基于FME数据转换和数据质检的研究与应用的探讨
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基于FME的CAD与GIS数据转换的应用研究摘要:在地理信息系统处理中,常常需要将CAD数据转换为GIS数据,从而形成一个数据共同使用的通道,从而能够对信息资料进行充分利用,并降低投入。
本文首先对FME做了概述,然后详细阐述了基于FME的CAD与GIS数据转换的关键技术。
关键词:FME;CAD;GIS;数据转换一、FME概述数据之间要实现转换,会遇到诸多问题,这为数据转换软件的诞生提供了前提条件。
本文要论述的FME软件便是一款表现较为出色的数据转换软件,其由加拿大Safe Software公司所开发。
FME软件的诞生为解决ETL问题提供了有效的方案,其指出数据转换不是表面上的数据符号的转换,其本质是一种“语义转换”,FEM还提供了重构数据的功能,这种方案能够对多种空间数据格式进行转换,也能实现多数据模型之间的转换。
这种方法不仅仅满足了数据转换的要求,同时也大大提高了数据转换的质量。
中间格式的语义转换时FME转换的核心和关键,映射文件中包括的内容很多,如:源数据到目的数据间的转换、源数据到目的数据间的配置。
FME包含多种多样的数据类型,要素工厂要与实际情况相结合来进行数据的合并和分割。
另外,模块的转换需要与某个形式相依附,在这个形式的助力之下完成不同表达格式之间的转换。
二、技术实现上图主要展现出基于FME的CAD与GIS的数据转换的过程。
FME中阐述了数据转换引擎这一概念。
从本质上来讲,FME构建模型时,主要是围绕着Open GIS的规则。
这个模型当中包含有很多个GIS数据,要建立“数据通道”,便需要对不同数据格式的差异进行分析,并明确Open GIS的数据模型与数据模型两者之间的关系,那么无论数据格式是哪一种,都不会影响“数据通道”的建立。
也正因如此,不管是进行数据格式的转换还是进行数据模型的转换,都能够有效保证数据的完整性,并不易发生数据丢失的问题。
在FME数据转换引擎上,CAD和GIS都可以轻松找到与自身相应对的映射关系。
基于FME的异构空间数据交换技术的研究与应用的开题报告题目:基于FME的异构空间数据交换技术的研究与应用一、研究背景在现代化工业和科学技术的发展中,各行各业越来越依赖于复杂的数据系统,这些数据往往涉及多个来源、不同格式、不同结构和不同坐标系的空间数据,造成数据交换和整合的问题。
FME作为一种专业的异构数据交换和转化工具,在GIS、测绘和遥感领域被广泛应用,并得到了良好的应用效果。
二、研究目的本课题旨在利用FME工具实现异构空间数据的自动化交换和转化,并以城市规划和资源管理为例,研究其在实际应用中的效果与可行性。
三、研究内容1. FME的概念和原理,介绍FME在空间数据交换和转化中的应用。
2. 异构数据交换技术研究,探索各种空间数据在FME中的相互转化方式、处理方法和转化算法。
3. 城市规划和资源管理数据的应用需求分析,包括数据格式、坐标系统、数据结构和精度等方面的要求。
4. 利用FME实现异构空间数据的自动化交换和转化,包括数据连接、数据读取、数据转换和数据输出。
5. 建立数据管理和维护机制,强调数据质量的管理、数据更新和存储方式的选择等方面。
四、研究意义本研究不仅能够提高空间数据处理、整合和管理的效率,而且能够加强异构数据之间的交流与共享,为城市规划和资源管理提供更为可靠、精准和科学的数据支撑,具有广泛的应用前景和社会意义。
五、预期结果通过本研究,我们期望获得以下成果:1. 基于FME的异构空间数据交换和转化实现方法。
2. 以城市规划和资源管理为例的具体案例应用,展示该方法在实际应用场景中的简便性和效果。
3. 分析应用效果和可行性,找出可能存在的问题和不足之处,并提出相应的解决方案和建议。
六、研究计划1. 阶段一:研究前期准备(1)文献调研和综述(2)研究方法和流程设计(3)数据采集和处理2. 阶段二:FME异构数据交换技术研究(1)FME技术概述和原理分析(2)常见异构数据转化算法研究(3)FME数据转化模板构建3. 阶段三:城市规划和资源管理数据应用需求分析(1)城市规划和资源管理的空间数据属性分析(2)城市规划和资源管理的数据整合和共享需求4. 阶段四:基于FME的异构空间数据交换和转化实现(1)FME进行异构数据交换和数据转化(2)建立数据管理和维护机制5. 阶段五:成果展示和分析(1)以城市规划和资源管理为例的应用实践(2)评估应用效果和可行性(3)分析存在的问题和不足(4)提出改进方案和建议七、预期贡献通过本研究,我们旨在推广异构数据交换技术,增强异构数据在城市规划和资源管理中的应用,提高数据管理和共享的效果,为城市规划和资源管理提供更为可靠、精准和科学的数据质量保障。
摘要:本文针对MAPGIS 与ArcGIS 数据无法直接使用的问题,立足国家、省市地质灾害空间数据建库规范,分析MAPGIS 和ArcGIS 环境下空间数据组织、图形表达、注记、坐标系等差异;基于FME 可视化编辑和开放编程环境,建立FME 环境下的MAPGIS 格式向ArcGIS 格式数据转换的模型和原型系统,并以江山市地质灾害数据为例,验证本方案的可行性,并总结了相关经验,指导后续数据处理工作。
关键词:地质灾害数据;数据转换;MapGIS ;FME ;ArcGIS基于FME 的地质灾害数据无损转换研究王延朝1方珲2(1.浙江省测绘科学技术研究院,杭州311100 2.浙江省水利河口研究院,杭州310020)1引言地质灾害属于自然灾害中的一个重要灾种,浙江省地形地质条件较为复杂,是地质灾害多发省份。
现如今信息化在各个行业内不断得到深化,使得GIS 系统在社会中的很多领域得到了十分广泛的应用[1]。
地质灾害管理信息系统就是基于地质灾害专题数据开发的一个服务于地质灾害信息管理、展示、分析的综合性GIS 系统。
地质灾害数据库是地质灾害调查的一个关键成果,根据相关技术规范要求,空间图形数据库管理统一使用MAPGIS 软件。
但由于各种原因,MAPGIS 软件在WebGIS 应用方面仍具有一定的局限性,基于ArcGIS 的地图服务发布和Web 应用开发是常用的技术手段。
为使地质灾害成果在Web 应用系统中得到充分应用,需要将MapGIS 软件的数据通过一定方式转换成Ar-cGIS 可以识别的数据格式。
由于这两款软件支持的数据类型存在差异,而其软件本身自带的数据格式转换功能无法满足数据转换的准确度需求。
因此,如何使用适当的工具和技术,将MAPGIS 格式转换为ArcGIS 格式的数据,提高空间数据的效率,最大限度地利用地理信息系统功能,为决策者在关键时刻获取信息提供可靠的保障将变得尤为必要[2]。
本文立足国家、省市地质灾害空间数据建库规范,研究MAPGIS 和ArcGIS 在空间数据组织、图形表达、注记、坐标系等方面的差异;基于FME 可视化编辑和开放编程环境,建立FME 环境下的MAPGIS 格式向ArcGIS 格式数据转换的模型和原型系统,并以江山市地质灾害数据转换为例,验证本方案的可行性。
基于FME的多格式多基准坐标转换平台研究摘要:在工程建设过程中使用的坐标系统往往不统一,因此工作人员经常要对数据进行坐标系统的转换,面临地理信息数据成果存在坐标系统不统一的现状,不同的地理信息数据的使用存在一定的局限性,无法有效地充分发挥作用。
为使各种数据成果能够更好地满足国民经济建设各部门的需求,最大程度地发挥各种数据成果的应用价值,需对数据进行不同坐标系统的转换。
关键词:FME介绍和特点;数据转换;应用1 FME介绍和特点1.1 FME介绍FME的英文全拼是Feature Manipulate Engine,是加拿大safeSoftware公司的产品,简单说FME就是空间数据操纵引擎,是一个空间数据的提取、转换、加载的强大工具。
GIS数据转换平台,它能够实现100多种数据格式(模型)的相互转换。
如果从技术层面上说,FME不再将数据转换问题看作是从一种格式到另一种格式的变换,而是完全致力于将GIS要素同构化并向用户提供组件以使用户能够将数据处理为所需的表达方式。
事实上许多GIS用户为了在同一系统中获得不同的数据表达方式,也使用FME来操纵数据。
FME--FeatureManipulateEngineFME是一套完整的访问数据的解决方案,可用于读写存储和转换各种空间数据。
该软件是基于OpenGIS协会提出的新的数据转换理念"语义转换"(宽通道转换)来进行,通过提供在转换过程中数据重构的功能,实现不同空间数据格式(模型)之间的相互转换。
不论是输入还是输出数据,语义转换提供了一个引擎(带有一种语言),能够重新定义数据。
引擎的基础是一个丰富的数据模型,保持内部一致性和可扩展性。
FME软件包含有6个功能模块:FMEWorkbench、FMEUniversalTranslator、FMEUniversalViewer、FMEPlug-in(SDK)、FMEObjectAPI、FMEApplicationExtenders。
基于FME的空间数据转换流程设计在GIS数据建库中的研究与应用摘要:GIS数据建库是地理信息系统建设的重要组成部分,而建库工作的本身就是将多源数据按GIS数据库的设计要求导入GIS数据库的过程。
目前拥有的前端数据源有很多种,通常以CAD格式为主。
本文结合乌鲁木齐基础地理信息共享平台项目建设数据建库工程,研究基于FME数据转换流程设计的CAD数据源到ARCGISSDE空间数据库数据转换的方法。
关键词:FME Geodatabase AutoCAD 地理编码l 引言乌鲁木齐基础地理信息共享平台系统建设的核心在于数据和基于数据的服务,在系统的开发中,数据建库工程占到了整个系统开发工作的70%以上。
目前我们拥有的前端空间数据源以AutoCAD(dwg)格式为主,在CAD数据模型中,点、线、面等几何要素以二进制形式保存于文件中。
AutoCAD具有强大的绘图功能和处理矢量图形的能力,广泛地被应用在工业设计、机械设计、建筑设计、城市规划之中。
但从空间地理信息系统的角度来看,CAD对空间数据信息的描述和分析有着致命的弱点。
因此已有的AutoCAD数字地形图只能作为GIS数据建库的基础数据源,而非空间信息数据库。
所以,为充分利用已有的数据资源,就必须有一个切实可行的处理方法,将已有的cad数字地形图数据转换为适用的GIS数据,以便更高效地服务于城市基础地理信息共享平台。
FME(FeatureManipulateEngine)Suite软件是一种空间数据转换软件,是专门用于不同空间数据格式之间进行数据转换的软件。
FME可以看成是一种中间平台,不同格式的空间数据通过它转人或转出。
各类GIS系统数据格式都在发展过程中。
采用信息内容不同的数据结构和数据模型来表达以上信息(但不一定全部支持以上模型),要实现多元数据的访问和应用,就必须建立一个统一的数据模型来解决该问题。
FME提供了一个多元数据转换、应用及共享的解决方案。
它提出一个数据转换引擎的概念,其实质是根据OpenGIS的规则,建立一个非常详尽的包含了以上所有内容的GIS数据模型。
基于FME软件的港口总体规划数据转换方法研究基于FME软件的港口总体规划数据转换方法研究1. 引言港口总体规划是指对港口发展的宏观规划,其中包括港口区域的规划设计、港口设施的布局、港口功能区域的划分等内容。
随着数据信息的快速发展和规模化运营的需求不断增加,港口总体规划数据处理及转换成为一个关键问题。
本文将以FME软件为工具,研究通过FME软件实现港口总体规划数据转换的方法,提高港口规划的效率和精确度。
2. FME软件的简介FME(Feature Manipulation Engine)是一款功能强大的空间数据转换软件,可以实现多种数据格式之间的转换、整合和处理。
其特点包括支持多个平台、多种数据格式,提供直观的界面,具备高度自动化和批量处理的能力。
3. 港口总体规划数据转换需求港口总体规划需要综合考虑地理、土地、市政、交通等多个方面的数据,包括地形数据、海洋资源分布、土地利用现状、道路交通网络等。
这些数据通常以不同的文件格式存在,如矢量数据(shp、dwg等)、栅格数据(tif、bmp等)、数据库数据(Oracle、MySQL等)。
为了实现港口总体规划数据的整合和转换,需要解决数据格式不兼容、数据字段不一致以及数据匹配等问题。
4. 基于FME的港口总体规划数据转换方法4.1 数据格式转换FME软件支持众多的数据格式,可以通过数据格式转换功能将原始数据转换为目标格式。
具体操作包括导入数据源、选择转换格式、设置转换参数、运行转换等。
例如,将shp格式的矢量数据转换为dwg格式。
4.2 数据字段匹配不同数据源的字段命名可能存在差异,需要进行字段匹配。
FME软件提供了字段映射功能,可以根据字段名称、数据类型等进行匹配。
通过设置字段映射关系,可以使不同数据源的字段相互对应,方便后续数据整合和处理。
4.3 数据过滤港口总体规划数据中可能包含大量的无用数据,通过数据过滤可以筛选出需要的数据。
FME软件提供了多种过滤器的功能,如空间过滤器、属性过滤器等。
基于FME的DWG居民地数据转换方法研究陈晓辉;马丽霞【摘要】本论文针对工程实践中DWG居民地数据到ArcGIS转换的实际需要,基于转换工具FME,采用FME Workbench构建转换模块对DWG数据转换的方法,研究了利用FME Workbench构建转换模块的关键技术和对转换后GIS数据的检查。
通过以居民地DWG数据为例,实现了对DWG数据到ArcGIS的Geodatabase数据的转换,并对转换后的数据进行检查、整理。
结果证明,本文所采用的转换方法良好,节省了工作时间、提高了工作效率。
%This thesis meets the practical need of the conversion from DWG data in the engineering practice to ArcGIS. Based on the conversion tool FME, with the method of DWG data conversion, the thesis studies the key technology of FME Workbench constructing conversion module and the inspection of the GIS data after the conversion. With the example of the DWG data of the habitation, the study realizes the conversion between DWG data and Geodatabase data of ArcGIS, and inspects and arranges the converted data. The findings show that the conversion method employed here functions well, saving time required for the work and improving the work efficiency.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2013(000)025【总页数】2页(P177-177,178)【关键词】FME;居民地;ArcGIS;数字化【作者】陈晓辉;马丽霞【作者单位】吉林建筑大学城建学院,长春,130000;吉林建筑大学城建学院,长春,130000【正文语种】中文【中图分类】P2080 引言地理空间数据是以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图象、文字、表格和数字等。
基于FME的DEM数据格式转换及应用作者:王阳生来源:《科技资讯》2011年第07期摘要:以重庆市北部新区某土石方动态监测项目为例,介绍了运用FME转换无人机数据处理软件制作的DEM数据以及对DEM数据错误点的修正方法,同时生成真实的三维场景,在skyline 环境下实现土石方量的分析。
关键词:FME DEM 三维场景中图分类号:TP31 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)03(a)-0026-02随着信息技术、遥感技术的发展,获取地球表面的地理信息数据变得越来越容易。
无人机能方便快捷地获取地表的影像信息,经过数据深层次加工,即可获得数字正射影像图(DOM)以及数字高程模型(DEM)。
然而,目前无人机数据处理软件还不完全成熟,采用自动方法获取DEM数据会存在一些飞点而形成错误的高程值,而目前的无人机数据处理软件无法对获取的DEM数据进行编辑修改,因此需要对其进行格式转换,在其它的地形编辑软件中进行编辑修正,从而获取正确的DEM数据。
1 DEM的格式数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,主要有三种表现形式:等高线、规则格网以及不规则三角网(TIN)。
三种表现形式各有其优缺点,并根据实际需要,应用于不同的范围。
(1)等高线:通常所说的等高线数据通常包含等高线、特征线、特征点。
运用等高线数据能准确地表现地表形状,并且易于编辑、修改。
其缺点是不直观,无法与影像数据一起真实地展示地形,因此,在三维场景展示中,不直接使用等高线,而是将其转换成其他的格式。
(2)规则格网:规则格网的优点是数据量小,便于使用,容易管理,因而是目前使用比较广泛的一种格式。
其缺点是不能准确的表示地形的结构和细部。
(3)不规则三角网(TIN):不规则三角网是将采集到的地形特征点按照一定的规则连接成覆盖整个区域的且互不重叠的三角形集合。
基于FME数据转换和数据质检的研究与
应用的探讨
[摘要] 研究AutoCAD、ArcGis储存的数据组织和数据结构,借助FME作
为桥梁,制定映射规则,实现数据无损转换,图形属性得到扩展,设置拓扑规则
实现数据质检。
[关键词] FME、AutoCAD、ArcGis 数据转换和质检
0引言
随着科技的进步,目前自然资源相关部门的政务系统高度集成化,建立了以gdb格式的基础地理信息数据库的地理信息系统进行空间分析,报表,统计等。
鉴于此,较多的测绘成果需要以gdb格式汇交。
FME可以快速地实现数据转换为gdb格式和转换后对数据进行质检功能,同步能解决数据转换丢失的问题,通过
房屋复测项目的实践证明,基于FME数据转换和数据质检应用良好。
1测绘地理信息成果储存现状
1.1非电子化成果现状
早期的测绘地理信息成果以薄膜图或者纸质版的成果附图储存,且没有电子
版数据。
此部分成果不易保存(空间大、易受潮),非电子化的测绘产品不能直
接调用。
通过矢量化进行电子化把栅格数据转换为矢量数据,而在人工转化过程中,图形会存在拓扑问题,数据丢失等现象,转换后的数据必须要进行质检才能
加以利用。
1.2电子化成果现状
目前主流的测绘地理信息成果生产的软件平台主要为AutoCAD、数据建库ArcGis等软件。
就整个测绘地理信息产品而言,大部分成果在这些软件下生产的。
AutoCAD生产的测绘产品通常以dwg格式的数据成果储存;ArcGis通常以gdb格
式的数据成果储存。
gdb格式的基础地理信息数据库可以作为底层数据支撑服务
于政务地理信息系统。
AutoCAD叫做计算机辅助设计软件,是美国 Autodesk 公司生产的。
它以图
元为单位记录数据,基本的图元要素有块、线、文本,以线型、图层、颜色、字
体等来描述地理实体空间位置和几何形状。
[1-2]
ArcGis软件是由Esri开发的,它是以空间图形(点、线、面)和非空间信
息共同组合储存记录数据的,空间编辑功能一般,但具有强大的空间分析和数据
建库功能,绝大部分测绘单位使用该软件进行数据建库,行业使用率高。
AutoCAD的dwg格式数据,Arcgis软件的shape file或gdb格式数据各自
不能直接读取调用,数据得不到充分的利用。
为了解决这个问题,可以通过建立
一个介质,进行数据转换,可以直接读取数据,本文是重点研究ArcGis与AutoCAD间的数据转换。
2数据转换的机制
2.1数据组织结构
ArcGis通过空间图形点、线、面图层及对应的属性表进行数据记录的,属性
可以通过建立字段的类型和长度,进行属性扩展。
一个Shapefile文件包括三个
文件:一个主文件(*.shp),一个索引文件(*.shx),和一个属性文件(*.dbf)表,投影信息文件(*.prj)等。
AutoCAD软件是以某种坐标系统和高程系统把现实世界的地理实体的位置和
几何形状,以各种线型、线宽、颜色、注记、符号、图元、块、几何体等组合,
在电子屏幕上再呈现表达出来。
2.2数据读写情况
ArcGis可以加载读取CAD图件,能够在界面完整地显示图形的颜色、形状、
符号等信息,但此只是一个缓存数据,ArcGis只能浏览图件的相关信息,CAD图
件信息不能写进去,也就是CAD图件不能直接在ArcGis里面进行数据编辑,空间分析。
AutoCAD不能直接读写ArcGis文件,无法直接加载到界面中。
[3-4]
2.3数据转换基本思路
通过以上分析可知,两者间的数据互不兼容,必须通过数据转换才能读写各自的数据。
AutoCAD通过图层的分类来储存数据的,ArcGis通过点、线、面图层储存数据。
CAD转shapefile:读取CAD各图层,历遍读取各个图形的形状和属性,对每图层要素进行重分类,按点、线、面和注记层再输出,要素输出后按照图形的一级code码进行数据合并,数据合并后对具有的code码进行编码转换后再素输出。
Shapefile转CAD:对Shapefile进行扩展属性的补充完善,增加图形的code码、图形所在图层、线型、线宽、颜色、角度、文本等属性,即是使shapefile格式数据的扩展属性与CAD图件的基本扩展属性相一致,通过模型构建器读写shapefile图件,对本文件进行属性重建,输出dwg格式数据。
转换后的CAD图件即可带有扩展属性及可符号化显示。
3数据检查内容
3.1空间要素方面:
点要素:地物点不能自重叠;
线要素:线状要素不能自重叠;线状地物不能自相交;极短线;折刺;线状地物不能存在伪结点、悬挂点;线状要素必须要单一,不能存在多部件;道路中心线相交要打断;复合线不存在多余点;具有方向性的线状地物方向要正确:如垣栅、陡坎、单线河流、沟渠;
面要素:地物面不能重叠;面不能有空隙;极小面;小锐角面;对角面;
点点要素间:地物点不能重叠;高程点与高程注记点个数一致;
点线要素间:地物点线不能相交、特殊情况下地物线上含有地物点;
点面要素间:地物点必须要在地物面内部;特殊情况,地物点不能落在地物
面内部;
线线要素间:线状地物间不能重叠;线状地物部分区域要必须重叠,线的端
点必须要接触带到其他线要素;
线面要素间:线必须被其他面边界要素重叠;线要素必须要位于面要素内部;
面面要素间:不能与其他要素重叠;必须被其他要素覆盖;
3.2非空间要素方面:
概念一致性方面:属性项目名称、字段长度、字段类型、字段顺序数、数据
集类型等是否符合要求;
属性值填写完善方面:必填项、选填项值域是否填写完整;
属性填写正确性方面:属性是否按照相关要求规则填写值域;属性填写的逻
辑一致性:地物编码与所在的图层包含的地类编码相一致;某一组地物由多个单
体地物组合时,单体地物的地类编码必须一致;某个地物因拓扑规则被分割后,
分割后的地物属性需一致。
4具体应用
现有从化区城郊街东风村房屋复测项目,测量范围总面积约为4.19平方公里,项目子项内容含有自然幢、房屋权属情况、测定界址位置并出具宗地图及宗
地面积、房屋建筑面积、地形图;结合最终的权属成果(空间与非空间数据)制
作房屋现状数据库。
4.1 技术路线
参考《1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息数据要素属性》及《基础地
理信息数据库基本规定》的要求,数据库空间图形要素分为点、线、面三大类,
三大类细分为43个图层,非空要素(属性)包含要素代码(8位数值的code
码)、地理实体名称、点要素图层还含有角度属性。
为了得到规范的成果进行以下操作:首先读取数据,借助AttributeFileReader和output函数(输出格式设置为gdb),把dwg格式数据集各个要素的属性和图形进行重输出;接着利用StringReplacer函数和cass code与国际编码CODE的编码对照表,进行地理实体要素编码转换,得到规范的属性;然后再借助GeometryFilter函数对第一步生成的gdb格式的数据库进行图层分类与合并,把原来dwg格式的数据集12个图层要素分类与合并43个图层。
成果输出后,添加数据库空间数据与非空间数据进行质检的功能。
图4.1-1 CAD数据转换前示意图图4.1-2数据转换后数据库局部示意图
图4.1-3数据转换后数据库局部示意图
4.2方案验证
通过人工套合数据和程序叠加分析检查,数据转换前后,没有丢失图形,详见表4.3,图形空间位置没有发生变化。
数据转换后,图形属性信息内容与相关《规范》要求一致,满足数据成果汇交的要求。
表4.2 数据转换前后图形要素统计
五、结语
此数据转换的方法具有数据装换功能,同时具有数据质检功能,图形建立拓扑关系,自定义拓扑关系,查找图形拓扑错误;对扩展属性进行约束条件设置,依据约束条件,检查要素的逻辑一致性、完整性和真实性等。
转换数据速度快、
工作效率高。
转换后的数据库成果要满足《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008的质量的要求。
参考文献:
[1]邱建康.基于AutoCAD的ArcGIS空间数据库互操作实现[J].城市勘测,2010(5):54-56.
[2]孔毅,张志强,赵崇亮.基于ArcGIS的CAD数据入库研究[J].测绘通报,2010(5):54-56.
[3]谢祖明.基于CAD数据生产ArcGIS制图数据的研究与应用[J].测绘与空
间地理信息,2012,35(8):121-123.
[4]谢江平,邹自力.CAD矢量数据向ArcGIS转换的方法[J].地理空间信息,2010,8(4):130-132.。