如何通过移动基站编号查询地里位置

如何通过移动基站编号查询地里位置,第1张

一般移动基站的编码主要由LAC(位置区码)和CI(小区识别码)两部分重要信息组成,当两个信息匹配后才能准确的找出移动基站的位置,两个信息的说明如下:

LAC全称location area code (移动通信系统中的位置区码),其记录的是基站所覆盖的一片区域或地方,有按行政区域划分,也有按寻呼量划分。一个位置区码(LAC)可覆盖多个小区或商业中心。

CI(小区识别码):其记录了唯一的小区信息,网络运营商一般分配给网络中重要小区或商业中心一个小区代码,用于识别网络中的每个覆盖的小区。

一般LAC和CI码都是运营商自行分配且加密的数据,所以如果不是运营商相关维护人员是无法知道具体的地理位置的。因通信涉及国家通信安全,所以不建议个人破解和寻找,如有建议或意见建议可与运营商进行联系,联通客服热线10010,电信客服热线10000,移动客服热线10086

基站即公用联通通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过联通通信交换中心,与联通电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。联通通信基站的建设是我国联通通信运营商投资的重要部分,联通通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着联通通信网络业务向数据化、分组化方向发展,联通通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。

特点

(1)定位数据库在各营运中心,易改,费用低。

(2)由于5个基站定位,比移动本身定位要高,一台电脑上网,电子地图和软件安装就可以运作。

(3)不受车辆树林限制,费用低。

应用事例私家车(防盗报警)、租赁车(跟踪定位)、公司车辆(防盗调度)运钞车、营运车(实时跟踪)、出租车(电召服务)、公交系统调度。

总结:CPS技术大体和GPS一样,GPS接收卫星定位,CPS接收手机基站定位,两者都要通过公众网GSM/GPRS传输;GPS要比CPS定位准确度要好一点,但车辆防盗CPS定位已绰绰有余了,CPS在防盗、防破坏、减少盲点功能要比GPS好。

中九三代机定位方法:

中九三代机,即户户通接收机。它的位置锁定模块是根据机器安装位置所搜索的手机基站的代码来区分和比对的,不是根据手机号码来比对。

举例说:如果安装地搜索的基站分别有

A、B、C、D、E五个基站,户户通用户管理系统里面基本上有全国的手机基站代码(每个基站的代码都是唯一的不重复)。而这些代码在户户通用户管理系统的

数据库里也分了类,有的分在“城市”这类,有的不是。

当接收机搜索并保存了这5个基站信息时,机器里面的位置锁定模块通过你开通了上网功能的手机卡上网,连接到户户通用户管理系统的接收服务器,同时把5个基站代码上传到户户通的用户管理系统。这时,户户通用户管理系统会根据机器上传上来的基站代码去数据库里面对比,如果这5个基站的代码是分类在“城市”基站数据库里面,那么就不发送授权指令,并在用户管理系统中显示客户状态为“进城安装”,这时在机器安装现场,等半天机器也看不了节目,界面显示“安装过程中,请等待”,等一天也是这种显示,因为系统不发授权指令给机器,机器就解不了节目。

移动信号的接收和发送处理。基站可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接收和发送处理。基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

移动数据库作为分布式数据库的延伸和扩展,拥有分布式数据库的诸多优点和独特的特性,能够满足未来人们访问信息的要求,具有广泛的应用前景。 典型的移动数据库原型系统结构如图所示。

移动数据库可以看作是传统数据库系统的扩展。移动数据库系统大致分类如下:

a.移动多数据库系统。

b.移动同构数据库系统。

c.移动异构数据库系统。

d.移动异构多数据库系统。 移动数据库基本上由三种类型的主机组成:移动主机(Mobile Hosts),移动支持站点(Mobile Support Stations)和固定主机(Fixed Hosts)。

固定主机就是通常含义上的计算机,他们之间通过高速固定网络进行连接,不能对移动设备进行管理。移动支持站点具有无线通讯接口,可以和移动设备进行数据通信。移动支持站点和固定主机之间的通信是通过固定网络进行的。一个移动支持站点覆盖的地区区域被称为信元(Cell),在一个信元内的移动主机可以通过无线通信网络与覆盖这一区域的移动支持站点进行通讯,完成信息数据的检索。 (1)复制和缓存技术。移动数据库环境中,通过采用一种弱一致性服务器级复制机制,提高了响应时间。缓存技术是通过在客户机上缓存数据服务器上的部分数据,降低客户访问数据库服务器的频率。

(2)数据广播技术。利用从服务器到移动客户机的下行带宽远远大于从移动客户机到服务器的上行带宽的这种网络非对称性,把大多数移动用户频繁访问的数据组织起来,以周期性的广播形式提供给移动客户机。

(3)位置管理。移动用户的位置管理主要集中在两个方面:一是如何确定移动用户的当前位置,二是如何存储,管理和更新位置信息。可以采用移动计算机都在自己的宿主服务器上作永久登记,当它移动到任何其它区域是,向其宿主服务器通报其当前位置。

(4)查询处理及优化。在移动数据库环境中,由于用户的移动,频繁的断接以及用户所处网络环境的多样性,移动查询优化必须采用动态策略,以适应不断变化的画境。

(5)移动事务处理。 (1)数据的一致性问题。移动数据库的一个显著特点就是移动终端之间以及与服务器之间的连接时一种弱连接,即低带宽,长延迟,不稳定和经常性断开。为了支持用户在弱环境下对数据库的 *** 作,现在普遍采用乐观复制方法,允许用户对本地缓存上的数据副本进行 *** 作,待网络重新连接后再与数据库服务器或其他终端交换数据修改信息,并通过冲突检测机制来协调和恢复数据的一致性。

(2)高效的事务处理。通过采用完善的日志记录策略,事务移动过程中的用户位置属性实时更新等策略来设计和实现新的事务管理策略和算法。

(3)数据的安全性。通过采用对移动终端进行认证,防止非法终端的欺骗性接入;对无线通信进行加密,防止数据信息泄露;对下载的数据副本加密存储,防止移动终端物理丢失后的数据泄密等手段保证数据安全。 (1) 内核结构微小化。

(2) 对标准的SQL支持。

(3) 事务管理功能的强化。

(4) 完善的数据同步机制。

(5) 支持串行通信,TCP/IP通信,红外线,蓝牙等多种连接协议。

(6) 完备的嵌入式数据库管理功能。

(7) 支持Windows CE,Palm OS等多种目前流行的嵌入式 *** 作系统。 (1)数据的分布和复制。数据不均衡的分布在基站和移动单元中。移动数据库的一个显著特点是移动终端之间以及与服务器之间的连接是一种弱连接,即帝宽带、长延时、不稳定和经常性的断开,由于数据库一致性的约束,这增加了管理缓存的难度。现在普遍采用的方法允许移动单元处理其自身的事务,对本地缓存上的数据副本进行 *** 作。在长时间断开连接时,缓存试图为移动单元提供最频繁访问的数据或更新的数据。。带网络重新连接后再与数据库服务器或其他终端交换数据修改信息,并通过冲突检测和协调来恢复数据的一致性。

(2)事务模型。在移动环境中,事务的容错和纠错变得棘手。一个移动事物在几个基站上顺序执行,由于移动设备的移动性,执行过程可能会涉及多个数据集合,此时缺乏对事务执行的集中协调。因此须对事物的传统ACID性质进行修正,并定义新事务管理策略和算法。

(3)查询处理。了解数据的存储位置影响到查询处理的性价比分析。由于移动单元的移动性和快速的资源变化,查询优化变得更复杂。当查询结果返回到移动单元时,这些移动单元可能正处于移动当中,或正在穿越信元边界,但用户接收到的查询结果必须正确而完整的。

(4)回复和容错。移动数据库环境必须解决地址错误、介质失效、事务和通信失效所导致的问题。

(5)移动数据库设计。由于移动性以及频繁的关机,执行查询是全局名字解析问题变得复杂。移动数据库设计必须考虑到元数据的许多管理问题。

(6)基于位置的服务。随着客户机的移动,依赖于位置的高速缓存信息也随之失效。此外,要频繁更新依赖于位置的查询,然后应用这些查询以更新高速缓存,也会带来问题。

(7)安全。移动数据的安全性不如固定位置数据的安全性。

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精度为0001:经纬度每变化0001,取一次偏移值,共9亿条,csv文件共20gb,误差约2米。

纠偏插件

提供C#、C++的DLL,体积7MB,JAVA的JAR,体积17MB,纠偏速度快,精度相当于001的纠偏数据库。适用各类地图。

经纬度中文地址解析数据库

全国经纬度解析为中文地址,包含全国行政区域经纬度,精度:001,数据库大小:约为1GB。如需对指定经纬度做精确到米的地址解析,须配合全国商户兴趣点poi数据库。

全国商户数据poi

1、mapabc地图全国兴趣点poi商户数据共1500多万条,包含地址、电话、经纬度、类别,CSV格式。

2、baidu地图全国兴趣点poi数据库,大约2000万条,提供下载软件。

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