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自然资源遥感  2025, Vol. 37 Issue (1): 1-7    DOI: 10.6046/zrzyyg.2023249
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海洋地质信息化建设进展
孙记红1(), 魏合龙1, 苏国辉1(), 陈宏文2, 刘京鹏1, 林文荣1, 王诏1, 张兆代1
1.青岛海洋地质研究所,青岛 266701
2.广州海洋地质调查局,广州 510760
Progress in the information-based construction of marine geology
SUN Jihong1(), WEI Helong1, SU Guohui1(), CHEN Hongwen2, LIU Jingpeng1, LIN Wenrong1, WANG Zhao1, ZHANG Zhaodai1
1. Qingdao Institute of Marine Geology, Qingdao 266701, China
2. Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 510760, China
全文: PDF(4559 KB)   HTML  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

随着海洋地质调查工作的不断深入,迫切需要新一代信息技术加速推进海洋地质调查模式的变革。经过近几年的研究,数字海洋地质工程结合海洋地质调查工作实际,建立了“地质云”、大数据、智能化“三位一体”的海洋地质信息化建设框架,提出了海洋地质信息化建设的“支撑体系、核心体系、关键体系”三大体系规划,在海洋地质云平台建设、海洋地质大数据建设、海洋地质智能化专题应用方面取得了长足的进步,建立了海洋地质专业节点及网络体系,形成了国家级的海洋地质数据资源体系,推进了海洋地质业务的智能化应用,充分发挥了信息化建设在推动地质调查转型升级的引擎作用,全力服务自然资源管理中心工作。

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孙记红
魏合龙
苏国辉
陈宏文
刘京鹏
林文荣
王诏
张兆代
关键词 海洋地质信息化大数据智能化    
Abstract

As marine geological surveys continue to deepen, there is an urgent need to develop new-generation information technologies to accelerate the transformation of marine geological survey pattern. In recent years, the digital marine geological project has developed a comprehensive framework of trinity that integrates geological cloud, big data, and intellectualization based on the practical needs of marine geological surveys. Furthermore, the planning of three major systems, i.e., the support, core, and key systems, has been proposed for marine geological informatization. These suggest significant progress in the construction of marine geological cloud platform, marine geological big data infrastructure, and intelligent applications in marine geology. The progress also includes the building of professional marine geological nodes and network systems, the formation of a national marine geological data resource system, and the advancement in the intelligent application of marine geological operations. Information-based construction have played a full role in promoting the transformation and upgrading of geological surveys, while also serving natural resources management.

Key wordsmarine geology    informatization    big data    intelligence
收稿日期: 2023-08-15      出版日期: 2025-02-17
ZTFLH:  TP311  
基金资助:崂山实验室山东省专项项目课题四“动态数字孪生深时环境模型”(2022QNLM05032-4);中国地质调查局地质调查项目“国家海洋地质数据更新与集成”(DD20190214);“海洋地质大数据建设与应用”(DD20221711);“海洋地质海洋测绘信息系统建设及产品开发”(DD20191008)
通讯作者: 苏国辉(1977-),女,硕士,正高级工程师,主要从事海洋地质信息化建设及应用研究。Email: sguohui@mail.cgs.gov.cn
作者简介: 孙记红(1984-),男,硕士,高级工程师,主要从事海洋地质大数据建设与应用研究。Email: sjihong@mail.cgs.gov.cn
引用本文:   
孙记红, 魏合龙, 苏国辉, 陈宏文, 刘京鹏, 林文荣, 王诏, 张兆代. 海洋地质信息化建设进展[J]. 自然资源遥感, 2025, 37(1): 1-7.
SUN Jihong, WEI Helong, SU Guohui, CHEN Hongwen, LIU Jingpeng, LIN Wenrong, WANG Zhao, ZHANG Zhaodai. Progress in the information-based construction of marine geology. Remote Sensing for Natural Resources, 2025, 37(1): 1-7.
链接本文:  
https://www.gtzyyg.com/CN/10.6046/zrzyyg.2023249      或      https://www.gtzyyg.com/CN/Y2025/V37/I1/1
Fig.1  海洋地质“三位一体”信息化建设框架
Fig.2  海洋地质监测传输网架构
Fig.3  海洋地质数据资源体系内容
Fig.4  全球海洋地质专题信息库
Fig.5  海洋地质调查全流程信息化支持系统
Fig.6  海洋自然资源信息系统
Fig.7  挖掘评价结果
Fig.8  三维地质体模型展示效果
Fig.9  海洋科考船舶监控与管理系统界面
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