18. A Döntéstámogató rendszer felépítése



Hasonló dokumentumok
Geoadatorientált Döntéstámogató Rendszer Fejlesztése a Klímaváltozás Hatásainak Elemzéséhez

DigiTerra fejlesztési eredmények

Térinformatikai támogatás a kistérségi döntés és erőforrás-gazdálkodásban

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

Geoinformatikai rendszerek

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Térinformatika adatbázisból. GisOpen 2007 konferencia, március 12-14

Személyügyi nyilvántartás szoftver

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK. Debrenti Attila Sándor

Többfelhasználós és internetes térkép kezelés, megjelenítés

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Tudományos Diákköri dolgozat. Horváth Balázs Geográfus MSc geoinformatika szakirány

Az Open Source lehetősége a szegedi geoinformatika képzésben

Microsoft SQL Server telepítése

Adatbázis-kezelő rendszerek. dr. Siki Zoltán

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

A partnerek szerepe a KKK alprojektjeiben. Geoview Systems. Madár Zoltán; zoltan.madar@geoview.hu

Üdvözlöm Önöket a Konferencián!

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

GDi Esri Magyarország Felhasználói Konferencia Timár Gábor: Konkurens adatfeldolgozás ArcGIS rendszerben

Simó Benedek. Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével

Térinformatika trendek 2013-ban. Kákonyi Gábor, GeoIQ kft. Mobil:

Térinformatikai megoldás a terepi adatgyűjtéstől a hálózatos adatszolgáltatásig Csutorás Balázs - Domokos György Kiss András ESRI Magyarország Kft.

HAWK-3. Az OMSZ saját fejlesztésű időjárási megjelenítő rendszere

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner M-Prospect Kft.

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Térinformatika. Előzmények, alapfogalmak

(70) BUSZNYÁK J., SISÁK I. A Georgikon Térképszerver helye és szerepe a térinformatikai adatbázisok hálózatában

JavaScript Web AppBuilder használata

Térinformatikai adatbázis web felületen társadalmasítási célokra

Vezetői információs rendszerek

Tát Tokod matematikai modelljének további hasznosítása

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

FÖLDRAJZI INFORMATIKA ALAPJAI 1.

Üzleti architektúra menedzsment, a digitális integrált irányítási rendszer

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Az építésügy-településügy informatikai rendszerei és fejlesztései

TÉRINFORMATIKA AZ INTERNETEN

BMD Rendszerkövetelmények

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

Informatika III. Térinformatika

NYÍLT FORRÁSKÓDDAL A. FÉNYKÉP, TÉRKÉP, FÉNY TÉR KÉP 2012 konferencia Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola

SAP Business One. Áttekintés, gyakorlati ismertetı. Mosaic Business System Kft.; Support:

Térinformatika. Térinformatika. GIS alkalmazói szintek. Rendszer. GIS funkcionális vázlata. vezetői szintek

Produktív környezetben használt, nyílt forráskódú komplex térinformatikai megoldások dr. Siki Zoltán

Symantec Endpoint Protection

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei MÁRKUS Béla NymE Geoinformatikai Kar

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés

Siki Zoltán DigiKom Kft. BME ÁFGT. KÖRINFO Konferencia május 28-án

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

A NATéR Projekt általános bemutatása

Az IDRISI szoftver fejlesztésének új eredményei. Az IDRISI Taiga eszköztára: Új fejlesztések. Image Processing: Szegmentálás SEGMENTATION

Térinformatika a hidrológia és a földhasználat területén

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Interaktív webes térképezés GRASS GIS 7-tel. A Web Processing Service bemutatása

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

TENDENCIÁK A TÉRINFORMATIKÁBAN ?

VESTA GIS & Térinformatikai trendek. Márkus Béla Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

CityScape Városüzemeltetési rendszer

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

BI modul a lízing üzletágban márc. 21. Előadó: Salamon András

DIPLOMAMUNKA. Szélerőművek vizsgálata térinformatikai módszerekkel UNDER CONSTRUCTION. Konzulensek: Dr. Juhász Attila Dr.

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT.

Környezeti informatika

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA

A mezőgazdaság jövője

VL IT i n du s t ri al Kommunikációs vázlat

Smart Strategic Planner

Nyílt forráskódú térinformatikai eszközök Dolleschall János

R320 Szerver. Műszaki adatok

Gazdasági informatika alapjai

Tudásalapú információ integráció

Korszerű oktatási környezet kialakítása az eenvplus projektben. Márkus Béla

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Teljes lefede2ség. Fehér Zoltán

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc -

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika

Magic xpi 4.0 vadonatúj Architektúrája Gigaspaces alapokon

VI. Magyar Földrajzi Konferencia

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 2.

Arconsult Kft. (1)

Nagyvállalati térinformatika a Telenornál

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Feigl Viktória, Klebercz Orsolya, Ujaczki Éva, Fekete Kertész Ildikó, Molnár Mónika, Koch Dániel, Siki Zoltán, László Péter, Szabó József, Erdélyi

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

Átírás:

18. A Döntéstámogató rendszer felépítése Czimber Kornél NYME EMK, Illés Gábor NAIK ERTI Döntéstámogató- és térinformatikai rendszerekről általában A döntéstámogató rendszerek (DTR, Decision Support Systesm, DSS) olyan informatikai rendszerek, melyek a gazdasági-környezeti információk elemzésével képesek a gazdasági-környezeti állapotok jellemzésére, a gazdasági-környezeti folyamatok változásának kimutatására, azok előrejelzésére, hibák feltárására, kockázat és hatás-elemzésre, ezáltal hatékonyabb gazdálkodásra, környezeti terhelés csökkentésére, alkalmazkodási és/vagy enyhítési stratégia felállítására. A döntéstámogató rendszereket csoportosíthatjuk időbeli fókusz alapján: múlt orientált (operatív) vagy jövő orientált (stratégiai), valamint a vizsgált folyamatok időtartama alapján: statikus (állapotfelmérő) vagy dinamikus (folyamatokat elemző). A döntéstámogató rendszerek elméletét 1960 években, gyakorlatát az 1970-es években kezdték el kidolgozni (Power 2003). 1990-ben dolgozták ki a relációs adatbázisok elméletén alapuló, gyakorlatban is jól alkalmazható döntéstámogató rendszereket. 1994-ben jelent meg az OLAP (valós idejű analitikus feldolgozás). 2000-es évektől a döntéstámogató rendszerek hatékonyságát nagyban növelték a térbeli adatbázisok és geoinformatikai elemzések. Jelenleg a széles körben elérhető web alapú és adatorientált döntéstámogató rendszerek terjednek. A geoinformatikai rendszerek a Föld felszínén vagy alatta található személyek, tárgyak, események, jelenségek, mint földrajzi objektumok pozíciójának, alakjának, állapotának leírásával, tárolásával, elemzésével, megjelenítésével foglalkoznak (Czimber 1997). A geoinformatikai rendszerekben modelleket alkotunk környezetünkről. A modellezés egy háromlépcsős absztrakciós folyamat (Detrekői, Szabó 1995). A geoinformatikai rendszerek, mint nagymennyiségű térbeli és időbeli adatokat tároló, feldolgozó és megjelenítő informatikai rendszerek önállóan is képesek döntéstámogató rendszerként funkcionálni. Térinformatikai alapú döntéstámogatási rendszereket egyre gyakrabban használnak környezet- és természettudományi feladatok és célok megvalósításához (Geneletti, 2004). A környezeti vonatkozású döntéstámogató rendszerek fejlődése alapvetően a természeti erőforrások fenntartható hasznosításának, a növekvő tudományos fókusznak és a társadalmi tudatosság növekedésének köszönhető. E mellett ezen rendszerek fejlesztését a szakmapolitikai döntések megalapozása és a gazdálkodás fejlesztése is indokolja (Matthiesa et al, 2007; Giupponi, 2007). Mindeközben a dötéstámogatási rendszerek is fejlődnek, ami komplexebb problémák és önszerveződő rendszerek kezelését is lehetővé teszik (Macal-North, 2010). Ezek a döntéstámogatási rendszerek ma már a többszempontúság kritériumainak megfelelve, egész régiók fenntarthatóságát vizsgáló és érintő folyamatok értékelésére alkalmasak (Graymore et al, 2009); és megjelentek az erdőgazdálkodás területén is (Reynolds et al, 2008; TACCIMO). 209

A projekt keretében fejlesztett döntéstámogató rendszer koncepció Az Agrárklíma projektben létrehozott döntéstámogató rendszer (továbbiakban DTR) felépítését három irányból kell bemutatni. Egyfelől a rendszer fizikai felépítését, a hardvert. Másfelől a rendszer program szintű felépítését, a szoftvert. Harmadfelől pedig a rendszer elvi felépítését. A NAIK Erdészeti Tudományos Intézete térinformatikai szerverén kialakított egy koncepcionális megoldást a DTR felépítésére, amelyet röviden bemutatunk az alábbiakban. A hardveres alapot egy Dell PowerEdge T110-es szerver adja, négymagos Intel XeonE3-as processzorral, 16GB memóriával és 4x1TB tárkapacitással, amelyből 2 RAID tömböt alkot. A hálózati kapcsolatot egy 30 Mbit/s-os szinkron fix IP-című bérelt vonali hozzáférés biztosítja. Az üzembiztonságot szünetmentes tápegységgel és a szerver szabályos időközönként történő tükörmentésével érjük el. A szerveren VM-ware 5.1 hypervisor biztosítja a virtuális környezetet. Ebben a környezetben futó 64 bites Windows 2008 Server adja az operációs rendszert, amelyen az ESRI 10.2-es GIS szervere fut. A virtuális környezet lehetővé teszi a hardver optimális kihasználását. A geoadatbázis létrehozása és tárolása Postgre SQL 9.2 adatbázis kezelőt alkalmazunk. A térképek és szolgáltatások webes publikálása az ESRI webadaptorán keresztül, Linux szerveren futó Joomla tartalomkezelővel valósul meg. A felhasználói felületek és alkalmazások fejlesztése egy komplex, Flex keretrendszerben használt PHP és Action Script alatt programozott és MXML, illetve XML leíró nyelvet használó környezetben történik. A térképszolgáltatások alapját jelentő projekteket az ESRI ArcGIS for Desktop 10.2-es alkalmazásával hozzuk létre és VPN hálózaton keresztül töltjük fel a szerverre, amin keresztül a szerver adminisztráció is zajlik. Így mind a térkép, mind az un. Image szolgáltatások gyorsan aktualizálhatók gyakorlatilag bárhonnan. A rendszer minden adatát egy adatbázisban tároljuk, amely a raszteres és táblázatos adatállományokat is magában foglalja. A raszteres adatokat un. Image layer-ként tesszük közzé, míg a vektoros fedvényeket részben valós geometriával, részben egyszerűsített geometriával adjuk közre. A térbeli objektumokhoz rendelhető leíró adatokat szolgáltatásonként eltérő módon az adatbázis táblákból nyerjük. A DTR-ben eltérő felhasználói szinteket értelmezünk, és szintenként eltérő funkcionalitást (lásd a 20. A DTR működése című fejezetet). 210

18.1 ábra: A DTR fizikai felépítése A projektben kifejlesztett döntéstámogató rendszer alapját tehát egy nagyméretű geoinformatikai adatbázis képezi, mely integrálja a különböző környezeti fedvényeket (domborzat, talaj, klíma), ezek között számos fedvényt dinamikusan kezel (hőmérséklet, csapadék, párolgás), valamint növényzeti fedvényeket (szántóföld és erdők) (18.2 ábra). Az adatintegráción túl a rendszertől a következő feladatokat várjuk el: geoinformatikai és geostatisztikai elemzések biztosítása, összefüggés vizsgálatok, képfeldolgozási alapokon nyugvó elterjedés modellezés, térbeli és időbeli becslések, előrevetítések, érzékenység és kockázatbecslés, alkalmazkodási és enyhítési lehetőségek. A rendszer egyik fontos eleme az eredmények internetes publikációja (térképek és leíró adatok egyaránt). 211

18.2 ábra: DTR funkcionális felépítése A projektben megcélzott döntéstámogató rendszernek két funkcionális szintje van. Az első szint a projektben dolgozó kutatókat szolgálja ki. Ez a rendszer kereskedelmi geoinformatikai szoftvereket alkalmaz, melyek a projektben beszerzett geoadatokat dolgozzák fel. Ezen a szinten készült el a részletes rendszerterv, az adatintegráció, az adatlekérdezések jelentős része, az adatfeldolgozás és a különböző időszakok adatelemzése. A második szint webalapú, s a kutatás szempontjából legfontosabb, a döntések meghozatalát leginkább szolgáló tematikákat publikálja ki az interneten keresztül bárki számára elérhető, könnyen kezelhető és értelmezhető formában. Hivatkozott irodalom Czimber K. (1997): Geoinformatika, Jegyzet, Sopron Detrekői Á., Szabó Gy. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Geneletti, D. 2004. A GIS-based decision support system to identify nature conservation priorities in an alpine valley. Land Use Policy. Volume 21, Issue 2. 149-160. Matthiesa, M., Giupponib, C., Ostendorf, B. 2007. Environmental decision support systems: Current issues, methods and tools. Environmental Modelling & Software. Vol. 22, Issue 2. 123-127. Giupponi, C. 2007. Decision Support Systems for implementing the European Water Framework Directive: The MULINO approach. Environmental Modelling & Software. Vol. 22, Issue 2. 248 258. Macal, C. M., North, M. J. 2010. Tutorial on agent-based modelling and simulation. Journal of Simulation. Vol. 4. 151 162. 212

Graymore, M.L.M., Wallis, A.M., Richards, A.J. 2009. An Index of Regional Sustainability: A GIS-based multiple criteria analysis decision support system for progressing sustainability. Ecological Complexity Volume 6, Issue 4. 453 462. Power, D. J. (2003) A Brief History of Decision Support Systems. DSSResources.COM, World Wide Web, http://dssresources.com/history/dsshistory.html, version 2.8, May 31, 2003. Reynolds, K. M., Manfred, M. T., Lexer, J., Vacik, H., Ray, D., Shao, G., Borges, J. G. 2008. Decision Support Systems in Forest Management. In: HANDBOOK ON DECISION SUPPORT SYSTEMS 2 International Handbooks on Information Systems, IX, 499-533. TACCIMO on-line. http://www.sgcp.ncsu.edu:8090/about.aspx 213