数字线划图生产技术培训03(董淼0411)
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义国平(山西省测绘地理信息院第二测绘院,山西太原030001)摘要1∶10000基础测绘数字线划图(DLG )的质量检查是保证成果质量的重要环节。
近年来,省级基础测绘生产单位在生产1∶10000(DLG )时加大质量管理,严把质量关,已形成一套完整的检查方法。
文章针对1∶10000(DLG )数据二级检查的关键节点进行了阐述,给出了常见问题的处理方法。
关键词1∶10000基础测绘(DLG )数据;检查依据;100%二级检查中图分类号P23文献标识码A文章编号2095-7319(2019)03-0056-05浅谈1∶10000基础测绘数字线划图(DLG )二级检查的关键节点0.引言1∶10000基础测绘数据是国民经济、国防建设和社会发展的奠基石。
随着社会和科技的发展,数字线划图能满足当前社会需求,对数据的提取更方便、更快捷。
为了确保数据的正确性及合理性。
生产单位严格执行“两级检查、一级验收”制度。
通过对数据生产关键节点的检查,总结常见的问题,加强对作业员培训,有效缩短了作业时间,提高了生产效率。
1.DLG 数据主要检查依据检查依据有《GB/T24356-2009测绘成果质量检查与验收》、《GB/T18316数字测绘成果质量检查与验收》、《(GB/T13990-92)1∶50001∶10000地形图航空摄影测量内业规范》、《(GB/T20257.2-2017)国家基本比例尺地图图式第2部分1∶50001∶10000地形图图式》、《山西省1∶10000基础地理信息地形要素数据规范》、项目技术设计书。
2.DLG 数据主要检查方法2.1计算机自动检查法通过质检软件对成果数据进行自动检查,如要素的属性精度、数学精度、位置精度、逻辑一致性、数据完整性与正确性、数据接边精度等进行批量系统性检查。
2.2人机交互检查在质检软件下,通过人工目视对成果数据进行检查。
3.DLG 数据检查关键节点及常见问题对1∶10000基础测绘DLG 分幅数据,41个数据层逐一进行要素的属性、数学精度、位置精度、逻辑一致性、数据完整性与正确性、数据的属性精度、数据接边精度、整饰质量、附件质量及各层数据之间相关关系的检查。
成都市1:2000数字线划图生产服务项目外业调绘与编辑实施细则2012年8月10日成都市1:2000数字线划图生产服务项目是公司2012年重点工程项目,为保证项目顺利开展,统一项目技术要求,特编写本实施细则。
本实施细则是对项目技术设计书的细化表达,是对项目各个流程容易出现问题的点进行的详细表述。
望对参与本项目的每名职工有所帮助。
在项目生产过程可能会出现一些本细则未提到,但仍需进行统一的,望参与项目的每名职工及时向项目部反馈。
1 基本规定1.1精度要求(1) 平面精度内业加密点和地物点,相对于邻近平面控制点的点位中误差不得大于下表1规定,建筑物密集区及隐蔽起伏地区在此基础上放宽0.5倍。
表1:(图上mm)内业加密点、高程注记点和等高线对附近野外控制点的高程中误差不得大于下表2规定:表2: (m)得大于±0.15m,隐蔽起伏地区可按上述要求放宽0.5倍。
平原、丘陵地区的非建筑区以及其他路面的高程注记点相对于邻近图根点的中误差不得大于0.7米;等高线内插点相对于邻近图根点的中误差不得大于0.9米。
外业实测高程注记点保留小数点后两位,其余保留小数点后一位。
1.2基本等高距1:2000 DLG的基本等高距平地、丘陵采用1m,山地、高山地采用2m,但应保持本幅图内等高距一致。
具体每幅图采用何种等高距以甲方下发的范围线为准。
1.3 测图软件与编辑软件采用“全数字摄影测量工作站VirtuoZo3.7 进行数据采集;采用“数字测图软件CASS2008”进行图形编辑和数据处理,最终转换为成都市要求的格式数据。
1.4 地形要素编码与分层、分色、分幅按照1:2000的分幅标准,图幅DLG数据的文件名使用图号。
严格按照cass软件的分层、分色要求对数据分层、分色。
1.5 主要工作内容1:2000线划图调绘、编辑、铺装路面及建筑区高程测量2 外业调绘2.1 基本要求(1) 外业调绘时应认真仔细,做到四到:跑到、看到、量到、表示到,及时自查互校。
浅谈数字线划图的特性及质量控制摘要:数字线划图是空间数据库中的一类重要的数据形式,DLG数据的质量对于空间数据库至关重要。
作为4D产品中数据结构最复杂的一种,数字测绘产品比传统产品更复杂,涉及的技术范围更广,进行质量控制的难度更高。
关键词:空间矢量数据质量控制误差精度1、引言数字线划图(简称DLG)是空间数据库中的一类重要的数据形式,它主要用于生成地理空间数据库和数字地形图,DLG包含了空间定位信息、属性信息、图形信息以及拓扑关系的空间结构等多种信息。
DLG精度高,表现形式多种多样,与DOM复合可形成数字正射影像地形图,DOM与和DEM复合可形成数字立体地形图或数字地面模型(DTM)。
DLG可满足各种空间分析要求,可进行空间分析和决策,而DLG数据的质量对于空间数据库至关重要。
矢量数据质量可包括5个方面的内容:系统性、位置(几何)精度、属性精度、逻辑相容性及完整性。
由于目前模拟产品仍是数字测绘产品中的一个主要形式,因此,还有图形质量和附件质量,所以数字测绘产品的质量包括7个方面内容。
2、数字线划图的特性2.1定义数字线划地图(DLG,DigitalLineGraphic)是现有地形图中基础地理要素(其中更为重要的通用基础信息称之为核心要素)的矢量数据集。
每一要素分别采用点、线、面描述其几何特征,并赋予属性,同时按要素分类分为若干数据层,提供地理信息系统作空间检索、空间分析之用,并可生成数字地形图。
在数字测图中,最为常见的产品就是数字线划图,外业测绘最终成果一般就是DLG。
该产品较全面地描述地表现象,目视效果与同比例尺一致但色彩更为丰富。
本产品满足各种空间分析要求,可随机地进行数据选取和显示,与其他信息叠加,可进行空间分析、决策。
其中部分地形核心要素可作为数字正射影像地形图中的线划地形要素。
DLG冗余度低,结构紧凑,并具有空间实体的拓扑信息,便于深层次分析,输出质量好、精度高。
此数据能满足地理信息系统进行各种空间分析要求,视为带有智能的数据。
利用SkyPhoto-Map3D制作数字线划图的方法孟祥利【摘要】利用低空无人机摄影系统采集的影像数据制作数字线划图是目前编绘各种比例尺地形图的主要手段,由于生产技术和要求的不同,如何快速高效的制作符合精度要求的线划图是重中之重.据此,文章结合一个实际案例,分析了SkyPhoto-Map3D在制作1∶1 000高精度数字线划图的主要过程及成果精度,为以后各领域线划图的快速制作提供参考.【期刊名称】《地矿测绘》【年(卷),期】2018(034)003【总页数】3页(P39-40,43)【关键词】无人机;数字线划图;SkyPhoto-Map3D;精度分析【作者】孟祥利【作者单位】山东省第七地质矿产勘查院,山东临沂276000【正文语种】中文【中图分类】P237;P2840 引言SkyPhoto-Map3D是武汉点云科技自主研发的航测软件系统。
该系统的特点是一体化,包括从原始数据到各类产品全部输出;运算速度快,采用最新的算法和并行处理技术。
利用此软件进行影像数据矢量化时,无需传统的矢量化工具:立体眼镜、手轮和脚盘等,而是直接采用DOM和DSM叠加生成的假三维模型,进行裸眼3D矢量化,从而生成满足设计要求的数字线划图[1]。
1 项目概况罗庄区二龙山因长时间无序盗采建筑石料用灰岩矿,形成了许多大大小小的采坑和直立的陡坎(见图1),严重破坏了周边的生态环境,对人身安全也造成了威胁。
根据城镇统一发展规划,罗庄区国土资源局委托山东省第七地质矿产勘查院对遭到破坏的山体进行综合治理项目的设计工作,最终要求为地质结构达到稳定,生态得到恢复,景观得到美化,还山体以绿色;力争做到绿化效果长久保持、自然美观,与原始山貌浑然一体,逐渐恢复山体的自然生态功能,测绘中心承担该地区的地形测量工作。
区内地势起伏较大,最高海拔为153 m,最低海拔为49 m,植被较少,因工期较短,本次作业采用低空无人机航空摄影作业。
摄区面积为4.6 km2,规划航线12条,航线总长33.95 km,采用南方ZR-66B系列六旋翼无人机和SONY RX1RⅡ4200万像素全画幅高清相机,考虑到电池续航能力,将其拆分为3个架次,航高350 m,航向重叠率80%,旁向重叠率60%,地面分辨率4.52 cm(见图2),利用SD CORS系统布设43个像控点,像控点精度均可达到一级RTK控制点的要求[2]。
浅谈数字线划图DLG的制作与应用数字线划图DLG是空间数据库中的一类重要的数据形式, 它主要用于生成地理空间数据库和数字地形图,DLG包含了空间定位信息、属性信息、图形信息以及拓扑在计算机技术和信息科学高度发展的当今,仅靠纸制地图和一些零散的数字地图提供的信息已经无法满足需要,数据库技术的应用和信息系统的建立使传统纸制地图的应用发生了质的飞跃,数字地图代替了纸制地图在当今时代的应用,是纸制地图的数字存在和数字表现形式.由时代的发展,数字化测图越来越被需要。
近些年来,随着计算机技术、网络技术及信息获取与处理技术等相关技术的飞速发展,4D产品的生产技术也有了不断的提高。
与生产相关的方面,如数据获取、空中三角测量、质量控制、产品应用、生产管理等,在技术上也都有不同程度的进步。
航测内业“4D”产品生产技术的进展“4D”产品(数字高程模型DEM、数字正射影像图DOM、数字线划图DLG、数字栅格地图DRG)是地理信息的重要表达形式,是测绘为社会提供服务的基础,并成为国民经济建设部门进行决策、管理、设计、规划的主要依据,是我国解决人、资源、环境和灾害等重大社会持续发展面临问题的基本信息手段。
摄影测量技术发明以后就成为测绘生产的主要手段,当前已由模拟摄影测量阶段经解析摄影测量阶段全面发展为数字摄影测量阶段。
因其数据源、生产过程、最终产品等全部为数字形式,故称全数字摄影测量。
全数字航空摄影测量内业生产,已经成为生产“4D”产品的主要手段。
其中,DLG(数字线划图)是现有地形图上寄出地理要素分层存储的矢量数据集,既包括空间信息也包括属性信息, 能进行空间信息的分层与叠加,提取属性数据,根据矢量对象查询属性或根据属性查询矢量对象,数据易于更新与编辑和创建专题属性和绘制专题地图等。
该产品较全面地描述地表现象,目视效果与同比例尺一致但色彩更为丰富,满足各种空间分析要求,可随机地进行数据选取和显示,与其他信息叠加,可进行空间分析、决策。
数字线划图(DLG)质检方法研究作者:谢忠元来源:《科学与财富》2020年第18期摘要:数字线划图(Digital Line Graphic ,DLG)作为基础地理信息的核心数据,被各个领域所涉及。
因此,数据质量的好坏程度会对各个行业的生产造成不同的影响。
为了能够使各个行业尽量少受因数据质量造成的影响,为此提高DLG数据质量已成为当前的首要任务。
虽然目前检查DLG数据质量的系统已经有很多,但是在检查内容和检查结果的输出方面仍然存在一些不足。
本文针对DLG数据的数学精度、逻辑一致性和属性的完备性等内容,采用FME (Feature Manipulate Engine)和IDATA数据工厂实现了DLG数据质量检查。
实验结果表明:FME和IDATA数据工厂相同之处在于无需编程,定制方案快速高效,能够批量处理图元数据,但是对于一些比较细致的问题,运用软件来批量处理就达不到预想结果;它们不同之处在于FME提供多种格式的质检结果输出,但是不能够直接快速的找准问题数据的,而FME能够更灵活的搭建质检方案,以便于对一些细致问题的操作;而IDATA不仅能够处理多种格式数据,还能直接准确的找准问题数据的位置,方便操作人员直接查看、修改等操作。
关键词:DLG;FME;IDATA数据工厂;数据质检;质检方案1 数字线划图数据质量概述数字线划图(DLG)是地形图要素的矢量数据集,包含居民地及其相关的附属设施、测量控制点、交通以及附属设施、水系及其附属设施、地貌、境界、植被与土质八大类地物要素,是一种最常见的数字测图产品,具有存储各要素的空间关系和要素属性的能力。
DLG利用点、线、面来描述要素的几何特征,赋予其属性,并将其划分成若干的数据层,地理信息系统可以利用它来进行空间检索、空间分析等操作,并且可以随机地进行数据挑选和显示,与其它的产品进行叠加,便于分析、决策等操作。
2 数字线划图数据质检过程中的核心关键问题2.1线的自相交线的自相交是指同一条线段自身存在一个或多个交点。
数字线划图DLG的制作与运用分析蔡卓玉摘要:伴随着科技的不断发展,计算机时代已经来临,数字线划图DLG技术异军突起,成为了空间数据库当中不可或缺的一部分,其能够很好的生成地理空间数据库与数字地形图。
DLG技术涵盖了诸多信息,比如空间定位、属性、图形甚至是拓扑关系的空间结构等。
数字化线图DLG技术主要就是在已经有的地图基础上,将地理要素分层储存、基础,再对数据进行矢量化的分析。
本篇论文就将针对数字线划图DLG技术的制作和运用进行浅析。
关键词:数字线划图DLG;生产流程;制作方法;应用引言现在人们的生活已经很难脱离计算机了,这就是时代的选择,任何行业想要发展都应该不断的加强电子信息技术。
单纯的纸上地图或者是那些古董般的数字地图已经被时代淘汰了,很难融入到现代人的生活当中。
数据库技术是顺应时代发展的产物,它成功的顶替了纸上地图的位置,成功的占领了绝大部分的市场份额,给人们的生活提供了非常大的便利。
因此数字化线图的研究与创新十分的重要,应该加大对其的研究力度,争取早日在技术上进行突破。
1数字化线图DLG的特点数字线划图DLG是一种分层简单、小数据量的地图。
它具备很多实用性的功能,可以轻易地进行漫游、缩放、检查、叠加、查询等。
当它把传统地图进行转换的过程中,处理速度是非常快的,不需要多少时间就能够完成生成工作,得到的地图被称为专题地图,因此数字化线图DLG还有矢量专题信息DTL的别称,现在人们的生活或者是工作对空间解析能力的要求越来越高了,数字线划图DLG有一个庞大的数据库,通过智能化的搜寻可以找到很多的地质资料,进而对问题进行解答,目前在对数据进行选择以及数据显示的时候可以随机的进行,同时在满足这样的条件上,数字线划图DLG技术还有很强的兼容性,能够很好的与其他产品进行配合,这非常有助于系统做出快速、准确的分析。
2数字线划图DLG的制作流程2.1采取航空摄影测量法进行制作数字线划图DLG技术需要依托于数字摄影测量系统,然后需要对测量地进行三维跟踪立体测图,这时就要用到卫星拍摄或者是航空拍摄。
浅谈数字线划图的生产方法及质量控制地图既是实现地理信息可视化的载体,也是其可视化的生成物,传统的地图生产通常都是以已经完成的基礎地理信息数据库为主要数据源,然后在空间数据上进行相应编辑和图幅整饰,但是随着科学技术的发展,人们在充分结合信息技术和数字地图学之后,使得地图的生产应用模式发生了转变,这不仅满足了各行各业对地图所提出的需求和要求,同时也促使更多新的地图生产理论和技术的出现。
1.数字线划图生产方式数字线划图产品主要是基于地图模型的拓扑,它是在一体化的生产平台上进行数据的生产,最后得到所需的空间和地图数据,其整个生产流程包括三个阶段-数据预处理阶段、编辑阶段和最终成果[1]。
首先根据数据字典和项目方案进行模板的制定,通过模板导入原始数据。
通常情况下,原始数据都会存在数据不完整以及要素空间关系不合理的问题,所以导入数据后还要进行一定的编辑处理。
在通过相应生产平台提供的诸如自动构造面和构建拓扑等一系列支持功能的应用下,编辑闭合掉不闭合的要素,将不连续的要素修改为连续,为缺乏几何范围的要素进行相应空间位置的创建,对相邻和相交等拓扑关系的要素进行拓扑关系的构建和维护,同时将面状要素之间可能出现的面重叠和裂隙加以消除,以保证要素几何位置的准确性及其空间关系的合理性。
当完成数据的几何位置和关系的处理工作后,即可进行实体的构建。
在该生产流程中,数据编辑阶段中主要涉及的生产方法包括模板的制作,几何构造、实体构造和地图构造方法。
2.数字线划图作业时需要注意的事项2.1外业注意事项航空摄影测量外业部分的工作一定要严格按照测区的要求进行摄像控点的合理布设,在经过相应测量技术获得标准、合格的像控点平面坐标和高程信息,以此才会为内业提供优质的像控成果,保证后续空三加密、立体模型的恢复等工作的顺利进行。
因此在外业中,一定要注意以下几个方面的事项:首先,外业调绘一定要工作人员亲身看到、亲手绘到、问到,并严格按照相应图式、设计要求和规范进行对应符号和文字绘制的应用(其图式表达和规范如图1所示),不能过分依靠内业的立体判读。
浅究数字线划图数据生产技术1 数字线划图定义及生产方式1.1 数字线划图定义数字线划地图(DLG,Digital LineGraphic):是与现有线划基本一致的各地图要素的矢量数据集,且保存各要素间的空间关系和相关的属性信息。
在数字测图中,最为常见的产品就是数字线划图,外业测绘最终成果一般就是DLG。
该产品较全面地描述地表现象,目视效果与同比例尺一致但色彩更为丰富。
本产品满足各种空间分析要求,可随机地进行数据选取和显示,与其他信息叠加,可进行空间分析、决策。
其中部分地形核心要素可作为数字正射影像地形图中的线划地形要素。
数字线划图DLG.jpg。
数字线划地图(DLG)是一种更为方便的放大、漫游、查询、检查、量测、叠加地图。
其数据量小,便于分层,能快速的生成专题地图,所以也称作矢量专题信息DTI(Digital Thematic Information)。
此数据能满足地理信息系统进行各种空间分析要求,视为带有智能的数据。
可随机地进行数据选取和显示,与其他几种产品叠加,便于分析、决策。
数字线划地图(DLG)的技术特征为:地图地理内容、分幅、投影、精度、坐标系统与同比例尺地形图一致。
图形输出为矢量格式,任意缩放均不变形。
1.2 生产技术原始资料主要采用:外业数据采集、航片、高分辨率卫片、地形图等。
制作方法:(1)数字摄影测量、三维跟踪立体测图目前,国产的数字摄影测量软件VintuoZo系统和JX-4C DPW 系统都具有相应的矢量图系统,而且它们的精度指标都较高。
其中VintuoZo 系统有工作站版和NT 版两种,而JX-4C DPW 系统只有NT 版一种。
(2)解析或机助数字化测图这种方法是在解析测图仪或模拟器上对航片和高分辨率卫片进行立体测图,来获得DLG 数据。
用这种方法还需使用GIS 或CAD 等图形处理软件,对获得的数据进行编辑,最终产生成果数据。
(3)对现有的地形图扫描,人机交互将其要素矢量化目前常用的国内外矢量化软件或GIS 和CAD 软件中利用矢量化功能将扫描影像进行矢量化后转入相应的系统中。
从论文所配线条图看学术期刊编辑的基本功作者:董子源来源:《今传媒》2018年第04期摘要:学术期刊所收录的论文中,为了更形象地表达一些枯燥的数字或变化的趋势,作者会大量使用线条图(折线图、柱状图、散点图等带有坐标轴的图),但并非每一位作者都能掌握线条图的制作规范和要求。
作为学术期刊编辑,因需要大量接触和处理这些线条图,因此需要掌握如何正确处理线条图的方法。
以某公开出版的学术期刊编辑论文集中的论文为例,统计了由学术期刊编辑所撰写的学术论文中线条图制作的不规范之处,并进行分类。
基于对统计结果中错误类型的分类及产生原因的分析,对学术期刊编辑处理线条图应具备的基本功进行了探讨,以期为学术期刊编辑处理线条图提供参考。
关键词:学术期刊编辑;线条图;处理技术;差错;原因分析;解决方案中图分类号:G210.7 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2018)04-0141-02一、选题的缘起某公开出版的学术期刊编辑论文集收录的是由高校学报编辑部、期刊杂志社、出版社以及期刊管理部门等单位和个人撰写的有关高校学报和各类学术书刊方面的研究成果与工作经验的论文的系列丛书(以下简称《论丛》)所刊载的100篇论文的作者,有7名独立作者或第一作者所署的单位为出版社、高校管理部门或研究所。
而从所写内容判断,在7篇作者(特指独立作者或第一作者,下同)所署单位非学术期刊的论文中,仍然有2篇论文的作者是从事学术期刊编辑工作的,也就是说,100位作者中有95位都是在学术期刊编辑一线工作的编辑,对学术期刊的编辑规范应当是相当熟悉的。
然而,就是在《论丛》收录论文所配的线条图(折线图、柱状图、散点图等带有坐标轴的图。
同时为表示区别,凡采用矢量图形处理软件生成的由线条及对线条所包围的区域进行填色而形成的线条图,含折线图和柱状图,本文中均称为“矢量图”)中,还是有一些不符合学术期刊规范的地方。
二、《论丛》收录论文所配线条图的不规范之处在《论丛》收录的100篇论文中,有16篇配了线条图,其中只有2篇论文的线条图是没有差错的,其余14篇中每篇至少有1种差错,具体列举如下:刻度线标在非第一象限的有10篇、缺失坐标轴物理量含义的有4篇、坐标轴轴线或刻度线缺失的有3篇、物理量与单位间用括号而非按“物理量/单位”形式表示的有3篇、因为没有注意到细节而导致坐标轴标签文字部分缺失的有2篇、坐标轴物理量含义表示错误(图1所示)的有1篇,共计共出现差错23处。
技术线路图绘制中的知识管理最近几年来,有关技术线路图的研究日趋受到重视,并取得一系列研究功效,但是对线路图中的知识流程和知识管理研究仍不多见。
可喜的是,对如何借助知识管理的思想与方式增进技术线路图创新作用的发挥,已开始引发线路图制定者、利用者及知识管理研究者的关注。
韩晓琳、张庆普探讨了技术线路图在知识管理中的应用,论述了绘制知识管理线路图的可能性和必要性[1];谈毅、董正英则从技术线路图的构建进程动身,分析了其中的知识流动模式[2];日本学者Yuya Kajikawa和Osamu Usui构建了工程知识结构模型,以此模型为基础分析了国际半导体技术线路图和日本新能源产业技术线路图中的知识流动状态,并讨论了二者的优、劣势[3],是迄今比较系统地应用知识管理理论与方式辅助技术线路图绘制的论文。
笔者以为,现有的研究主要集中于分析线路图绘制中的知识流动,对其中的知识类别、知识管理活动未作系统分析;另外,研究技术线路图进程中的知识管理具有理论和现实意义,将促使技术线路图与知识管理彼此融合与进展。
1 技术路线图基础知识技术路线图的含义20世纪70年代末期,美国汽车行业为了尽量避免忽略关键技术,向各利益相关者展示公司战略,增强供应链上下游的信心,使用了技术路线图这种全新的技术管理工具。
后来,摩托罗拉和康宁等公司的成功实践使得技术路线图进一步发展,而半导体等行业对路线图的引进应用更是产生了极为深远的影响,美国各公司、各行业、各实验室、能源部等纷纷绘制技术路线图。
受美国的影响,更多国家和地区,如英国、加拿大、日本、韩国、中国台湾等,也陆续展开了相应的研究和实践。
技术路线图已经成为全球化技术管理的一个工具,成为技术管理和战略管理的一个纽带[4]。
技术路线图名字的由来是因为它强调用图示的形式表达出技术和时间的关系,以及技术和资源、研发项目、产品、市场的关系。
技术路线图通常包括两个层面的含义,一方面在于其构建过程;另一方面在于其最终成果。
第八章第8节数字线划图制作知识点一:数字线划图基本概念数字线划图(digital line graph,dlg)是以点、线,面形式或地图特定图形符号形式表达地形要素的地理信息矢量数据集。
数字线划地图既包括空间信息也包括属性信息。
与其他地图产品相比,数字线划地图(dlg)是一种更为方便放大、漫游、查询、检查和量测的叠加地图。
其数据量小,便于分层,能快速的生成专题地图。
数字线划地图的技术特征为:地图地理内容、分幅、投影、精度、坐标系统与同比例尺地形图一致。
图形输出为矢量格式,任意缩放均不变形。
知识点二:数字线划内容数字线划图由数字线划图矢量数据(包括要素属性)、元数据及相关文件构成。
矢量数据包含定位基础(平面与高程)、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质等地形要素的空间坐标、属性和几何信息,以及注记、图廓整饰要素及图形数据等;元数据是关于数据的说明数据;相关文件指需要随矢量数据同时提供的其他附件及说明信息。
知识点三:成果形式数字线划图分为非符号化数据和符号化数据两类。
非符号化数据是以平面位置坐标、几何信息和属性值表示地形要素,即点、线、面形式的非符号化矢量数据集;符号化数据是以平面位置坐标、属性和地图特定符号的形式表示地形要素,是按照国家基本比例尺地图图式(gb/t 20257)要求进行了符号化及编辑处理后的矢量数据集。
知识点四:基本等高距数字线划图的基本等高距依据地形类别进行划分,一幅图宜采用一种等高距,也可以图内线性地物为界采用两种等高距,但不应多于两种。
知识点五:精度指标数字线划图的精度指标包括位置精度和属性精度。
(1)位置精度主要指平面位置精度、高程精度和接边精度。
平面位置精度要求图廓点、公里网、控制点的坐标值符合理论值或已测坐标值,图上地物点对邻近野外控制点的平面位置中误差符合相应比例尺的规范要求;高程精度要求各类控制点的高程值符合已测高程值,高程注记点、等高线对邻近野外控制点的高程中误差符合相应比例尺的规范要求;接边精度要求数据应连续、无裂缝,图形平滑自然,同一要素在相邻图幅的位置、属性、关系正确一致,符号化数据接边时还应保持符号图形特征的正确性,图形过渡自然,避免生硬。