分享6篇关于气象数据的计算机专业论文

今天分享的是关于气象数据的6篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到气象数据等主题,本文能够帮助到你 基于Web的气象信息共享系统的设计与实现 这是一篇关于气象数据

今天分享的是关于气象数据的6篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到气象数据等主题,本文能够帮助到你

基于Web的气象信息共享系统的设计与实现

这是一篇关于气象数据,综合数据库,共享系统的论文, 主要内容为近年来,中国气象局和地方各级人民政府高度重视气象工作,加大投资,逐步建设完善气象综合监测体系。气象监测要素种类不断增加,监测的空间密度不断加大、时间频率进一步加密,使得数据量十分庞大,而储存、管理这些数据的软硬件却落后不与之配套,完全不能适应现代气象业务对数据的需求。目前,成都市气象局急需建设一个统一规范、稳定、高效的数据信息收集、存储、处理、分发的气象综合数据和信息管理系统,有效管理涵盖气象监测数据和预报服务信息,并通过该系统使用户可以查询气象监测数据和预报服务信息,为气象预报和气象服务提供有力的支持。 本文的主要工作是建设成都市气象信息和数据共享系统,来收集、存储、处理、分发的气象综合数据和信息管理系统。成都市气象信息和数据共享系统主要包含以下几个主要部分:系统管理模块、基本数据库、产品数据库、产品应用共享系统、各类应用平台。本文在对共享平台进行详细需求分析的基础上,对建设气象信息共享平台时需要关注的技术重点进行了分析,首先完成了气象信息共享平台的体系设计。该平台采用SOA架构模式,基于JAVA EE体系框架,由数据访问中间件、服务流程管理等核心技术无缝协作,共同组成支撑平台。其具体实现技术包括:利用ExtIS完成页面显示,DwR完成页面与业务层操作,完Spring成业务层的操作,完成数据层操作,Ibatis搭建地图服务器,GoeServer实现地图访问。最后,结合以上技术在成都市气象信息共享平台建设中进行了设Openlayers计和实现。目前,该系统的主体模块已经开始试运行,应用反应较好。

内蒙古气象局信息传输监控系统的设计与实现

这是一篇关于信息传输,气象数据,JavaEE的论文, 主要内容为近年来,由于国家和部门内部的重视,社会以及公众需求的不断增加,气象科学研究的逐步深入,使得全区气象信息网络以及气象观测、探测系统的建设取得了飞速发展,各种气象信息资料不断丰富,为气象科研、业务以及服务人员开展各方面工作奠定了信息基础,但是,与此同时,由于信息的采集传输没有进行统一规划,平台分散,为基层业务人员的监控、维护都带来很多困难,严重影响了工作效率。 系统针对目前基层观测台站业务及传输现状,结合业务需求,通过设计实现有利于观测数据采集、传输、分发、管理、监控的统一气象观测数据采集传输监控平台,克服和解决工作人员工作流程繁琐、效率低;数据传输管理分散,监控难度大;原始数据存储分散,不利一统管理,共享能力低;格式及数据质量控制程序由各个厂家开发,不利于根据本地化情况进行修改和调整;不利于基础数据传输工作的全区统一规范管理和部署等方面的弊端和难题。 系统采用适用、清晰、简单、稳定、易于维护的技术及架构设计开发,构建B/S架构,利用JavaEE为开发语言、后台使用MySQL5数据库管理系统完成数据库的实现。系统具备后台数据传输、整合优化现有业务流程、符合各级业务、管理人员使用习惯等功能。 本文对系统的设计与实现进行了详细的阐述,并且对关键技术及应用效果进行了分析与总结。

基于Web的气象信息共享系统的设计与实现

这是一篇关于气象数据,综合数据库,共享系统的论文, 主要内容为近年来,中国气象局和地方各级人民政府高度重视气象工作,加大投资,逐步建设完善气象综合监测体系。气象监测要素种类不断增加,监测的空间密度不断加大、时间频率进一步加密,使得数据量十分庞大,而储存、管理这些数据的软硬件却落后不与之配套,完全不能适应现代气象业务对数据的需求。目前,成都市气象局急需建设一个统一规范、稳定、高效的数据信息收集、存储、处理、分发的气象综合数据和信息管理系统,有效管理涵盖气象监测数据和预报服务信息,并通过该系统使用户可以查询气象监测数据和预报服务信息,为气象预报和气象服务提供有力的支持。 本文的主要工作是建设成都市气象信息和数据共享系统,来收集、存储、处理、分发的气象综合数据和信息管理系统。成都市气象信息和数据共享系统主要包含以下几个主要部分:系统管理模块、基本数据库、产品数据库、产品应用共享系统、各类应用平台。本文在对共享平台进行详细需求分析的基础上,对建设气象信息共享平台时需要关注的技术重点进行了分析,首先完成了气象信息共享平台的体系设计。该平台采用SOA架构模式,基于JAVA EE体系框架,由数据访问中间件、服务流程管理等核心技术无缝协作,共同组成支撑平台。其具体实现技术包括:利用ExtIS完成页面显示,DwR完成页面与业务层操作,完Spring成业务层的操作,完成数据层操作,Ibatis搭建地图服务器,GoeServer实现地图访问。最后,结合以上技术在成都市气象信息共享平台建设中进行了设Openlayers计和实现。目前,该系统的主体模块已经开始试运行,应用反应较好。

内蒙古气象局信息传输监控系统的设计与实现

这是一篇关于信息传输,气象数据,JavaEE的论文, 主要内容为近年来,由于国家和部门内部的重视,社会以及公众需求的不断增加,气象科学研究的逐步深入,使得全区气象信息网络以及气象观测、探测系统的建设取得了飞速发展,各种气象信息资料不断丰富,为气象科研、业务以及服务人员开展各方面工作奠定了信息基础,但是,与此同时,由于信息的采集传输没有进行统一规划,平台分散,为基层业务人员的监控、维护都带来很多困难,严重影响了工作效率。 系统针对目前基层观测台站业务及传输现状,结合业务需求,通过设计实现有利于观测数据采集、传输、分发、管理、监控的统一气象观测数据采集传输监控平台,克服和解决工作人员工作流程繁琐、效率低;数据传输管理分散,监控难度大;原始数据存储分散,不利一统管理,共享能力低;格式及数据质量控制程序由各个厂家开发,不利于根据本地化情况进行修改和调整;不利于基础数据传输工作的全区统一规范管理和部署等方面的弊端和难题。 系统采用适用、清晰、简单、稳定、易于维护的技术及架构设计开发,构建B/S架构,利用JavaEE为开发语言、后台使用MySQL5数据库管理系统完成数据库的实现。系统具备后台数据传输、整合优化现有业务流程、符合各级业务、管理人员使用习惯等功能。 本文对系统的设计与实现进行了详细的阐述,并且对关键技术及应用效果进行了分析与总结。

内蒙古气象局信息传输监控系统的设计与实现

这是一篇关于信息传输,气象数据,JavaEE的论文, 主要内容为近年来,由于国家和部门内部的重视,社会以及公众需求的不断增加,气象科学研究的逐步深入,使得全区气象信息网络以及气象观测、探测系统的建设取得了飞速发展,各种气象信息资料不断丰富,为气象科研、业务以及服务人员开展各方面工作奠定了信息基础,但是,与此同时,由于信息的采集传输没有进行统一规划,平台分散,为基层业务人员的监控、维护都带来很多困难,严重影响了工作效率。 系统针对目前基层观测台站业务及传输现状,结合业务需求,通过设计实现有利于观测数据采集、传输、分发、管理、监控的统一气象观测数据采集传输监控平台,克服和解决工作人员工作流程繁琐、效率低;数据传输管理分散,监控难度大;原始数据存储分散,不利一统管理,共享能力低;格式及数据质量控制程序由各个厂家开发,不利于根据本地化情况进行修改和调整;不利于基础数据传输工作的全区统一规范管理和部署等方面的弊端和难题。 系统采用适用、清晰、简单、稳定、易于维护的技术及架构设计开发,构建B/S架构,利用JavaEE为开发语言、后台使用MySQL5数据库管理系统完成数据库的实现。系统具备后台数据传输、整合优化现有业务流程、符合各级业务、管理人员使用习惯等功能。 本文对系统的设计与实现进行了详细的阐述,并且对关键技术及应用效果进行了分析与总结。

基于中尺度气象模型数据的突发事故污染评估研究

这是一篇关于气象数据,突发事故,中尺度模式,模拟系统,气溶胶的论文, 主要内容为近年来,除了时有常规污染事件发生,全球范围内突发性重大污染事故发生频率提高。对于模拟污染物在较大范围内的扩散情况,传统的小尺度模型适用性不足。此外,与常规污染相比,突发污染事故会为污染物提供向上的动力,使其从高空中开始扩散传输,延长其在大气中的滞留时间,此时,大粒径气溶胶颗粒物的影响不容忽视。而现阶段常用于环境研究的中尺度数值模型存在对大粒径粒子评估考虑不足的问题。本研究拟在WRF-CMAQ模式的基础上,开发适用于突发事故污染评估系统,采用全球再分析资料(FNL)、全球探空和地表观测数据,基于中尺度模式WRF对陕西省与周边地区2020年的气象场展开模拟,并进行气象数据校验。模拟结果较好地再现了观测数据,得到符合我国气象条件的WRF中尺度模式主要物理过程参数化方案。考虑突发事故产生的高抛大粒径粒子受到大气中平流输送和重力沉降等作用,开发大粒子输运模块,以模拟出高抛大粒径粒子的传输路径、输送距离与落点分布情况,并研究大粒子输送特征。研究发现,大粒径粒子受重力沉降作用较为明显,主要影响范围约为10-300km。粒径40-80μm粒子的最大传输距离约为780km,是粒径100-280μm粒子最大传输距离的4倍。并且释放高度每增加2-3km,大粒子输运距离集中分布的公里数也增加20-50km。在突发事故污染评估系统中开展污染物质的扩散模拟研究,模拟污染物的扩散情况与污染程度,量化多个排放源特征与外部环境对污染物扩散的影响。地面排放源和高空排放源的合理排放强度范围分别为1.2×103d/s-1.2×1010d/s和1.2×103d/s-1.2×1012d/s。污染程度上呈现出的倍数关系与排放强度的倍数关系保持一致。结合污染物烟云的衰减程度和浓度峰值来定义污染物水平扩散面积,高空排放的污染物浓度衰减80%时的扩散面积能达到2000km2,约是地表排放时的20倍。高空排放时污染物扩散速度最大约为600km2/h,污染物消散速度最大能达到780km2/h。由于受到陕西省南部季风和山地地形的影响,春季污染物扩散范围最小,冬季扩散范围最广。冬季污染物浓度衰减80%时的扩散面积约是夏季的7倍,约是春秋季的20倍。平原地形下污染物浓度衰减80%时的扩散面积约是山地的2-8倍不等。该突发事故污染评估系统可应用于模拟我国气象条件下突发事故产生的污染物扩散情况。

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