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基础地理信息系统数据建库技术要求

基础地理信息系统数据建库技术要求
基础地理信息系统数据建库技术要求

项目编号: ZXPR-SU020-2003

基础地理信息系统

基础地理数据库建设技术要求

Version: 2.1

本文档使用部门:■主管领导■项目组

□客户(市场)□维护人员□用户

编制:评审:项目评审委员会

日期:日期:

分发编号:

目录

1.前言 (4)

1.1范围 (4)

1.2引用标准 (4)

2.总则 (4)

2.1编制目的 (4)

2.2数据库建设的主要工作 (4)

2.3数据成果 (4)

2.3.1成果资料 (4)

2.3.2成果格式 (5)

3.基础地理数据集规范 (5)

3.1数据文件命名 (5)

3.2图层名称结构 (5)

3.3图层定义 (6)

3.3.1测量控制点(POINT)*A01P (7)

3.3.2测量控制点辅助线(LINE)*A02L (8)

3.3.3测量控制点注记(POINT)*A03P (8)

3.3.4居民地(POLY、LINE、POINT) *B01A、*B01L、*B01P (9)

3.3.5居民地附属物(POLY、LINE、POINT) *B02A、*B02L、*B02P (9)

3.3.6居民地注记(POINT)*B03P (9)

3.3.7工矿建(构)筑物(POLY)*C01A (10)

3.3.8工矿建(构)筑物辅助线点(LINE、POINT)*C02L、*C02P (10)

3.3.9工矿建(构)筑物注记(POINT)*C03P (10)

3.3.10交通道路(POLY 、LINE)*D01A、*D01L (11)

3.3.11交通道路辅助设施(LINE、POINT)*D02L、*D02P (11)

3.3.12交通道路注记(POINT)*D03P (11)

3.3.13管线(LINE)*E01L (12)

3.3.14管线辅助设施(POINT)*E02P (12)

3.3.15管线注记(POINT)*E03P (12)

3.3.16水系(POLY、LINE)*F01A、*F01L (13)

3.3.17水系辅助设施(LINE、POINT)*F02L、*F02P (13)

3.3.18水系注记(POINT)*F03P (13)

3.3.19境界(POLY、LINE、POINT)*G01A、*G01L、*G01P (13)

3.3.20境界注记(POINT)*G03P (14)

3.3.21地貌与地质(POLY)*H01A (14)

3.3.22高程点(POINT)*H01P (14)

3.3.23等高线(LINE)*H01L (14)

3.3.24地貌与地质辅助设施(LINE、POINT)*H02L、*H02P (15)

3.3.25地貌与地质注记(POINT)*H03P (15)

3.3.26植被(POLY、LINE、POINT)*I01A、*I01L、*I01P (15)

3.3.27植被辅助设施(LINE、POINT)*I02L、*I02P (15)

3.3.28植被注记(POINT)*I03P (16)

3.3.29图幅索引图层(POLY)*INDEX01 (16)

4.数据转换流程 (16)

4.1数据转换技术流程 (16)

4.2代码转换、数据分层 (17)

4.2.1测量控制点 (18)

4.2.2居民地及垣栅 (18)

4.2.3工矿建(构)筑物及其它设施 (20)

4.2.4交通及附属设施 (25)

4.2.5管线及附属设施 (29)

4.2.6水系及附属设施 (30)

4.2.7境界 (33)

4.2.8地貌和土质 (33)

4.2.9植被 (34)

4.2.10注记 (35)

4.2.11其他特殊要求 (35)

4.3数据接边处理 (36)

4.4数据检查 (36)

4.4.1质量控制指标 (36)

4.4.2自(互)检 (36)

4.4.3过程检查 (36)

4.4.4最终检查 (36)

5.地名数据技术规范 (36)

5.1图层及属性定义 (36)

5.1.1物理分层 (36)

5.1.2地名代码 (37)

5.2数据编辑流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

5.2.1注意事项 (41)

5.3数据检查 (41)

6.元数据技术规范 (41)

6.1数据子集及元数据内容 (41)

6.2元数据库建设流程 (42)

6.2.1数据集系列层次的元数据的录入 (42)

6.2.2数据子集(图层级)系列元数据的录入 (43)

6.2.3元数据检查及修正 (43)

7.检查验收内容 (43)

7.1预检 (43)

7.1.1提交预检的资料 (43)

7.1.2预检结果判定 (43)

7.2验收 (44)

7.2.1提交验收的资料 (44)

7.2.2验收结果判定 (44)

8.附录 (44)

8.1预检结果汇总表 (45)

1. 前言

为了确保基础地理数据转换的规范性和可靠性,规范数据建库的内容、程序、方法及成果要求,保证数据库质量,结合1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:1万地形要素分类与代码,参照相关领域信息系统建设规范及信息技术要求,制定本规范。

所有图形数据库的建设必须遵循本规范说明的具体规定。

1.1 范围

国土资源局现有多种比例尺(1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:1万)的源数据(主要是MapInfo 数据),本设计书规定了1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:1万mapinfo格式的基础数据为源数据,通过ArcSDE,导入Oracle数据库。

1.2 引用标准

本规范的制订以下列国家和行业技术标准、规程为基础:

南通基础地理信息系统数据库设计说明书v1.2.doc

基础地理信息标准之一基础地理数据分类编码标准2.5.doc

基础地理信息标准之二基础地理元数据标准2.8.doc

基础地理信息标准之三空间数据质量控制与评价标准1.5.doc

2. 总则

2.1 编制目的

指导基础地理信息系统数据库建库工作,规范技术和数据,保证数据质量和信息共享。

2.2 数据库建设的主要工作

(1). 数据转换、编辑处理、数据分层

(2). 数据建库

(3). 建库质量控制

(4). 成果归档

(5). 元数据库建立

2.3 数据成果

2.3.1 成果资料

(1). 技术总结

(2). 地理信息系统数据文件

(3). 数据文件报告和检查、验收报告

2.3.2 成果格式

(1). 基础地理矢量数据和地名数据最终成果格式为Arc/Info 的Coverage 或E00数据交换格式。

(2). 元数据最终成果格式为DBF 、XML 文件格式。

(3). 数据内容:符合本技术要求、分层规定、精度要求的基础地理矢量数据、地名数据及元数据。

3. 基础地理数据集规范

3.1 数据文件命名

数据文件的名称要正确无误,不得与其他数据文件名相同,并符合作业区域的统一规定。数据文件名应为源数据文件名与下表中数据文件处理阶段代码的组合:

1:500钟秀办的数据文件命名示例: MAPINFO 原始数据文件的名称为:S 钟秀办 经过检查修改的数据文件的名称为:V 钟秀办 经过编辑处理和接边的数据文件的名称为:E 钟秀办 最后完成的产品数据文件的名称为:F 钟秀办

3.2 图层名称结构

第1-3位为数据集代码,数字线划地图代码为DLG ; 第4位为比例尺代码,1:500比例尺代码为K ;

第5位为地形要素大类标识符,按基础地理要素大类代码表确定的标识符执行;

第6-7位为数据子集代码,按基础地理数据子集及特征代码表确定的代码执行, 01 主层,02辅助层,03 注记层;

第8位为要素特征类型码,按:面-A ,线-L ,点-P 。

特征类型代码 比例尺代码 数据集代码

数据子集代码 要素大类标识符

1:500比例尺数字线划图的居民的图层命名示例:

基础地理要素大类代码表

3.3 图层定义

根据系统需求,数字化数据按基础空间数据库设计规范来定义各图层的字段属性,详见《南通基础地理信息系统数据库设计说明书v1.2.doc》。为了阅读方便,将六种比例尺基础地理信息数据图层名放在一起,前面加*码,它代表不同的比例尺代码,1:500比例尺代码为DLGK。

由于空间图层众多,将数据分类,每类都具有共同的属性项,如控制点,1:500至1:250000六种比例尺控制点数据,具有相同数据结构。

注记层相关字段属性按《基础地理信息标准之一基础地理数据分类编码标准2.5.doc》赋值。

对于所有地物要素的属性字段应根据其应用的重要性划分“必填字段”和“一般字段”,“必填字段”属性定义中用“√”符号标出。

*码段代表不同的比例尺代码,1:500比例尺代码为DLGK。

3.3.1 测量控制点(POINT)*A01P

3.3.2 测量控制点辅助线(LINE)*A02L

3.3.3 测量控制点注记(POINT)*A03P

3.3.4 居民地(POLY、LINE、POINT) *B01A、*B01L、*B01P

3.3.5 居民地附属物(POLY、LINE、POINT) *B02A、*B02L、*B02P

3.3.6 居民地注记(POINT)*B03P

3.3.7 工矿建(构)筑物(POLY)*C01A

3.3.8 工矿建(构)筑物辅助线点(LINE、POINT)*C02L、*C02P

3.3.9 工矿建(构)筑物注记(POINT)*C03P

3.3.10 交通道路(POLY 、LINE)*D01A、*D01L

3.3.11 交通道路辅助设施(LINE、POINT)*D02L、*D02P

3.3.12 交通道路注记(POINT)*D03P

3.3.13 管线(LINE)*E01L

3.3.14 管线辅助设施(POINT)*E02P

3.3.15 管线注记(POINT)*E03P

3.3.16 水系(POLY、LINE)*F01A、*F01L

3.3.17 水系辅助设施(LINE、POINT)*F02L、*F02P

3.3.18 水系注记(POINT)*F03P

3.3.19 境界(POLY、LINE、POINT)*G01A、*G01L、*G01P

3.3.20 境界注记(POINT)*G03P

3.3.21 地貌与地质(POLY)*H01A

3.3.22 高程点(POINT)*H01P

3.3.23 等高线(LINE)*H01L

3.3.24 地貌与地质辅助设施(LINE、POINT)*H02L、*H02P

3.3.25 地貌与地质注记(POINT) *H03P

3.3.26 植被(POLY、LINE、POINT)*I01A、*I01L、*I01P

3.3.27 植被辅助设施(LINE、POINT)*I02L、*I02P

3.3.28 植被注记(POINT)*I03P

3.3.29 图幅索引图层(POLY)*INDEX01

4. 数据转换流程

4.1 数据转换技术流程

基础数据转换流程包括数据转换、数据编辑、图幅拼接和数据入库。

流程图:

4.2 代码转换、数据分层

因基础地理信息系统二期工程实施中,A、B标段中标方已按《基础地理信息标准之一基础地理数据分类编码标准2》提供新的MapInfo格式地形图数据,所以本次代码转换只针对老的

MAPINFO格式的地形图数据。

由于国土资源局现有多种比例尺的地形图数据,本项目在对地形图要素编码时综合考虑了多种比例尺要素,因而存在多个地形图要素归类为一个基础地形图要素,所以代码转换过程中若存在一个地形图要素代码对应多个基础地理数据代码,须根据实际的地形图要素分类赋予正确的基础地理数据代码。

(1).将标准的地形图要素分类代码转换成基础地理数据分类代码,按《基础地理数据与1:500

1:1000 1:2000比例尺地形图要素分类代码对照表》、《基础地理数据与1:5000 1:10000比例尺地形图要素分类代码对照表》及《基础地理数据与国土基础数据分类对照表》执行,处理一一对应关系的代码。

(2).按《1:500 1:1000 1:2000比例尺1:5000 1:1万比例尺地形图要素与基础地理数据分类一

对多关系代码对照表》、《1:500 1:1000 1:2000比例尺1:5000 1:1万比例尺地形图要素与基础地理数据分类一对多关系代码对照表》及《基础地理数据与国土基础数据分类一对多关系代码对照表》再处理一对多关系的代码。

(3).各基础地理数据标准图层(coverage)所含具体要素见基础地理数据集规范。

(4).点、线、面各要素均应严格按《1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:1万比例尺地形

图要素分层及数字化作业指导书》分层。

4.2.1 测量控制点

(1). 所有测量控制点注记采用同一代码

(2). 分数线与其相应的要素采用同一代码

4.2.2 居民地及垣栅

(1). 支柱、架、墩转换到基础地理要素时分为圆和方的支柱、架、墩。

(2). 线状要素与面状要素共边时,其公共边在线状要素层附要素代码,面状层仅用辅助线编码

表示。

(3). 1:500、1:1000、1:2000地形图要素:破坏房屋、棚房、架空房屋、蒙古包、土围墙

的代码对应多个基础地理要素代码,应根据具体情况转换到正确的基础地理要素代码。

(4). 1:5000、1:1万地形图要素:地面上的窑洞、地面下的窑洞、蒙古包、牧区帐棚、放牧点、柱廊、围墙、栅栏、铁丝网、篱笆的代码对应多个基础地理要素代码,应根据具体情况转换到正确的基础地理要素代码。

地理信息系统知识点大全

绪论 简述GIS的理解(需具体说明) 地理信息系统、地理信息科学、地理信息服务、地理信息解决方案 GIS的概念 GIS是由计算机硬件、软件、用户、空间数据和不同方法组成的系统,该系统用来支持空间数据采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。 GIS是以一种全新的思想和手段来解决复杂的规划、管理和地理相关问题,例如城市规划、商业选址、环境评估、资源管理、灾害监测、全球变化。 地理信息的定义 理解1:地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识; 理解2:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称; 理解3:一切与空间位置有关的信息都叫做地理信息。它起源于地图,地图是地理信息的载体,具有存储、分析与显示地理信息的功能。 地理信息的特点 空间分布性:地理信息的定位特征多维性:单点多重属性信息动态性(时间性):随时间动态变化数据量大:具有空间特征、属性特征、时间特征 地理信息含义 “有地理参照的信息”(Geographically Referenced Information)或者,“与地理位置有关的信息”GIS的定义、特点 地理信息系统就是具有采集、存储、查询、分析、显示和输出地理数据功能的计算机软硬件系统。地理信息系统是一种以地理坐标为骨干的信息系统。 GIS的组成 ①系统硬件 GIS主机:大型、中型、小型机,工作站/服务器、微型计算机 GIS外部设备:输入设备:数字化仪、扫描仪、解析和数字摄影测量设备、全站仪等;输出设备:绘图仪、打印机、图形显示终端等;数据存贮与传送设备:磁带机、光盘机、活动硬盘、U盘、MP3等 GIS网络设备:布线系统、网桥、路由器、交换机等 硬件的三种应用模式 单机模式: 由基本外设、处理设备和输出设备构成 适用于小型GIS建设 数据传输与资源共享不方便 局域网模式: 部门或单位内部GIS建设 专线连接 资源共享较方便 广域网模式: 用户分布地域广泛,不适合专线连接 公共通讯连接 资源共享方便 局部范围为局域网,通过若干通道与广域网连接 ②系统软件 系统软件主要是计算机的操作系统以及各种标准外设的驱动软件,目前流行的有DOS、Windows98/Nnt/2000/XP、UNIX 等。系统软件关系到GIS软件和开发语言使用的有效性,是GIS软硬件环境的重要组成部分。 基础软件 数据库软件 流行数据库软件主要有Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQL Server、Ingress等。 Oracle、Informix、Ingress等关系数据库管理软件都相继增加了空间数据类型。而ESRI公司的SDE(Spatial Database Engine)也是基于关系数据库的空间数据管理平台。 图形平台 某些GIS软件中图形处理平台。如AutoDesk公司开发的基于AutoCAD的AutoMap GIS软件、Intergraph公司的基于MicroStation的MGE GIS软件 ③空间数据是GIS的血液 GIS的操作对象为空间数据 空间数据特征:空间参考、属性、时间数据; 空间数据组织:矢量结构、栅格结构。 ④管理人员 GIS的开发是以人为本的系统工程。 业务素质与专业知识是GIS工程及应用成功的关键。 不但对GIS的技术和功能有足够的了解,而且要具备组织管理管理的能力。 技术培训、硬件维护与更新、系统升级、数据更新、文档管理、数据共享建设等。 GIS 功能:采集、处理、分析、查询、管理、显示、输出空间查询:位置查询、属性查询、拓扑查询 空间查询是最基本的分析功能,包括从空间位置检索空间物体和从属性条件检索空间物体 空间分析:地形分析、网络分析、缓冲区分析、几何量测、地图分析、叠置分析、统计分析、决策分析 缓冲区分析:解决近邻度问题 缓冲区分析就是对一组或一类地物按缓冲的距离条件,建立缓冲区多边形图,然后将这个图层与需要进行缓冲区分析的图层进行叠加分析,得到所需要的结果。 网络分析:解决路径分析和资源优化配置的问题 GIS中的网络由一系列相互联系的线状要素组成的,是对城市网络的抽象。 叠加分析:解决设施的选址问题 把同一地区的两幅或两幅以上的图层重叠在一起进行图形运算和属性运算,产生新的空间图形和属性的过程。 GIS的产生和发展(选择或判断) 1963年加拿大测量学家Tom linson创造了GIS系统 ①60年代起步阶段②70年代巩固阶段③80年代突破阶段④90年代产业化阶段⑤21世纪网络化阶段 简述GIS的建模过程:了解目的(实际问题);准备所需数据,建立所需空间数据库;建模;查询和分析;生成报表。 举例说明GIS可应用的行业 所谓地理信息系统的应用就是人们应用GIS对地球表层人文经济和自然资源及环境等多种信息进行管理和分析,以掌握城乡和区域的自然环境和经济地理要素的空间分布、空间结构、空间联系和空间过程的演变规律,使它成为国家宏观决策和区域多目标开发的依据,从而为区域经济发展服务。 气象部门、环境评估、宏观决策、规划决策、A VHRR、城市土地利用信息系统、电信资源管理、铁路地理信息系统、公安警用地理信息系统、医疗机构信息查询 GIS的地学基础 GIS中为什么要考虑地图投影 地理坐标为球面坐标,不方便进行距离、方位、面积等参数的量算与分析。 地球椭球体为不可展曲面 地图为平面,符合视觉心理,并易于进行距离、方位、面积等量算和各种空间分析 地球椭球体是不可展曲面,而地图是一个平面,当球面展开为平面时必然产生破裂或褶皱。“地图投影”就是要解决球面不可展的矛盾。 地图投影 由于球面上一点的位置是用地理坐标(经度、纬度)表示,而平面上是用直角坐标(纵坐标、横坐标)或者极坐标(极径、极角)表示,所以要想将地球表面上的点转移到平面上,必须采用一定的数学方法来确定地理坐标与平面直角坐标或极坐标之间的关系。这种在球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法,称为地图投影。地图投影是保证地图精确度的重要的数学基础之一。 地图投影变形:面积变形、角度变形、长度变形 地图投影分类 投影面及球面的位置:圆锥投影、圆柱投影、方位投影

国家基础地理信息系统元数据标准(草案)

国家基础地理信息系统(NFGIS)元数据标准草案(初稿) 1. 主题内容与适用范围 本标准提供国家基础地理信息系统(NFGIS)元数据的内容,包括NFGIS数据的标识、内容、质量、状况及其他有关特征。本标准可用于对NFGIS数据集的全面描述、数据集编目及信息交换网络服务。 2. 参考标准 ISO 15046-15地理信息--元数据(CD 2.0) FGDC 地理空间数据元数据内容标准(CSDGM)v.2.0 3. 术语 3.1 元数据 是关于数据的数据,即关于数据的内容、质量、状况和其他特性的信息。也可译为描述数据或诠释数据。 3.2 元数据元素(元数据Element) 元数据最基本的信息单元。 3.3 元数据实体(元数据Entity) 同类元数据元素的集合。 3.4 元数据子集(元数据Section) 相互关联的元数据实体和元素的集合。 3.5 信息交换网络(Clearinghouse) 数据生产者、管理者和用户之间的分布式、电子连接的网络。 3.6 数据志(Lineage) 数据继承信息,包括获取或生产数据使用的原始资料说明、数据处理中的参数、步骤等情况及负责单位的有关信息等。 3.7 引用文献(Citation) 数据集引用或参考使用的资料、数据集、模型、文献等。 4. NFGIS 元数据层次结构和性质 4.1 元数据层次结构 本标准规定NFGIS元数据分为三层:元数据子集、元数据实体和元数据元素。 元数据元素是元数据的最基本的信息单元,元数据实体是同类元数据元素的集合,元数据子

集是相互关联的元数据实体和元素的集合。在同一个子集中,实体可以有两类即简单实体和复合实体,简单实体只包含元素,复合实体既包含简单实体又包含元素,同时复合实体与简单实体及构成这两种实体的元素之间具有继承关系。 4.2 元数据性质 本标准定义三种性质的元数据子集、实体和元素: 必选(Mandatory)──元数据的核心内容,适用于各种被描述对象,是元数据文件必须包含的子集、实体或元素。 一定条件下必选(Conditional )──针对不同的被描述对象特征元数据文件所必须提供的子集、实体或元素。 可选(Optional)──该子集、实体或元素是可选的,由用户决定是否将其包含在元数据文件中。 5. NFGIS 元数据分级和特征 5.1 元数据分级 本标准规定元数据分为两级,即: 基本元数据──提供地理数据源基本文档所需要的最少的元数据元素集。它包括回答下列问题的元数据元素: "是否有特定主题的数据集('什么')?"、"是否有特定地区的数据集('何处')?"、"是否有特定时段的数据集('何时')?" 以及"订购或了解数据集更多情况的联系人('谁')? 完全元数据──提供完整的地理数据源(单独的数据集、数据集系列、各种地理要素)文档所需要的必选的和可选的元数据元素集。它完整地定义全部元数据,以便标识、评价、摘录、使用和管理地理信息。 5.2 元数据特征 本元数据标准定义了8种特征: 5.2.1 名称 赋给元数据实体或元素的标记。 5.2.2 标识码 计算机中使用的定义每个元数据实体和元素的唯一代码。代码结构为: xx xx xx 前两位为元数据子集,两位数字码 中间两位为元数据实体/独立元素,两位数字码 后两位为元数据实体包含的元素,两位数字码

国家1:25万基础地理信息数据说明与代码

国家1:25万数据说明与代码 由ouyangjunxiang于 2004-05-18 9:05 国家最新1:25万数据量太大,不便共享,这里先提供国家最新1:25万数据 说明 1:25万更新后数据说明 一、概述 1、覆盖范围 全国1:25万更新数据库共包含按照1:25万地形图分幅的数据816幅,覆盖整个国土范围。 二、更新数据说明 1、数据源: 国家测绘局于1995年组织,在国家基础地理信息中心建立而成的全国1:25万地形数据库,数据库的内容是覆盖中华人民共和国整个国土范围的共816幅,每幅图的经差为1.5度,纬差为1度。 2、坐标系统: 采用1980西安坐标系 3、高程基准: 采用1985国家高程基准 4、地图投影: 采用经纬度坐标----以度为单位 5、现势性: 本次建立的数据库的内容现势情况最低达到2000年底,有的资料现势性情况要更好,达到2002年 6、更新资料: 更新的基本资料有1:5万卫星数字影象数据;全国骨干交通网数据;1:5万地名数据;最新勘界成果。以及一些更新参考资料,如各省测绘局收集的现势资料、1:1万数据库成果、其他满足1:25万数据库更新要求的资料、图件、图集等。 7、更新内容: 更新内容涉及主要更新要素如全部铁路;全部境界;省道及以上等级道路;乡镇及以上等级点状居民地、县级及以上等级真形居民地;五级及以上等级河流;大型工程设施等重要地物。一般更新要素如县乡级道路;行政村级点状居民地、乡镇级真形居民地;六级河流等。 8、存储方式、内容: 内容是地理要素以经纬度表示的ARC/INFO 1:25万更新数据分为13层存放,各层包括一个或多个属性表,是以ARC/INFO COVERAGE格式分层存放的。 要素名层名属性表主要内容

地理信息数据库的设计

城市基础地理信息数据库设计与实现 学院:测绘科学与工程学院 专业:地理信息科学 姓名:乔婷婷 学号:201301181122

摘要: 目前,各种地理信息系统的建设方兴未艾,它们的建设都需要有统一的基础地理信息作为其基础。而基础地理信息数据库把基础地理数据获取、处理、管理、维护等各个环节连成一个有机的整体。本文以平原区某市数字城市建设项目为例进行基础地理信息数据库设计 与实现的研究。 该数字城市建设项目中的地形数据库建设涉及1:500、1:1000、1:10000、1:50000等多种比例尺;图形信息以点状、线状以及面状地物等形式存在;数据的属性信息以扩展属性和文字描述等方式存在,形成多尺度、多数据格式的数据源。 关键词:数字城市基础地理信息数据基础地理信息数据库 一、基础地理信息数据库的概念 基础地理信息数据库是基础地理信息数据及实现其输入、编辑、浏览、查询、统计、分析、表达、输出、更新等管理、维护与分发功能的软件和支撑环境的总称。 二、基础地理信息数据库的组成 基础地理信息数据库由基础地理信息数据、管理系统和支撑环境三部分组成,一般包括现势库和历史库。 其中,基础地理信息数据是基础地理信息数据库的核心,按类型分为大地测量数据、数字线划图数据、数字高程模型数据、数字栅格地图数据和数字正射影像数据五个分库,分库又根据比例尺和分辨率的变化细化为子库,子库也可根据要素分成若干层; 管理系统和支撑环境是数据存储、管理和运行维护的软硬件及网络条件。 三、基础地理信息数据库的设计与实现总体流程: 总体流程如下:基础地理数据收集、数据检查分析、数据库结构设计、数据库编辑整理、质量检测、数据入库。 (一)基础地理数据收集 基础地理信息数据是基础地理信息数据库的核心,按类型分为大地测量数据、数字线划图数据、数字高程模型数据、数字栅格地图数据和数字正射影像数据五个分库,分库又根据比例尺和分辨率的变化细化为子库,子库也可根据要素分成若干层; 研究数据为2012年野外实测,由南方CASS软件编辑成的数字线划图;图层依据《基础地理信息要素分类与编码》按八大类进行分层;要素编码采用国际码+图形代码组成,地形图数据中点状地物的编码在要素的Z比例属性中;线状地物的编码在要素的厚度属性中;要素的扩展属性为地物的实体名称。 地形图数据根据《基础地理信息要素数据字典第1部分:1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息要素数据字典》标准,要对需要面状表示的要素进行构面处理,如池塘面、植被面,构面前需进行拓扑关系处理。 (二)数据检查分析

地理信息系统基础 [广西省级基础地理信息系统建设构思]

地理信息系统基础[广西省级基础地理信息系统建设构思] 〖摘要〗测绘工作是为国民经济建设服务的一项基础性、前期性和公益性的工作。测绘技术的发展,给测绘管理工作提出了新的课题。传统的测绘管理方法(包括行业管理、技术管理、生产管理、测绘资料管理及对外提供服务等)已不能满足现代技术发展的需要。本文就利用计算机技术、网络技术、办公自动化技术及GIS技术建设省级基础地理信息系统的有关问题提出作者的初步见解。 关键词基础、地理信息系统 1引言 随着电子技术、计算机技术及现代测绘技术的发展,GPS技术给传统的大地测量技术带来了革命性的变化。数字摄影测量技术使传统的航测技术产生了根本的变革。以GIS、GPS、RS为代表的3S的技术给测绘业带来了前所未有的机遇和挑战。国家测绘局以发展数字化测绘技术为起点,以推广3S技术应用为龙头,先后在四川、北京、黑龙江、陕西、湖北、广东、海南等地建立七个数字化测绘技术生产示范基地,并将发展地理信息产业确定为测绘行业的发展方向和归宿,1995年底,国家基础地理信息中心正式成立,同时在原来技术工作的基础上,开始筹建国家基础地理信息系统。 广西地区的GIS技术应用属全国较早的省份之一,北海市规划局、北海市土地局、南宁市土地局、柳州市规划局等均已建立或正在建设自己的地理信息系统。在测绘系统,3S技术应用起步虽然较晚,但经过各方面的共同努力,进步很快。以广西测绘局为代表的数字化测绘生产技术已基本形成生产规模,GPS应用技术已比较成熟,广西综合区情地理信息系统建设工作进展顺利,其它专题GIS技术开发与应用正在起步,数字摄影测量技术将在今后几年的1:5万、1:1万地形图更新建库工作中得到广泛应用。

《地理信息系统基础》主要知识点

《地理信息系统基础》主要知识点 第一章 什么是地理信息?地理信息有什么特性? 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。或者定义为:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称。从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理信息。 (1)空间分布性:属于空间信息,其位置的识别是与数据联系在一起的,这是地理信息区别于其它类型信息的最显著的标志。 (2)数据量大。 (3)信息载体的多样性。 什么是GIS?它具有什么特点? 地理信息系统(GIS , Geographic Information System)是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力;以地理研究和地理决策为目的,以地理模型方法为手段,具有空间分析、多要素综合分析和动态预测的能力;并能产生高层次的地理信息。 具有公共的地理定位基础,所有的地理要素,要按经纬度或者特有的坐标系统进行严格的空间定位,才能使具有时序性、多维性、区域性特征的空间要素进行复合和分解,将隐含其中的信息变为显示表达,形成空间和时间上连续分布的综合信息基础,支持空间问题的处理与决策。 地理信息系统从外部来看,它表现为计算机软硬件系统;而其内涵却是由计算机程序和地理数据组织而成的地理空间信息模型,是一个逻辑缩小的、高度信息化的地理系统。 GIS与其它信息系统有什么区别? GIS有别于DBMS(数据库管理系统),GIS具有以某种选定的方式对空间数据进行解释和判断的能力,而不是简单的数据管理,这种能力使用户能得到关于数据的知识,因此,GIS 是能对空间数据进行分析的DBMS,GIS必须包含DBMS。 GIS有别于地图数据库,地图数据库仅仅是将数字地图有组织地存放起来,不注重分析和查询,不可能去综合图形数据和属性数据进行深层次的空间分析,提供辅助决策的信息,它只是GIS的一个数据源。 GIS有别于CAD系统,二者虽然都有参考系统,都能描述图形,但CAD系统只处理规则的几何图形,属性库功能弱,更缺乏分析和判断能力。 GIS有别于MIS(管理信息系统),GIS要对图形数据和属性数据库共同管理、分析和应用,GIS的软硬件设备复杂、系统功能强;MIS则只有属性数据库的管理,即使存贮了图形,也是以文件形式管理,图形要素不能分解、查询、没有拓扑关系。管理地图和地理信息的

空间基础地理信息系统建设分析

空间基础地理信息系统建设分析 空间基础地理信息系统建设分析 1广西基础地理信息系统的构成 一个省级的基础地理信息系统不是简单的计算机软硬件系统,而是基础测绘管理工作的重要内容,必须有相应的行政管理体系与技 术标准体系与之配套。因此,广西基础地理信息系统主要由计算机 硬件及网络环境、软件环境、技术标准体系、管理体系、数据库等 构成。 1.1计算机硬件及网络环境 广西基础地理信息系统将以广西基础地理信息中心作为网络中心,其它各测绘院、机关、测绘管理处、质量检查站等为网络节点,构 成一个C/S网络结构。硬件以微机为主,网络中心使用部分服务器 及工作站,外围设备包括绘图仪、扫描仪、打印机、光盘机、磁带机、数字化仪等。 1.2软件环境 1.3技术标准体系 系统应具有统一完整的技术体系,如数据采集标准、数据交换标准、数据建库标准、数据质量检查与控制标准、数据更新标准、数 据使用标准等。技术标准应采用相应的国家标准和行业标准,当没 有国标和行标时,可按国标和行标的建标指导原则建立自己的标准。此外,还应有一批训练有素的技术干部作为系统的支撑。 1.4管理体系 严格地说,广西基础地理信息系统是为满足现代基础测绘管理需要而建立的一套现代化的测绘管理系统,因此必须根据现代计算机 网络及办公自动化的特点,建立一套新的管理体系,包括测绘行业

管理、生产管理、质量管理、技术管理、成果管理、数据安全管理、数据版权管理等。 1.5数据库 数据库是系统的核心。广西基础地理信息系统的数据库部分包括: ●管理数据库:行政办公、人事档案管理、财务管理、测绘行业管理、质量监督管理、测绘生产管理、技术管理等数据。 ●技术数据库:所有的技术标准、设计书、技术文档说明等。 ●1/25万数据库:是全国1/25万数据库的分库,包括地形、地名、数字高程模型、景观影象四个部分。 ●1/5万数据库。 ●1/1万数据库及基础数字地面高程模型。 ●1/5千数据库(重点地区)。 ●数字正射影像库。 ●大地测量成果数据库。 ●地名数据库。 ●境界数据库:包括国界、省界、地区界、市界、县界、乡界、村界、屯界等。 ●其它专题数据库:如综合区情地理信息系统(9202)专题等。 2广西基础地理信息系统的构成 一个省级的基础地理信息系统不是简单的计算机软硬件系统而是基础测绘管理工作的重要内容必须有相应的行政管理体系与技术标 准体系与之配套。 因此广西基础地理信息系统主要由计算机硬件及网络环境、软件环境、技术标准体系、管理体系、数据库等构成。 2.1计算机硬件及网络环境

国家基础地理信息数据使用许可协议(甲类)标准版本

文件编号:RHD-QB-K6921 (协议范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 国家基础地理信息数据使用许可协议(甲类) 标准版本

国家基础地理信息数据使用许可协议(甲类)标准版本 操作指导:该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 本使用许可协议赋予使用方仅享有本协议所明确规定的国家基础地理信息数据的使用权。提供方保证,提供方是国家基础地理信息数据的法定授权提供者,并被授权具体行使国家基础地理信息数据的版权及相关权利。本许可协议为不可转让和非独占的。本许可协议由许可协议文本和附表组成。 1.使用方必须遵守以下规定: (1)使用方仅限于在本单位(本单位以使用方构成独立法人资格的组织为限)的范围内使用国家基础地理信息数据,不得扩展在所属系统和上级、下级

或者同级其他单位。但获得特别许可的除外。 (2)使用方必须在使用国家基础地理信息数据所形成的成果的显著位置注明国家基础地理信息数据版权的所有者(所有者名称见附表)。 (3)使用方对被许可使用的国家基础地理信息数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利,不得向第三方提供原始国家基础地理信息数据。不得以商业目的使用国家基础地理信息数据或者开发和生产产品。国家基础地理信息数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。使用方可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换,但未经许可,不得将修改、转换后的数据对外发布和提供,并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向提供单位备案。使用方不得将原始国家基础地理信息数据或者其衍生成果在计算机互联网上登载。

基础地理信息系统数据建库技术要求

项目编号: ZXPR-SU020-2003 基础地理信息系统 基础地理数据库建设技术要求 Version: 2.1 本文档使用部门:■主管领导■项目组 □客户(市场)□维护人员□用户

编制:评审:项目评审委员会 日期:日期: 分发编号: 目录 1.前言 (4) 1.1范围 (4) 1.2引用标准 (4) 2.总则 (4) 2.1编制目的 (4) 2.2数据库建设的主要工作 (4) 2.3数据成果 (4) 2.3.1成果资料 (4) 2.3.2成果格式 (5)

3.基础地理数据集规范 (5) 3.1数据文件命名 (5) 3.2图层名称结构 (5) 3.3图层定义 (6) 3.3.1测量控制点(POINT)*A01P (7) 3.3.2测量控制点辅助线(LINE)*A02L (8) 3.3.3测量控制点注记(POINT)*A03P (8) 3.3.4居民地(POLY、LINE、POINT) *B01A、*B01L、*B01P (9) 3.3.5居民地附属物(POLY、LINE、POINT) *B02A、*B02L、*B02P (9) 3.3.6居民地注记(POINT)*B03P (9) 3.3.7工矿建(构)筑物(POLY)*C01A (10) 3.3.8工矿建(构)筑物辅助线点(LINE、POINT)*C02L、*C02P (10) 3.3.9工矿建(构)筑物注记(POINT)*C03P (10) 3.3.10交通道路(POLY 、LINE)*D01A、*D01L (11) 3.3.11交通道路辅助设施(LINE、POINT)*D02L、*D02P (11) 3.3.12交通道路注记(POINT)*D03P (11) 3.3.13管线(LINE)*E01L (12) 3.3.14管线辅助设施(POINT)*E02P (12) 3.3.15管线注记(POINT)*E03P (12) 3.3.16水系(POLY、LINE)*F01A、*F01L (13) 3.3.17水系辅助设施(LINE、POINT)*F02L、*F02P (13) 3.3.18水系注记(POINT)*F03P (13) 3.3.19境界(POLY、LINE、POINT)*G01A、*G01L、*G01P (13) 3.3.20境界注记(POINT)*G03P (14) 3.3.21地貌与地质(POLY)*H01A (14) 3.3.22高程点(POINT)*H01P (14) 3.3.23等高线(LINE)*H01L (14) 3.3.24地貌与地质辅助设施(LINE、POINT)*H02L、*H02P (15) 3.3.25地貌与地质注记(POINT)*H03P (15) 3.3.26植被(POLY、LINE、POINT)*I01A、*I01L、*I01P (15) 3.3.27植被辅助设施(LINE、POINT)*I02L、*I02P (15) 3.3.28植被注记(POINT)*I03P (16) 3.3.29图幅索引图层(POLY)*INDEX01 (16) 4.数据转换流程 (16) 4.1数据转换技术流程 (16) 4.2代码转换、数据分层 (17) 4.2.1测量控制点 (18) 4.2.2居民地及垣栅 (18) 4.2.3工矿建(构)筑物及其它设施 (20) 4.2.4交通及附属设施 (25) 4.2.5管线及附属设施 (29) 4.2.6水系及附属设施 (30) 4.2.7境界 (33) 4.2.8地貌和土质 (33) 4.2.9植被 (34) 4.2.10注记 (35) 4.2.11其他特殊要求 (35) 4.3数据接边处理 (36) 4.4数据检查 (36) 4.4.1质量控制指标 (36) 4.4.2自(互)检 (36) 4.4.3过程检查 (36)

基础地理信息数据入库流程

基础地理信息数据入库流程 1、基础地理信息数据包括的内容 基础地理信息主要是指通用性最强,共享需求最大,几乎为所有与地理信息有关的行业采用作为统一的空间定位和进行空间分析的基础地理单元,主要由自然地理信息中的地貌、水系、植被以及社会地理信息中的居民地、交通、境界、特殊地物、地名等要素构成,另外,还有用于地理信息定位的地理坐标系格网,并且其具体内容也同所采用的地图比例尺有关,随着比例尺的增大,基础地理信息的覆盖面应更加广泛。基础地理信息的承载形式也是多样化的,可以是各种类型的数据、卫星像片、航空像片、各种比例尺地图,甚至声像资料等等。 2、基础地理信息数据入库的意义 通过制定统一的分类代码标准,将多格式基础地理信息数据统一整理转换进行入库形成统一的数据库,为基础地理信息数据共建共享与交换及数字化城市建设奠定良好的准备,同时通过建立统一的基础地理信息系统可以避免各部门间的重复劳动,提高工作效率节约社会资源。 3、基础地理信息数据入库的基本流程 1)、规范及标准的制定

基础地理信息数据种类齐全,内容丰富,涉及领域广泛,为了能将它们有机地进行组织,有效地进行存储、管理和检索应用,只有将所有的地理信息按一定的规律进行分类和编码,使其有序地存入计算机才能对它们进行按类别存储,按类别和代码进行检索,以满足各种应用分析需求。因此首先必须对基础地理信息数据进行分类和编码,编写相应的元数据标准。根据绍兴项目的实施其相应的规范和标准主要有以下内容: (1)、《4d产品数据成果入库提交技术规定》 (2)、《基础地理信息分类与代码》 (3)、《基础地理信息数据建库技术规定》 (4)、《基础地理信息数据库成果质量检查与验收技术规定》(5)、《基础地理信息要素属性》 (6)、《基础地理信息要素字典》 (7)、《基础地理信息元数据标准》 2)、基础地理信息数据的整理及入库

国家基础地理信息系统元数据标准(草案)

国家基础地理信息系统(NFGIS)元数据标准草案(初 稿) 1. 主题内容与适用范围 本标准提供国家基础地理信息系统(NFGIS)元数据的内容,包括NFGIS数据的标识、内容、质量、状况及其他有关特征。本标准可用于对NFGIS数据集的全面描述、数据集编目及信息交换网络服务。 2. 参考标准 ISO 15046-15地理信息--元数据(CD 2.0) FGDC 地理空间数据元数据内容标准(CSDGM)v.2.0 3. 术语 3.1 元数据 是关于数据的数据,即关于数据的内容、质量、状况和其他特性的信息。也可译为描述数据或诠释数据。 3.2 元数据元素(元数据Element)元数据最基本的信息单元。 3.3 元数据实体(元数据Entity)同类元数据元素的集合。 3.4 元数据子集(元数据Section)相互关联的元数据实体和元素的集合。 3.5 信息交换网络(Clearinghouse)数据生产者、管理者和用户之间的分布式、电子连接的网络。 3.6 数据志(Lineage)数据继承信息,包括获取或生产数据使用的原始资料说明、数据处理中的参数、步骤等情况及负责单位的有关信息等。 3.7 引用文献(Citation)数据集引用或参考使用的资料、数据集、模型、文献等。 4. NFGIS 元数据层次结构和性质 4.1 元数据层次结构 本标准规定NFGIS元数据分为三层:元数据子集、元数据实体和元数据元素。 元数据元素是元数据的最基本的信息单元,元数据实体是同类元数据元素的集合,元数据子集是相互关联的元数据实体和元素的集合。在同一个子集中,实体可以有两类即简单实体和复合实体,简单实体只包含元素,复合实体既包含简单实体又包含元素,同时复合实体与简单实体及构成这两种实体的元素之间具有继承关系。 4.2 元数据性质 本标准定义三种性质的元数据子集、实体和元素:

基础地理信息平台建设

第五节某市基础地理信息平台建设 一、概述 二、某市基础地理信息基础 (一)、网络基础设施 (二)、某市地理信息标准 (三)、地理信息数据现状 1、各部门现有地理信息数据 2、市规划局现有数据 三、某现有地理信息系统 (一)、各部门地理信息系统 (二)、各部门构建专业地理信息系统 (三)、市规划现有系统 1、规划信息动态监控系统 2、测绘成果管理与分发系统 3、地下管线管理信息系统 4、基础地理信息系统 5、街道社区管理信息系统 6、农村住房防灾管理信息系统 四、地理信息地图的应用 1、卫星底图 2、彩红外影像图 五、某地理信息建设组织机构 六、某地理信息使用单位

第五节某市基础地理信息平台建设 一、概述 基础地理信息平台是用以满足各个行业进行基础地理信息的采集、应用、交互、共享和服务,并能提供标准框架数据及运行环境的集合,是各行业、各单位和部门进行数据共享、数据交换的公共平台。它可以为各种专业地理信息系统应用提供最为基础的数据支持,是城市极为重要的信息基础设施。 随着某市社会经济发展和信息化建设进程的加快,政府、企业和公众对基础地理信息的需求日益迫切。特别在市委、市政府提出建设“数字某”的宏伟目标后,许多政府部门和企业提出了建立为单位业务服务的地理信息系统需求。基础地理信息平台管理的数据主要是基础地理信息数据。目前基础地理信息数据包括控制点、水系、居民地、建筑物、交通、境界、地貌、植被、管线、影像数据、数字高程模型数据及其部分属性信息,是各种地理信息的载体和空间定位基础,具有公用性、基础性和前瞻性的特点,几乎为所有地理信息系统使用。 地理信息系统应用研究始于上世纪70年代初、中期,经过30多年的迅猛发展,目前发达国家已将它作为城市的基础设施之一,用于城市动态管理和规划设计,并将它作为城市重大问题和突发性事件进行科学决策的现代化手段。 我国城市地理信息系统研究以遥感为先导,1980年在天津和1983年在京、津、渤地区都进行了有益的探索。1989年,在常州、洛阳和沙市三个中等城市进行城市规划管理信息系统和研究探索和建设。1990年后,计算机技术发展迅速,随着国民经济建设和城市化进程的加快,特别在经济特区和东南沿海城市,对城市地理信息系统建设以应用为导向的目标进一步明确,建设速度加快,已进入城市管理和规划的业务应用阶段。用户对城市地理信息系统的需求无论在广度和深度上都在迅速增强。目前我国有相当一批城市,如广州、北京、上海、重庆、青岛等大城市,深圳、海口、北海、厦门等中小城市等建立起了城市地理信息数据库及其他专题数据库,诸如规划与土地管理数据库、地下综合管线数据库、水利数据库和交通数据库等。在城市信息的查询,政府职能部门的办公自动化,土地、规划或房地产管理的计算机化,乃至部分城市问题的分析评价与科学决策,以及某些数据或信息更新等方面,都在不同程度上借助城市地理信息系统这一先进技术,并产生了非常明显的社会效益和经济效益。浙江省省内城市中杭州、宁波两市的基础地理信息系统建设起步较早。“数字宁波”早在2001年就成为建设部的应用试点,“数字宁波”总体方案中明确规定了“宁波市基础地理信息系统”为“数字宁波”的统一数据平台。经过近三年的努力,已建立宁波多源、多尺度的基础空间数据库,并在次基础上,建立起了“规划管理”、“综合管线”“网上发布”等若干个应用示范工程。杭州市基础空间数据系统经过几年的建设,也已基本完成,并开发了“数字社区”、“数字民政”、“地下综合管线”等若干个应用示范。嘉兴市已在2005年底初步建立起全市同意的基础地理空间框架,以此作为统一的数据平台,完成了“规划管理”、“综合管线”、“网上发布”、“三维虚拟城市”等应用示范工程的建设。 基础地理信息平台是用以满足各个行业进行基础地理信息的采集、应用、交互、共享和服务,并能提供标准框架数据及运行环境的集合,是各行业、各单位和部门进行数据共享、数据交换的公共平台。基础地理信息平台管理的数据主要是基础地理信息数据。目前基础地理信息数据包括控制点、水系、居民地、建筑物、交通、境界、地貌、植被、管线、影像数据、数字高程模型数据及其部分属

基础地理信息系统中图形数据库建立的方法与技术

基础地理信息系统中图形数据库建立的方法与技术 发表时间:2018-10-01T12:33:59.160Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:楼月丹[导读] 摘要:本文对基础地理信息系统中所需要搭建的图形数据库,基于MGE环境进行创建的原理和方法进行了详细的介绍,并着重对其中使用到的一些技术进行了简要的概述。浙江省第一测绘院浙江杭州 310012摘要:本文对基础地理信息系统中所需要搭建的图形数据库,基于MGE环境进行创建的原理和方法进行了详细的介绍,并着重对其中使用到的一些技术进行了简要的概述。关键词:基础地理信息系统;图形数据库;建立;方法与技术地理信息系统是由多种专题应用系统所共同构成的,而在专题应用系统中若要实现对空间的定位,就必须应用到基础地理信息系统。对于一座现有的城市来说,该系统所搭建的地理数据库中,数据的来源主要是建立在对地形进行大比例尺的控制测量,以及通过航空摄影进行地形测量的基础之上的。而对图形数据库进行建立的有效途径大体分为四种:其一,借助于已有的地形图对数据以手扶跟踪的方式进行数字化采集;其二,借助于已有的地形图以对其进行扫描的方式进行矢量化采集;其三,通过内外业一体化的手段对数据进行自动采 集;其四,通过航测以及遥感图像等技术实现对数据的直接采集[1]。 一、图形数据库的组成 针对于图形数据的组成,本文不对其硬件设备以及基本软件进行介绍,重点对其基本结构进行概要的说明。 图1 系统的基本结构 上图1对系统基本结构进行了详细的展示。不难看出,图形数据库是组成系统的重要及主要的部分,而图形数据在信息上实现与外界交换的重要系统便是数据库管理。开发维护系统的人员通过对软硬件的使用,实现了开发和维护数据库管理系统的任务,而通过对数据库管理系统的使用,数据库管理人员实现了输入和更新图形数据的管理,最后借助于网络的手段,通过对该系统的使用,用户最终实现了查询和获取图像数据信息的功能。 图2 图形数据库组成 上图2对图形数据的基本组成结构进行了详细的展示。存储于图形数据内的数据主要有以下四种:其一,地形图;其二,现状图;其三,规划图;其四,影像图。而图形数据库又由以下三种子库所组成:其一,基础信息库;其二,设施信息库;其三,规划信息库。在这三个子库中所存储的数据中,绝大部分的数据提取自图形数据库[2]。此外,鉴于各个用户可能使用不尽相同的软件环境,为满足其从这三个子库中都能够得到需要且有用的信息数据,系统也相应设置了转化数据格式的功能。 二、搭建图形数据库的原理和方法

城市基础地理信息数据规定

城市基础地理信息数据规定 作者: 完成日期:2011-7-24 签收人: 签收日期: 修改情况记录:

1.范围 本规定规定了数字城管系统中基础信息数据的规范要求。 2.引用文件 GB/T 2 26。中华人民共和国行政区划代码 GB/T 7 929-1995 1,500,1,10 0011,20 00地形图图式 GB/T 13923-2006 中华人民共和国国家标准基础地理信息要素分类与代码 试行稿-20100125 国家地理信息公共服务平台公共地理框架数据地理实体数据规范3.总体数据要求 3.1.数据格式 3.2.属性数据质量控制规范 描述每个地理实体特征的各种属性数据应正确 属性表中各属性项的数据取值及其单位应正确 3.3.空间数据质量控制规范 空间实体的点线面类型定义必须正确 要保证面状地物拓扑关系的正确性 要保证线状地物拓扑关系的正确性 要保证点与线或线与面空间实体之间的拓扑关系的正确性 3.4.其他要求 数据精度:数据采集比例尺不小于1:2000; 地图投影:地图投影信息完整,各类型数据坐标系应一致;

数据更新时间:现有数据更新时间最好是2010年3月以后的数据 3.5.数据包括 地理编码数据、行政区划数据、单元网格数据、监督网格数据、基础底图数据、影像数据、DEM数据六部分 4.地理编码数据 4.1.数据组织方式 4.2.属性要求 标志物与兴趣点类别主要包括以下17类。

5.行政区划数据 5.1.数据内容 包括市级行政区、区级行政区、县级行政区、街道办(镇)、社区和其他区域(保护区、文化区等)。 5.2.数据属性结构 各级行政区必须包括其所属行政区的名称和全国统一编码,如社区,除了包含下面社区所需要的字段外,还需要包含其所属的市、区、街道办的名称及标识码 5.3.属性字段结构

国家基础地理信息数据使用许可协议(协议范本)

( 协议范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 国家基础地理信息数据使用许 可协议(协议范本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

国家基础地理信息数据使用许可协议(协 议范本) 本使用许可协议赋予使用方仅享有本协议所明确规定的国家基础地理信息数据的使用权。提供方保证,提供方是国家基础地理信息数据的法定授权提供者,并被授权具体行使国家基础地理信息数据的版权及相关权利。本许可协议为不可转让和非独占的。本许可协议由许可协议文本和附表组成。 1.使用方必须遵守以下规定: (1)使用方仅限于在本单位(本单位以使用方构成独立法人资格的组织为限)的范围内使用国家基础地理信息数据,不得扩展在所属系统和上级、下级或者同级其他单位。但获得特别许可的除外。(2)使用方必须在使用国家基础地理信息数据所形成的成果的显著位置注明国家基础地理信息数据版权的所有者(所有者名称见附

表)。 (3)使用方对被许可使用的国家基础地理信息数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利,不得向第三方提供原始国家基础地理信息数据。不得以商业目的使用国家基础地理信息数据或者开发和生产产品。国家基础地理信息数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。使用方可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换,但未经许可,不得将修改、转换后的数据对外发布和提供,并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向提供单位备案。使用方不得将原始国家基础地理信息数据或者其衍生成果在计算机互联网上登载。 (4)使用方主体资格发生变化时,应向提供方重新提供使用申请,并需重新签订使用许可协议。 2.使用方必须根据国家基础地理信息数据的密级按国家有关保密法律法规的要求,采取有效的保密措施,严防泄密。 3.违约条款 (1)使用方在使用国家基础地理信息数据过程中违反国家法律法规

基础地理信息系统获取方法与应用复习总结

基础地理信息系统获取方法与应用复习总结 一、名词解释 1、认知(cognition):是指人类认识和感知其生存与生活时所经历的各个过程的总称,包括感受、发现、识别、想象、判断、记忆和学习等,是“信息获取、存储、转换、分析和利用的过程”。因此,认知就是人类自身心智“对信息的处理过程”。 2、地理空间认知:是研究人类如何认识自己赖以生存的地理环境(地球的四大圈层),包括位置、分布、关系、变化和规律等。 3、地理系统(Geographic System):地理系统是指某一个特定的时间和特定的空间内,由两个以上的相互区别又相互联系、相互制约的地理要素或过程组成的,具有特定功能和行为,与外界环境相互作用,并能自动调节和具有自组织功能的整体 4、ISO:以数据管理和数据交换为目标,用地理信息的基本语义和结构描述地理信息,进而规范地理数据的管理,促进人们对地理空间信息的统一认识。 5、基于对象(object-based)的地理认知模型:将整个地理空间视为一个空域,地理实体和现象作为独立的对象分布在该空域中。 6、基于网络(network-based)的地理认知模型:与基于对象的地理认知模型相似的是描述不连续的地理目标,不同的是网络模型需要通过目标之间的相关连接相互连接多个地理目标。 7、基于域(field-based)的地理认知模型:将地理空间中的事物和现象作为连续的变量来看待,如;大气污染、植被覆盖等。域的实质是一类具有共同属性值的地理实体或地理目标的集合。 8、图斑(piecewise)模型:图斑模型将一个区域划分为若干个区域(region),每个区域用一个简单的数学函数来表示一种主要属性的变化。 9、等值线(contour):用一组等间距的等值线将地理区域划分成一些环状区域,每个区域中的属性值介于相邻的两条等值线的属性值之间,可以沿等值线的梯度方向进行连续插值以求其属性。 10、采样模型(sampling):许多属性变量的值具有离散性特点,可以通过采集有限个样本点的属性值来表达区域的属性变化。根据样本点的分布密度和分布形态,可以选择格网(grids)模型或TIN模型来进行数据内插,进而模拟区域属性的连续变化。 10-1、栅格数据模型:在GIS中也被称为格网、栅格地图、表面覆盖或影像。 10-2、矢量数据模型:用x,y坐标和点、线、面简单几何对象来表示空间要素。 11、空间特征数据:记录空间实体的位置、拓扑关系和几何特征。 12、属性特征数据:时间属性指地理实体的时间变化或数据采集的时间等;专题属性指地理实体具有的各种性质,经常以数字、符号、文本、图象等形式来表示。 13、空间数据质量:数据质量是指空间数据在表达空间数据的空间、时间、专题特性时所能够达到的准确性、一致性、完整性,以及空间数据适用于不同应用的能力。 14、空间数据质量控制:是指在GIS建设和应用过程中,对可能引入误差的步骤和过程加以控制,对这些步骤和过程的一些指标和参数予以规定,对检查出的错误和误差进行纠正,达到提高系统数据质量和应用水平的目的。 15、元数据:“Metadata”是关于数据的数据(data about data)(CEN/TC287)或关于数据集的数据(ISO/TC211)。 15-1、地理元数据:是用于描述地理数据内容、定义、空间参照、质量及地理数据集管理等方面的数据,是地理信息标准化的重要组成部分,也是地理信息数据描述的关键技术之一。用来描述数据集的基本特征和整体内容的数据信息,由元数据元素、元数据实体、复合实体、元数据子集4个层次构成。 15-2、数据集:一个数据集包括一个或多个特征类型事件以及它们的相关属性,也可以由其它数据集联合组成 16、标识信息:简要描述数据集的信息; 17、数据集描述信息:全面描述数据的有关内容; 18、数据质量信息:包括数据集的进程历史、专题精度、时态精度、完备性、逻辑一致性、点位精度等; 19、空间参照信息:包括直接的空间坐标系统和间接的空间坐标系统; 20、时空信息:地理数据集在地理层和时态上不尽相同,应提供包括区域进程信息、数据集完备性、平面范围、垂直范围以时态范围等信息; 21、空间数据表示信息:对数据集提供特征类型名称、属性类型名称和相关类型描述; 22、元数据参照系信息:包括元数据自身的日期信息、连接信息、标准信息、扩展信息、辅助信息和约束信息等。 23、经纬度格网是地球表面空间要素的定位参照系统,由经线和纬线组成。 24、地理格网:起点是本初子午线与赤道的交点,经度值相当于坐标系统的x值,纬度值相当于y值。 25、地图投影:是从球形的地球表面到平面的转换,转换的结果是用平面上的线构成的体系来代表地理格网。 26、几何-解析投影:首先根据经纬线形状确定投影方程的基本形式,然后再依据某种约束条件解析地推求出特定投影的基本方程,如圆锥投影、圆柱投影和伪圆锥投影等。 27、解析投影:事先不设定经纬线的形状,而是完全依据人们给出的约束条件逐步推求经纬线的形状与投影方程,如高斯-克吕格投影、变比例尺投影。

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