研测绘 数据入库设计方案.docx
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研测绘数据入库设计方案
数据入库设计书
教学单位测绘与地理科学学院
专业大地测量学与测量工程
班级研测绘xxx班
学生姓名xxx
学号471420159
指导教师王崇倡
目录
一、目的与任务1
二、任务基础1
三、仪器设备1
四、参考规范1
五、入库前数据质量检查1
六、地理空间数据库地物和编码2
(一)要素分类及代码结构2
(二)要素表达编码3
(三)要素注记表达编码4
七、ArcCatalog数据入库4
(一)数据入库方法综述4
(二)数据入库分层6
(三)数据入库的主要过程7
八、数据质量检查7
参考文献8
一、目的与任务
阜新城市数字化已全面完成,面对海量空间数据,利用ACRGIS软件的相关功能高效存储空间数据,对空间数据的实现科学管理,资源整合是本次项目的目的。
二、任务基础
此次实习测区范围覆盖四和路、中华路、三纬路、衡山街、崇山街、黄山街、海洲路等阜新市的的众多主干道路,包括矿务局、阜新市实验中学、实验小学、西山花园等学校、住宅、市政单位等,测区地区都在阜新市中心,其测区平坦。
从整体来看阜新市位于辽宁省的西北部,是辽宁西部的交通要道。
阜新全境呈矩形,中轴斜交于北纬42°10′和东经122°00′交点上,斜卧方向是东北一西南向。
由测绘与地理科学学院提供最新的1:
500数字化CASS成图(.DWG)及转换后的ARCGIS数据格式(.shp)的地形图,实习内容是将数字化地形成图按照第四部分的相关规范导入到ARCGIS中,成为。
三、仪器设备
ARCGIS10.0
四、参考规范
GB/T13923—2006基础地理信息要素分类与代码
《阜新市区1:
500地形图数字化成图专业设计书》。
《阜新市1:
500、1:
1000基础地理DLG数据库标准阶段性修订V1.0.6》
《阜新市航测1:
500地形图及地形图数字化项目设计书》(阜新市城乡建设委员会1996年4月12日制定)。
《1:
500,1:
1000,1:
2000地形图要素分类与代码》(GB14804-93)。
《1:
500,1:
1000,1:
2000地形图图式》(GB/T7929-95)。
《城市地理要素-城市道路、道路交叉口、街坊、市政工程管线编码结构规则》(GB/T14395-93)。
五、入库前数据质量检查
空间数据质量可以用精度和可靠性来描述,精度用误差的大小来度量,可靠性用正确率来度量。
数据入库前,要按照城市基础地理空间数据产品的质量要求对数据进行100%检验和处理,以保证数据顺利入库。
本次实习,将经过预处理的符合数据库标准的数据导入到数据库中。
在矢量入库过程中主要注意以下两个方面的问题:
1)数据入库的完整性。
应该保证入库数据全部导入到数据库中,没有遗漏实体。
对关键的独立地物进行单独的质量的检查。
质量的检查要分区分块,分要素,对所有的要素进行精细化的检查。
2)数据入库的高效性。
由于1:
500全要素地图数据量比较大,因此在入库过程中要提高入库效率,减少入库时间。
对于不符合入库规则的进行修改,将不完整的信息补充完整,如属性不完整的将属性补充完整,图幅接边要达到物理接边精度,删除冗余的点、线、面,对于不合理的孤立的点、线、要素进行处理。
六、地理空间数据库地物和编码
(一)要素分类及代码结构
基础地理信息要素采用线分类法,图元编码执行国家标准GB/T13923-2006,按从属关系,采用6位十进制数字码,分别为按数据顺序排列的大类、中类、小类、子类码,具体代码结构如图1。
图1代码结构
左起第一位为大类码;
左起第二位为中类码,在大类基础上细分成的要素类;
左起第三、四位为小类码,在中类基础上细分形成的要素类;
左起第五、六位为子类码,在小类基础上细分形成的要素类。
其中大类,即基础地理信息要素具体分类如表1,地名要素作为隐含类以特殊编码方式在小类中具体体现。
大类和中类不得重新定义和扩充。
小类和子类不能重新定义,可根据需要进行扩充。
表1基础地理信息要素分类
序号
要素大类
要素中类
1
定位基础
测量控制点、数学基础
2
水系
河流、沟渠、湖泊、水库、海洋要素、其它水系要素、水利及附属设施
3
居民地及设施
居民地、工矿及其设施、农业业及其设施、公共服务及其设施、名胜古迹,等
4
交通
铁路、城际公路、乡村道路、航道、空运设施、其他交能设施
5
管线
输电线、通信线、城市管线,等
6
境界与政区
国外地区、国家行政区、省级行政区、地级行政区、县级行政区,等
7
地貌
等高线、高程流氓点、水域等值点、水下注记点、自然地貌、人工地貌
8
植被与土质
农林用地、城市绿地、土质
(二)要素表达编码
基础地理信息要素图形表达代码采用10位十进制数字码,分别为按数字顺序排列的要素分类码、几何特征码和图形特征码,具体代码结构见图2。
图2基础地理信息要素图形表达代码结构
1)左起第一至七位为要素分类码,编码结构图1;
2)左起第八位为几何特征码,用于标识要素的几何特征;
3)左起第九、十位为图形特征码,用于标识要素的图形特征;
几何特征码与图形特征码应按表2形式组合使用。
表2几何特征码和图形特征码组合表
类型
几何特征码
图形特征码
点
[1、2]
[01、02、03、4、05、06]
线
[3、4]
[11、12、13、14、30、40、50、51、52、53、54、85]
面
[5]
[00]
注记
[9]
[99]
(三)要素注记表达编码
基础地理信息要素注记表达采用6位十进制数字码,分别为按数字顺序排列的类别码、字体码、字型码、颜色码和字大码,具体代码结构见图3。
图3基础地理信息要素注记表达代码结构
1)左起第一位为类别码,用“9”表示;
2)左起第二位为字体码,用于标识注记文字的字体特征;
3)左起第三位为字型码,用于标识注记文字的字型特征;
4)左起第四位为颜色码,用于标识注记文字的颜色特征;
5)左起第五、六位为字大码,用于标识注记文字的字大特征。
七、ArcCatalog数据入库
(一)数据入库方法综述
ARCGIS在空间信息方面发挥着巨大的作用,能对已存在的空间数据进行建模、分析、管理,这也是使用ARCGIS进行数据入库的重要原因之一。
目前空间数据入库方式主要有三种:
ArcCatalog方式,ArcSDE命令行方式,程序开发方式。
三种方式均能实现空间数据入库,但三种方法各有利弊:
程序开发方式相对前两种开入库方法较为灵活、实用,入库过程与入库结果都是可控制可记录的,但程序开发周期相对于前两种方法较长,对开发人员技术水平要求较高,不适合工程入库;ArcSDE命令行方式虽可以实现真正意义上的批量入库,可以脱离ArcDeskTop,但入库过程对用户来说是不可见的,缺少人机交互,缺乏灵活性与通用性;ArcCatalog方式入库,必须安装ArcDeskTop,操作简单,易于掌握,方便快捷。
根据本次实习的内容及目的,本次采用利用ArcCatalog方式进行入库。
利用ArcCatalog,生成PersonalGeodatabase(个人数据库),Geodatabase数据库是ArcGIS的特有的数据存储方式,是一种采用标准关系数据库技术来表现地理信息的数据模型,支持在标准的数据库管理系统(DBMS)表中存储和管理地理信息,其地理空间特征的表达较之往的模型更接近我们对现实事物对象的认识和表达,同时完善对矢量数据的统一描述与管理。
Geodatabase数据库包括空间参考和属性数据,支持ArcGIS使用的所有数据格式。
与其它数据模型相比,GeoDatabase数据模型的特点可以归结为以下几点:
1)所在最早的关系型数据库功能强大,性能稳定,具有完备的工业标准,这样GIS实现了一体化的地理信息存储技术。
2)统一的地理数据存贮功能,实现了所有地理数据的集中存贮和管理,并独立于关系型数据库的底层。
3)本身所带规则的作用使地理数据的录入和编辑更加准确,错误率较低。
4)数据对象更加直观。
包含与用户数据模型相对应的数据对象,而不是普通的点、线、面。
5)要素之间的相互关系更加丰富。
拓扑关联使得当相关的要素发生变化时,则与之相关的要素也会产生相应的变化。
6)效果更佳的制图功能。
可以更好地控制地图要素的绘制,增加智能绘图特性。
如果需要更加专业化的绘图方法则可以通过编写代码实现。
7)动态化的地图要素显示功能。
对邻近要素的变化做出响应,也可将定制查询或分析工具与要素相关联。
8)更好地定义要素的形状。
该模型使用直线、曲线、椭圆或Bezier样条线定义具体要素的形状。
直线可以表示道路、曲线可以表示环形线路、Bezier线可用来描绘光滑变化的要素,如湖泊、高线和溪流。
(二)数据入库分层
数据转换后,每个图层下又建立了一个数据集,每个数据集上理论上应当含有点、线、面、注记数据。
图层命名按照CASS下分好的图层名执行,为了区分在AutoCAD中同一图层的点,线,面,在图层名的后面加要素类型,例如居民地(CASS下图层名为JMD)大类中的点要素可以命名为JMD_POINT,线要素为JMD_LINE,面要素为JMD_PLOYGON,注记要素为JMD_TEXT等。
具体的分层及命名,如表3,但是转换数据的时候要根据实际情况(图层中是否有数据)选择是否建立该图层。
表3分层及命名
编号
逻辑图层名称
逻辑图层中文名
编号
物理图层名称
物理图层中文名
1
GCD
定位基础
1
GCD_POINT
高程点
2
GCD_TEXT
高程注记
2
JMD
居民地及设施
1
JMD_POINT
居民地点
2
JMD_LINE
居民地线
3
JMD_PLOYGON
居民地面
4
JMD_TEXT
居民地注记
3
DLSS
交通设施
1
DLSS_POINT
交通设施点
2
DLSS_LINE
交通设施线
3
DLSS_PLOYGON
交通设施面
4
DLSS_TEXT
交通设施注记
4
GXYZ
管线设施
1
DMTZ_POINT
管线点
2
DMTZ_LINE
管线线
3
DMTZ_PLOYGON
管线面
4
DMTZ_TEXT
管线注记
5
DLDW
公共设施
1
DLDW_POINT
公共设施点
2
DLDW_LINE
公共设施线
3
DLDW_PLOYGON
公共设施面
4
DLDW_TEXT
公共设施注记
6
ZBTZ
植被园林
1
ZBTZ_POINT
植被点
2
ZBTZ_LINE
植被线
3
ZBTZ_PLOYGON
植被面
4
ZBTZ_TEXT
植被注记
7
TK
图廓
1
TK_LINE
图廓
(三)数据入库的主要过程
1)在ArcCatalog中建立PersonnalGeoDatabase(即个人数据库),并将.shp格式的文件导入到数据库中。
2)点击右键,可以查看各个层,各个地物的每个属性。
各个地物都会含认code属性值,这个属性值即是在CASS下的编码,可通过查看《栅格矢量化设计书》查看相关代码下是否对应该实物。
3)另外,查看属性丢失的数据,查找原因。
缺失数据少,可通过打开编辑器,对属性数据进行添加。
八、数据质量检查
1)矢量数据范围检查,数据是否在规定的指定的区域之内。
2)矢量数据属性检查。
a)数据层的完整性检查。
由于地理要素空间分布的地域性,不同图幅的数据层可能不同,无数据的图层必须要有空层存在。
b)数据层内部文件的完整性检查。
数据层内部文件包括空间数据文件和属性文件。
每一层都必须有编码及属性值,其他规定的数据层内部文件因几何特征不同而不同。
c)每一层属性项是否缺项,顺序是否正确。
3)矢量数据分层检查
a)数据分层一致性检查,数据层名检查,各层要素检查。
b)代码一致性检查,各层属性值逻辑一致性检查,代码一致性检查。
4)拓扑一致性检查。
包括线拓扑(为节点、悬挂点)、面拓扑(多边形闭合、LABEL点)、点拓扑的检查,以及编辑后是否重建拓扑关系。
不同几何特征层的拓扑关系有多区别,如PAT(点)与PAT(面)。
5)空间关系检查。
要素之间如等高线与水系、等高线与高程点、居民地与道路、面状居民地与其他几何中心点、境界与河流、道路等,应有合理关系。
参考文献
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