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第三部分:公用信息模型(CIM)(303)

第三部分:公用信息模型(CIM)(303)
第三部分:公用信息模型(CIM)(303)

标准分类号:

备案号:

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T

XXXXX-2000

Idt IEC 61970-303 : 1999

替代DL/T

XXXXX-XXXX

能量管理系统应用程序接口(EMS-API)

303篇:公共信息模型(CIM)— SCADA Energy Management System Application Program

Interface(EMS-API)

Part 303: Common Information Model(CIM)—SCADA

(讨论稿)

200x-xx-xx 发布200x-xx-xx 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会发布

DL/T XXXXX-200X

前言

——标准任务来源,制定本标准的目的、意义,主要工作过程;

——说明与其他标准或其他文件的关系;

——对于修订的标准应给出重要技术内容改变情况的说明;废止或取代其他标准的全部或其中一部分的说明;

——对采标的标准应指明采用程度和版本、采用情况与采标对象的主要技术差异及简要理由;

——指明哪些附录是标准的附录,哪些是提示的附录;

——实施过渡期的要求,其他需要说明的事项。

——标准的提出部门或技术委员会;

——标准的归口单位;

——标准的起草单位,当需要时可指明标准的负责起草单位和参加起草单位;

——标准的主要起草人,不宜超过5人,重大综合性基础标准不宜超过7人,并按对标准的贡献大小排列。此外,在职责范围内的审阅、审查和审定人员及技术顾问等均不写入前言。

——标准首次发布、历次修订或复审确认日期;

——受权负责解释本标准的单位。

DL/T XXXXX-200X

IEC前言

IEC(国际电工委员会)是一个全球性的标准化组织,由各国电工委员会组成(IEC国家委员会)。IEC的目标是就电工与电子领域内有关的各种标准化问题促成国际间的合作。为了这个目的及其它工作,IEC发布国际标准。其准备工作被委托给各技术委员会。任何对相关问题感兴趣的IEC国家委员会都可以参与此项准备工作。与IEC有联系的国际的、政府的和非政府的组织也将参与此项准备工作。IEC依照与国际标准化组织(ISO)之间达成协议的条款,与ISO紧密合作。

IEC就技术方面的正式决定或协议尽可能地表达了相关主题的国际一致观点,因为每个技术委员会都有来自所有感兴趣的国家委员会的代表。

形成的文档具有供国际间使用的推荐形式,并以标准、技术报告或者导则的形式出版,这些文档在该种意义上被各个国家委员会所接受。

为了促成国际联合,各IEC国家委员会承诺在他们国家和地区标准中尽最大可能地透明地应用IEC国际标准。IEC标准与相应国家或地区标准之间的不一致处应在后者中清楚地陈述。

IEC既不会为声称与其标准一致的任何设备提供标志,也不会为该设备承担责任。

应该注意到,本国际标准中的有些内容可能涉及到专利权。IEC将不负责区别任何或所有这样的专利权。

IEC国际标准61970-301由IEC技术委员会第57分会,即电力系统控制与相关通信来准备。

本标准的文字基于下列文档:

有关赞成本标准的完整表决信息能从上表所示的表决报告中找到。

附录A是标准的附录,构成本标准的组成部分。

DL/T XXXXX-200X

目录前言

IEC前言

IEC引言

1范围

2引用标准

3定义及缩写

3.1能量管理系统(EMS)

3.2应用程序接口(API)

4公共信息模型(CIM)规范

4.1CIM建模表示法

4.2CIM软件包

4.2.1SCADA

附件A

A 1 逻辑结构

A 1.1 概述

A 1.1.1 前后关系

A 2 包结构

A 2.1 SCADA包

A 2.1.1 AccumulatorInput (累计量输入)类

A 2.1.2 AlarmGroup (报警组)类

A 2.1.3 AnalogInput (模拟量输入)类

A 2.1.4 CalculationParameter (计算参数)类

A 2.1.5 CommunicationLink (通信链路)类

A 2.1.6 Control (控制)类

A 2.1.7 CurrentTransformer(电流互感器)类

A 2.1.8 RTU类

A 2.1.9 ScanBlock (扫描块)类

A 2.1.10 SetPoint (设定点)类

A 2.1.11 StatusInput (状态量输入)类

A 2.1.12 Telemetry (远程测控)类

A 2.1.13 VoltageTransformer (电压互感器)类

DL/T XXXXX-200X

IEC引言

本标准是IEC 61970系列标准之一,它定义了能量管理系统(EMS)的应用程序接口。本标准基于EPRI Control Centre API (CCAPI)研究项目(RP-3654-1)的工作。EPRI CCAPI项目的主要目标是:

. 减少向EMS中增加新应用所需要的费用和时间

. 保护对EMS中正在有效工作的现有应用的投资

CCAPI项目的主要任务是形成一套导则或规范,使得能够在控制中心环境中创建“即插式”应用[注]。

本部分标准IEC 61970-303定义了公共信息模型(CIM)的SCADA逻辑视图。标准IEC 61970-301部分定义了能量管理系统信息物理方面的基本元素和逻辑视图。标准IEC 61970-302部分定义了财务、能量计划和备用包的逻辑视图。CIM是一个抽象模型,它表示了EMS信息模型中典型包含的电力企业的所有主要对象。这个模型包含这些对象的公共类和属性,以及它们之间关系。

CIM是整个EMS-API框架的一部分。EMS-API标准的目的是为了方便地实现对不同卖方独立开发的EMS应用进行集成、对多个独立开发的完整EMS系统进行集成,或对EMS系统和其他涉及电力系统运行的不同方面的系统,例如发电或配电管理系统进行集成。通过定义标准应用程序接口,使得这些应用或系统能够不依赖于信息的内部表示而存取公共数据和交换信息,完成对EMS 的集成。CIM规定了这类API的语义。本标准的其它部分则规定了API的语法。

CIM中描述的对象实质上是抽象的,可以用于各种应用。但是,CIM的使用远远超出了其在EMS中应用的范围。本标准应当理解为一种能够在任何领域进行集成的工具,只要该领域需要一种公共电力系统模型,使得便于在几种应用和系统之间实现互联运行和兼容插入,而与任何具体应用无关。

注:“即插式”应用定义为以最小代价和无任何代码改动就可以安装在系统中的一块软件,也就是在台式计算机上安装软件包的方式。CCAPI项目的最低目标是探讨一种理想方法,以减少目前需要在EMS系统中安装第三方软件的工作量。

中华人民共和国电力行业标准

能量管理系统应用程序接口

303篇: 公共信息模型(CIM)—

SCADA

DL/T XXXXX-200X

Idt IEC 61970-303:199

替代 DL/T XXXXX-XXXX

1 范围

本标准规定了公共信息模型(CIM)的一套基本包,它提供了电力企业内各应用之间共享

的能量管理系统(EMS)信息的物理方面的逻辑视图。

CIM是一个抽象模型,它表达了包含在EMS信息模型中的电力企业的所有主要对象。

通过提供一种用对象类和属性及他们之间的关系来表示电力系统资源的标准方法,CIM方便

了实现对不同卖方独立开发的EMS应用进行集成、对多个独立开发的完整EMS系统进行集成,或对EMS系统和其他涉及电力系统运行的不同方面的系统,例如发电或配电管理系统进

行集成。这是通过定义标准应用程序接口,使得这些应用或系统能够不依赖于信息的内部表

示而存取公共数据和交换信息来实现的。

CIM中描述的对象类实质上是抽象的,可以用于各种应用。但是,CIM的使用远远超出了其

在EMS中应用的范围。本标准应当理解为一种能够在任何领域进行集成的工具,只要该领域需要一

种公共电力系统模型,使得便于在几种应用和系统之间实现互联运行和兼容插入,而与任何具体应

用无关。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。本标准出版时,

所有版本均为有效。所有标准都会被修订,并且鼓励基于本标准的协议各方调查应用下列标

准文档的最新版本的可能性。

1.IEC 61970 EMS-API,301篇:公共信息模型(CIM)基础

3 定义和缩写

对于一般的词汇定义,参考国际电工词汇表IEC 60050。在本标准中,采用附录A及下

文给定的术语和定义。

3.1 能量管理系统(EMS)

一种计算机系统,包括提供基本支持服务的软件平台,以及提供使发电和输电设备有效

运行所需功能的一套应用软件,以便用最小成本保证适当的供电安全性。

3.2 应用程序接口(API)

由可执行应用组件提供的公共函数集,供其他可执行应用组件使用。

4 公共信息模型(CIM)规范

4.1 CIM建模表示法

CIM用面向对象的建模技术定义。具体地说,CIM规范使用统一建模语言 (UML)表示法,它将CIM定义成一组包(Package)。

CIM中的每一个包包含一个或多个类图,用图形方式表示该包中的所有类及它们的关系。然后根据类的属性及与其它类的关系,用文字形式定义各类。

统一建模语言(UML)表示法在对象管理集团(OMG)的文档及一些已出版的书籍中叙述。

4.2 CIM的包

CIM被分成一组包。一个包是相关元件普遍意义上的组合方法。没有特别的语义意思。这些包的选用是为了使模型的设计、理解与查看更为简单。公共信息模型由一整套包组成。实体可能有跨越过许多包边界的关联。每个应用可以使用几个包中表示的信息。

为方便起见,整个CIM分为如下的包:

Core (核心)

Topology (拓扑)

Wires (电线)

Outage (停运)

Protection (保护)

Meas (量测)

LoadModel (负荷模型)

Generation (发电)

Production (生产)

GenerationDynamics (发电动态)

Domain (域)

EnergyScheduling (电能计划)

Reservation (预订)

Financial (财务)

Asset (资产)

核心、拓扑、电线、停运、保护、量测、负荷模型、发电、生产、发电动态和域包在IEC61970-301中描述。财务、电能计划和预订包在IEC 61970-302中描述。包的边界不代表应用的边界。一个应用可能用到几个包中的CIM实体。

用来描述CIM包的建模概念,参考IEC 61970-301。

4.2.1 SCADA

本包包含了用于监视控制和数据采集(SCADA)应用的建模信息实体,监视控制支持着操作员对设备的控制,如分合开关。数据采集从不同的源采集遥测量。Telemetry(远程测控)实体的子类特意和IEC 61850定义相匹配。

本包也支持报警表达,但它并不是打算给其他应用使用的。

附录 A

(标准的附录)

用于控制中心应用程序接口的公共信息模型

(CCAPI)

A 1 逻辑结构

A 1.1 概述

公共信息模型(CIM)代表了一个综合的EMS信息的逻辑示图。其定义包括了公共的类及属性,以及其相互关系。

A 1.2 前后关系(Context)

CIM分割成若干子包,引用标准1中的域包(Domain Package)定义了用于其他包的数据类型。包中的类是按字母顺序列出的,每个类的固有属性先列出,继承的属性列于其后。每一类中固有的关联先列出,继承的关联列于其后。根椐参与关联的各个类的作用对关联进行了描述。聚集(Aggregation)仅在该作用包含聚集时才列出。

下图表示出最高层次的包及它们间的依赖关系。

图A.1 - CIM 最高层次的包

每一包中每一类的模型信息均完全描述,固有属性及继承属性的属性信息列表格式如下:

属性名(属性类型)属性的文字说明

域包中的类包括一个属性类型的度量单位选项。

关联(Association)则按参与关联的类的作用而列表,对固有作用及继承作用的信息列表格式如下:

(本侧类基数)作用名(对侧类基数)对侧类名作用的文字说明“本侧类基数”是指所描述的类的多值性,值0指非强制性的关联,值n表示允许关联的数目不定。“对侧类基数”表示关联中另一侧类的多值性及基本数。

A 2 包结构(Package Architecture)

A 2.1 SCADA (监视控制及数据采集)包

包含了用于SCADA的建模信息的实体。监视控制支持操作员对设备控制,如分合一个开关,数据采集则从不同数据源采集数据,Telemetry(远程测控)实体的子类与UCA及IEC61850的定义完全匹配。这一包也支持告警表达,但是它并不是打算给其它应用使用的。

图A.2 - SCADA包主框图

A 2.1.1AccumulatorInput(累计量输入)类

脉冲计数器测量装置,在装置中保留有一个数(被加数),将其与另一数(加数)相加,用总和取代被加数。

从Telemetry派生

AccumulatorInput的属性

固有属性

maxAccumCount (Counter) 最大累加器脉冲计数

从Telemetry继承的属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点的物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记

inputPoint (Boolean) 该远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上outputAddress (ComputerAddress) 若远程测控项可以输出,则表示其物理输出

地址

outputPoint (Boolean) 该远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,

用以校正分压电阻带来的误差sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 该远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 该远程测控项可以返回的最小值telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字transducerGain (Ratio) 变送器传送至负荷的功率与实际功率源的比

xORMask (TelemetryValue) 用以在测量中反转一些位,输入1将屏蔽位

组(Mask)中某一位置上,数据采集应用在

生数据转换成测量值之前将其与该Mask作

异(XOR)操作

AccumulatorInput的关联

固有作用

(0..n) OperatedBy (0..n) Control 累加器可接受控制输出

从Telemetry继承的作用

(0..n) MemberOf (0..1) ScanBlock 一个远程测控点可以是一个扫描块

的成员

(0..1) AssociatedWith (0..1) MeasurementValu

e 连结至与该量测相关联的物理远程测控点

A.1.1.1 AlarmGroup(报警组)类

为操作目的而将遥测报警分类的方法。

AlarmGroup的属性

固有属性

alarmGroupName (Name) 报警组的标识或名字

AlarmGroup的关联

固有作用

(0..n) Contains (1..n) Measurement 一个测量点可以是一个或多个报警

组的成员

A.1.1.2 AnalogInput (模拟量输入)类

模拟量测量设备。

从Telemetry派生

AnalogInput的属性

固有属性

manufacturer (Name) 模拟量输入设备的制造商标识

从Telemetry继承的属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记inputPoint (Boolean) 远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上outputAddress (ComputerAddress) 若该远程测控可以输出,则表示其物理输出

地址

outputPoint (Boolean) 远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,

用以校正分压电阻带来的误差sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最小值telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字transducerGain (Ratio) 变送器传送至负荷的功率与实际功率源的比

xORMask (TelemetryValue) 用以在测量中反转一些位,输入1将屏蔽位

组(Mask)中某一位置上,数据采集应用在

生数据转换成测量值之前将其与该Mask作

异或(XOR)操作

AnalogInput的关联

固有作用

(0..n) VTSignalSupplie

dFrom (0..n) VoltageTransforme

r

一台电压互感器可给一个或多个模拟

量输入提供模拟信号

(0..n) CTSignalSupplie

dFrom (0..n) CurrentTransforme

r

一台电流互感器可给一个或多个模拟

量输入提供模拟信号

(0..n) OperatedBy (0..n) Setpoint 模拟量输入可接受模拟输出设定值从Telemetry继承的作用

(0..n) MemberOf (0..1) ScanBlock 一个远程测控点可以是一个扫描块的

成员

(0..1) AssociatedWith (0..1) MeasurementValu

e 连结至与该量测相关联的物理远程测控点

A.1.1.3 CalculationParameter(计算参数)类

计算参数表。

CalculationParameter 的属性

固有属性

calculationParameter

Description

(Description) 描述信息

calculationParameter

Name

(Name) 由本计算定义的参数名字parameterSequence (SequenceNumber) 参数在本计算用的参数表中的位置parameterValue (Float) 参数值(若为常数)

A.1.1.4 CommunicationLink(通信链路)类

通信线路。

从PowerSystemResource 派生

CommunicationLink 的属性

固有属性

cable (Name) 与该通信链路相关联的电缆名称

controller (Name) 与该通信链路相关联的控制器名称controllerAddress (ComputerAddress) 该通信链路的控制器地址,一台控制器可控

制多个通信链路,例如一台终端服务器speed (BitsPerSecond) 数据在通信链路上传输的速度

unit (Name) 与该通信链路相关联的控制器单元的名称unitAddress (ComputerAddress) 该通信链路相连的控制器单元地址

从PowerSystemResource继承的属性

powerSystemResour

ceName

(Name) 电力系统资源实例的名称或标识powerSystemResour

ceDescription

(Description) 描述信息

typeName (EnumeratedType) 用以区分不同类型的电力系统资源,否则有相

同的属性

CommunicationLink 的关联

固有作用

(0..n) Contains (0..n) RTU RTU可附属于通信链路从PowerSystemResource继承的作用

(0..n) ParentOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) ChildOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) MemberOfComp

any (0..n) Company 一个电力系统资源可以是一个或多个

公司的一部分

(0..1) MeasuredBy (0..n) Measurement 一个电力系统资源可以有一个或多个

相关的不同类型的量测量

(1..1) HasA (0..1) OutageSchedule 一个电力系统资源可以有一个停运计

(0..n) OperatedBy (0..1) BusinessUnit 一个电力系统资源每次可以由一个

BusinessUnit运作

A.1.1.5 Control(控制)类

Telemetry的一种类型,它代表数字化SCADA输出,例如GOMSFE二进制输出控制。这些控制也可用以冻结或复位累加器输入。

从Telemetry派生

Control 的属性

从Telemetry继承的属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记inputPoint (Boolean) 远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上

outputAddress (ComputerAddress) 若该远程测控可以输出,则表示其物理输出地

outputPoint (Boolean) 远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,用

以校正分压电阻带来的误差

sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值

telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最小值

telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字transducerGain (Ratio) 变送器传送至负荷的功率与实际功率源的比值

xORMask (TelemetryValue) 用以在测量中反转一些位,输入1将屏蔽位组

(Mask)中某一位置上,数据采集应用在生数

据转换成测量值之前将其与该Mask作异或

(XOR)操作

Control 的关联

固有作用

(0..n) Operates (0..n) StatusInput 继电接点可接受控制输出

(0..n) Operating (0..n) AccumulatorInput 累加器可接受控制输出

从Telemetry继承的作用

(0..n) MemberOf (0..1) ScanBlock 一个远程测控点可以是一个扫描块的

成员

(0..1) AssociatedWith (0..1) MeasurementValu

e 连结至与该量测相关联的物理远程测控点

A.1.1.6 CurrentTransformer(电流互感器)类

电流互感器用来将初级电流降至额定值(例如5安培),供保护及测量用。

从PowerSystemResource派生

CurrentTransformer 的属性

固有属性

ctRatio (Ratio) 初级电流的RMS(均方根)值与次级电流的RMS

(均方根)值之比

从PowerSystemResource继承的属性

powerSystemResour

ceName

(Name) 电力系统资源实例的名称或标识

powerSystemResour

ceDescription

(Description) 描述信息

typeName (EnumeratedType) 用以区分不同类型的电力系统资源,否则有相同的

属性

CurrentTransformer 的关联

固有作用

(0..n) SuppliesSignalF

or (0..n) AnalogInput 一台电流互感器可给一个或多个模拟

输入提供模拟信号

(0..n) DerivesSignalFr

om (0..1) Terminal 一台电流互感器信号连结至网络中的

一个特定端子

从PowerSystemResource继承的作用

(0..n) ParentOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) ChildOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) MemberOfComp

any (0..n) Company 一个电力系统资源可以是一个或多个

公司的一部分

(0..1) MeasuredBy (0..n) Measurement 一个电力系统资源可以有一个或多个

相关的不同类型的量测量

(1..1) HasA (0..1) OutageSchedule 一个电力系统资源可以有一个停运计

(0..n) OperatedBy (0..1) BusinessUnit 一个电力系统资源每次可以由一个

BusinessUnit运作

A.1.1.7 RTU类

RTU包含远程测控装置并连接至通信链路。

从PowerSystemResource 派生

RTU的属性

固有属性

baseAddress (AddressBase) RTU寻址机构从0还是从1开始

characteristics (Description) 自由文本域

loadFile (FileName) 用以初始化计算机的文件名

objectAddress (ComputerAddress

)

计算机在其通信线路上的物理地址

rtuProtocol (Name) RTU通信规约

从PowerSystemResource 继承的属性

powerSystemResour

ceName

(Name) 电力系统资源实例的名称或标识powerSystemResour

ceDescription

(Description) 描述信息

typeName (EnumeratedType) 用以区分不同类型的电力系统资源,否则有相同的

属性

RTU的关联

固有作用

(1..1) Contains (1..n) ScanBlock 属于每台RTU的一个或多个扫描块从PowerSystemResource 继承的作用

(0..n) ParentOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) ChildOf (0..n) PowerSystemReso

urce 一个电力系统资源可以是一组资源的一部分

(0..n) MemberOfComp

any (0..n) Company 一个电力系统资源可以是一个或多个

公司的一部分

(0..1) MeasuredBy (0..n) Measurement 一个电力系统资源可以有一个或多个

相关的不同类型的量测量

(1..1) HasA (0..1) OutageSchedule 一个电力系统资源可以有一个停运计

(0..n) OperatedBy (0..1) BusinessUnit 一个电力系统资源每次可以由一个

BusinessUnit运作

A.1.1.8 ScanBlock(扫描块)类

RTU扫描块

ScanBlock 的属性

固有属性

scanBlockLength (Counter) 以测量个数表示的扫描块长度

retries (Counter) 对扫描失败的重试次数scanBlockDescription (Description) 描述信息

scanBlockName (Name) 扫描块的标识

scanBlockType (ScanBlockType) 扫描类型

scanInterval (Seconds) 扫描时间间隔

startAddress (ComputerAddress) 扫描块的起始地址,与特定的量测量有关ScanBlock 的关联

固有作用

(0..1) Contains (0..n) Telemetry 一个远程测控点可以是一个扫描块的成

A.1.1.9 Setpoint(设定点)类

从Telemetry 中派生

Setpoint 的属性

从Telemetry继承的属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记inputPoint (Boolean) 远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上

outputAddress (ComputerAddress) 若该远程测控可以输出,则表示其物理输出地

outputPoint (Boolean) 远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上

scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,用

以校正分压电阻带来的误差

sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值

telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最小值

telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字transducerGain (Ratio) 变送器传送至负荷的功率与实际功率源的比

xORMask (TelemetryValue) 用以在测量中反转一些位,输入1将屏蔽位组

(Mask)中某一位置上,数据采集应用在生

数据转换成测量值之前将其与该Mask作异或

(XOR)操作

Setpoint 的关联

固有作用

(0..n) Operates (0..n) AnalogInput 模拟输入可能具有接受模拟输出设定

值的能力

从Telemetry继承的作用

(0..n) MemberOf (0..1) ScanBlock 一个远程测控点可以是一个扫描块的

成员

(0..1) AssociatedWith (0..1) MeasurementValu

e 连结至与该量测相关联的物理远程测控点

A.1.1.10 StatusInput(状态量输入)类

数字测量设备。

从Telemetry 中派生

StatusInput 的属性

从Telemetry继承的属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记inputPoint (Boolean) 远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上outputAddress (ComputerAddress) 若该远程测控可以输出,则表示其物理输出地

outputPoint (Boolean) 远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,用

以校正分压电阻带来的误差sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最小值telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字transducerGain (Ratio) 变送器传送至负荷的功率与实际功率源的比

xORMask (TelemetryValue) 用以在测量中反转一些位,输入1将屏蔽位组

(Mask)中某一位置上,数据采集应用在生

数据转换成测量值之前将其与该Mask作异或

(XOR)操作

StatusInput 的关联

固有作用

(0..n) OperatedBy (0..n) Control 继电接点可能具有接受控制输出的能力从Telemetry继承的作用

(0..n) MemberOf (0..1) ScanBlock 一个远程测控点可以是一个扫描块的成

(0..1) AssociatedWith (0..1) MeasurementVal

ue 连结至与该量测相关联的物理远程测控点

A.1.1.11 Telemetry(远程测控)类

远方测量设备,通常包括在一台远方终端中。这是一个基类,它包括模拟量输入、数字量输入、累加器或计数器输入、设定点(模拟量)输出及数字量控制等远程测控要素。

Telemetry 的属性

固有属性

physicalAddress (ComputerAddress) 远程测控点物理地址

deadband (TelemetryValue) 应报告的最小变化值

groundCable (Name) 与该远程测控对象相应的地电缆标记inputPoint (Boolean) 远程测控项可以输入

momentaryChange (Boolean) 若传感器检出瞬时变化就置上outputAddress (ComputerAddress) 若该远程测控可以输出,则表示其物理输出地

outputPoint (Boolean) 远程测控项可以输出

panel (Name) 与远程测控对象关联的端子盘的标记pointOffset (Bits) 遥测从基地址偏移的比特数

pointSize (Bits) 包含于遥测中的比特数

powerCable (Name) 与远程测控对象相连结的电源电缆标记reasonableMaximum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最大值reasonableMinimum (MeasuredValue) 正常测量值范围的最小值

returnCable (Name) 与远程测控对象相连结的回线电缆标记reversePolarity (Boolean) 若测量部件的极性需反转则置上scalingFactor (Ratio) 输出数应乘的因子以确定输入量的量测值,用

以校正分压电阻带来的误差sensorMaximum (SensorValue) 传感器生数据的最大值

sensorMinimum (SensorValue) 传感器生数据的最小值telemetryDescription (Description) 描述信息

telemetryMaximum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最大值telemetryMinimum (TelemetryValue) 远程测控项可以返回的最小值telemetryName (Name) 远程测控实体的名字

terminalBlock (Name) 与远程测控对象相连结的端子排名字terminationCable (Name) 与远程测控对象相连结的端电缆名字

计算机基础知识知识点归纳

计算机基础知识知识点归纳: 1、世界上第一台电子计算机诞生于 1946年 世界第一台电子计算机的英文名称是。(答案O A.ENIAC B.IBM https://www.wendangku.net/doc/0710991298.html, D.PC ' 世界第一台电子计算机于 _____________ 年诞生。(答案:B ) A.1940 B.1946 C.1960 D.1980 .体系。(答案:B ) A.比尔?盖茨 B.冯?诺依曼 C.唐纳德?希斯 D.温?瑟夫 2、世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 B _ 型计算机。 B 冯?诺依曼 C 温?瑟夫 D 唐纳德?希斯 【计算机的特点】 1.处理速度快 '现代计算机的运算速度可以达到每秒钟数千亿次 (通常以每秒钟完成基本加法指令的数目来 '表示计算机的运算速度),这不仅使得许多大型数据处理工作时间大大缩短,促成了天气预 '报、数值模拟等技术的广泛应用,更使得许多实时控制、在线检测等处理速度要求较高的工 '作得以实现。同时,计算机具有很高的逻辑运算速度, 这使得计算机在非数值数据领域中得 '到了广泛的应用。 ' 2 .运算精度高 '计算机一般都有十几位甚至更多位的有效数字,加上先进的算法,可得到很高的计算精度。 '例如,对圆周率n 的计算,在没有计算机的情况下, 数学家要经过长期的努力才能算到小数 '点后500多位,而使用第一台计算机仅仅用了 40秒钟就打破了这一记录。 ' 3 .具有逻辑运算和记忆能力 :计算机的存储器具有存储数据和程序的功能, 它可以存储的信息量越来越大。计算机不仅可 '以进行算术运算,而且可以进行逻辑运算,可以对文字、符号等进行判断、比较,因而可解 '决各种不同类型的问题。 ' 4 .具有自动控制能力 '计算机内部的操作、 运算是在程序的控制下自动进行的, 它能够按照程序规定的步骤完成指 定的任务,而不需要人工干预。 ' 5 .通用性强 '计算机是靠存储程序控制进行工作的。 在不同的应用领域中, 只要编写和运行不同的应用软 :件,计算机就能在任一领域中很好地完成工作。针对不同的需要, 设计不同的程序,这就能 '使计算机具有很强的通用性。 'I 计算机的特点有 A.运算速度快 B.具有逻辑判断功能 C.存储容量大 D.计算精度高 【计算机的发展历程】 1.第一代:电子管计算机(1946年—1958年) 1946 年 2 月,世界上第一台电子数字计算机 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 现代的计算机系统都属于 冯?诺依曼 现代计算机时 A 比尔?盖茨 。(答案:ABCD )

BIM建筑信息模型

简介: 内容介绍: 本教学视频重点讲述如何入门并快速掌握BIM建筑信息模型重要设计软件Revit Architecture和mep。作 为BIM设计中的基础软件之一,也是当今新兴BIM工程所急需要求工程师掌握的最新设计软件,Revit Architecture/mep 以其优秀的性能独居行业鳌头地位。而此教程则带领大家解开BIM神秘的面纱,从零开 始掌握BIM工程。 族简介:BIM项目里面预制好的各种族,直接使用生产厂商给予的参数制作,可以直接导入项目中,节省时间提高效率。 建筑信息模型(Building Information Modeling )是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。 BIM的全拼是Building Information Modeling ,中文翻译最为贴切的、也被大家所认可的名称为:建筑信息模型。 这些建筑模型的数据在建筑信息模型中的存在是以多种数字技术为依托,从而以这个数字信息模型作为各个建 筑项目的基础,去进行各个相关工作。建筑工程与之相关的工作都可以从这个建筑信息模型中拿出各自需要的信息,即可指导相应工作又能将相应工作的信息反馈到模型中。 建筑信息模型不是简单的将数字信息进行集成,它还是一种数字信息的应用,并可以用于设计、建造、 管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。 在建筑工程整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,因此这一模型既包括建筑物的信息模型,同时又包括建筑工程管理行为的模型。将建筑物的信息模型同建筑工程的管理行为模型进行完美的组合。因此在一定范围内,建筑信息模型可以模拟实际的建筑工程建设行为,例如:建筑物的日照、外部维护结构的传热状态等。 同时BIM可以四维模拟实际施工,以便于在早期设计阶段就发现后期真正施工阶段所会出现的各种问题,来提前处理,为后期活动打下坚固的基础。在后期施工时能作为施工的实际指导,也能作为可行性指导,以提供合理的施工方案及人员,材料使用的合理配置,从而来最大范围内实现资源合理运用。 当前建筑业已步入计算机辅助技术的引入和普及,例如CAD的引入,解决了计算机辅助绘图的问题。 而且这种引入受到了建筑业业内人士大力欢迎,良好地适应建筑市场的需求,设计人员不再用手工绘图了, 同时也解决了手工绘制和修改易出现错误的弊端。在对图”时也不再用落后的将各专业的硫酸图纸进行重 迭式的对图了。这些CAD图形可以在各专业中进行相互的利用。给人们带来便捷的工作方式,减轻劳动强度,所以计算机辅助绘图一直在受到人们的热烈欢迎。其他方面的特点,在此就不再列举了。 那么BIM建筑信息模型也同CAD 一样,也只是个设计绘图软件或者出图工具吗?对于这个问题,我们 需要真正的认识BIM 了。真正的BIM应该符合以下五个特点: 1 .可视化:可视化即所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是现在建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;现在建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是通过构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模 型中,由于整个过程都是可视化的,所以,可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。

基于公共信息模型的配电网调度运行管理系统研究

基于公共信息模型的配电网调度运行管理系统研究 虽然现代计算机辅助系统在电力系统中已高度普及,但不同系统之间缺少相互交互,本研究基于公共信息模型(CIM)的电网调度运行管理系统设计使得目标系统具有良好的可扩展性和跨系统交互能力,打破了“信息孤岛”的现状。研究引入有向图和十字链表的算法实现,使电网拓扑的高效存储和快速重构成为可能;建立模拟仿真、电气“五防”校验、两票操作校验等核心辅助功能,使得配电网调度运行管理工作可安全高效开展。 标签:IEC 61970;公共信息模型(CIM);配电网调度 1 概述 电网调度运行管理是关系到电网设备及人身安全的重要环节,目前10kV中压配电网调度运行管理系统的研究仍较少。虽然现代计算机辅助系统在电力系统中已高度普及,但不同系统之间缺少数据交互,形成了“信息孤岛”,导致电网基层人员往往为完成一项工作需要同时使用多套系统,众多系统的数据维护也加重了基层人员的负担,再加上不同系统间信息更新不同步,数据不一致时有发生,为此建立一套可多系统交互的调度运行管理系统尤为重要。 2 CIM电网建模 IEC 61970是国际电工委员会制定的《能量管理系统应用程序接口(EMS-API)》系列国际标准。其目的是实现不同厂家系统的互联和数据交换。IEC 61970主要由接口参考模型、公共信息模型(CIM)和组件接口规范(CIS)三部分组成,其中公共信息模型(CIM)是整个EMS-API的核心,它提供了对电力系统中所有对象及其分析、计算工具的抽象。 针对中压配电网调度运行管理的建模,主要用到CIM模型中Core(核心包)、Topology(拓扑包)和Wires(电线包)等几个包,根据CIM模型的电网设备及拓扑建模,相邻电气设备的连接关系通过如下方式来实现: 设备1→设备端子←→连接结点←→设备端子←设备2 3 基于CIM的配电网调度运行平台构建 3.1 系统功能结构设计 系统的总体功能结构如图1所示。 3.2 系统核心功能的实现 3.2.1 数据库设计。根据CIM电网建模中各设备、拓扑关系等实体类之间的

新思路全国计算机一级考试选择题(含解析和答案)合并(1)

新思路全国计算机等级考试一级选择题 (1)天气预报能为我们的生活提供良好的帮助,它应该属于计算机的哪一类应用? A)科学计算B)信息处理 C)过程控制D)人工智能 【解析】科学计算(数值计算)解决的大都是从科学研究和工程技术中所提出的一些复杂的数学问题。天气预报是其中的一类应用。【答案】A (2)已知某汉字的区位码是3222,则其国标码是 A)4252D B)5242H C)4036H D)5524H 【解析】区位码转国际码需要两个步骤:①分别将区号、位号转换成十六进制数。②分别将区号、位号各+20H(区位码+ 2020H =国标码)。本题中区号32转换成十六进制为20,位号22转换成十六进制为16。分别+20H,即得4036H。【答案】C (3)二进制数101001转换成十进制整数等于 A)41 B)43 C)45 D)39 【解析】二进制数转换成十进制数的方法是将二进制数按权展开: (101001)2=1×25+0×24+1×23+0×22+0×21+1×20=41【答案】A (4)计算机软件系统包括 A)程序、数据和相应的文档B)系统软件和应用软件 C)数据库管理系统和数据库D)编译系统和办公软件【解析】软件系统可分为系统软件和应用软件两大类。【答案】B (5)若已知一汉字的国标码是5E38H,则其内码是 A)DEB8 B)DE38 C)5EB8 D)7E58 【解析】汉字机内码、国标码之间的关系为:机内码是汉字交换码(国标码)两个字节的最高位分别加1,即汉字交换码(国标码)的两个字节分别加80H得到对应的机内码(国标码+8080H=机内码)。【答案】A (6)汇编语言是一种 A)依赖于计算机的低级程序设计语言 B)计算机能直接执行的程序设计语言 C)独立于计算机的高级程序设计语言 D)面向问题的程序设计语言 【解析】与机器语言相比较,汇编语言在编写、修改和阅读程序等方面都有了相当的改进,但仍然与人们使用的语言有一段距离。汇编语言仍然是一种依赖于机器的语言。【答案】A (7)用于汉字信息处理系统之间或者与通信系统之间进行信息交换的汉字代码是 A)国标码B)存储码 C)机外码D)字形码 【解析】汉字信息交换码是用于汉字信息处理系统之间或者与通信系统之间进行信息交换的汉字代码,简称交换码,也叫国标码。【答案】A (8)构成CPU的主要部件是 A)内存和控制器 B)内存、控制器和运算器 C)高速缓存和运算器 D)控制器和运算器 【解析】CPU由运算器和控制器组成。【答案】D (9)用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过 A)汇编B)编辑 C)解释D)编译和连接 【解析】用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过编译和连接。【答案】D (10)下列各组软件中,全部属于应用软件的是 A)程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统 B)文字处理程序、编辑程序、UNIX操作系统 C)财务处理软件、金融软件、WPS Office 2003 D)Word 2000、Photoshop、Windows 98 【解析】为解决各类实际问题而设计的程序系统称为应用软件。例如,文字处理、表格处理、电子演示等。【答案】C (11)RAM的特点是 A)海量存储器 B)存储在其中的信息可以永久保存。 C)一旦断电,存储在其上的信息将全部消失,且无法恢复D)只是用来存储数据的 【解析】RAM 是计算机内存储器中的一部分。计算机内存储器由ROM 和RAM 组成。ROM 是只读存储器,特点是它的信息是可以永久保存的。RAM即可读可写存储器,特点是一旦断电,它的信息将全部丢失。【答案】C (12)将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序,采用的两种翻译方式是 A)编译和解释 B)编译和汇编 C)编译和连接 D)解释和汇编 【解析】编译和解释是将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序的两种方式。【答案】A (13)下面关于显示器的叙述中,正确的一项是 A)显示器是输入设备 B)显示器是输入/输出设备 C)显示器是输出设备 D)显示器是存储设备 【解析】显示器用来显示信息,是输出设备。【答案】C

信息传播中的SIR模型

SIR模型 使用SIR 模型来描述信息的传播,把社交网络中的节点分为三类:传染节点(I)、未感染节点(S)、免疫节点(R)。未接触节点S不会感染别人,但是有可能被接触到的信息所感染,变为传播节点;传播节点已经接受了该信息并具有感染别人的能力;免疫节点可能没有接触信息也可能接受了信息但是对信息并不感兴趣,免疫节点缺乏信息的传播能力。 未接触信息的节点在接触信息后可以变为传播节点,而不管是未感染节点还是传播节点最后都会变为免疫节点。 把节点分为传播节点(I)、未感染节点(S)、免疫节点(R),在t时刻这三类人在人群中所占据的比例分别为I(t)、S(t)和R(t)。当t=0 时,传播节点和免疫节点的比例为I0 和S0,每天每个传播节点有效接触的人数为α,即有α个人变为传播节点,β是每天传播节点变为免疫节点的数目,γ是未感染节点变为免疫节点的数目。传播动力学方程表达式如下: [1] H. Li, Z. Zhang, C. Zhao, “DISCOVERY OF PUSHING HANDS NODE IN

SOCIAL NETWORKS BASED ON SIR MODEL AND INFORMATION DISSEMINATION RESTRAINT”, Computer Applications and SoftWare, vol. 33 No. 6, pp. 118-121, 2016. 缺点: 1. 传统SIR模型α,β,γ为常数,即对每个用户传播概率与免疫概率都是不变的,与实际情况不符,设置为常数是不合理的; 2. 微分方程组求解较为困难,且对初值比较敏感,对模型的稳健性有很大影响; 3. 模型没有加入反馈机制,在预测过程中,单纯一句已有数据预测未来较长一段时间的数据,必然会使准确度降低。

一级计算机习题

一、选择题(每小题1分,共20分) (1)天气预报能为我们的生活提供良好的帮助,它应该属于计算机的哪一类应用? A)科学计算 B)信息处理 C)过程控制 D)人工智能 (2)已知某汉字的区位码是3222,则其国标码是 A)4252D B).5242H C)4036H D)5524H (3)二进制数l01001转换成十进制整数等于 A)41 B)43 C)45 D)39 (4)计算机软件系统包括 A)程序、数据和相应的文档 B)系统软件和应用软件 c)数据库管理系统和数据库 D)编译系统和办公软件(5)若已知一汉字的国标码是5E38H,则其内码是 A)DEB8 B)DE38 C)5EB8 D)7E58(6)汇编语言是一种 A)依赖于计算机的低级程序设计语言 B)计算机能直接执行的程序设计语言 C)独立于计算机的高级程序设计语言 D)面向问题的程序设计语言 (7)用于汉字信息处理系统之间或者与通信系统之间进行信息交换的汉字代码是 A)国标码 B)存储码 C)机外码 D)字形码 (8)构成CPU的主要部件是 A)内存和控制器 B)内存、控制器和运算器 C)高速缓存和运算器 D)控制器和运算器 (9)用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过 A)汇编 B)编辑 C)解释 D)编译和连接 (10)下列各组软件中,全部属于应用软件的是 A)程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统 B)文字处理程序、编辑程序、UNIX操作系统 C)财务处理软件、金融软件、WPS Office 2003 D)Word 2000、Photoshop、Windows 98 (11)RAM的特点是

2016年云南特岗中学信息技术真题和答案

云南省2016 年中央特岗计划教师招考试卷 (中学信息技术) 专业基础知识部分 一、单项选择题(在每小题的4个备选答案中,选出一个符合题意的正确答案,并将其代码填写在题干后括号内。本大题共15 小题,每小题2分,共30 分) 1.用来表示计算机辅助设计的英文缩写是() A.CAI B.CAM C.CAD D.CAT 【答案】C。解析:计算机辅助设计——CAD(Computer Aided Design);CAI 是计算机辅助教学,CAM 是计算机辅助制造,CAT 一般是计算机辅助测试。。 【知识点】信息技术基础——计算机技术应用 2.计算机内部用于汉字信息的存储、运算的信息代码称为() A 汉字输人码 B.汉字机内码 C.汉字字形码 D.汉字输出码 【答案】B。解析:计算机内部能够识别的编码只能是纯二进制的机器语言,汉字机内码就是专门用于汉字存储的信息代码,每个汉字机内码的长度是 16 位二进制。 【知识点】信息技术基础——编码 3.在微型计算机中,微处理器的主要功能是进行() A.算术运算 B.逻辑运算 C.算术逻辑运算 D.算术逻辑运算及全机的控制 【答案】D。解析:微处理器是我们CPU(中央处理器)的俗称。根据冯诺依曼理论,CPU 是由运算器和控制器组成的。运算器负责算术运算和逻辑运算,控制器负责全机的控制,所以本题答案选 D。 【知识点】信息技术基础——计算机硬件系统 4.在Windows 中,“回收站”是() A.内存中的一块区城 B.软盘上的一块区城 C.硬盘上的一块区域 D.高速缓存中的一块区域 【答案】C。解析:回收站是硬盘中分配的一块区域。 【知识点】信息技术基础——计算机硬件系统的组成 5.若桌面上有一个快捷方式,其对应于一个应用程序,当从桌面上删除该快捷方式文件,其结果是() 1

苏州大学 计算机中文信息处理技术 考试试卷

苏州大学计算机中文信息处理技术考试试卷(A卷) 学院专业班级 姓名学号形式: (闭卷) 一、填空题。(20%,每空1分) 1. 在IBM-PC系列微机中,BIOS打印管理模块是以号中断服务程序的形式存在的;BIOS显示输出管理模块是以号中断服务程序的形式存在的。 2. 中文信息处理是以为主要工具,以为处理对象的高新技术。 3. 在计算机汉字信息处理系统的不同部分中,存在着多种汉字编码,这些编码构成了一个完整的汉字代码体系,这个代码体系主要包括、、、、。 4. 汉字信息处理系统主要模块包括:模块、模块和模块。 5. 汉字输入码有很多种类,根据其编码规则的不同,一般可以分成、、、四类。 6. 现在使用的显示适配器一般都可以支持两大类工作模式。它们分别是:以字符为基本处理单元的模式和以象素为基本处理单元的模式。 7. 汉字点阵字形通常分为两种:适用于显示器的________和适用于打印机的________。 二、选择题。(20%,每题2分) 1. 如果我们在接收到的电子邮件的正文中看到这种形式的内容, “abc~{0!}~” 这封邮件的正文最有可能使用了下面的哪种编码方式: (a)BASE64 (b)UUEncode (c)QP (d)HZ 2. Windows环境下,IME本质上是一个_______ (a)中断处理程序(b)动态链接库(c)输入法服务器(d)中断向量 3. 由1000个16×16点阵构成的汉字要占用存储空间。 (a)25K字节(b)1000K字节(c)32字节(d)31.25K字节 4. 下列哪种输入法不需要输入码对照表:_______。 (a)智能abc (b)五笔字形(c)区位(d)双拼 5. 中文信息处理系统(DOS)的键盘输入管理模块是以16H号中断处理程序的形式给出的,它驻留在中。 (a)软盘(b)硬盘(c)ROM (d)RAM 6. 区位码是1801的汉字,它在GB2312-80中的机内码应该是。 (a)B2A1H (b)A1B0H (c)A2B1H (d)B0A1H 7. TrueType字库属于下列哪种类型的字库: (a)点阵(b)直线轮廓字(c)曲线轮廓字(d)以上都不对 8. 手机上使用的编码方案,如T9拼音、T9笔画等,属于哪种键盘方案:_______。 (a)大大键盘(b)大键盘(c) 小小键盘(d)小键盘 9. 在汉字系统中,汉字的显示一般采用黑底白字的方式,如在特殊场合需要反白显示(即白底黑字)的话,应对字形码做运算。 (a)移位(b)取反(c)与(d)或 10.如一个显示器采用640×480×单色的分辨率,则需要的显存是:。 (a)512K字节(b)76800字节(c)38400字节(d)768K字节 三、计算题。(20%)(转换编码见附表) 1. 现有一段信息采用Unicode编码(UCS-2序),内容如下: 11 62 1F 4F 27 59 84 76 56 79 FD 56 请将其内容用UTF-8编码,编码结果用16进制表示,并填入下表。(每格填一个字节)(10

(完整版)三维信息系统模型数据标准(转)

三维信息系统模型数据标准 总则 为了提高规划审批决策的科学性、规范性和高效性,为规范廊坊市报建单位项目方案三维数据的提交,特制定本技术规定。 范围 本规范适用建筑新建方案、改扩建项目方案虚拟三维模型制作及项目周边现状建筑物三维模型制作。方案三维模型是指在行政审批环节中反映建设项目的建筑体量、建筑外形风格、小区环境及建筑布局的规划方案虚拟现实模型。建设项目方案虚拟实景三维模型必须与报建方案总平图包含内容一致。 空间参照系要求 建成的方案三维模型场景空间参照系必须与系统中所用平面坐标系统和高程系统相一致。 平面坐标系统:1980西安坐标系。 高程系统:1985国家高程基准。 三维模型总体要求 1.1制作软件: 3ds max9 1.2 模型单位:必须采用米(m)作为单位,所有模型必须按照实际尺寸制作且模型坐标必须定位准确,不得存在闪面及

漏面现象,模型的scale值为1。模型坐落位置坐标要与项目用地红线图、地形图一致。(整数部分:X坐标6位,Y坐标7位,小数点后保留3-6位) 1.3 模型要求:能够完整反映出三维模型的外观及楼体上的的附属结构,精度控制合理,在保证三维模型视觉效果的前提下,减少模型面数、数据量和材质数,做到数据的精简(单体建筑物模型面数控制在2500以内)。 三维模型具体要求 2.1模型制作位置的确定(坐标必须定位准确) 导入模型的边界dwg文件,最终完成的模型位置必须与给定的范围位置保持一致。 2.2材质和贴图 2.2.1使用standard标准材质,材质类型使用blinn。除diffuse通道后可加贴图其他通道不能加贴图,其他参数也不能调节,用max默认设置。 2.2.2不能在max材质编辑器里对贴图进行裁切。 2.2.3纹理图片的格式采用tif文件格式,纹理图片的单位尺寸必须采用2的n次方。例如:32x32,64x128等。但图片的最大尺寸不要超过512x512,最小尺寸不要小于16。纹理图片的命名不能含有空格。 2.2.4不能在材质编辑器中对材质的透明度进行调节。表现

辽师大版信息技术七上《计算机中信息的表示》教案

辽师大版信息技术七上《计算机中信息的表示》教案一个二进制数位简称为位(英文名称为bit)。计算机中最直接、最基本的操作就是对二进制位的操作。 一个二进制位可表示两种状态(0或1)。 两个二进制位可表示四种状态(00,01,10,11)。 位数多,所表示的状态就越多。 A S C I I码 ASCII 码是美国信息交换用标准代码(American Standard Codefor Information Interch ange)。ASCII码虽然是美国国家标准,但它已被国际标准化组织(ISO)认定为国际标准,为世界公认,并在世界范围内通用。 ASCII码用一个8位二进制数(字节)表示,每个字节只占用了7位,最高位恒为0。7位ASCII码可以表示128(27=128)种字符,其中通用控制字符34个,阿拉伯数字10个, 示数的范围为128~255,可表示128种字符。通常各个国家都把扩充的ASCII码作为自己国家语言文字的代码。 汉字编码我国用户在使用计算机进行信息处理时,一般都要用到汉字。由于汉字是象形文字,字的数目很多,常用汉字就有3000~5000个,加上汉字的形状和笔画多少差异极大,因此,不可能用少数几个确定的符号将汉字完全表示出来,或像英文那样将汉字拼写出来。汉字必须有它自己独特的编码。 1.汉字信息交换码(国标码) 《信息交换用汉字编码字符集·基本集》是我国于1980年制定的国家标准GB2312-8 0,代号为国标码,是国家规定的用于汉字信息处理使用的代码依据。 GB2312-80中规定了信息交换用的6763个汉字和682个非汉字图形符号(包括几种外文字母、数字和符号)的代码。 6763个汉字又按其使用频度、组词能力以及用途大小分成一级常用汉字3755个和二级常用汉字3008个。 一级汉字按拼音字母顺序排列;若遇同音字,则按起笔的笔形顺序排列;若起笔相同,则按第二笔的笔形顺序排列,依次类推。所谓笔形顺序,就是横、竖、撇、点和折的顺序。二级汉字按部首顺序排列。 在此标准中,每个汉字(图形符号)采用双字节表示。每个字节只用低7位,最高位恒为1。由于低7位中有34种状态是用于控制字符,因此,只有94(128-34=94)种状态可用

计算机一级试题

计算机一级试题 (1)世界上第一台计算机的名称是ENIAC (2)CAM表示为计算机辅助制造 (3)16个二进制数转换成十进制数,最大的范围即0~65535和-32768~32767 (4)存储400个24×24点阵汉字字形所需的存储容量是公式为:字节数=点阵行数×点阵列数/8用24×24点阵来表示一个汉字,400个汉字共需(24×24/8)×400/1024KB共有28.125KB (5)字符对应数值的关系是"小写字母比大写字母对应数大,字母中越往后越大"。推算得知y应该是最大 (6)汉字机内码=国际码+8080H,注意汉字的机内码、国际码、区位码之间的换算关系不要混淆。 (7)操作系统是管理控制和监督计算机各种资源协调运行的 (8)所谓软件是指为方便使用计算机和提高使用效率而组织的程序以及用于程序开发、使用、维护的有关文档。 (9)系统软件的核心是操作系统。Excel是应用软件。 (10)所谓软件包(Package),就是针对不同专业用户的需要所编制的大量的应用程序,进而把它们逐步实现标准化、模块化所形成的解决各种典型问题的应用程序的组合,例如图形软件包、会计软件包等 (11)下面列出的4种存储器中,易失性存储器是RAM (12)运算器是计算机处理数据形成信息的加工厂,主要功能是对二

进制数码进行算术运算或逻辑运算。运算器主要由一个加法器、若干个寄存器和一些控制线路组成;磁盘存储器既是一种输入设备,也是一种输出设备 (13)光笔是一种手写输入设备,使汉字输入变得更为方便、容易(14)一张软磁盘上存储的内容,在该盘处于什么情况时,其中数据可能丢失?被携带到强磁场附近后 (15)任何一种杀毒软件都不可能抵御或清除所有病毒。而且,杀毒软件地更新往往落后于病毒地更新与升级。 (16)第1代计算机是电子管计算机,第二代计算机是晶体管计算机,第3代计算机主要元件是采用小规模集成电路和中规模集成电路,第4代计算机主要元件是采用大规模集成电路和超大规模集成电路 (17)计算机的主机是由CPU和内存储器组成,存储器系统包括内存和外存,而外存属于输入输出部分,所以它不属于主机的组成部分 (18)程序是计算机完成某一任务的一系列有序指令,软件所包含的有:系统软件和应用软件。若用程序与软件的关系打一个比喻,可表示为软件=程序+数据,不同类型机器其指令系统不一样,一台机器内的所有指令的集合称为该机器的指令系统 (19)ASCII码共有128个字符,每一个字符对应一个数值,称为该字符的ASCII 码值。计算机内部用一个字节(8位二进制位)存放一个7位ASCII码值

2018计算机应用基础测试题(一)

计算机应用基础(一) 题目1 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 在计算机领域中,"编码"的含义是______。 选择一项: a. 用来对汉字多个字的词组进行数值转换 b. 用来对英文单词进行数值转换 c. 用来对汉字单个字进行数值转换 d. 用来对非数值型数据进行数值转换 反馈 正确答案是:用来对非数值型数据进行数值转换 题目2 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 绘图仪是计算机的图形输出设备,分为两类,它们是______。选择一项: a. 平台式和滚筒式 b. 喷墨式和击打式

c. 平台式和立体式 d. 移纸式和卷纸式 反馈 正确答案是:平台式和滚筒式 题目3 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 CMOS、BIOS都安装在______。 选择一项: a. 系统总线 b. CPU c. 主板 d. 机箱 反馈 正确答案是:主板 题目4 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 计算机的内存容量可能不同,而计算容量的基本单位都是______。选择一项:

b. 字节 c. 字 d. 位域 反馈 正确答案是:字节 题目5 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 把计算机用于科学计算,它的最显著优势在于______。选择一项: a. 运算速度快和运算结果精密准确 b. 能进行逻辑判断 c. 高度自动化 d. 具有记忆能力 反馈 正确答案是:运算速度快和运算结果精密准确 题目6 正确 获得1分中的1分 标记题目

老师上课用的计算机辅助教学的软件是______。选择一项: a. 系统软件 b. 应用软件 c. 操作系统 d. 文字处理软件 反馈 正确答案是:应用软件 题目7 正确 获得1分中的1分 标记题目 题干 微型计算机的内存储器______。 选择一项: a. 按二进制位编址 b. 按字长编址 c. 按字节编址 d. 按十进制位编址 反馈 正确答案是:按字节编址 题目8

计算机类试卷

计算机类试卷 一、单项选择题(本大题共35小题,每小题2分,共70分) 在每小题列出的四个备选答案中,只有一个是符合题目要求的。错涂、多涂或未满均无分。 1、能使计算机系统软硬件资源得到充分共享的计算机发展趋势是______________。 A、巨型化 B、智能化 C、微型化 D、网络化 2、专家系统属于计算机应用的领域。 A、数据处理 B、辅助设计 C、人工智能 D、过程控制 3、下列语言所编写的程序,执行效率最高的是。 A、机器语言 B、汇编语言 C、高级语言 D、编译语言 4、下列数中,值最大的是 A、(360) 8B、(BS) 16 C、(11011001) 2 D、(220) 10 5、微型计算机的主机是由组成的。 A、CPU和外设 B、CPU和内存 C、运算器、存储器和外设 D、中央处理器和外存储器 6、若要用二进制表示十进制数0~1023,则至少需要个二进制位。 A、9 B、10 C、11 D、1024 7、十进制负数-61转换成八位二进制补码是 A、11000011 B、11000010 C、11101111 D、10111101 8、蠕虫病毒属于 A、宏病毒 B、混合型病毒 C、文件型病毒 D、网络病毒 9、计算机中,能够统一指挥和协调计算机各工作部件的是 A、运算器 B、累加器 C、寄存器 D、控制器 10、关于DMA传输方式的特点,不正确的说法是 A、数据从外设读到CPU,再从CPU把数据送到内存 B、DMA方式指高速外设与内存之间直接进行数据交换 C、数据传输需要使用总线 D、在DMA期间总线的使用权是由DMA控制器控制的 11、在程序控制下,CPU与外设之间交换数据的方式是 A、程序查询方式 B、中断方式 C、DMA方式 D、点对点方式

《民用建筑信息模型设计实用实用标准》(DB11T-1069-2014)

标准实用文案 北京市地方标准 《民用建筑信息模型设计标准》 Building Information Modeling Design Standard for Civil Building

2013年12月 前言 根据北京市规划委员会《北京市十二五时期城乡规划标准化工作规划》和北京市质量技术监督局《关于印发2013年北京市地方标准制修订项目计划的通知》(京质监标发[2013]136号)要求,北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室、北京工程勘察设

计行业协会、清华大学等单位经广泛调查研究,以《中国建筑信息化技术发展战略研究》和《中国建筑信息模型标准框架研究(CBIMS)》为理论基础,认真总结北京工程勘察设计行业民用建筑信息模型(BIM)技术的实践经验,参考国内外相关标准和应用研究成果,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。 本标准共6章,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、资源要求、BIM模型深度要求、交付要求。 本标准由北京市规划委员会归口管理,北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室负责具体技术内容的解释工作。标准日常管理机构为北京市城乡规划标准化办公室。 为使本标准更好地适应BIM应用的需要,各单位在执行过程中发现需要修改与补充之处,请将意见与建议及时反馈至北京工程勘察设计行业协会(地址:北京市二七剧场路东里新11号楼2层北段,邮政编码:100045,联系电话:68013347,邮箱:zhtfd@https://www.wendangku.net/doc/0710991298.html,)。 北京市城乡规划标准化办公室联系电话:68017520,邮箱:bjbb3000@https://www.wendangku.net/doc/0710991298.html,。 主编单位:北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室 北京工程勘察设计行业协会 参编单位:清华大学BIM课题组 北京市建筑设计研究院有限公司 中国建筑设计研究院 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 北京城建设计研究总院有限责任公司 北京市住宅建筑设计研究院有限公司

成都市民用建筑信息模型设计技术规定

成都市民用建筑信息模型设计技术规定 (2016版) Building Information Modeling Design Requirements for Civil Building in Chengdu 成都市城乡建设委员会

为加快推进建筑信息模型技术在本市的推广应用,由成都市建筑设计研究院会同有关单位共同编制本技术规定。技术规定编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际和国内先进的相关标准和制度,并在广泛征求意见的基础上,编制完成本技术规定。 本技术规定的主要技术内容有:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.资源要求;5.命名规则; 6.BIM模型精度要求; 7.交付物规定。 本技术规定由成都市城乡建设委员会负责审核,由编撰单位负责具体技术内容的解释和说明。执行过程中如有意见和建议,请反馈至成都市建筑设计研究院(地址:成都市东御河沿街16号,邮编:610015) 本技术规定主编单位:成都市建筑设计研究院 本技术规定参编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省建筑设计研究院 成都基准方中建筑设计有限公司 四川国恒建筑设计有限公司 山鼎建筑工程设计股份有限公司

1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (6) 4 资源要求 (7) 4.1 信息模型设计软件 (7) 4.2 BIM设计协同平台 (7) 4.3 构件和构件资源库 (7) 5 命名规则 (8) 5.1 文件及文件夹命名 (8) 5.2 命名参数 (8) 6 BIM模型精度 (10) 6.1 总体要求 (10) 6.2 建筑信息模型精度等级 (10) 6.3 建筑BIM模型精度等级 (11) 6.4 结构BIM模型精度等级 (12) 6.5 给排水BIM模型精度等级 (12) 6.6 暖通BIM模型精度等级 (13) 6.7 电气BIM模型精度等级 (14) 6.8 通讯(智能化)BIM模型精度等级 (14) 7 交付物规定 (15) 本技术规定用词说明 (16) 附:条文说明 (17)

新版公共卫生信息概念的模型-新版.pdf

公共卫生信息概念的模型 概念模型提供了一个易于理解的公共卫生信息的整 体框架,是公共卫生数据字典的基础框架。 概念模型的作用 概念模型是对某一领域信息高度抽象化的静态描述,它 包括类、类关联和类属性等模型基本元素的定义,是进一步 细化应用系统模型的基础。 1994年,国际标准化组织第215技术委员会提出了“卫生信息建模框架”。该框架说明了信息模型应当是由概念模 型到逻辑模型,最后细化到物理模型。2002年美国CDC在“公共卫生概念数据模型”一文中提出信息模型可划分为主 题域模型、类关系模型、概念数据模型、逻辑数据模型、数 据库设计模型和物理数据库模型,它们分别处于上、中、下 三个层级,这种层级关系与ISO提出的层级结构一致,只是美国CDC的层级划分更加细致。 因此,概念模型是连接高层模型和低层模型的桥梁和纽 带。对于一个具体信息的开发过程而言,上层模型在某个领 域内是高度抽象和概括的,它们不涉及过多的细节,独立于

具体的信息系统; 对整个领域的信息化建设都具有指导意义,它是信息标准化的基础。 公共卫生信息领域具有多领域跨学科的特点。概念模型提供了一个易于理解的公共卫生信息的整体框架,是公共卫 生数据字典的基础框架。在概念模型的指导下,对公共卫生 数据元的理解和应用变得更加方便和容易。因此,概念模型 将为公共卫生信息系统的开发提供一个整体框架和数据应 用指南。 在公共卫生信息领域内,该概念模型可以支持多个信息系统的开发,减少重复性工作,降低开发成本,加快系统的 开发速度。在同一个概念模型指导下开发的多个系统间具有 良好的一致性,同时也为系统间的数据交换与共享奠定良好 基础。 概念模型的构建方法 对于一个具体系统而言,建立一个模型不是很困难,但建立一个抽象的元模型――概念模型则要困难得多。建立国 家公共卫生概念模型需要经历从具体到抽象这样一个反复 的过程。HL7(Health Level 7)推荐的建立概念模型的技术路线与方法是从用例分析到信息分析,最后到建立概念信息 模型。

信息传播中的SIR模型

SIR模型 使用 SIR 模型来描述信息的传播,把社交网络中的节点分为三类:传染节点(I)、未感染节点(S)、免疫节点(R)。未接触节点S不会感染别人,但是有可能被接触到的信息所感染,变为传播节点;传播节点已经接受了该信息并具有感染别人的能力;免疫节点可能没有接触信息也可能接受了信息但是对信息并不感兴趣,免疫节点缺乏信息的传播能力。 未接触信息的节点在接触信息后可以变为传播节点,而不管是未感染节点还是传播节点最后都会变为免疫节点。 把节点分为传播节点(I)、未感染节点(S)、免疫节点(R),在t时刻这三类人在人群中所占据的比例分别为I(t)、S(t)和R(t)。当 t=0 时,传播节点和免疫节点的比例为 I0 和 S0,每天每个传播节点有效接触的人数为α,即有α个人变为传播节点,β是每天传播节点变为免疫节点的数目,γ是未感染节点变为免疫节点的数目。传播动力学方程表达式如下: [1] H. Li, Z. Zhang, C. Zhao, “DISCOVERY OF PUSHING HANDS NODE IN SOCIAL NETWORKS BASED ON SIR MODEL AND INFORMATION DISSEMINATION RESTRAINT”, Computer Applications and SoftWare, vol. 33 No. 6, pp. 118-121, 2016. 缺点:

1. 传统SIR模型α,β,γ为常数,即对每个用户传播概率与免疫概率都是不变的,与实际情况不符,设置为常数是不合理的; 2. 微分方程组求解较为困难,且对初值比较敏感,对模型的稳健性有很大影响; 3. 模型没有加入反馈机制,在预测过程中,单纯一句已有数据预测未来较长一段时间的数据,必然会使准确度降低。

建筑信息模型BIM研究

建筑信息模型(BIM)概述 自20世纪80年代的个人电脑革命和90年代的互联网革命及其普及作用,计算机网络使得信息化所包含的信息收集、传递与共享具备了实现的技术条件。信息技术近十几年来的飞速发展和广泛应用,其重要意义和对人类的深远影响举世公认。在工程建设领域,计算机应用和数字化技术已展示了其特有的潜力,成为工程技术在新世纪发展的命脉。 工程设计是工程建设的龙头。在过去的20年中,CAD(Computer Aided Design)技术的普及推广使建筑师、工程师们从手工绘图走向电子绘图。甩掉图板,将图纸转变成计算机中2D数据的创建,可以说是工程设计领域第一次革命。CAD技术的发展和应用使传统的设计方法和生产模式发生了深刻变化。这不仅把工程设计人员从传统的设计计算和手工绘图中解放出来,可以把更多的时间和精力放在方案优化、改进和复核上,而且提高设计效率十几倍到几十倍,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。 但是二维图纸应用的局限性非常大,不能直观体现建筑物的各类信息,所以建筑设计中,制作实体模型也是经常使用的建筑表现手段。为了在整个设计过程中沟通设计意图,建筑师有时需要同时用实体模型和图纸两种方式,以弥补单一方式的不足。过去这两种截然不同的沟通方式是分别实现的。应用计算机后,设计人员一直在探索如何使用软件在计算机上进行三维建模。最早实现的是用三维线框图去表现所设计的建筑物,但这种模型过于简化,仅仅是满足了几何形状和尺寸相似的要求。后来出现了诸如3DStudio VIZ、FormZ这类专门用于建筑三维建模和渲染的软件,可以给建筑物表面赋予不同的颜色以代表不同的材质,再配上光学效果,可以生成具有照片效果的建筑效果图。但是这种建立在计算机环境中的建筑三维模型,仅仅是建筑物的一个表面模型,没有建筑物内部空间的划分,更没有包含附属在建筑物上的各种信息,造成很多设计信息缺失。建筑物的表面模型,只能用来推敲设计的体量、造型、立面和外部空间,并不能用于施工。对于一个可以应用于施工的设计来说,附属在建筑物上的信息是非常多的,以墙体为例,设计人员除了需要确定墙体的几何尺寸、所用的材料外,还需要确定墙体的重量、施工工艺、传热系数、……等很多信息。如果不确定这些信息,建筑概预算、建筑施工等很多后续的工作就无法进行。而原有的建筑物三维表面模型,是无法做到在模型上附加这么多信息的。 随着建筑工程规模越来越大,附加在建筑工程项目上的信息量也越来越大。当代社会对信息的日益重视,使人们认识到与建筑工程项目的有关信息会对整个建筑工程周期乃至整个建筑物生命周期都会产生重要的影响。例如,建筑物用地的地质资料、所用的建筑材料以及材料的各种数据对项目的施工方式、生产成本及工期、使用后的维护都密切相关。对这些信息利用得好、处理得好,就能够节省工程开支,缩短工期,也可以惠及使用后的维护工作。因此,十分需要在建筑工程中广泛应用信息技术,快速处理与建筑工程有关的各种信息,合理安排工期,控制好生产成本,尽量消灭建筑项目中由于规划和设计不当甚至是错误所造成的工程损失以及工期延误。鉴于此,就必须在整个建筑工程周期乃至整个建筑物生命周期中,实现对信息的全面管理。建筑设计作为建筑工程的龙头专业,也是整个建筑工程信息的源头,在建筑业信息化中肩负十分重要的责任。 在整个建筑工程周期中,信息量应当如同图1上面那条曲线那样,是随着时间不断增长的;而实际上,在目前的建筑工程中,各个阶段的信息并不能够很好的衔接,使得信息量的增长如同图1下面那条曲线那样,在不同阶段的衔接处出现了断点,出现了信息“回流”的现象。

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