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边缘计算 (Edge Computing)是指在靠近客户端或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足各行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。
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边缘计算 GIS 技术 指的是将边缘计算的各种特征,用于支撑GIS应用的各要素,包括GIS内容的发布和分发,GIS服务的代理和加速,以及在线分析和计算,以一种更加灵活的方式,高效率、低成本地使用地理信息资源。
边缘计算GIS技术是云GIS技术的重要的补充,具体包括以下技术:
• 边缘前置代理 :在GIS云中心和客户端之间,对GIS服务进行代理加速,提供更好的服务访问体验。
• 边缘服务聚合 :将不同来源,不同内容的GIS服务聚合为一个服务,实现多源、异构地理信息与服务的整合。
• 边缘内容分发 :云GIS中心自动将瓦片数据分发到边缘GIS节点,实现了边缘GIS内容的自动更新。
• 边缘分析计算 :在边缘端按需进行GIS分析和计算,有效提升GIS服务性能。
边缘 GIS 服务器: SuperMap iEdge 9D(2019)
SuperMap iEdge 9D(2019)部署在靠近客户端或数据源一侧,实现就近服务发布与实时分析计算,可降低响应延时和带宽消耗,减轻云GIS中心压力。
SuperMap iEdge 9D(2019)可作为GIS云和应用终端间的边缘节点,通过服务代理聚合与缓存加速技术,有效提升云GIS的终端访问体验,并提供内容分发和边缘分析计算能力,助力搭建更高效智能的 " 云-边-端" GIS应用系统。
iEdge 的边缘前置代理
终端用户直连云GIS中心,浏览GIS服务时,由于互联网的网络延迟效应及云GIS中心出口带宽的限制,GIS服务的响应性能和可靠性较差。可以在靠近用户一侧部署iEdge边缘GIS服务器,用于对云GIS中心的服务进行代理和加速,可有效提升GIS服务的访问体验。
边缘计算GIS技术是云GIS技术的重要的补充,包括几个关键技术:
• SuperMap REST服务、OGC标准服务
• 互联网地图服务
• 第三方平台发布的GIS服务
iEdge 的边缘服务聚合
SuperMap iEdge 9D(2019)部署在靠近用户的边缘端,可以实现将不同来源、包含不同数据内容的GIS服务聚合成一个服务,比如可以把包含某专题数据的REST服务和包含全国基础地图的OGC服务聚合成一个REST服务,实现多源、异构地理信息与服务的整合。
iEdge 的边缘内容分发
SuperMap iEdge 9D(2019)在实现边缘前置代理和边缘服务聚合时,为了实现加速的需求,会在本地缓存大量的数据,包括请求缓存及瓦片数据等。当云GIS中心的数据内容发生变更后,对应的瓦片数据需要及时更新,从而更好地保证时效性。
SuperMap iEdge 9D(2019)和云GIS中心实现了深度集成。SuperMap iEdge支持按地域、定时从云GIS中心拉取最新的瓦片数据,实现瓦片数据的自动更新。
iEdge 的边缘分析计算
在常规的GIS应用中,有些GIS数据变化频率不高,或者数据体量总体不大,这种数据可以在边缘节点进行发布。有些GIS业务需要的GIS分析和计算任务和数据无关,是无状态的,这种分析运算工作也可以放在边缘节点来提供。通过把一部分GIS分析计算的工作按需前置到边缘节点,从而提供更快的网络响应。
SuperMap iEdge 9D(2019)支持基于本地的计算、存储、网络和数据资源,提供边缘动态出图、边缘空间查询、边缘空间运算等多种边缘GIS分析计算能力,助力构建更高效的云GIS应用。
小结
边缘计算GIS技术是云GIS技术的重要补充。SuperMap iEdge 9D(2019)充分利用边缘GIS技术,提供边缘前置代理、边缘服务聚合、边缘内容分发、边缘分析计算等各种边缘GIS能力,助力构建更强大、更可靠、更高效的云GIS应用。
ARCGIS网络分析学习――物流最佳路径网络分析
一、实验目的
网络分析是GIS空间分析的重要功能。
有两类网络,一为道路(交通)网络,一为实体网络(比如,河流,排水管道,电力网络)。
此实验主要涉及道路网络分析,主要内容包括: 最佳路径分析,如:找出两地通达的最佳路径——物流最佳路径网络分析。
通过对本实习的学习,应达到以下几个目的:加深对网络分析基本原理,方法的认识; 熟练掌握ARCGIS下进行道路网络分析的技术方法。
结合实际,掌握利用网络分析方法解决地学空间分析问题的能力。
二、实验准备软件准备
ArcMap,要求有网络分析扩展模块的许可授权
数据准备: Shape文件创建网络数据集(高速公路:Highways, 主要街道:Major Streets, 公园:Parks,湖泊:Lakes,街道:Streets) Geodatabase网络数据集:NetworkAnalysis。mdb:包含:街道图层,Streets; 仓库图层,Warehouses; 商店图层:Stores;
在ArcMap中加载启用NetWork Anylyst网络分析模块: 执行菜单命令[工具Tools][Extensions], 在[Extensions]对话框中点击 [Network Analyst] 启用网络分析模块,即装入Network Analyst空间分析扩展模块。
道路网络分析步骤 1。 创建分析图层 2。 添加网络位置 3。 设置分析选项 4。 执行分析过程显示分析结果
三、实验内容及步骤
(一) 最佳路径分析根据给定的停靠点,查找最佳路径(物流最佳路径)
1.1 数据准备
(1).双击ArcMap工程,或从ArcMap中打开工程EX10_1.mxd。
(2).如果网络分析扩展模块(Network Analyst Extension)已经启用(参考实验准备中的步骤)
(3).如果网络分析工具栏没有出现,则在工具栏显区点右键打开或执行菜单命令[View-视图][Toolbars-工具栏],并点击[Network Analyst]以显示网络分析工具栏。
(4)如果网络分析窗口没有推开,则在网络分析工具栏中点击网络分析窗口按钮(上图红色区域),以打开网络分析窗口;
注意:这是一个悬停窗口,它可以嵌入并固定在ArcMap的窗体中,或是作为一个单独的窗口悬浮在操作区上。在练习中,为了方便可以将其固定在TOC面板之下。
1。2 创建路径分析图层
在网络分析工具栏[ Network Analyst]上点击下拉菜单[Network Analyst],然后点击[New Route]菜单项。 此时在网络分析窗口[ Network Analyst Window]中包含一个空的列表,显示停靠点(Stops),路径(Routes),路障(Barriers)的相关信息。同时,在TOC(图层列表)面板上添加了新建的一个路径分析图层[Route]组合。
1。3 添加停靠点
通过以下步骤添加停靠点,最佳路径分析将找到最佳的经停顺序以计算并得到最佳路径
(1) 在网络分析窗口[Network Analyst Window]中点选Stops(0)。
(2)。 在网络分析工具栏[Network Analyst]上点击"新建网络位置"[Create Network Location]工具。
(3) 在地图的街道网络图层的任意位置上点击以定义一个新的停靠点。 程序将在街道网络上自动的计算并得到一个距离给定位置最近的停靠点,已定义的停靠点会以特别的符号进行显示。停靠点会保持被选中的状态,除非它被明确地反选(Unselected)或者又新增了一个另外的停靠点。停靠点的所在的位置会同时显示一个数字"1",数字表示经停的顺序。
(4) 再添加4 个停靠点。 新增加的停靠点的编号为2,3,4,5。经停的顺序可以在网络分析窗口[Network Analyst Window]中更改。第一个停靠点被认定为出发点,最后一个停靠点被认定为是目的地。 如果一个停靠点无法定位于道路网络上,则会显示一个"未定位"的符号。 "未定位"的停靠点可以通过移动操作将其定位到道路网络上,在网络分析[Network Analyst]工具栏上点选[选择/移动网络位置] [Select/Move Network Location]按钮,使用此工具将"未定位"的停靠点拖放到附近的道路网络上。
1。4 设置分析选项
以下操作基于规则(单向行驶规划必须遵守,任意路口可以调头)计算最省时间的线路 (1)。 如图所示,在网络分析窗口[Network Analyst Window]中点击分析图层属性按钮[Analysis Layer Properties] 打开图层Route的属性设置对话框:
(2) 在分析图层-Route属性对话框中,点击分析设置[Analysis Settings]选项页,并确认-阻抗[impedance]设置为分钟Minutes (Minutes)。
(3)。不使用时间限制 (保持Use Time Windows 前的检查框为非选中状态)。当必须在规定时间在某个停靠点停留时才使用这个选项,选则这个选项后可以通过设置停靠点属性来设置某个停靠点到达的时间,离开的时间(在ArcMap联机帮助中查询关键词network analysis, routing with time windows 可以了解详细内容)
(4)。不使用"经停点重排序功能"(保持[Reorder stops to Find Optimal Route]检查框为未选中状态)。这保证了经停顺序为你事先指定的顺序。
(5) 在"允许路口调头"[Allow U-turns]下拉列表中选择 任何路口[EveryWhere]
(6)。在"输出图形类型"[Output Shape Type]下拉列表中选择 实际形状[True Shape]
(7)。选中"忽略无效位置"[Ignore Invalid Locations]检查框。这样分析时将会忽略那些不在道路网络上的停靠点。
(8)。在"约束规划"[Restrictions]列表框中选择单行线[Oneway]。
(9) 点击方向[Directions]选项页,确定距离单位[Distance Units]设置为米[Meters], 显示时间[Display Time]检查框被选中,时间属性[Time Attribute]被设置为分钟[Minutes]。点击[确定]按钮退出"图层属性"对话框。
1。5 运行最佳路径分析得到分析结果在网络分析工具栏[Network Analyst]上点击"求解"[Solve]按钮。
分析结果-最佳路径线状要素图层将在地图中显示,在"网络分析窗口"[Network Analyst Window]中"路径"[Route]目录下也会同时显示:
(2)。在网络分析窗口[Network Analyst Window]中点击Route树状结点左边的加号(+)显示最佳路径
(3)。右键击最佳路径"Graphic Pick…"或在网络分析工具栏中点击方向[Direction]按钮打开"行驶方向"窗口。
(4)。在行驶方向[Directions]窗口中点击"超链接"[Map]可以显示转向提示地图
(5)。 关闭"行驶方向"[Directions]窗口
1。6 设置路障(barrier)
通过在行驶路径步增加障碍,表示真实情况下,道路上无法通行的路障。在进行最佳路径分析将会绕开这些路径查找替代路线
(1)。在ArcMap的中执行菜单命令[Window][Magnier]显示放大镜窗口[Magnier]
(2)。通过按住放大镜窗口[Magni er]的标题栏在地图上移动,在地图中找到已经计算得到的最佳路径,松开鼠标。这时最佳路径的一部分应该显示在放大镜窗口[Magni er]的中心位置,我们将这这个区域的某个路段上放置一个路障
(3)。在网络分析窗口[Network Analyst Window]中单击"路障"[Barrier (0)]。
(4)。在网络分析工具栏[Network Analyst]上点击"新建网络位置"[Create Network Location]工具按钮。
(5)。在放大镜窗口[Magni er]中最佳路径上的某个位置放置一个路障。
(6)。在网络分析工具栏[Network Analyst]上点击"求解"[Solve] 按钮,得到新的最佳路径,从而避开路障
(8)。关闭"放大镜"[Magni er] 窗口
1。7 保存分析结果
最佳路径 (1)。 在网络分析窗口[Network Analyst Window]中右键点击"路径"[Routes (1) ],在出现的右键菜单中点击"导出数据"[Export Data]菜单命令。
(2)。在"导出数据"[Export Data]对话框中指定导出的文件命,比如"D:\Ex10_1\Ex10_Route。shp"
(3)。点击[OK]按钮,最佳路径就会保存为指定的Shape文件。。
(4)。当ArcMap询问"是否要将导出数据作为一个图层添加到地图中"时,点击否[NO]
(5) 关闭ArcMap
1,从概念产生背景及解决的问题来看,云GIS的产生背景是大约在09年末产生的,首先是Esri的ArcGIS 10支持直接安装到亚马逊平台上,通过亚马逊的云平台来实现GIS服务的弹性使用,这种方式的根本目的是GIS资源的集中存储来达到有效利用,必须要有IAAS平台和PAAS平台的支撑。而网格GIS大约提出在2001年左右,主要是GIS技术和网格技术的结合,它是无缝连接不同硬件,软件上应用资源的一种方式,把本来异构的环境搞成一个同构的环境,目的是通过访问网格上的任意的应用节点就能达到所有节点应用。资源是分布在各个节点上的。而非一定是集中式的。
2,从技术上说,云GIS一定会依赖于IAAS平台,是构建其上的服务平台,本质是虚拟化技术,GIS资源和服务集中式管理和发布,要使GIS服务具有按需使用或高弹性等特点。一般要有服务管理运营平台。而网格GIS是依赖于网格技术,技术难点在于异构数据的互操作问题。
3,本质上说二者都是为了解决数据,信息,服务的共享问题,很显然,云GIS不论在理念上还是在解决问题的技术本质上都强于网格GIS,慢慢的网格GIS这种形式的共享最终会推出,而云GIS会胜出。