国家基础地理信息系统数据库
基础地理信息数据分类与代码
基础地理信息数据分类与代码地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于收集、存储、分析和展示地理数据的技术。
在GIS中,基础地理信息数据是指用于构建地理信息系统的基本数据,包括地理位置、地貌、地形、地势、地貌等信息。
为了有效地管理和利用这些数据,对其进行分类和编码是必要的。
一、基础地理信息数据分类基础地理信息数据可以按照不同的属性进行分类。
下面将介绍几种常见的分类方式:1. 地理位置分类:按照地理位置进行分类,包括国家、省份、城市、县区等级别的划分。
这种分类方式可以帮助我们快速定位和查找特定地理位置的数据。
2. 地貌分类:按照地貌特征进行分类,包括山地、平原、丘陵、河流、湖泊等。
这种分类方式可以帮助我们了解地表的地貌特征,为地质灾害防治、土地利用规划等提供参考依据。
3. 地形分类:按照地形特征进行分类,包括高山、平原、盆地、峡谷等。
这种分类方式可以帮助我们了解地表的地形特征,为交通规划、城市规划等提供参考依据。
4. 气候分类:按照气候特征进行分类,包括寒带气候、温带气候、亚热带气候、热带气候等。
这种分类方式可以帮助我们了解不同地区的气候特征,为农业生产、旅游规划等提供参考依据。
5. 土地利用分类:按照土地利用类型进行分类,包括农田、林地、草地、城市建设用地等。
这种分类方式可以帮助我们了解土地利用情况,为土地资源管理、环境保护等提供参考依据。
二、基础地理信息数据代码为了方便管理和使用基础地理信息数据,通常会对其进行编码。
编码可以使数据更加规范、统一,便于数据的管理和交换。
下面介绍几种常见的基础地理信息数据代码:1. 国家代码:国家代码是用来标识不同国家的编码。
常见的国家代码有ISO国家代码和UN M.49国家代码。
ISO国家代码是由国际标准化组织(ISO)制定的,用两个字母表示国家,如中国的代码是CN。
UN M.49国家代码是由联合国制定的,用三位数字表示国家,如中国的代码是156。
地理信息系统复习要点
地理信息系统复习要点详解所著考过为11级环科期中考试考过(张福平教的)第一章:导论1、解释数据与信息的概念,并说明两者之间的关系。
数据是通过数字化并记录下来可以被识别的符号,用以定性或定量地描述事物的特征和状况。
信息是用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、现象等内容、数量或特征,以便向人们提供关于现实世界新的事实的知识,作为生产、管理和决策的依据。
数据与信息的关系:数据是信息的表达形式,是信息的载体;信息则是数据中蕴含的事物的涵义,是数据的内容。
数据只有通过解释才有意义,才成为信息。
总之,数据是信息的载体,信息是数据的涵义。
2、地理信息的特点空间特征属性特征时序特征3、地理信息系统的定义(考过)地理信息系统是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、存储、管理、分析、模拟和显示以提供对规划、管理、决策和研究所需的信息空间系统。
4、地理信息系统由哪几个主要部分组成?(考过)系统硬件:(一)数据处理设备:a图形工作站b个人计算机c客户机/服务器系统(Client/Server ,简称C/S);(二)数据输入设备:a图形手扶跟踪数字化仪b大幅面图形扫描仪c数字测量设备;(三)数据输出设备:a绘图仪b计算机显示器系统软件:(一)GIS功能软件1.GIS功能软件的分类GIS 基础软件平台和GIS应用软件2.GIS基础软件平台功能①空间数据输入和编辑②空间数据管理③空间数据处理和分析④空间数据输出⑤图形用户界面⑥系统二次开发功能(二)基础支撑软件:主要包括系统库软件和数据库软件。
(三)操作系统软件5、地理信息系统的功能有哪些?(基本功能与应用功能具体有哪些)(考过)基本功能与应用功能基本功能:数据的采集与编辑、数据的存储与管理、数据的处理与变换、空间分析和统计、产品的制作与演示、二次开方和编程应用功能:资源管理、区域规划、国土监测、辅助决策第二章:地理信息系统的数据结构1、地理空间的实体包括哪些?地理空间的实体包括点(point )、线(line )、面(polygon )、曲面(surface )、体(volume)等类型。
国家基础地理信息系统(nfgis)元数据标准草案(初稿)
GIS标准化中国国家标准国家干线公路路线名称和编号:国家基础地理信息系统地形数据库国道编码执行国家标准《公路路线命名编号和编码规则》(GB917.1~917.2-89)。
代码的结构如下: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.2.03. 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。
地理信息系统
名词解释1;地理实体;具有形状,属性时序特征的空间对象或地理实体,包括点线面。
曲面和实体,他们构成地球圈层间复杂的地理综合体,也GIS表示和建立空间数据库的主要对象。
地理目标也叫地理目标特征实体,实体在地理数据中的表示,地理目标的表示方法随比例尺,目的等情况的变化而变化。
2数据源是提供某种所需要数据的器件或原始媒体数据集是指一种由数据所组成的集合。
Data set是一个数据的集合,通常以表格形式出现。
每一列代表一个特定变量。
每一行都对应某一成员的数据集的问题3数据模型是数据特征的抽象,是数据库管理的教学形式框架,数据模型包括数据库数据的结构部分数据库数据的操作部分和数据库数据的约束条件数据结构即数据组织的形式,是适合于计算机存储管理、处理后数据逻辑表达。
4分类码按照信息分类编码的结果,利用一个或一组数字、字符,或数字字符混合标记不同类别信息的代码。
分类码多采用线分类法,形成串、并联结合的树形结构标识码按一定的原则编码,简单情况下可以顺序编号,标识码具有唯一性是练习矢量数据和与其对应的属性数据的关键字。
5地理坐标系统直接建立在球体上,地理坐标经纬度表达地理对象位置投影坐标系统建立在平面上的直角坐标系统,用(X,Y)表达地理对象位置6地理数据是指与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图象等的总称种类:空间数据属性数据时态数据地理信息是各种地理特征和现象间关系的符号化表示。
地理数据包括空间位置、属性特征以及时态特征三个部分特征:空间属性时序7图幅拼接是以两相邻地图图型的部分重叠区为基础,把他们合成一副整图的过程图幅合并当图幅内图形数据完全拼接后,相邻图斑会有相同的属性,此时应将相同属性的两个或者多个相邻图斑合成一个图斑,即消除公共边界,并对公共属性进行合并8缓冲区分析针对点、线、面实体,自动建立起周围一定宽度范围以内的缓冲区多边形,通常用于确定地理空间目标的一种影响范围或服务范围缓冲区查询,构建一个缓冲区多边形,根据多边形检索的原理,检索出该缓冲区多边形内的空间地物,并不破坏原有空间目标的关系。
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□用户执行ISO9001:2000标准编制: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 (8)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 (10)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 (11)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 (14)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 (15)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 (16)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 (26)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 (34)4.2.9植被 (35)4.2.10注记 (36)4.2.11其他特殊要求 (36)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 (37)5.地名数据技术规范 (37)5.1图层及属性定义 (37)5.1.1物理分层 (37)5.1.2地名代码 (38)5.2数据编辑流程 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
如何进行地理信息系统数据库的建立和管理
如何进行地理信息系统数据库的建立和管理地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于收集、存储、管理、分析和显示地理数据的技术。
在现代社会中,GIS已经广泛应用于城市规划、环境保护、农业、资源管理等各个领域。
建立和管理GIS数据库是GIS应用的基础,下面将从数据收集、数据存储、数据管理和数据分析四个方面,探讨如何进行地理信息系统数据库的建立和管理。
一、数据收集数据收集是GIS数据库建立的第一步,合理高效的数据收集将直接影响后续的数据库建立和管理工作。
数据收集方法包括地面调查、空间遥感和公共数据库等多种形式。
1.地面调查:地面调查是最常用的数据收集方法,可以通过实地勘察和测量来采集地理数据。
例如,通过实地测量绘制地图、采集空气质量监测站点的经纬度等。
地面调查的优点是数据准确性高,但是成本较高,时间也比较长。
2.空间遥感:空间遥感是利用卫星或飞机上的传感器进行数据采集,可以获取大范围、全球尺度的地理信息。
例如,通过遥感技术获取卫星遥感图像,用于土地利用、植被覆盖等方面的研究。
空间遥感的优点是数据获取速度快,覆盖范围广,但是分辨率相对较低。
3.公共数据库:公共数据库是指已经存在的各种数据资源,可以通过下载、购买等方式获取。
例如,政府提供的人口普查数据、国家统计数据等。
公共数据库的优点是数据方便获取,但是数据的准确性和时效性需要注意。
二、数据存储数据存储是GIS数据库建立的核心环节,包括数据格式选择、数据结构设计和数据库管理系统(Database Management System,简称DBMS)的选择。
1.数据格式选择:数据格式选择是根据不同的地理数据类型来确定合适的数据格式。
常用的数据格式包括属性数据格式(如dBase、Excel等)和空间数据格式(如shapefile、GML等)等。
在选择数据格式时,需要考虑数据的复杂程度、规模以及后续使用的需求。
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.2.03. 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。
“数字中国”地理空间基础框架名词术语解释及机构名称
附件4:“数字中国”地理空间基础框架名词术语解释1.信息(Information):人类通过各种感知手段获取或收集到的关于(反映)客观世界(包括自然界与人类社会)物质或事物存在形式、相互关系及其运动状态的消息资料(包括文字、数据和各种信号记录)中,能够用以降低人类认识世界和改造世界活动中面临的不确定度的内容,称为信息。
2.信息社会(Information Society):信息社会的发展主要依赖于智力资源,大多数人从事信息工作,其价值的增加主要靠知识,它是使人类智能和创造能力普遍开发的一种社会。
在信息社会生活中,现代化通信,计算机和终端设备的新技术得到广泛应用。
3.工业经济(Industry Economy):工业经济是人类社会在经历了自然经济、农业经济之后进入的经济形态。
它的主要特征是资本积累,有形资产的投入起决定性作用。
在工业经济时代,经济增长的主要因素是劳动力增长率和资本存量增长率,它们具有边际效益递减的趋势,属于传统增长方式。
在对分配方式的影响方面,资本是工业经济时代的主要分配依据。
谁拥有资本,谁就掌握分配的主动权,凭借着资本的多少进行剩余劳动成果分配。
4. 知识经济(Knowledge Economy):是指建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。
知识经济的实质就是以智力资源的占有、配置,以科学技术为主的知识的生产、分配和使用(消费)为最主要因素的经济。
5、可持续发展(Sustainable Development):可持续发展简单地说就是在不破坏自然环境的前提下发展经济,使周围环境能持续不断地供给人类生存和繁衍。
可持续发展是协调人与自然关系、促进全人类生存与发展的必由之路,它要求人们讲伦理道德,不要为了眼前和自己的利益破坏人类共同的环境,在发展生产的过程中既要获得经济利益,又要注意维护自然生态系统的动态平衡,不能进行掠夺性经营。
6.信息高速公路(Information Highway):现代国家信息基础设施,包括数字化光纤传输、智能化计算机处理和多媒体终端服务技术187装备等。
第2课 地理信息系统基础(1)
GIS软件层次
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1.2.2 软件系统
GIS专业软件 GIS专业软件一般指具有丰富功能的通用GIS软件,它包含了处理地理信息的 各种高级功能,可作为其他应用系统建设的平台。其代表产品有ArcGIS、 MGE、MAPINFO、MAPGIS、GEOSTAR等。它们一般都包含有以下的主要 核心模块:
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§1.2 地理信息系统的构成
完整的GIS主要由四个部分构成
计算机硬件系统 计算机软件系统 地理空间数据 系统管理操作人员
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1.2.1 硬件系统
GPS 全站仪
解析和数字 摄影测量仪器
磁带机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
光盘机
活动硬盘 硬盘阵列
专用设备
存储设备 处理设备 输出设备
全数字摄影 测量工作站
遥感与遥感 图象处理系统
综合信息系统
城市规划 与管理IS
区域资源 与环境IS
……
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§1.1地理信息系统的基本概念
(1) GIS与一般MIS
GIS区别于其它信息系统的一个显著标志是 具有空间分析功能。 GIS离不开数据库技术。数据库中的一些基本技术,如数据模型、数据存 储、检索等都是GIS广泛使用的核心技术。 GIS对空间数据和属性数据共同管理、分析和应用,而一般MIS(数据库 系统)侧重于非图形数据(属性数据)的优化存储与查询,不能对空间 数据进行查询、检索、分析,没有拓扑关系,其图形显示功能也很有限。 如电话查号台是一个一般MIS,只能回答用户询问的电话号码,而通信地 理信息系统除了可查询电话号码外,还提供用户的地理分布、空间密度、 最近的邮局等空间关系信息。
计算机硬件包括各类计算机处理及终端设备;
国家基础地理信息系统
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.2.03. 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。
wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();});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。
地理信息数据库建设及应用
地理信息数据库建设及应用摘要:随着信息产业的迅猛发展,建立地理信息数据库已成为衡量一个城市信息化程度的重要指标之一。
本文阐述了地理信息数据库的建设及应用。
关键词:地理信息系统;应用;发展趋势地理信息数据库作为地理信息系统的重要组成部分,它在满足城市信息化工程建设和社会经济持续发展中发挥着越来越重要的作用。
另外,地理信息数据库建设是一项复杂的系统工程,要建设和管理好地理信息数据库,就应根据该地区的实际情况,做好数据库的建库方案,这样才能在较短时间内完成地理信息数据库的建设。
1地理信息系统建设的目标随着社会的发展进步,“数字城市”的发展越来越重要,“数字城市”建设是指将有关城市的信息,包括城市的自然资源、社会资源、基础设施、人文、经济等各个方面,以数字的形式进行获取、存储、管理和再现,通过对城市信息系统的综合分析和有效利用,为提高城市管理效率、节约资源、保护环境和城市可持续发展提供决策支持。
数字城市系统的开发、应用和服务是以数据的采集与更新、数据的共享与交流、数据的分发与挖掘、数据的商业化和社会化为基础。
地理信息系统的建设要达到一定的要求目标,如:系统需要易于使用、管理及维护,能满足用户的应用需求,成为可依托的有力工具;系统建设的结构、功能和界面需操作方便、灵活,适合各层次用户使用且易于更新和管理;系统采用基于COM组件机制和AreGIS En-gine组件包的开发方式,进而使代码实现很大程度地重复应用、保证系统广泛的自适应性和良好的可扩展性;系统的内容、数据分类与编码、数据精度等应采用有关国家标准;系统在设计时以系统功能方便扩充、组可重复应用为指导思想;系统应采用先进的方法、设备、技术等,提高系统的技术水平及质量,目标是围绕省级基础地理数据建库、测绘资料档案管理、数据增值服务、数据分发、地理信息应用服务等核心业务和工作,建立满足内部和外部地理信息分发服务需要的业务系统,提高基础地理信息管理水平,规范工作流程,提高办公效率和应急响应速度,形成信息化的地理信息服务体系;系统应成为综合性地理信息资源的基础和保证。
测绘管理与法律法规_第十五讲 地理信息系统建设管理_2011年版
中大网校引领成功职业人生
中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址: 1、权属界址线发生变化时,有关当事人应当及时进行()。
A:地籍测绘
B:地形测绘
C:控制测量
D:变更测绘
答案:D
2、房产测绘单位应当依照《测绘法》的规定,取得()测绘行政主管部门颁发的载明房产测绘业务的测绘资质证书。
A:乡级政府
B:县级政府
C:市级政府
D:省级以上人民政府
答案:D
3、测绘行政主管部门在监督检查房产测绘成果时,应当与()相互配合,协调一致,做到依法监管。
A:国土行政主管部门
B:科技行政主管部门
C:房产行政主管部门
D:经济管理部门
答案:C
4、根据《测绘法》规定,海洋基础测绘工作由()具体负责。
天然气管网系统基础地理信息数据库建设及应用
天然气管网系统基础地理信息数据库建设及应用摘要:天然气管网系统是由气源、管网、用户及储气库等“源-网-荷-储”各要素构成的规模庞大、组成复杂的一体化水动力系统,是重要的能源输送基础设施。
基础地理信息数据内容一般包含数字线划图(DLG)、数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字栅格地图(DRG)、大地控制测量数据、元数据等数据。
基础地理信息数据可为天然气管理提供可视化展示、空间分析、距离量测等参考及依据,《中华人民共和国测绘成果管理条例》第二十一条:“建立以地理信息数据为基础的信息系统,应当采用符合国家标准的基础地理信息数据”。
目前国家已经建设了基础地理信息数据库相关标准,例如《基础地理信息数据库建设规范》,建立了完善的基础地理信息数据库,然而天然气管道途经范围广、线路长,管道周边环境变化复杂,需要持续进行数据更新,如果每次数据更新都从相关部门采购,需要花费大量的财力,且造成数据冗余。
目前现场采集的数据多为AutoCAD下的dwg制图数据,而制图数据本身存在着数据结构缺陷,不能满足Geodatabase数据库要求,故需建设一套既适合天然气管网管理数据库应用需求,又方便与国家标准基础地理信息数据对接的数据库建设方案。
关键词:天然气管网系统;基础地理信息数据库;建设应用引言面对日益大型化、复杂化的天然气管网系统,其规划设计、供需平衡、调度管理、操作控制面临严峻挑战,迫切需要先进的监测、分析及调度管理技术和手段。
与此同时,中国天然气管道建设标准和硬件条件均已达到国际先进水平,新建管道项目普遍做到遥测、遥控,实现了自动化并获得海量实时运行数据,大大提高了管道运行管理水平。
1数据库设计本方案选择天然气管网系统标准数据库Geo-database数据库。
Geodatabase是按照层次性的数据对象来组织地理数据的,这些数据对象包括对象类(Object)、要素类(Feature Class)和要素数据集。
国家基础地理信息系统数据库
国家基础地理信息系统数据库国家基础地理信息系统是以形成数字信息服务的产业化模式为目标,通过对各种不同技术手段获取的基础地理信息进行采集、编辑处理、存贮,建成多种类型的基础地理信息数据库,并建立数据传输网络体系,为国家和省(市、自治区)各部门提供基础地理信息服务。
它是一个面向全社会各类用户、应用面最广的公益型地理信息系统。
是一个实用化的、长期稳定运行的信息系统实体。
是我国国家空间数据基础设施( NSDI)的重要组成部分,是国家经济信息系统网络体系中的一个基础子系统。
国家基础地理信息数据库是存储和管理全国范围多种比例尺、地貌、水系、居民地、交通、地名等基础地理信息,包括栅格地图数据库、矢量地形要素数据库、数字高程模型数据库、地名数据库和正射影像数据库等。
国家测绘局 1994年建成了全国1:100万地形数据库(注:含地名)、数字高程模型数据库, 1:400万地形数据库等;1998年完成全国1:25万地形数据库、数字高程模型和地名数据库建设;1999年建设七大江河重点防范区1:1万数字高程模型(DEM)数据库和正射影像数据库;2000年建成全国1:5万数字栅格地图数据库;2002年建成全国1:5万数字高程模型(DEM)数据库,并更新了全国1:100万和1:25万地形数据库;2003年建成1:5万地名数据库、土地覆盖数据库、 TM卫星影像数据库。
现正在建立全国1:5万矢量要素数据库、正射影像数据库等。
各省正在建立本辖区1:1万地形数据库、数字高程模型(DEM)数据库、正射影像数据库、数字栅格地图数据库等,并正在进行省、市级基础地理信息系统及其数据库的设计和试验研究。
一、地形数据库地形数据库是空间型的 GIS数据库。
它是将国家基本比例尺地形图上各类要素包括水系、境界、交通、居民地、地形、植被等按照一定的规则分层、按照标准分类编码,对各要素的空间位置、属性信息及相互间空间关系等数据进行采集、编辑、处理建成的数据库。
基础地理信息要素数据字典 第1部分
基础地理信息要素数据字典第1部分全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:基础地理信息要素数据字典,顾名思义是关于地理信息系统中基础要素的数据集合,主要用于数据的标准化和规范化。
基础地理信息要素数据字典有助于地理信息系统数据的交互和共享,提供了数据集成和管理的基础。
本文将分为多部分,逐步介绍基础地理信息要素数据字典的内容和意义。
第一部分:空间要素1.1 点(Point):点是地理信息系统中最基本的要素之一,通常用于表示地球表面上的一个位置。
点由其坐标值(经度和纬度)来确定其位置,可以代表地图上的一个地标,如城市、山峰等。
1.2 线(Line):线是由一系列点连接而成的几何对象,可以代表道路、铁路、河流等线性特征。
线的长度和方向可以提供地理信息系统中的路径分析和网络分析功能。
1.3 面(Polygon):面是由一系列线连接而成的几何对象,通常用于表示地图上的区域或边界。
面可以代表国家、城市、湖泊等地理空间单元,具有区域统计和空间分析的功能。
1.4 扩展要素:除了点、线、面等基本地理要素外,基础地理信息要素数据字典还包括一些扩展要素,如地名、地形、土地利用等信息。
这些要素可以提供更丰富的地理信息内容,为地理信息系统的应用提供支持。
总结:基础地理信息要素数据字典的第一部分主要介绍了地理信息系统中的空间要素,包括点、线、面等基本要素,以及一些扩展要素。
这些要素是地理信息系统中数据的基础,对于地理空间分析、遥感监测、环境规划等应用具有重要意义。
下一部分将介绍基础地理信息要素数据字典的属性和关系。
【字数:314】第二篇示例:基础地理信息要素数据字典是地理信息系统中一个重要的组成部分,它包含了地理信息数据的各种要素描述和定义,为地理信息数据的存储、查询和分析提供了规范。
在地理信息系统中,地理信息要素数据字典具有非常重要的作用,它可以帮助用户快速了解地理信息数据的各种属性和含义,为地理信息数据的管理和应用提供了便利。
全国地理信息资源目录服务系统
全国地理信息资源目录服务系统
该系统在原有“1+31”架构的基础上进行了改造和完善,升级为“2+31+M+N”的架构。
其中,2个主站点包括国家基础地理信息中心站点和国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心站点;31个省级测绘地理信息部门站点;M个行业部门站点和N个地理信息企业站点。
这样的架构为广大用户提供了测绘地理信息资源目录发布、成果展示、数据查询及下载等相关服务。
此外,全国地理信息资源目录服务系统还具备便捷化搜索的特点。
系统部署在云计算环境,独享带宽,独立负载均衡,硬件架构弹性扩展,运行环境可靠稳定。
系统采用内存数据库+“属性/空间”一体化的空间要素多索引技术,实现了全文检索和地理空间位置的快速定位,为用户提供高效、准确的地理信息资源查询服务。
总的来说,全国地理信息资源目录服务系统是一个功能强大、服务全面的地理信息服务平台,为各级测绘地理信息行政主管部门、行业部门、地理信息企业以及广大用户提供了便捷、高效的地理信息资源查询与服务。
基础测绘的定义
基础测绘的概念和内容目录一、基础测绘的定义 (1)二、基础测绘的作用 (2)三、基础测绘的性质 (3)四、基础测绘的管理 (4)五、基础测绘的内容 (6)(一)、建立全国统一的测绘基准和测绘系统 (6)1.测绘基准 (6)2.测绘系统 (6)3.国家平面控制网 (7)4.国家高程控制网 (8)5.重力基本网 (9)6.国家GPS控制网 (11)(二)、进行基础航空摄影 (11)(三)、获取基础地理信息的遥感资料 (13)(四)、测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品 (14)(五)、建立、更新基础地理信息系统 (17)1、地形数据库 (18)2、地名数据库 (19)3、数字高程模型数据库(DEM) (20)4、数字栅格地图数据库 (22)5、数字正射影像数据库 (22)6、土地覆盖数据库 (23)7、航天航空影像数据库 (23)基础测绘是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。
凡是由测绘行政主管部门组织实施的建立大地测量控制网、测制基本比例尺地形图和建立基础地理信息系统等测绘活动,都属于基础测绘。
基础测绘成果应当定期进行更新,国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当及时更新。
在国民经济建设和人民生活中,基础测绘有着十分重要的作用。
基础测绘成果描述了自然和人文信息及其空间关系,它通过建立和维护国家统一的空间定位基准和基础地理信息系统,提供满足社会发展所需要的地理信息的基础平台和空间定位框架,使用户可以根据需要选择使用基础地理信息或加载与空间位置有关的信息,它提供的各种比例尺地形图和地理信息数据一直是经济建设重要的基础性资料,它是实现信息集成和信息共享及可持续利用的支持条件和根本保障。
基础地理信息是国民经济和社会信息集成的载体,也是重要的战略资源,事关国家安全和利益。
三调变更数据
三调变更数据三调变更数据是指国家基础地理信息系统(GBIS)中的三调数据,经过更新、修改、删除等操作后所形成的新的数据。
三调数据是指国家基础地理信息系统中的三维调查数据,包括地形、地貌、水系、土地利用、建筑物、交通等地理要素的详细信息。
三调变更数据是对原有三调数据进行更新、修改、删除等操作后所形成的新的数据,是国家基础地理信息系统中最重要的数据之一。
三调变更数据的作用非常重要,它可以为国家基础地理信息系统提供最新、最准确的地理信息数据,为国家的经济建设、城市规划、环境保护等方面提供有力的支持。
同时,三调变更数据还可以为各级政府、企事业单位、科研机构、社会公众等提供准确、可靠的地理信息数据,为各种决策和研究提供有力的支持。
三调变更数据的更新、修改、删除等操作是由国家基础地理信息系统的专业人员进行的,他们通过现场调查、遥感影像解译、数据比对等方式,对原有的三调数据进行更新、修改、删除等操作,形成新的三调变更数据。
这些数据经过严格的质量控制和审核后,才能够被纳入国家基础地理信息系统中,供各级政府、企事业单位、科研机构、社会公众等使用。
三调变更数据的更新、修改、删除等操作是一个长期的过程,需要不断地进行。
随着社会经济的发展和城市化进程的加速,地理信息数据的需求也越来越大,因此,三调变更数据的更新、修改、删除等操作也越来越频繁。
这就需要国家基础地理信息系统的专业人员不断地进行现场调查、遥感影像解译、数据比对等工作,保证三调变更数据的准确性和及时性。
总之,三调变更数据是国家基础地理信息系统中最重要的数据之一,它可以为国家的经济建设、城市规划、环境保护等方面提供有力的支持,同时也为各级政府、企事业单位、科研机构、社会公众等提供准确、可靠的地理信息数据,为各种决策和研究提供有力的支持。
三调变更数据的更新、修改、删除等操作是一个长期的过程,需要不断地进行,以保证数据的准确性和及时性。
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国家基础地理信息系统数据库国家基础地理信息系统是以形成数字信息服务的产业化模式为目标,通过对各种不同技术手段获取的基础地理信息进行采集、编辑处理、存贮,建成多种类型的基础地理信息数据库,并建立数据传输网络体系,为国家和省(市、自治区)各部门提供基础地理信息服务。
它是一个面向全社会各类用户、应用面最广的公益型地理信息系统。
是一个实用化的、长期稳定运行的信息系统实体。
是我国国家空间数据基础设施( NSDI)的重要组成部分,是国家经济信息系统网络体系中的一个基础子系统。
国家基础地理信息数据库是存储和管理全国范围多种比例尺、地貌、水系、居民地、交通、地名等基础地理信息,包括栅格地图数据库、矢量地形要素数据库、数字高程模型数据库、地名数据库和正射影像数据库等。
国家测绘局 1994年建成了全国1:100万地形数据库(注:含地名)、数字高程模型数据库, 1:400万地形数据库等;1998年完成全国1:25万地形数据库、数字高程模型和地名数据库建设;1999年建设七大江河重点防范区1:1万数字高程模型(DEM)数据库和正射影像数据库;2000年建成全国1:5万数字栅格地图数据库;2002年建成全国1:5万数字高程模型(DEM)数据库,并更新了全国1:100万和1:25万地形数据库;2003年建成1:5万地名数据库、土地覆盖数据库、 TM卫星影像数据库。
现正在建立全国1:5万矢量要素数据库、正射影像数据库等。
各省正在建立本辖区1:1万地形数据库、数字高程模型(DEM)数据库、正射影像数据库、数字栅格地图数据库等,并正在进行省、市级基础地理信息系统及其数据库的设计和试验研究。
一、地形数据库地形数据库是空间型的 GIS数据库。
它是将国家基本比例尺地形图上各类要素包括水系、境界、交通、居民地、地形、植被等按照一定的规则分层、按照标准分类编码,对各要素的空间位置、属性信息及相互间空间关系等数据进行采集、编辑、处理建成的数据库。
根据国家基础地理信息系统总体设计,国家级地形数据库的比例尺分为1:100万、1:25万和1:5万三级。
省级地形数据库的比例尺分为1:25万、1:5万和1:1万三级。
1、全国1:400万地形数据库全国 1:400万地形数据库,是在1:100万地形数据库基础上,通过数据选取和综合派生的。
数据内容包括主要河流(5级和5级以上)、主要公路、所有铁路、居民地(县和县级以上)、境界(县和县级以上)及等高线(等高距为 1,000米 )。
数据分为6层。
2、全国1:100万地形数据库全国 1:100万地形数据库的主要内容包括:测量控制点、水系、居民地、交通、境界、地形、植被等。
该数据库利用 1:100万比例尺地形图分版二底图作为数据源,执行《国土基础信息数据分类与编码》(GB/T 13923-92)国家标准。
3、全国1:25万地形数据库全国 1:25万地形数据库共分水系、居民地、铁路、公路、境界、地形、其他要素、辅助要素、坐标网以及数据质量等十四个数据层。
该数据库按地理坐标和高斯 -克吕格投影两种坐标系统分别存储。
4、全国1:5万矢量要素数据库全国 1:5万矢量要素数据库是由水系、等高线、境界、交通、居民地等大类的核心地形要素构成的数据库,其中包括地形要素间的空间关系及相关属性信息。
该数据库采用高斯—克吕格投影,1980西安坐标系和1985国家高程基准,按6?分带。
二、地名数据库地名数据库是空间定位型的关系数据库。
它是将国家基本比例尺地形图上各类地名注记包括居民地、河流、湖泊、山脉、山峰、海洋、岛屿、沙漠、盆地、自然保护区等名称,连同其汉语拼音及属性特征如类别、政区代码、归属、网格号、交通代码、高程、图幅号、图名、图版年度、更新日期、 X坐标、Y坐标、经度、纬度等录入计算机建成的数据库。
它与地形数据库之间通过技术接口码连接,可以相互访问,也可以作为单独的关系型数据库运行。
1、全国1:25万地名数据库全国 1:25万地名数据库是一个空间定位型的关系数据库,其主要内容是1:25万地形图上各类地名信息及与其相关的信息,如汉语拼音、行政区划、坐标、高程和图幅信息等。
该数据库设计了地名信息、行政区划信息、图幅信息、图幅与政区关系、地名类别对照、行政区划与政区代码对照六个表。
前四个表为基本信息表,后两个表为辅助信息表。
2、全国1:5万地名数据库全国 1:5万地名数椐库是以最新版的1:5万地形图作为基础工作图,采用内业与有重点的实地核查相结合的地名更新方法,充分利用民政部门提供的全国及省级行政区划简册、地名录(志)、地名普(补)查图等地名资料,以及最新的测绘成果,进行了全国范围建制村以上地名数据的核查与采集。
共核查、采集1:5万地形图地名数据500多万条,数据量为1.2GB,更新地名近140万条,占全部地名的26.4,。
数据库中县以上地名数据的现势性达到2002年底,街道办事处、镇、乡及建制村达到2000年底,其中9个省采用2001年撤乡并镇后的资料。
三、数字高程模型数据库(DEM)数字高程模型数据库是空间型数据库。
它是将定义在平面 X、Y域(或理想椭球体面j、l)按照一定的格网间隔采集地面高程而建立的规则格网高程数据库,简称DEM。
它可以利用已采集的矢量地貌要素(等高线、高程点或地貌结构线)和部分水系要素作为原始数据,进行数学内插获得。
也可以利用数字摄影测量方法,直接从航空摄影影像采集。
其中,陆地和岛屿上格网的值代表地面高程,海洋区域内的格网的值代表水深。
1、全国1:100万数字高程模型数据库全国 1:100万数字高程模型数据库利用1万多幅1:5万和1:10万地形图,按照28".125×18".750(经差×纬差)的格网间隔,采集格网交叉点的高程值,经过编辑处理,以1:50万图幅为单位入库。
原始数据的高程允许最大误差为10 -20米。
利用该数据内插国内任一点高程值的中误差,如下表所示: 地区高山中、低山丘陵平原中误差(米) 70 41 20 1全国 1:100万数字高程模型的总点数为2500万点。
2、全国1:25万数字高程模型数据库用于生成全国 1:25万数字高程模型的原始数据包括等高线、高程点、等深线、水深点和部分河流、大型湖泊、水库等。
采用不规则三角网模型(TIN)内插获得全国 1:25万数字高程模型以高斯-克吕格投影和地理坐标分别存储。
高斯-克吕格投影的数字高程模型数据,格网尺寸为100m × 100m 。
以图幅为单元,每幅图数据均按包含图幅范围的矩形划定,相邻图幅间均有一定的重迭。
地理坐标的数字高程模型数据,格网尺寸为3″×3″,每幅图行列数为1201×1801,所有图幅范围都为大小相等的矩形。
3、1:5万数字高程模型数据库1:5万数字高程模型利用全数字方法生产。
部分采用1:5万数据库数据、采用ARC/INFO软件的TIN和GRID模块,生成 25米× 25米格网形式的全国 1:5万DEM。
存储格式为ARC/INFO GRID。
采用 6?分带的高斯克,吕格投影,1980西安坐标系和1985国家高程基准。
四、数字栅格地图数据库数字栅格地图数据库是空间型数据库。
它是已经出版的地图经过扫描、几何校正、色彩校正和编辑处理后,建成的栅格数据库。
该数据库可管理 DRG的数据目录,支持数据分发。
库体中存储和检索的最小单位一般是图幅,可按图幅/区域进行管理。
1、全国1:5万数字栅格地图数据库1:5万数字栅格地图数据库是现有1?5万模拟地形图的数字形式。
扫描输入 400-600dpi。
按地面分辨率 4米输出。
按照 1:5万地形图分幅存储,存储格式为TIFF(LZW压缩)。
全国 1:5万DRG数据库在空间上包含19000多幅1:5万地形图数据,覆盖整个国土范围约70,80%。
五、数字正射影像数据库正射影像数据库是空间型数据库。
它是由各种航空航天遥感数据或扫描得到的影像数据经过辐射校正、几何校正,并利用数字高程模型进行投影差改正处理产生的正射影像,有时附之以主要居民地、地名、境界等矢量数据,构成的影像数据库。
影像可以是全色的、彩色的,也可以是多光谱的。
影像数据可以采用压缩方式存储以节约存储空间。
其比例尺系列与地形数据库相一致。
1、1:5万数字正射影像数据库1:5万数字正射影像数据库是将扫描数字化的航空像片的影像数据,经逐像元进行几何改正,按标准1:5万图幅范围裁切和镶嵌生成的数字正射影像集而构建的空间影像数据库。
其影像数据是按照1:2.5万地形图的精度进行生产,地面分辨率为 1米,同时具有地图几何精度和影像特征的图像。
六、土地覆盖数据库土地覆盖数据库是利用全国陆地范围 2000年前后接收的Landsat卫星遥感影像采集的,共计752幅(1:25万分幅),数据量约为12GB。
土地分6个一级类和24个二级类,采用6度带高斯投影,包括栅格和矢量两种数据格式。
数据库采用基于ORACLE 8i的ArcSDE和ArcMap平台进行管理,可满足检索、查询、浏览和分发服务的需求。
七、航天航空影像数据库航天航空影像数据库是利用各种航天航空遥感数据或扫描得到的影像数据为数据源而设计构建的空间影像数据库,其具有多时间分辨率、多光谱分辨率、多空间分辨率、多灰度分辨率等特征。
1、航空影像数据库航空影像数据库的内容包括航片扫描影像库、航片预览影像库、航片定位数据库和航摄文档参数数据库。
数据库包括我国 50年代以来航空摄影资料,扫描精度不低于4μm。
目前数据库正在建设中。
2、卫星影像数据库卫星影像数据库就是利用遥感卫星对地观测的影像数据数据源,经加工处理、整合集成而形成的空间影像数据库。
目前 TM卫星正射影像数据库业已建成,其数据源为LandSat7卫星ETM+传感器所获取的 15米分辨率的全色影像数据和 30米分辨率的多光谱影像数据,共包括覆盖全国陆域范围的 522景影像。
正在建设的SPOT卫星正射影像数据库数据源为SPOT全色波段数据( 10米分辨率)的覆盖全国陆域(除新疆和西藏的少数荒漠地区)的卫星影像数据。