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摘要:现如今,在互联网以及大数据技术的辅助支持之下,信息管理系统得到了极大的改变。Web技术是一种网络前端技术,通常被应用在系统或者平台数据的整合或者处理工作中去,目前阶段取得了相对较好的效果。随着我国互联网技术的延伸与普及,Web技术也被逐渐应用在智慧工地信息管理系统的日常执行与处理工作中,一定程度上为工地的管理提供了极大的便利,在较为真实的环境之下,将系统的执行频率调整更改为贴合实际的范围,结合Web技术,构建严密且真实的监测环节,以此来进一步提升系统整体的控制管理能力。
关键词:Web智慧工地管理;信息安全;监测系统设计
引言
在整个智慧工地管理系统的实现之中,核心采用的技术是信息化技术,围绕需求分析阶段确定的工作内容进行,核心需求包括基本信息管理、应急管理、系统管理与实时监控,采用Web技术对这些处理过程进行分析与建模,以此明确系统的开发内容。在需求分析的指导下,对基本信息管理、应急管理、系统管理等功能进行编码实现与测试,最后测试结果表明整个系统具备良好的应用效果。目前智慧工地管理系统的应用过程能够及时对应急方案、人员、社会部等相关业务进行管理,提高了工地信息化的高效率管理方式,在一定程度上促进了工地信息化的快速发展。
1智慧工地概述
智慧工地以先进信息技术为支持和依托,如BIM技术、物联网技术、信息传输与处理技术、智能分析技术等,在建筑工程参与者合理有效的沟通与协作下,有效地提升建筑施工生产作业效率。其特点如下:(1)专业高效的项目管理。在智慧工地管理理念下,面向施工全过程实行监控、安全预警和防范,快速高效地获取项目施工管理的各项信息,提高项目管理的效率。(2)网络化、数字化的项目管理。智慧工地借助于大数据处理平台,促进各项工作之间的高效协同,形成虚拟空间与实体的映射关系,较好地实现建筑施工现场数据的链接和共享。(3)在线智能化的项目管理。在智慧工地的理念和方法支持下,能够实时采集建筑工程施工现场进度、人员、环境等基础数据,通过对相关数据的在线智能分析、预测和处理,能够及时察觉建筑工程施工的安全隐患,并对其进行快速高效的监管和防控。(4)集成化的项目管理。在智慧工地安全管理理念之下,能够对建筑工程各项资源进行优化配置和应用。并对各项管理软、硬件进行集成,快速高效地将信息整合到智慧工地系统之中,提高建筑工程安全管理的高效与稳定性。
2需求分析与设计
2.1功能需求
结合实际的业务来确定内容,这些业务的建模需要结合实际流程进行确认,而采用的建模技术为UML,采用其众多图形之中的用例图进行分析,具体进行建模分析的流程包括管理员的操作流程与用户操作流程两个方面。在整个用户流程分析与确定之后,后续能够针对这些确定的业务进行程序的编码实现操作。整个系统由管理员进行操作,进行人员、设备等管理操作。整个用户根据操作的需要进行基本信息管理、应急管理、实时监控与系统管理等操作,数据库负责对这些数据信息进行更新。
2.2非功能需求
在智慧工地管理系统之中,确认的功能包括应急管理、基本信息管理、系统管理等。这些功能用户在进行使用与操作的时候,也需要多方面考虑安全性、可靠性与响应时间等方面的指标,具体这些考虑的内容如下面所示。1)系统安全性与可用性方面的内容:系统进行应用程序的开发时,安全性也需要重点考虑,核心工作方式是通过多个措施提升系统运行的安全性;对于可用性,主要在于系统对外工作的多个业务功能,这些功能具备可用性在于较多用户同时访问系统的时候,这些业务功能仍然能够正常进行工作与业务的处理。2)智慧工地管理系统的响应时间:在整个非功能的指标分析之中,响应时间是核心的技术指标,若总体系统的数据统计、数据处理效率低,则必然整个系统的使用友好度不高,因此需要对整个业务处理流程需要的关键内容进行优化,提升业务逻辑程序响应的响应速度。
3Web的智慧工地管理信息安全监测系统设计
3.1监测传感器设计
在对信息管理检测系统进行设计前,需要先进行相关的硬件设计。监测传感器是一种信息的汇总收集处理器,通常情况下,会被应用在核心的电路之上,将传感器的链接与系统的电源接口相关联,促使接口处于稳定的终端状态,此时,电路处于无限的闭合模式。在电路的执行电源侧后方,需要设计相应的执行节点,每一个节点需要关联在一起,形成串联形式。结合集成网将智慧工地的管理信息汇总整合在一起,依据特殊的格式,将信息打包成文件传输至对应的合成协调器之中,这样一来,便可以将监测传感器与每一个对应节点连接在一起,形成多混合网络处理电路,为后续的集成网络奠定基础,方便信息的安全采集与上传。在初始的控制电路之中,设计一个单独控制监测传感器的电路。这部分主要是因为,部分系统在日常执行的过程中,时常会出现信号切断、监测范围错误等现象。这便很容易出现误差,所以,可以在电路安装监测传感器的区域,设计一个单独控制的小型串联电路。在传感器侧后方安置SHTxx控制芯片,将其与硬件功能模块关联,调整电路的电流与电压在合理的范围之内,关联警报器,一旦电路中的电流高于预设范围,便会发出警报,这样的模式也会降低出现误差的概率,确保电路更为稳定、安全地运行,以此来进一步优化完善监测传感器的设计。
3.2数据层
在整个系统的不同架构设计之中,数据层的核心工作目标是为了业务逻辑层与用户提供完善的数据处理信息。这些内容都存储到不同的数据库表格之中,每一步业务处理的同时完成整个数据的更新与存储。数据表格通过持久化的方式进行,通过对象的方式完成详细业务的处理。
3.3Web技术下功能模块架构设计
对于信息系统的日常执行架构,通常是需要一个特定的格式来划分的,具体可以分为应用架构、数据架构、指令执行架构以及交互架构等,不同的架构均代表不同的系统功能模块,且相互之间都是独立运行的。所以,在设计的初期,需要结合实际的控制管理需要,进行多项层级的设计。随后,在Web技术的辅助支持之下,可以设计相应的处理层级,每一个层级负责控制管理对应的功能架构,同时,在执行工作的过程中,还需要制定对应的工作处理目标,依据目标来执行对应的任务,使整个系统更加形式化、流程化、系统化。
结束语
综上所述,便是对基于Web的智慧工地管理信息安全监测的系统设计。对比于传统的信息监管系统,该文所设计的Web监测系统在实际应用的过程中具有更强的灵活性与多变性,在复杂的网络环境之下,Web监测系统通过改变监管的指标参数来调整相应的执行内容或者指令,不仅如此,对于监测的范围也发生了改变,一定程度上打破了传统信息监测系统的限制与局限,所覆盖的面积明显得到了延伸与扩展,而执行结构也与Web技术相关联,形成更加贴合实际的数据处理流程,以此来进一步完善优化系统的整体功能。实现建设现代化的工程监管系统模式的创新,促进社会的稳定和谐。
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