在于,微处理单元,用来于监控到存在同主控软件相应的另外的模拟量信号出现之际,把所述模拟量信号暂存进设定的贮存区一,所述贮存区一与贮存所述主控软件的贮存区二不一样;于把所述模拟量信号暂存进设定的贮存区一后,如果监控到所述微处理单元位于相连到通信网的条件下之际,能把所述贮存区一里暂存的所述模拟量信号取出来执行模数转换,以此经由同所述微处理单元相连的无线数据传输模块,把模数转换后的数字信号传递到本地端;无线数据传输模块,能用来获取微处理单元传递来的数字信号,且把所获取的数字信号传递到本地端,所述数字信号模数转化前的模拟量信号在出现之际被贮存进编程控制器预定的贮存区一里,且于微处理单元位于相连到通信网的条件下之际,经所述贮存区一里取出并模数转化后传递到无线数据传输模块;本地端,用来得到无线数据传输模块所传递的数字信号,用来对所得到的数字信号执行处置。6.根据权利要求1所述的针对地壳灾难的检测用大数据平台的方法,其特征在于,具体如下:微处理单元用于接收监测设备发送的数据,并将接收到的数据经A/D转换后发送至对应本地端的方式为:所述监测设备将采集到的模拟量信号发送给微处理单元,微处理单元接收到作为数据的模拟量信号后将上述模拟量信号进行模数转换,然后将数字信号通过无线数据传输模块相连到通信网而发送给本地端;所述微处理单元接收到作为数据...

【专利技术属性】
技术研发人员:平步青
申请(专利权)人:南京思达捷信息科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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