Page 18 - 网络电信2020年1/2月刊下
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图1、系统方案及架构                                          用GIS辅助可以进行网元的精准选择,方便进行关联查询,减少
                                                                 手工输入等其他烦琐操作;手机开发利用API自动获取到主服务
                                                                 小区的eNodebid和ci,邻区的EARFCN、PCI反馈给后台,服务器
                                                                 结合各项小区的性能、故障数据做出精准分析。
                                                                     (3)数据整合
                                                                     整合网络优化甚至是网络口相关数据,包括空间无线资源
                                                                 数据、无线参数数据、性能数据、告警故障等,按照网络优化
                                                                 人员常见问题分析思路组织掌上网络优化功能呈现,以网络优
                                                                 化问题点带动数据査询关联,并基于GIS渲染结果进行点选后联
                                                                 动其他网元相关功能。
                                                                     本项目从不同类型、维度实现网络优化数据的移动终端呈
                                                                 现,涵盖了基础工程参数、性能数据、参数数据、路网通甚至
                                                                 投诉派单数据等信息,为网络优化人员提供了移动的信息支撑
                                                                 系统,提供了移动办公的基础。
                                                                     本方案通过数据共享接口规范及数据体系整合了各系统的
                                                                 数据内容,并以小区标识作为元数据进行数据关联,以地理信
                本系统采用多层架构体系,移动终端GIS化网络优化分析系                      息作为驱动,将各系统中分散的资源、告警、性能、投诉、物
            统手机终端通过接口服务器、数据整合服务器和网络优化支撑                          业等信息集中关联并统一通过GIS呈现,减少了原来工作中不必
            平台对接,包括省公司相关系统和本地生产系统,详细如下:                          要的系统间切换的时间成本。
                (1)数据采集层,对接省公司相关网络优化系统和地市本                           通过GIS投影的方式将资源、告警、性能、投诉、物业等信
            地生产系统;                                               息分专业、分图层地在地图上呈现,并应用至移动终端,提高
                (2)数据适配与存储,建立数据共享体系,共享现有生产                       了故障、投诉定位的效率,减少了中间所需人工查询的人力成
            系统输出结果数据,本系统分析结果数据同时可共享给其他系                          本。
            统试用;
                                                                  图2、终端系统界面
                (3)后台服务层提供GIS引擎、定位服务、数据压缩加密
            等;
                (4)句用户界面层,基于移动终端本身和PC平台的差异,
            重点解决移动终端本身紧凑屏幕、内存、网络带宽、每次只能
            显示一个窗口等客观限制,充分融合智能移动终端本身的多点
            触摸技术及多种强大功能,实现流畅、美观及能提供良好用户
            体验的GIS化网络优化分析系统。
                3、移动终端GIS系统关键创新技术及优势
                本系统主要技术创新点如下。
                (1)移动手机终端GIS引擎
                自主创新的手机GIS地图引擎,丰富呈现点、线、面的图层
            数据分区、分层渲染,解决大数据量移动终端呈现的性能和效
            率问题;终端与服务器之间的交互,利用4G无线网高速通道,
            加快手机与服务器间的交互。在数据传输时采用了压缩并加密
            后的数据流,在保证数据传输速度的同时提高了数据传输的安
            全性。
                (2)网络优化数椐GIS
                前后台配合:GIS电子地图上信息的全面、实时、准确,离
            不开后台服务器的高精准的处理能力。搭建THadoop大数据平台
            分布式集群环境,使用Nginx反向代理完成负载均衡。快速准确
            地响应终端的信息,做出精准的定位分析和预判,并呈现到GIS
            上。
                将日常网络优化相关基站小区等基本网元投射到移动终端
            的GIS电子地图上,利用GPS、AGPS、基站、互联网综合定位模
            式获取当前位置信息,并综合当前无线网络环境信息进行GIS投
            射,为网络优化人员提供形象直观的无线网络环境全景图。利

                                                      网络电信 二零二零年一、二月                                           27
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