GIS空间数据库设计方法讨论
如何进行地理信息系统的空间数据库设计与管理
如何进行地理信息系统的空间数据库设计与管理地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于存储、管理、分析和展现地理数据的系统。
而地理信息系统的核心组成部分之一就是空间数据库,它是存储地理数据的关键。
本文将就如何进行地理信息系统的空间数据库设计与管理展开讨论。
一、空间数据库的设计1. 数据需求分析在进行空间数据库设计之前,首先要进行数据需求分析。
这一步骤是非常重要的,它涉及到对地理数据使用者的需求进行全面的了解,以确定数据库需要支持的功能和提供的数据类型。
2. 数据模型选择选择合适的数据模型是空间数据库设计的基础。
根据不同的需求,可以选择层次模型、关系模型、对象模型或者面向对象模型等。
在选择数据模型的过程中,要充分考虑数据库的性能、可扩展性和易用性。
3. 空间数据结构设计空间数据是地理信息系统中最核心的数据类型之一。
在设计空间数据结构时,可以选择点、线、面等几何对象来表示地理要素,并且要确定几何对象的属性。
4. 数据库表设计根据数据模型和空间数据结构的设计,进行数据库表的设计。
在设计表结构时,要合理划分不同的逻辑单元,并确定各个属性的数据类型和约束条件。
二、空间数据库的管理1. 数据采集数据采集是获取地理数据的过程。
常见的数据采集方法包括GPS测量、遥感影像解译、地理调查等。
在进行数据采集时,要注意数据的准确性和完整性,确保采集到的数据能符合数据库设计的要求。
2. 数据输入与编辑将采集到的地理数据输入到数据库中,并进行相应的编辑。
数据输入的过程中要尽量避免错误和重复,可以通过数据验证和数据清洗等手段来确保数据的质量。
3. 数据存储与索引将数据存储到数据库中,并对数据进行索引以提高查询和分析的效率。
在进行数据存储和索引时,要考虑数据库的性能和空间数据的特点,选择合适的存储结构和索引策略。
4. 数据查询与分析通过SQL查询语言或者专门的GIS分析工具,进行数据查询和分析。
测绘技术中的GIS数据库建设与管理技术方法与技巧
测绘技术中的GIS数据库建设与管理技术方法与技巧引言:地理信息系统(GIS)是一种用于存储、管理、分析和展示地理数据的技术,已经广泛应用于测绘领域。
在测绘技术中,GIS数据库的建设与管理是确保数据准确性和可用性的关键。
本文将介绍一些GIS数据库建设和管理的技术方法与技巧,并探讨其在测绘领域中的应用。
一、GIS数据库的建设1. 数据采集与整合要建设一个完善的GIS数据库,首先需要进行数据采集。
数据采集可以通过现场测量、遥感影像解译等方式进行。
采集的数据应具有地理位置信息,并以标准格式进行整合。
2. 数据质量控制为了确保数据的准确性和一致性,必须进行数据质量控制。
这包括对采集到的数据进行清洗、去重、纠错等处理,以及进行精度检查和逻辑校验等操作。
3. 数据库设计与规划在建设GIS数据库时,需要进行数据库的设计与规划。
这包括确定数据库的结构、关系和约束等,以及选择适当的数据库管理系统(DBMS)来存储和管理数据。
4. 数据库建立与更新建立数据库是将数据加载到数据库系统中的过程。
数据加载可以通过批处理、逐渐加载或在线加载等方式进行。
此外,为了保持数据库的最新性,还需要进行定期的数据更新和维护。
二、GIS数据库的管理1. 数据备份与恢复在GIS数据库的管理中,数据备份与恢复是非常重要的。
定期进行数据库的备份可以防止数据丢失和损坏,同时也可以确保数据的可用性。
2. 数据权限管理GIS数据库中存储了大量的敏感信息,因此需要进行数据权限管理。
通过设置合适的用户权限和角色,可以控制用户对数据的访问和修改权限,保障数据的安全性和完整性。
3. 数据安全与保护为了保护GIS数据库的安全,可以采取一些数据安全措施,如加密、防火墙、访问控制等。
此外,还应定期进行数据库扫描和漏洞检查,及时修复潜在的安全漏洞。
4. 数据查询与分析GIS数据库往往存储了大量的地理数据,为了更好地利用这些数据,需要进行数据查询与分析。
通过合适的查询语句和分析工具,可以提高数据的检索和分析效率,为决策提供科学依据。
空间数据库设计
空间数据库设计随着现代科技的不断进步,空间数据库设计已成为地理信息系统(GIS)和相关领域中一个至关重要的环节。
空间数据库主要负责存储和管理地理空间数据,包括但不限于地形、地貌、建筑物、道路等地理信息。
本文将探讨空间数据库设计的重要性及其在实现数据高效存储和管理方面的关键作用。
一、空间数据库设计概述空间数据库设计是针对空间数据的存储和管理进行规划和构建的过程。
它需要对空间数据的特性和关系进行深入理解,并运用相关的数据库技术来实现数据的有效组织和存储。
空间数据库设计需要考虑数据模型的建立、数据结构的优化、数据存储的方式以及数据访问的控制等问题。
二、空间数据库设计的重要性1、提高数据存储效率空间数据库设计通过对数据模型的优化和数据结构的调整,可以提高数据的存储效率。
这不仅可以减少存储空间的需求,还可以降低数据的维护成本。
2、增强数据管理能力通过合理的空间数据库设计,可以实现对空间数据的有效管理,包括数据的查询、更新、删除等操作。
这有助于提高数据处理效率,并保证数据的一致性和完整性。
3、促进数据共享与应用良好的空间数据库设计可以促进数据的共享与应用。
通过数据模型和数据结构的规范化,可以实现不同系统之间的数据共享和交互,从而扩大数据的应用范围。
三、空间数据库设计的关键环节1、数据模型的选择与优化在空间数据库设计中,选择适合的数据模型是至关重要的。
常见的空间数据模型有层次模型、网络模型、关系模型等,选择哪种模型取决于具体的应用需求和数据特点。
还需要根据实际需求对数据模型进行优化,以提高数据处理效率。
2、数据结构的规划与调整数据结构是空间数据库设计的核心部分,它决定了数据的组织方式和访问方式。
在规划数据结构时,需要考虑数据的完整性、一致性、并发控制等因素,以确保数据的安全性和可靠性。
同时,还需要根据实际应用需求对数据结构进行调整和优化,以满足不同场景下的数据处理需求。
3、数据存储策略的制定与实施制定合理的数据存储策略可以有效提高空间数据库的性能。
使用地理信息系统进行空间数据分析的方法
使用地理信息系统进行空间数据分析的方法1. 引言地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于捕捉、存储、管理、分析和展示地理位置数据的技术。
它的广泛应用使得空间数据分析成为现代社会中的重要工具。
本文将探讨使用GIS进行空间数据分析的方法和技巧。
2. 数据收集在进行空间数据分析之前,首先需要收集相关的地理数据。
这包括地图资料、卫星影像、传感器数据等。
对于某些特定的研究,还可以通过调查问卷、传感器网络等方式收集额外的数据。
在收集数据时,需要注意数据的质量和准确性,以保证分析的可信度。
3. 数据预处理在进行空间数据分析之前,需要对收集到的数据进行预处理。
主要包括数据清洗、数据整合和数据格式转换等步骤。
数据清洗可以消除数据中的错误和冗余信息,提高分析的准确性。
数据整合可以将不同来源的数据进行融合,以获取更全面的信息。
数据格式转换可以将数据转换为GIS软件能够识别和处理的格式。
4. 空间数据分析方法4.1 空间查询空间查询是GIS中最常用的分析方法之一,它通过在地图空间上进行查询来获取特定地理位置的相关信息。
例如,可以通过空间查询找到某个区域内所有的学校、医院或公园等目标。
空间查询可以使用不同的几何关系,如相交、包含和接邻等。
通过精确定义查询条件可以获得所需的空间数据。
4.2 空间插值空间插值是一种通过已知地理位置的数据点来推断未知地理位置的值的方法。
它可以用于生成连续的表面,如高程模型、土地利用模型等。
常见的插值方法包括反距离加权插值(Inverse Distance Weighted,简称IDW)和克里金插值(Kriging)。
通过选择合适的插值方法,可以根据已有的数据点推断出未知位置的值,从而进行更精确的分析。
4.3 空间统计空间统计是一种将统计方法与地理位置相关联的技术。
它可以帮助我们发现地理数据中存在的空间和时间上的潜在模式。
常见的空间统计方法包括聚类分析、核密度估计和空间自相关分析等。
城市电力GIS系统多源空间数据库体系设计与集成应用探讨
层 与 盐 密 测 量 数 据 生 成 的 盐 密 测
量 图层 进 行 叠加 分 析 . 可 以得 到 污
区 图。
间信 息 技 术 进 行 电力 实 施 的 信 息
管理 、 更 新 以及 服 务 而 产生 的 电力
G I S便应 运 而生 随着 电力 G I S业
务 功 能 的不 断扩 展 . 对 数 据 的 多源
化 需 求成 为一种 必然 随着 G I S的
可 直 接 用 手 持 终 端 上 的 电 子 地 图
进行 杆塔 的连 接绘 制和 编辑 杆塔 信 息 :包 括 杆 塔 的坐 标 、 杆塔 的类 型 、杆 塔 的污 染 等级 、 杆 塔 的水 平 和 垂 直档 距 、 杆 塔 的转 角 度 数 、杆 塔 的 电压 等 级 等 。通 过 G P S手 持 设 备 采 集 杆 塔 坐 标 信 息
五 ”计 划及 2 0 2 0年 发 展 规划 》 ,
到2 0 2 0年 发 电 装 机 容 量 达 到 9 . 5 亿千瓦 . 将是 世 界 上 新发 电能 力 增 长最 快 的 国家 和地 区之 一 电 网规 模 日益 扩 大 . 电力 设 备 越 来 越 复 杂, 稳定 可靠性要求提高 . 采 用 空
由于 国土 资源 数 据 多 源 、 异 构
电力 专业数 据的 内容 与获取
电力 专 业 数据 包 括 线 路 数 据 、
摘 要 : 在 应 用 需求 与技 术 进 步 的双 重驱 动 下 . 通过 对现 有 文献 阅读 与 电力 G I S企 业 的调
研, 总结 出电力 G I S功 能 扩 展 需 求 的 多 源 空 间 数 据 库 的 内 容 体 系 、 获 取 与 集 成 方 法 以及 应 用 前
如何进行地理信息系统的空间数据库设计
如何进行地理信息系统的空间数据库设计地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)作为一种集成多种数据和空间信息的信息系统,已经广泛应用于城市规划、自然资源管理、环境保护、交通规划等领域。
而空间数据库设计是GIS中非常重要的一部分,它涉及到数据的组织、存储和处理,直接关系到GIS的性能和效率。
本文将探讨如何进行地理信息系统的空间数据库设计。
一、需求分析在进行空间数据库设计之前,首先需要进行需求分析,明确系统所需要存储的数据种类和数据量。
根据用户的需求,确定需要存储的地理对象类型,例如建筑物、道路、河流等。
同时还需要考虑数据的更新频率以及对数据的访问需要。
二、数据模型选择在设计空间数据库时,需要选择适合的数据模型。
目前常用的数据模型有层次模型、网状模型、关系模型和面向对象模型等。
根据具体的需求和现有技术水平,选择合适的数据模型。
一般来说,关系模型是较为常用的一种模型,它可以通过表格来存储地理空间数据和属性数据,方便数据的管理和查询。
三、空间索引设计在地理信息系统中,空间索引是提高查询效率的关键。
通过适当的空间索引设计,可以大幅提升数据查询的速度。
常用的空间索引方法包括R树、四叉树和网格索引等。
根据系统的特点和查询需求,选择合适的空间索引方法,并进行索引的构建。
四、数据存储与组织在进行空间数据库设计时,需要考虑数据的存储和组织方式。
一般来说,可以采用关系型数据库进行数据存储,并建立合适的表结构。
对于大规模的地理空间数据,可以考虑采用分布式存储方式,将数据分布在不同的物理节点上,提高系统的扩展性和性能。
五、数据完整性与一致性地理信息系统的空间数据库中通常涉及大量的数据,因此需要确保数据的完整性和一致性。
在进行数据插入、更新和删除时,需要进行相应的约束和验证,确保数据的有效性和正确性。
同时,还需要进行数据的备份和恢复,以防数据丢失或损坏。
六、安全性与权限控制在进行空间数据库设计时,需要考虑数据的安全性和权限控制。
GIS空间数据库设计方法讨论
Se 20 0 p, 1
GI S空 间数据 库设 计 方 法 讨 论
薛 国梁
( 西北 民族大 学 人事 处, 肃 兰 州 7 0 3 ) 甘 3 0 0
[ 摘
要 ]通过 分析地理信息 系统建设 过程 中空间数据库的建设 内容 . 综述空 间数据 块的 划分 、 图层 的分 层设 计方
法 、 题 图层 划 分 和数 据 桌 设 计 、 析 空间数 据 库的 结构 , 论 了空间数据 库 系统 建设 的 方法 和需 解决 的 关键技 术 问题 . 专 分 讨
第 3 卷总 第 7 1 7期
2 010 年 3 月
西 北 民 族 大 学 学 报( 自然科 学 版 )
Vo . 1 No 1 1 3 , .
Ju l f o h e n e i r aoatsNaua S i c) omao r ws U ir t f tnli ( trl c n e N t t v sy o N i ie e
则的 块, 图 2 图块 划分 的原 则如下 : 见 . . ①按存 取频 率较 高的空 间分 布单元 划分 图块 , 以提高数 据库 的存 取效 率 ; 图块的 划分应 使基 本存储单 元具 有较 为合理 的数据 量 ; ② ③分 区时应考 虑未来 地 图数 据更 新 的 图形 属性信 息员及 空 间分 布 , 以利于更 新和 维护 . 一般 小 比例 尺地 图 按经纬 线分 幅 , 比例尺 地 图按 ④ 大 举行 分幅 , 由于分 幅后会 出现 某一 空间实体 会 出现跨越 不 同图幅 , 间实体被分 为若 干个 空间基本 单元 空
[ 收稿 日期 】 0 9—1 —1 20 2 0
[ 者 简 介 】薛 国梁 (9 0 )男 , 西 韩 城 市 人 , 政 管 理 研 究实 习员 , 要 从 事 高 教 管 理 工 作 . 作 18 一 , 陕 党 主
ArcGIS空间数据组织和管理方法及个人感想
ArcGIS空间数据组织和管理⽅法及个⼈感想题⽬:ArcGIS空间数据组织和管理⽅法及个⼈感想姓名:学号:专业:随着地理信息产业的不断壮⼤,地理信息的模式也发⽣了根本的改变,传统的纸质地图到如今的电⼦地图,未来地理信息将⾯向服务,⾛向共享与职能,整合计算资源、⽹络资源、存储资源在内的各种资源通过云计算连接在⼀起来进⾏服务。
也正是出于让我们更快更好地了解GIS和相关产品的⽬的,⽼师布置了本次作业,⽽我经过查阅资料决定深⼊了解ArcGIS这⼀产品。
ESRI公司作为全球GIS业界的开拓者和引领者,主导着GIS技术的发展前沿。
⽽ArcGIS系列软件是ESRI公司集近40年GIS咨询和研发经验开发的GIS平台产品家族。
建⽴在⼯业标准之上的ArcGIS,既有强⼤的功能,⼜具有良好的易⽤性。
但是对于像我这样的初学者来说,ArcGIS犹如⼀本厚重的教科书,内容虽然详实,翻看起来还是有些吃⼒的。
因此,我选择了4个应⽤基础框架即桌⾯软件(Desktop)、服务器(Server)GIS、嵌⼊式(Embedded)GIS 和移动(Mobile)GIS中的Server GIS进⾏学习,因为Server GIS正是搭建在应⽤服务器、⽹络服务器和⽤户之间的桥梁,学习Server GIS能够确切地把握ArcGIS空间数据组织和管理的基本情况和特殊之处,能够以⼩见⼤、以点盖⾯地去了解整款ArcGIS软件。
⼀、ArcGIS Server初步了解ArcGIS Server是⼀个基于Web的企业级GIS解决⽅案。
⽤户可以使⽤ArcGIS Server在企业内部⽹或整个互联⽹范围内共享GIS资源,也可以把地图或者其他的地理信息资源⽆缝地集成到普通的⽹站页⾯中。
⽽ArcGIS Server特别之处就在于其将两项功能强⼤的技术——GIS技术和Web技术结合在⼀起,协同合作,综合发挥GIS的空间查询、定位、分析和处理特点,以及⽹络技术的全球互连、信息共享的特点。
测绘技术中的GIS数据库建设与管理技术方法与技巧
测绘技术中的GIS数据库建设与管理技术方法与技巧随着信息技术的不断发展,地理信息系统(GIS)在测绘技术中的应用日益广泛。
GIS的核心之一就是数据库,它为测绘技术提供了强大的数据管理和分析能力。
本文将探讨GIS数据库建设与管理的技术方法与技巧,以期为测绘技术工作者提供一些实用的指导。
一、GIS数据库的建设GIS数据库的建设是GIS应用的基础,它不仅需要考虑数据的规划与设计,还需要考虑如何有效地收集、整理和管理数据。
1. 数据规划与设计在进行GIS数据库的建设之前,首先需要进行数据规划与设计。
这包括确定需要收集和整理的数据类型、数据结构和数据格式。
例如,如果建设的GIS数据库用于土地利用规划,那么需要收集的数据可能会包括土地利用现状、土地所有权、土地利用规划等。
在设计数据结构时,应考虑数据的层次结构和关系,以便实现数据的有效管理和查询。
2. 数据收集与整理数据收集与整理是GIS数据库建设中非常重要的一步。
可以通过调查、测量、遥感等手段获取需要的数据。
一旦获得数据,就需要进行整理和清洗,以确保数据的质量和完整性。
在整理数据时,还可以利用数据转换和数据处理工具,将数据转换为GIS数据库所支持的格式和结构。
3. 数据库建立与导入在完成数据的整理之后,需要选择合适的数据库管理系统(DBMS)来建立GIS数据库。
常见的DBMS包括Oracle、PostgreSQL、MySQL等。
建立数据库时,应考虑数据的安全性、可扩展性和性能等因素。
一旦数据库建立完成,需要将整理好的数据导入数据库中,并进行索引和优化,以提高数据查询和分析的效率。
二、GIS数据库的管理GIS数据库的管理是确保GIS系统正常运行和数据可靠性的重要环节。
它包括数据更新、数据维护和数据备份等方面。
1. 数据更新GIS数据库需要及时进行数据的更新,以保持数据的准确性和时效性。
更新的方式可以包括手动输入、数据采集、数据传输等。
在进行数据更新时,应注意对已有数据进行版本控制和备份,以免出现数据冲突和数据丢失的情况。
测绘技术中的GIS数据库建立方法
测绘技术中的GIS数据库建立方法GIS(地理信息系统)是一种通过整合地理空间数据并进行分析、展示和管理的技术。
它在测绘领域中发挥着重要作用,帮助测绘人员更好地了解地理环境、地质数据以及各种地形要素。
建立GIS数据库是使用这一技术的关键步骤之一,下面将介绍几种常用的GIS数据库建立方法。
一、数据收集和整理首先,为了建立一套完整的GIS数据库,需要进行数据收集。
常见的数据来源包括遥感图像、GPS数据、地面测量数据以及其他相关的地理数据。
这些数据一般以数字形式存在,需要通过数据处理软件进行整理和组织。
例如,可以使用遥感图像处理软件对卫星图像进行解译和分类,提取出所需的地物要素,并转为矢量数据。
此外,各种测绘设备收集到的地面测量数据也需要进行数字化处理,以便与其他数据进行整合。
二、数据处理和建模在数据收集和整理完成后,需要进行数据的处理和建模,以适应GIS系统的要求。
数据处理包括数据格式转换、数据加工和数据裁剪等环节。
常见的数据处理软件有ArcGIS、MapInfo、ERDAS等,它们提供了强大的数据处理和分析功能。
通过这些软件,可以对数据进行投影变换、坐标系转换、数据格网化等操作,以保证数据的准确性和一致性。
建模是指将原始数据转化为一种适合GIS分析的数据模型。
常见的数据模型有栅格模型和矢量模型。
栅格模型是将地理空间划分为规则的单元格,每个单元格内存储一个特定的值。
这种模型适用于连续型数据,如高程数据、遥感图像等。
而矢量模型则是将地理要素表示为点、线、面等几何对象,适用于离散型数据,如道路、建筑物等。
建模过程需要根据具体要求选择合适的模型,并进行数据属性的设置和数据库的建立。
三、数据库设计和管理数据库设计是建立GIS数据库的重要环节,它决定了数据的组织结构和属性描述方式。
在设计过程中,需要考虑数据的可查询性、一致性和安全性等因素。
一般来说,GIS数据库可以按照地理空间数据和属性数据的关系进行划分。
地理空间数据包括地图要素的几何形状信息,属性数据则包括地图要素的属性描述信息。
基于GIS技术的建设方案空间数据分析方法
基于GIS技术的建设方案空间数据分析方法引言随着城市化进程的加速推进,城市规划和建设成为了当今社会中一个重要的议题。
为了确保城市的可持续发展和提高居民的生活质量,科学合理的建设方案是必不可少的。
在过去,城市规划和建设主要依赖于人工经验和直觉,但这种方法往往存在主观性和不确定性。
而基于地理信息系统(GIS)技术的建设方案空间数据分析方法则能够提供更科学、客观和准确的决策支持。
一、GIS技术在城市规划中的应用GIS技术是一种将地理空间信息与属性数据相结合的技术,它能够对地理空间数据进行存储、管理、分析和展示。
在城市规划中,GIS技术可以用来收集、整理和分析城市的地理空间数据,包括土地利用、交通网络、环境质量、人口分布等。
通过对这些数据的分析,可以揭示城市规划和建设中存在的问题和潜在的机会,为决策者提供科学的建议和方案。
二、GIS技术在建设方案空间数据分析中的应用1. 数据收集和整理在建设方案空间数据分析中,首先需要收集和整理相关的地理空间数据。
这些数据包括土地利用、地形地貌、水文水资源、交通网络等。
通过GIS技术,可以将这些数据进行数字化处理,并建立相应的数据库。
这样一来,决策者可以方便地获取、查询和分析这些数据,为建设方案的制定提供依据。
2. 空间分析和模拟在建设方案空间数据分析中,空间分析和模拟是非常重要的环节。
通过GIS技术,可以对不同的建设方案进行空间分析和模拟,评估其对城市环境、交通流量、土地利用等方面的影响。
例如,可以通过GIS技术模拟不同建设方案对交通网络的影响,评估其对交通拥堵和交通流量的影响程度,从而为决策者提供相应的建议。
3. 多因素综合评价在建设方案空间数据分析中,往往需要考虑多个因素的综合影响。
通过GIS技术,可以将各种因素进行加权叠加分析,得出不同建设方案的综合评价结果。
例如,可以将土地利用、环境质量、交通流量等因素进行加权叠加分析,评估不同建设方案对城市可持续发展的影响程度,从而为决策者提供科学的决策依据。
基于ArcGIS的空间数据库的建库方案
基于文件的空间数据
Coverages Shapefiles Grids TINs Images(各种格式的) Vector Product Format (VPF) files CAD 文件 表(各种格式的)
基于数据库的空间数据
Oracle
Oracle with Spatial DB2 with its Spatial Type Informix with its Spatial Type SQL Server Personal Geodatabases(微软的 Access)
图 1.5 多个继承的实例
1.1.6 (1)混合结构模型
GIS 中空间数据库的组织方式
两个子系统分别存储空间数据和属性数据。 记录之间通过关键字联系, 如图 1.6 所示。图 1.6 混合结构模型 (2)扩展结构模型 采用统一的 RDBMS 存储空间数据和属性数据,扩展 RDBMS 的空间管理功能。通 常在标准 RDBMS 上附加空间数据管理层,利用该层将 GeoSQL 转化成标准的 SQL 语 言。如图 1.7 所示。图 1.7 扩展结构模型 (4)面向对象的数据库管理系统 面向对象 DBMS 的有三种实现方式 (1)扩充面向对象程序设计语言(OOPL),在 OOPL 增加 DBMS 功能。 (2)扩充 RDBMS,在 RDBMS 中增加面向对象的功能。(3)建立全新的支持面 向对象的 OODBMS。
与文件管理系统相比,具有以下特征: (1) 数据集中控制特征,提高了数据共享性和数据的并发访问控制
பைடு நூலகம்
(2) 数据冗余度小的特征, (冗余带来两个问题,增加存储空间,数据不一致) (3) 数据独立性特征(是数据库的关键要求,数据独立是指数据库中的数据与 应用程序的相互独立。即应用程序不因数据性质的改变而改变,数据性质也不因应 用程序的改变而改变。分为物理和逻辑两种级别:物理独立是指数据的物理结构变 化不影响数据的逻辑结构;逻辑独立是指数据的逻辑结构改变不影响应用程序,但 逻辑结构的改变会影响数据的物理结构)。 (4) 复杂的数据模型,因要表示数据间复杂的关系,使数据结构复杂。可分为: 网络数据模型 层次模型 关系模型 空间数据模型 (5) 数据保护特征,具有安全性控制、完整性控制、并发控制、故障的发现和 恢复等功能。 1.1.4 数据库管理系统(DBMS)
GIS技术在地理信息系统中的数据库设计与实现方法
GIS技术在地理信息系统中的数据库设计与实现方法随着信息技术的不断发展,地理信息系统(GIS)在许多行业的应用中变得越来越重要。
作为一种将地理空间数据与各种属性数据进行整合和分析的工具,GIS技术对于土地规划、城市管理、环境保护等领域都具有重要的意义。
而地理信息系统中的数据库设计与实现则是GIS技术应用的关键环节。
本文将重点介绍GIS技术在地理信息系统中的数据库设计与实现方法。
首先,地理信息系统的数据库设计要考虑到地理空间数据的特点。
地理空间数据具有地理位置属性和属性数据,因此,在数据库设计过程中需要考虑如何有效地存储和管理这些数据。
常用的方法包括层次化的数据组织结构和空间索引的建立。
层次化的数据组织结构可以将地理空间数据进行分层组织,从而提高数据的检索效率。
而空间索引可以使用R树、四叉树等数据结构来建立,以加快地理数据的查找。
其次,地理信息系统的数据库设计还需要考虑到地理数据的完整性和一致性。
地理数据的完整性要求数据的准确性和完整性,这可以通过合理的数据采集和数据更新措施来保证。
而地理数据的一致性则要求数据的内部逻辑一致和与现实世界的一致性。
为了实现这一目标,可以使用拓扑关系模型和关系约束等方法来进行数据一致性的验证和维护。
此外,在地理信息系统的数据库设计过程中,还需要考虑数据的可访问性和效率。
地理信息系统经常需要对大量数据进行查询和分析,因此,数据库的查询和索引设计需要具有一定的效率。
一种常用的方法是将地理空间数据进行划分,将数据分散存储在不同的数据表或者文件中,以提高查询的速度。
此外,还可以使用数据压缩、并行计算等技术来提高地理信息系统的查询效率。
在地理信息系统中,数据的可视化也是非常重要的一部分。
通过地图等形式将地理数据以图形的方式呈现给用户,可以更直观地理解和分析地理数据。
在数据库设计过程中,可以采用一些图形图像处理的技术来实现数据的可视化。
例如,可以利用地图投影和坐标转换的方法将地理数据映射到平面上,然后利用图像处理的方法进行可视化处理,最后通过图形界面将结果展示给用户。
地理信息系统中的空间数据库设计与优化
地理信息系统中的空间数据库设计与优化地理信息系统(GIS)是一种将地理空间数据与属性信息相结合的系统,它能够对复杂的地理数据进行存储、管理、分析和展示。
而在GIS系统中,空间数据库扮演着关键的角色。
本文将探讨地理信息系统中空间数据库的设计与优化问题。
1. 空间数据库的设计原则空间数据库的设计应遵循以下原则:1.1 数据模型的选择:空间数据库的数据模型有两种主要类型,即矢量数据和栅格数据。
在设计空间数据库时,应根据实际应用的需要选择最适合的数据模型。
1.2 数据结构的设计:空间数据的特点是具有空间和属性信息。
在设计空间数据库中,应选择合适的数据结构来存储和管理空间数据。
常用的数据结构包括点、线、面以及多边形等。
1.3 数据库索引的设计:在空间数据库中,索引的设计对于查询和分析性能至关重要。
应根据实际应用的需要选择索引类型,并合理利用索引来提高查询效率。
2. 空间数据库的优化方法2.1 空间索引的优化:空间索引是空间数据库的基础,对于空间查询的效率起着关键作用。
常见的空间索引方法包括R树、四叉树和网格索引等。
在使用空间索引时,应选择适合具体应用的索引方法,并合理调整索引参数以提高查询效率。
2.2 数据库分区的优化:对于大规模的空间数据库,可以采用数据库分区的方式将数据分成不同的区域进行管理。
通过合理划分分区,可以提高空间数据的查询和操作效率。
2.3 空间数据压缩的优化:空间数据的存储量通常较大,为了减少存储空间的占用,可以采用压缩算法对空间数据进行压缩。
常用的压缩算法包括RLE(Run-Length Encoding)和Delta编码等。
2.4 索引重建的优化:随着空间数据库的使用,索引可能会发生碎片化,导致查询效率下降。
因此,定期进行索引重建是优化空间数据库的重要手段之一。
3. 空间数据库的性能评估在设计和优化空间数据库时,对其性能进行评估是非常重要的。
常用的性能评估指标包括查询响应时间、数据加载速度和数据存储空间占用等。
GIS 空间数据库
供用户一种与数据库相联的用户界面。
(2)空间数据库(Spatial Database) 是空间数据库系统的简称,同样由三部分组 成: ●空间数据库,指GIS中在计算机上存储的
地理空间数据总合;一般以特定结构文件形式
存储。
●空间数据库管理系统,指对存储的地理空
关于地理现象及地理过程的复杂空间关 系包括三个方面:
●空间客体的空间联系 ●空间客体的时间联系 ●空间客体的属性联系
具体解释如下: ①客体之间的空间联系形式有 空间位置:描述空间客体中个体的定位信息; 空间分布:描述空间客体中群体的定位信息; 描述空间分布的指标有:空间概率、空间结构、 空间聚类、空间延展及离散度等;
对上图作如下解释: 首先从计算机环境角度出发,对现实世界中的地 理现象,相互关系及发展过程进行系统研究,最终形 成空间数据库及应用系统所需的概念化模型,然后对 概念模型进行逻辑设计、模型设计,即选用对概念模 型支持力最强的数据模型及合适的DBMS,将概念模 型转化为计算机所能支持的数据模型;最后反映到计 算机存储介质中的数据组织形式为存储模型。
●安全性考虑 数据库管理系统的安全性是一个重要问题, 具体方法是根据用户的实际需要规定数据的存取 权限及应用程序的使用密码,并且规定级别。
●事务控制
数据库管理系统均支持事务概念,所谓事务 是指数据库运行过程中多用户条件下的内部相关 协议等规则,事物控制将确保数据完整与一致性, 分人工控制与系统控制两种方法。
●空间数据库的再组织设计 一般情况下,由于外部环境需求的变化或性能 提高的原因,需要对空间数据库的概念、逻辑及 物理结构进行改变,称为再组织,其中: 改变概念或逻辑结构-再构造 改变物理结构-再格式化 一般均提供数据库的再组织实用程序 ●故障恢复方案设计 一般情况下,数据库管理系统均提供完善的软 件故障恢复及存储介质故障恢复手段,此情况下 设计包括确定缓冲区个数、大小、逻辑块长度、 物理设备等,特殊情况下应制定人工备份方案。
基于ArcGIS的空间数据库设计与建库方法
论文题目:基于ArcGIS的空间数据库设计与建库方法专业:地理信息系统本科生:(签名)指导教师:(签名)摘要为了全面查清全国土地利用状况,掌握真实土地基础数据,并对调查成果实行信息化、网络化管理,实现土地资源信息的社会化服务,满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理需要,进行了第二次全国土地调查并建立数据库。
土地利用空间数据的存储和管理是建设空间数据库的基础,考虑到信息共享和数据传输效率的需要,本文主要采用基于对象-关系型数据库的地理数据模型一Geodatabase 数据模型来建立土地利用空间数据库。
Geodatabase地理数据模型实现了空间数据和属性数据的无缝集成和一体化管理,代表着GIS的发展方向.本文介绍了Geodatabase数据模型并把Geodatabase数据模型应用到景泰县农村土地利用空间数据库建库研究上。
首先根据CASE工具设计Geodatabase空间数据库结构模型,然后导入到ArcGIS中,然后再将转换后的数据加入到数据库中,并对数据库进行测试、维护和更新。
关键词:土地利用,空间数据库,Geodatabase,CASESubject:Based on ArcGIS the Spatial database design and database method Specialty:Geographic Information SystemName :Liu Jie (Signature)Instructor:Zhang Yaomin (Signature)AbstractThe construction of Informationization is a force to accelerate the information technology development, and a significant way to scientifically manage land resource too. According to eleventh five-year-plan of land resource Informationalization and outline of cadastre, we will complete a series of database construction in order to support the land resource management and serve for public and also intend to establish urban and rural united database, which cover four levels (nation, province, city, country) and can communicate with each other.The storage and management of spatial data are the foundation of the building of land use spatial database. For sharing and transmitting information efficiently, data model should be taken into account. Spatial data model experienced three generations: the CAD model, the Coverage model, as well as the third model of Geodatabase which was entirely based on object-Relational Database Management System. The Geodatabase model make the seamless integration of spatial data and attribute data come true and it represents the developing direction of Geography Information System. In this study, the Geodatabase data model was applied to the construction of Jing Tai land use spatial database. First of all, on the research and discussion of spatial database and the peculiar characteristic of Jing Tai land use management, the author has proposed to set up the thought of the land use spatial database with the Geodatabase model of object-oriented. CASE tools are used to create storage and management of land use model. In the thesis, using Geodatabase data model of ESRI and object-relation database management system integrates vector data、attribute data、raster data and original recording data together into the land use spatial database. The result of this thesis includes:(1) This study has designed and built Jing Tai Land Use spatial database based on Geodatabase with CASE tools.(2) Reference to international and domestic standard of metadata, the Jing Tailand use database metadata content was instituted.(3) Depend on ArcObjects library, ArcSDE, Oracle9i, making use of VB and COM technology, this study has developed Jing Tai land use database system.KEY WORDS:land use, spatial database ,Geodatabase, CASE目录第1章引言 (1)1.1选题背景 (1)1.2研究现状 (2)1.2.1空间数据库研究现状 (2)1.2.2土地利用数据库建库现状 (5)1.3空间数据库的发展趋势 (7)1.3.1支持场实体的数据库 (7)1.3.2基于内容的检索 (8)1.3.3空间数据仓库 (9)第2章Geodatabase空间数据库 (12)2.1 Geodatabase数据模型 (12)2.2空间数据引擎ArcSDE (16)2.3 Geodatabase数据库建库过程 (17)第3章土地利用数据库设计 (22)3.1概念模型 (23)3.2逻辑模型 (25)3.3数据字典 (28)3.4元数据库模型 (29)3.5数据库物理设计与建立 (31)第4章数据采集与建库准备 (34)4.1数据资料的外业调绘 (34)4.1.1外业调查流程 (34)4.1.2外业调查内容 (35)4.1.3外业调绘方法及步骤 (35)4.2资料准备与预处理 (36)4.2.1资料准备 (36)4.2.2资料预处理 (37)4.3软件准备 (38)4.3.1 GIS专业软件 (38)4.3.2数据库管理系统 (38)4.3.3空间数据引擎 (38)第5章土地利用空间数据库的建立 (40)5.1建库流程 (40)5.2建库准备 (41)5.2.1转换原则 (41)5.2.2 ArcToolbox下的数据转换 (42)5.3建库数据输入 (45)5.3.1图形数据入库 (45)5.3.2属性数据的录入 (51)5.4建库数据库编辑输入 (55)5.4.1拓扑处理 (55)5.4.2图形编辑 (56)5.5数据库运行测试 (58)5.5.1图形显示 (58)5.5.2信息查询功能 (58)5.5.3数据统计 (60)5.6数据库的维护和更新 (61)5.6.1数据库维护 (61)5.6.2数据库更新 (61)5.7建库数据质量控制 (63)第6章结论 (65)致谢....................................................... 错误!未定义书签。
地理信息系统中的地理空间数据库设计方法
地理信息系统中的地理空间数据库设计方法地理信息系统(GIS)是一个用于记录、存储、处理和分析地理空间数据的系统。
作为GIS的核心部分,地理空间数据库起着非常重要的作用。
地理空间数据库设计是GIS系统设计的关键环节,直接影响着GIS系统的性能和功能。
一、需求分析在进行地理空间数据库设计之前,首先需要进行需求分析。
需求分析是确定数据库功能和性能要求的过程。
该过程包括以下三个步骤:1. 收集和分析用户需求:与GIS系统的最终用户进行沟通,并确定用户对地理空间数据库的需求和期望。
2. 确定数据类型和结构:根据用户需求,确定地理空间数据库中需要存储的数据类型和数据结构。
3. 确定性能要求:根据用户需求和系统规模,确定地理空间数据库的性能要求,如数据查询速度、数据更新速度等。
二、数据模型设计数据模型是地理空间数据库设计的核心内容。
常见的地理空间数据库的数据模型包括层次模型、关系模型和对象模型。
1. 层次模型:层次模型是以树结构来组织地理空间数据的模型。
在层次模型中,地理空间数据被组织成一种层次结构,通过层次结构之间的关系来表示地理空间数据之间的关联。
2. 关系模型:关系模型是使用关系代数来描述地理空间数据的模型。
在关系模型中,地理空间数据以表的形式存储,通过表之间的关系来表示地理空间数据之间的关联。
3. 对象模型:对象模型是以对象的形式来表示地理空间数据的模型。
在对象模型中,地理空间数据以对象的形式存储,并通过对象之间的关联来表示地理空间数据之间的关联。
三、数据库结构设计数据库结构设计是指设计数据库的表结构、字段和索引等。
在地理空间数据库的结构设计中,需要考虑以下几个方面:1. 数据库表的划分:根据数据类型的不同,将地理空间数据划分到不同的数据库表中,以提高数据库查询性能。
2. 字段的定义:根据数据的特点和需求,定义合适的字段类型和长度。
同时,需要设置约束条件,保证数据的完整性和准确性。
3. 索引的建立:根据数据查询的需求,建立适当的索引,以提高查询速度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第31卷总第77期 西北民族大学学报(自然科学版)Vol.31,No.1 2010年3月 Journal of N orthw est U niversity for N ationalities(Natural Science)Sep,2010GIS空间数据库设计方法讨论薛国梁(西北民族大学人事处,甘肃兰州730030)[摘 要]通过分析地理信息系统建设过程中空间数据库的建设内容1综述空间数据块的划分、图层的分层设计方法、专题图层划分和数据集设计、分析空间数据库的结构,讨论了空间数据库系统建设的方法和需解决的关键技术问题1 [关键词]GIS;空间数据库;专题图层;元数据[中图分类号]TP311.131 [文献标识码]A [文章编号]1009-2102(2010)01-0049-040 引言地理信息系统是集计算机科学、空间科学、信息科学、测绘遥感科学、环境科学等学科于一体的新兴边缘科学1GIS从20世纪60年代出现以来,至今只有短短的40多年时间,但已成为已成为多学科集成并应用于各领域的基础平台,成为地学空间信息分析的基本手段和工具1目前,地理信息系统不仅发展成为一门较为成熟的技术科学,而且已成为一门新兴产业,在测绘、地质、水利、环境检测、土地管理、城市规划、国防建设等领域发挥越来越重要的作用11 空间数据库内容每个GIS数据集都提供了对世界某一方面的空间表达,包括:基于矢量的要素(点、线和多边形)的有序集合;诸如数字高程模型和影像的栅格数据集;网络;地形和其他地表;测量数据集;其他类型数据,诸如地址、地名和制图信息;描述性的属性1除了地理表现形式以外,地理数据集还包括传统的描述地理对象的属性表1许多表和空间对象之间可以通过它们所共有的字段(也常称为“关键字”)相互关联1就像它们在传统数据库应用中一样,这些以表的形式存在的信息集和信息关系在GIS数据模型中扮演着非常关键的角色12 空间数据表现形式211 空间关系:拓扑和网络空间关系,比如拓扑和网络,也是一个GIS数据库的重要部分1使用拓扑是为了管理要素间的共同边界、定义和维护数据的一致性法则,以及支持拓扑查询和漫游(如确定要素的邻接性和连接性)1[收稿日期]2009-12-10[作者简介]薛国梁(1980—),男,陕西韩城市人,党政管理研究实习员,主要从事高教管理工作1212 专题图层与数据集数据库概念化设计是从抽象的角度来设计数据库,它独立于任何DBMS软件和硬件,它独立于数据库逻辑结构,是现实世界与机器世界的中介,一方面能充分反映现实世界实体与实体之间的联系,同时又易于向关系、层次、网状等各种数据模型转换,是现实世界的一个真实模型,是应用性GIS数据库设计的关键所在1一般采取实体—关系模型(E-R模型)进行概念设计[2]13 空间数据的逻辑设计逻辑结构设计的任务是运用数据库管理系统提供的工具和环境,将对现实世界抽象的道德概念模型转化为形影的数据库管理系统的数据模型1目的是规划出整个数据库的框架,回答数据库能做什么的问题. 311 划分方式地理信息系统具有处理数据量大、结构复杂的特点,设计时将整个系统划分为一些子系统,在逻辑设计过程中,分两步进行:首先进行图块结构的设计,即按照数据的空间分布将数据划分为规则或不规则的块,见图21图块划分的原则如下:①按存取频率较高的空间分布单元划分图块,以提高数据库的存取效率;②图块的划分应使基本存储单元具有较为合理的数据量;③分区时应考虑未来地图数据更新的图形属性信息员及空间分布,以利于更新和维护1④一般小比例尺地图按经纬线分幅,大比例尺地图按举行分幅,由于分幅后会出现某一空间实体会出现跨越不同图幅,空间实体被分为若干个空间基本单元的情况,因此需要在图幅、空间实体和空间基本单元之间建立连接关系1312 图层信息的组织按照数据的性质分类,将不同性质或不同级的图元要素进行分层存放,可以按专题、时间、高度等不同形式分层,形成不同的图层,见图1,图3,每一层存放不同的专题或某一类信息1分类可以从性质、用途、形状、尺度、色彩几个因素考虑1按时间分层可以对数据进行动态管理,特别是历史数据1按垂直高度划分是以地面不同高程来分层,从二维转化为三维,便于分析空间数据的垂向变化,从立体角度去认识事物构成1应用中,用户可以根据自己需要,将不同内容的图层进行分离、组合与叠加形成自己需要的专题图1对于公用的要素,可以单独作为一个图层数字化,然后将其添加到要编辑的任何文件中去,——5假设L i(i=1,2…n)为人一数据层,则一幅完整的地图为L=L1∪L2∪…L n,因此图块结构和图层结构是空间数据库从纵、横两个方向的延伸,同时空间数据库是两者的集成1313 空间数据逻辑数据结构一般在地理信息系统中逻辑空间结构主要有两大类,栅格结构和矢量结构1 格结构数据冗余量大,精度低,但便于大多数图形图像处理,它表示的地表是不连续的,是量化和近似的数据1它以规则的阵列表示地理空间现象的分布,地理实体的空间位置隐含其中,容易实现大量的空间分析模型,易于遥感数据相结合、便于信息的共享1矢量结构通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、面(多边形)等地理实体,精度高、冗余小1一般在实际应用时可结合两者的优点,以满足数据处理的精度与处理效率1对栅格数据采取无损压缩编码-游程长度编码的栅格结构1压缩栅格结构的文件占用空间,GIS将空间数据组织成一系列的专题图层和表格1由于GIS中的空间数据集具有地理参考,因此它们具有现实世界的位置信息并互相叠加. 314 注意问题31411 资源环境空间数据库系统设计空间数据仓库实质是支持管理和决策过程的、面向主体的、集成的、随时间变化的、持久的和具有空间坐标的地理数据的集合1建立数据仓库的主要任务是将来源、结构、格式不同的原始数据,首先对其进行标准化、过滤与匹配、精化、标明时间戳和确认数据质量的处理,即求精过程;然后再根据任务的需要,进行数据的集成与分割、概括与聚集、预测与推导、翻译与格式化、转换与再映像处理;最后进行数据仓库的建模、概括、聚集、调整与确认及建立结构化查询等1建立空间仓库的目的,是为了处理积累的海量空间数据,抽取有用信息,并提供决策支持131412 关键技术一般的数据库管理和查询检索技术比较成熟,需要解决的关键技术是如何在网上发布海量空间信息1资源环境空间数据库地图发布系统以mapinfo xtrem为基本平台,分为服务器端、地图引擎、管理器和客户端(提供给用户的页面)1服务器端、地图引擎和管理器由mapinfor提供,客户端开发主要以页面编辑为主1数据发布系统分为空间数据和非空间数据两个方面1非空间数据的发布主要利用Microsoft IIS Web服务器系统,直接获得或通过ORACL E数据库管理系统获得非空间数据1空间数据的发布分为两个步骤:①SuperMap IS驱动MAPINFO MAPX空间数据引擎(Spatial Data Engine)直接或间接(利用ORACL E数据库管理系统)获得各类矢量空间数据集(或地图)1②MAPINFO XTREM把获得的矢量空间数据转换为栅格图,并对栅格数据进行空间索引与数据压缩1同时,MAPINFO XTREM与MicroSoft IIS可以协同工作,以解决空间数据与相关非空间数据(如属性数据)的联合使用问题131413 数据结构经典的地理信息系统采用“点-弧段-多边形”拓扑空间数据结构,内部存储了拓扑关系,处理与拓扑相关的运算具有速度快、准确性高等特点,但是在地图显示和其他非拓扑运算方面速度较慢1面向实体的空间数据结构在显示速度等方面具有优势,但是拓扑关系需要实时计算,性能较低[2][4]1资源环境空间数据库对同一数据源,采用拓扑空间数据结构和面向实体空间数据结构两种方式存储,分别支持外部访问和内部应用服务131414 资源环境空间数据库内容数据库包含1∶50万、1∶25万、1∶5万三个不同的比例尺矢量数据和TM影像数据1其中1∶5万资源环境空间数据库标准分幅地图,范围覆盖1数据库包括:水体、居民点、交通、行政境界、地表高程五类基础地理空间数据及土地资源、水资源、生物资源、旅游资源、矿产资源、气候、水环境、水利设施、地质断裂带、灾害等22个类别资源与环境专题空间数据[1][2]14 空间数据库建立中应注意问题411 数据标准为了保证数据库的一致性、可操作性,数据库采用统一的坐标系、统一的编码体系和统一的属性数据1统一的坐标系是指,无论是地理坐标系还是平面坐标系都要求统一,以保证地物要素的连续1统一编码体系是指,相同的地物要素用相同的编码,否则数据库间、图幅间会出现无法接边的逻辑错误1统一属性数据是指,相同的地物要素在不同比例尺上有不同的表示方法,但应有相同的属性[4]1元数据库的建立[3][4][5]在地理空间数据中,元数据是说明数据内容、质量、表示方式、数据来源、空间参照系及其他有关特性的背景信息,是实现空间数据共享的核心内容之一1其主要作用有:帮助数据生产单位有效地管理、组织和维护数据1提供有关数据内容、质量等方面的基础信息,便于用户比较不同的资料,确定所需用信息1便于用户查询和检索信息,以及进行数据处理和转换1资源环境空间数据库的元数据是由基本信息、质量信息、继承信息、空间表示信息、空间参照系信息、实体和属性信息、发行信息、参考信息组成的1为了保证元数据的统一性和减少数据冗余,在元数据项的定义中增加类别定义,以便内部和外部元数据共享相同的数据内容[6]1412 数据质量是建立空间数据库成败之关键数据质量控制是一项集管理和技术于一体的综合性工作1质量是产品的属性,但质量形成于产品的生产过程中,要生产高质量的数据产品,就必须使影响产品质量的全部因素,在生产全过程中始终处于受控状态1同时,质量的检查和评价是质量控制的重要依据1413 数据安全管理在早期的大型GIS应用中,客户端一般采用文件共享的方式访问服务器上的空间数据文件1从客户端极其容易盗取数据文件,带来重大的安全隐患1安徽省资源环境空间数据库采用关系数据库存储空间数据,系统管理员可以在服务器端定义每一个客户端的访问账号、密码和权限,每个客户端完全在服务器端定义好的权限下操作空间数据库,而不是直接访问服务器上共享的可能被随时拷贝的文件夹.客户端系统则只能按照规定的方式访问空间数据库,从根本上解决了传统GIS数据存取模式上的数据安全问题1另一方面,在网络设计上较多采用网关和防火墙技术,尽力防止外部攻击1当然,数据库系统只是数据的载体和共享方式,资源环境状况是不断变化的,如果要真正做到信息发布的有效性,必须解决数据源和数据更新的问题,这也是一个数据库系统能否长期生存下去的一个关键1建立空间信息更新系统,力求解决这一问题15 结束语本文根据地理信息系统技术的发展,重点讨论了地理信息系统建设过程中,就空间数据库的内容空间数据块的划分、图层的分层设计方法,专题图层划分和数据集设计,分析了空间数据库的结构,讨论了空间数据库系统建设中需解决的问题1了解掌握空间数据库的设计技术对掌握地理信息系统的设计有着重要的意义1参考文献:[1]吴信才等编著.地理信息系统设计与实现[M].北京:电子工业出版社,20021[2]刘南,刘仁义著.Web GIS原理及其应用[M].北京:科学出版社,20021[3]蒋景瞳,刘若梅,周旭等.国家标准《地理信息元数据》研制与实现若干问题[J],地理信息世界,2003,1(5):1-51[4]王卷乐,游松财,谢传节.地学数据共享中的元数据标准结构分析与设计[J].地理与地理信息科学,2005,12(21):16-181[5]宋关福,钟耳顺,刘纪远等.多源空间数据元无逢集成研究[J].地理科学进展,2000,(2):110-1151[6]Qiang Wu Hua Xu An effective method for3D geological modeling with multi-source data integration[J].Computers G eo2sciences,2005,31(1):35-431——25。