地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt

上传人:本田雅阁 文档编号:2116017 上传时间:2019-02-17 格式:PPT 页数:33 大小:4.10MB
返回 下载 相关 举报
地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt_第1页
第1页 / 共33页
地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt_第2页
第2页 / 共33页
地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt_第3页
第3页 / 共33页
亲,该文档总共33页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地球科学数据地理网格化管理探讨.ppt(33页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、地球科学数据地理网格化管理探讨,地理数据网格概念,分为五级格网单元 第一级:1:400万,地理数据网格概念,第二级 1:100万,地理数据网格概念,第三级 1:25万,地理数据网格概念,第四级 1:10万,1:25万格网,地理数据网格概念,第五级 1:1万,1:10万格网,地球科学数据网格化编码,地理格网编码 建立五级格网编码标准体系 建立多级格网关联标准体系,地球科学数据网格化编码,基础空间要素 包括基础地形图,例如道路、河流、村庄、地形等 获取基础空间要素对应和关联的网格编码 根据其图层比例尺确定该图层所属网格级别,根据该图层范围确定其对应网格级别的网格编码。 将该图层对应的网格编码和级别

2、信息作为该图层元数据 对该图层中所有要素确定其外包多边形,以及其外包矩形所在网格级别,确定要素对应的网格编码 进一步计算得出该要素所覆盖的其他更低级别的网格,得出相关网格编码。 将该网格编码作为该要素属性字段。 将获取的空间要素元数据信息和增加的要素属性信息作为空间信息的以部分存入空间数据库,地球科学数据网格化编码,基础空间要素 例子:北京高速公路图层 首先确定其比例尺所属网格级别为3,1:25万 判断图层范围所处第三级别网格编码XX-XXX-XXXX,地球科学数据网格化编码,基础空间要素 然后,对每一要素,判断其所在的网格级别和编码XX-XXX-XXXX-XXXXX,地球科学数据网格化编码,

3、基础空间要素 紧接着,对每一要素,判断其所覆盖多个网格级别和编码XX-XXX-XXXX-XXXXX 将相关编码作为该要素的属性信息。,地球科学数据网格化编码,空间关联数据 在地球科学数据中,除了基础空间数据外,还拥有大量的与关联数据。例如某一监测站的每日温度变化数据、某一研究所的空间相关的照片、文档,某一钻孔的地质数据,也可以是某一水文站的多年河水水位监测记录 这些数据与某一地理位置,或是点状位置、或是线状、面状要素等等,发生关联。 将空间关联数据分为两类 将空间关联数据存储于数据库中,采用元数据中技术,因此需要制定空间关联数据的分类标准、元数据标准。,地球科学数据网格化编码,空间关联数据 第

4、一种 如果基础要素空间数据库中存在与关联数据相一致的地理要素,例如温度变化数据与气象站相关,如果同时气象站在基础要素空间数据库中存在,那么我们可以采用构建地名词典库来完成该温度变化库与空间位置的关联。,地球科学数据网格化编码,空间关联数据 第二种 如果基础要素空间数据库中不存在与关联数据相一致的地理要素,例如地质钻孔数据位置与现有的基础要素空间数据库中任何一要素不相对应,存在,那么我们可以在添加该关联数据进入空间库的时候,在一基础地图上标明该位置,并将该位置信息作为该关联数据的元数据信息之一。,地球科学数据网格化编码,空间关联数据 通过元数据完成空家关联数据的存储和管理 任何空间关联数据同基础

5、空间数据一样,存在大量的元数据信息。譬如钻孔数据,钻孔相关的时间、钻孔深度、钻孔相关人员和钻孔关联位置等等均是重要的元数据信息,同时为了充分利用地理格网,该钻孔数据所处的多级网格的编码等,均将作为元数据信息存储于数据库中。,地球科学数据网格化存储模式,分布式空间数据库与元数据库 由于地球科学数据分散于不同区域不同单位,因此,要实现数据的集中式存储从技术上虽然可行,然而将面临巨大的集中式存储维护压力和实施中的阻力。因此建议采用分布式地球科学数据的存储和管理模式,同时为了方便于使用者快速的定位到相关数据,元数据管理采用分布与集中结合原则。,地球科学数据分布式存储模式,分布式空间数据库与元数据库架构

6、 中心库的基础空间数据库将存储小比例尺级别的空间基础数据和部分大比例尺空间基础数据 中心库的元数据库将存储所有元数据信息 分中心空间数据库存储本中心相关的专业数据信息和部分大比例尺的基础数据 分中心元数据库存储与本中心空间库相关的元数据信息 分中心将自动定时抽取本中心元数据库信息,向总中心元数据库进行提交,地球科学数据存储,相关GIS平台和工具 ArcSDE:空间数据(几何和属性数据)和元数据存储引擎,分布式空间数据库 ArcGIS Desktop:数据加工、维护;空间数据编码;ArcSDE空间数据库管理;元数据编辑、维护 ArcGIS Engine:通过定制与扩展,完成空间关联数据的元数据编

7、辑、入库、检索等。,地球科学数据网格化应用模式,将地球科学数据附以网格化编码信息存储之后,如何应用? 由于地球科学数据采用分布式存储模式,其应用将同样采用集中和分布两种形式。 在总中心构建统一的地球科学数据检索系统,各分中心建立各自的地球科学数据检索分系统 在总中心和分中心分别建立地球科学数据服务系统,地球科学数据网格化应用模式,系统架构,分中心元数据收集过程,发布者提交数据到 分中心,每月、每季度一次 ) 分中心系统自动发起收集,地球科学数据网格化应用模式,地球科学数据检索系统 提供多种检索模式 通过元数据信息查询 直接输入格网编码 在地图上通过鼠标选择相关格网,转换成格网编码 选择格网级别

8、 通过地名词典查询 输入相关地名,由检索系统自动查询地名数据库,地球科学数据网格化应用模式,地球科学数据检索系统 提供多种检索模式 空间关系查询 在地图上通过鼠标确定查询范围,直接对相关空间数据库进行查询 该模式具有局限性: 必须指定查询目标空间库,同时该空间库提供查询服务 由于涉及GIS空间计算,效率较低 一般应用于查询本中心空间库 空间属性查询 输入查询目标图层和属性条件 同样具有局限性 必须指定查询目标空间库,同时该空间库提供查询服务 一般应用于查询本中心空间库,地球科学数据网格化应用模式,地球科学数据服务系统 用户通过检索系统获取感兴趣数据的获取途径(例如数据所在位置、服务方式、地址、

9、访问权限、甚至是使用酬金信息等)后,将通过获取的方式访问相关数据,此时数据所在中心必须提供数据在线使用或下载服务,因此,必须构建各中心的数据服务系统,地球科学数据网格化应用模式,地球科学数据服务系统 数据服务系统存在多种形式 基础空间数据 在线使用以Web Service形式提供。可在线使用,无法获取原始数据 WMS WFS 数据转换和下载根据用户需要,进行数据格式转换和下载 关联数据信息 数据下载,地球科学数据网格化应用模式,应用流程,地球科学数据网格化应用模式,相关GIS软件 空间数据和元数据存储:ArcSDE 元数据检索服务:ArcIMS 空间数据检索服务:ArcGIS Server 空

10、间数据地图服务:ArcGIS Server 系统维护管理:ArcGIS Desktop,采用ArcGIS产品的检索中心架构,Metadata Catalog (ArcGIS Server),采用ArcGIS产品的数据服务中心架构,客户端,Globe Services,Map & Chart Services,Image- Processing Services,Open Web Services,Tracking Services,数据服务,数据发布和维护,2-D Viewers,3-D Viewers,Catalog Services,Geo- Processing Services,COP

11、,地球科学数据网格化应用具体问题探讨,如何根据空间网格单元或针对特定的区域如青藏高原将以地层用网格单元管理的数据集逻辑抽取形成特定的数据集? 如果使用网格单元 通过网格编码直接查询元数据库,获取数据 计算该网格覆盖的低级别网格,以低级别网格查询元数据库,从而获取大比例尺数据 将结果数据分别以空间数据和关联数据进行组织 如果指定空间范围 计算该空间范围所在的网格,然后使用上述方法 如果知道所关心数据的所在分中心,可直接通过空间查询方式查询该分中心数据服务系统,Service GIS多层架构,Presentation Tier (multiple viewers),Globe Services,M

12、ap & Chart Services,Image- Processing Services,Open Web Services,Tracking Services,Serving/ Publishing Tier,Authoring Tier,2-D Viewers,3-D Viewers,Catalog Services,Geo- Processing Services,COP,地球科学数据网格化应用具体问题探讨,作为23单位,如何布置GIS才能实现数据相对集中和分布的管理方法? 创立总中心,分别于23单位创立分中心 数据分布式存储 总中心负责全局基础空间数据的存储和维护 各单位分别建立地

13、球科学数据分中心,由各单位负责本中心数据的存储和维护 元数据集中分布式 各分中心在进行地球科学数据提交的同时,创建相关的元数据信息(其中包括数据的格网编码等信息),存放于本中心。 在分中心部署元数据自动抓取系统,自动抓取分中心元数据信息并汇总至总中心。,地球科学数据网格化应用具体问题探讨,将地理网格分为5个级别,如何进行空间尺度转换? 5个级别仅仅是空间格网编码的粗细程度问题,空间数据对应的级别和所在的空间格网编码将作为该空间数据的元数据 当用户指定某一大范围空间尺度(小比例尺),例如指定新疆自治区作为查询范围,此时检索系统将最贴近该空间尺度的网格作为系统查询的优先条件,此时获取的数据将是整个新疆的国道、省道等。用户还可进一步指定略低级别网格作为其查询条件,此时查询结果将是更为细节的(大比例尺)数据信息,例如某一城市数据。 如果用户直接指定某一小范围(大比例尺),例如指定某一区县边界,此时检索系统仍将最贴近该空间尺度的网格作为系统查询的优先条件,那么用户将可能查询到该县的城镇用地、县地震局监测数据等等。用户还可进一步指定略微高级别网格作为其查询条件,此时查询结果将是更为粗略的(小比例尺)数据信息,譬如该区县所在地级市、省的交通道路信息等等。,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1