??xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 2. MAPGIS囑փ配准 3. MAPINFO软g 4. CAD软g
1.1.栅格囑փ配准
1.打开ArcMapQ增加Georeferencing工具条?br />2. 把需要进行纠正的影像增加到ArcMap中,会发现Georeferencing工具条中的工兯ȀzR在view/data frame properties的coordinate properties中选择坐标pR如果是大地Q投影)坐标p选择predefined中的Projected coordinate systemQ坐标单位一般ؓc뀂如果是地理坐标p(坐标用经U度表示Q表C则选择Geographic coordinate system?br />3.U正前可以去?#8220;auto adjust”前的勾。在校正中我们需要知道一些特D点的坐标。如公里|格的交点,我们从图中均匀的取几个点,不少?个。在实际中,q些点要能够均匀分布在图中?br />4.首先Georeferencing工具条的Georeferencing菜单下Auto Adjust不选择?br />5.在Georeferencing工具条上Q点击Add Control Point按钮?br />6.使用该工具在扫描图上_到找一个控制点点击Q然后鼠标右击,Input X and Y输入该点实际的坐标位|。采用地理坐标系时应输入l纬度,l纬度用数表示Q如110°30\\'30\\'应写?10.508(=110+30/60+30/60/60)?br />7.用相同的ҎQ在影像上增加多个控制点Q输入它们的实际坐标?br />8.增加所有控制点后,在Georeferencing菜单下,点击Update Display?br />9.更新后,变成真实的坐标?br />10.在Georeferencing菜单下,点击RectifyQ将校准后的影像另存?br />1.2.
矢量矫正I间校正Qspatial adjustmentQ是个常用的工具Q但许多新手不太明白如何使用它,下面单说一下它的用方法?br />1、将已经h坐标pȝ要素cd需要校正的要素cdqarcmap中,调出spatial adjustment工具条,开始编辑?br />2、在spatial adjustment工具条菜单里讄要校正的数据Q把要校正的要素cL?br />
3、设|校正方?br />每种校正Ҏ的适用范围和区别可看帮助文件。仿变换是最常用的方法,新手使用?br />4、设|结合环境,以便准确地徏立校正连?br />5、点|换q接工具
6、点击被校正要素上的某点Q然后点基准要素上的对应点,q样徏立了一个置换链接,L是被校正要素上的某点Q终Ҏ基准要素上的对应炏V用同样的方法徏立够的链接。理Z有三个置换链接就能做仿射变换Q但实际上一般是是不够用的。实际用中要尽量多建几个链接,其是在拐点{特D点上,而且要均匀分布?br />7、点spatial adjustment工具条菜单下的adjust
当你熟悉整个q程后,可以试试其他几种变换Q相伹{投影、橡皮拉伸等Q?br />上面的方法是一个没有坐标系的要素类校正C个有坐标pȝ要素c,单说是图对图校正。如果只有一个没有坐标系的要素类Q但知道它上面关键点的真实坐标,上面???步用下面Ҏ代替Q?br />4、读出原图上关键点的屏幕坐标Q找到和它对应的真实坐标
5、徏立连接链接文Ӟ格式为文本文ӞW一列是关键点的屏幕x坐标Q第二列是关键点的屏qy坐标Q第三列是关键点真实的x坐标Q第四列是关键点真实的y坐标Q中间用I格分开Q每个关键点一行?br />6、在spatial adjustment菜单中打开链接文gQ选刚才徏立好的链接文?br />其它步骤与前面的相同?/p>
2.1. 栅格囑փ
1.打开MapGISȝ面,点击“囑փ处理”----“囑փ分析”模块?br />2.点击“文g”--“数据输入”Q将其他栅格囑փ(bmp,jpg,tif{?转换为msi格式Q选择转换数据cdQ点L加文Ӟd要{换的文g到{换文件列表中Q点击{换即可?br /> 以下操作是在镶嵌融合菜单下进?br />2.打开参照囑փ或者是炏V线、面文g
3.pȝ会自动显C?个控制点Q可以对控制点进行修改,也可以删除控制点后自己添?br />4.开始添加控制点?br /> 选添加控制点命o。利用右键切换放大和指针Q左键选控制点位置Q左右键来回切换q行选点Q确保精度,用空格确定;然后在参照文件上选与控制点相对应的位|,Ҏ同上Q用I格定Q将有对话框提示Q确定即可?br />5.用以上方法l添加其它的控制点,控制Ҏ臛_四个。可以选控制点预览命oQ浏览控制点Q保存控制点文g?br />6.选中校正预览命o
7.选校正参数命令进行设|,默认卛_?br />8.选媄像精校正命oQ即可生成所需文g?br />
2.2. 矢量矫正
1.打开MapGISȝ面,打开误差校正模块?br />2.打开需要配准的囑ֱ
3.打开菜单“控制?#8221;->“讄控制点参?#8221;Q设|参敎ͼ可以选择完控制点之后l一输入理论坐标?br />4.打开菜单“控制?#8221;->“选择采集文g”Q即控制点从所选择的图层文件中选取?br />5.打开菜单“控制?#8221;->“d校正控制?#8221;Q弹出是否新建控制点文g的对话框Q选择“?#8221;
6.然后在工作区中添加控制点Q一般选择坐标格网交叉Ҏ者道路交叉点Q水pM叉点{显著地物)Q如此重复添加控制点Q一般不于4个控制点?br />7.打开菜单“控制?#8221;->“~辑校正控制?#8221;Q弹出如下对话框Q在理论X,理论Yg输入对应控制点的理论?br />8.点击7步骤中的“保存”按钮Q将上面的配准坐标文件保存下来以备以后用?br />9.点击7步骤中的“校正”按钮Q弹出如下对话框Q然后选择所有要配准的图层?br />10.然后右键点击工作区,复位H体Q可以看到新坐标的图q范围?br />11.保存所有图层即完成?br />
3.1. 栅格配准
1. 打开正在~辑的文?
2. 文g菜单的打开Q选择栅格图象格式Qraster imageQ,选择jpg囑փ文g.
3. 出现mapinfo对话H,其显C有两个按钮Q选择配准囑փ按钮QregisterQ?
4.在预览的jpg囑փ的左上角点击Q然后直接确认弹出的对话框。点L加按钮,点击右上角,直接认弹出H口。添加,其余两角炏V?br />5. 在mapinfoH口的对话窗上选中其中一个配准点Q不要关闭该对话框。选mapinfȝ口的?QtableQ菜单的raster子菜单的从地图上选定控制炏V依ơ完成其它点的定位?br />3.2. 矢量配准
参考资?a target="_blank">http://www.97sky.com/bbs/redirect.php?tid=238&goto=lastpost
Cad不存在矢量矫正的说法Qcad记录的是数据的真实坐标;但无法定位显C栅格图的坐标,故需要进行栅格的矫正。对_ֺ要求不是很高的话Q可以进行粗矫正。过E如下:
1、插入栅?
工具--插入光栅
2、将栅格昄|于底图
工具--昄序--后置
3、配?
输入命oal q行三点配准
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C的GIS具备了可能条件下最完备的有关信息的攉整合能力。根据这些信息,有关部门可以预先分析该地区可能发生的变故Q出事的cd和规模,q而拟定和推演相应的救急方案。GIS的强大分析能力以及多q来U篏的丰富应用功能ؓ国土安全提供了未雨绸~的最好条件。这些防患于未然的分析研I又Z断改q准备工作指Z方向?
万一H发事g来Q权威指挥机构可以运{帷q,Z可靠的数据,参考事先推敲过的应急方案,利用GIS的分析研I能力,作出可能正的对策供决{者参考。一旦对{确定,GIS又能把方案具体化Q生出可能详l的行动指o通过|\送达各部门执行。力争在最快的旉作出最佛_应,战胜灑֮Q把生命财损失降到最?中国3S?3s8.cn
GIS对于大灾宛_的救灑ַ作同样重要。灾民的疏散、救灄资的分配、灾宛_果的评估、保险费的发攑֒灑重徏的规划, 都需要GIS的支持才能做得又快又好?
本文介绍GIS为国土安全服务的概念和主要服务领域,q介l几个应用实例?
1 背景
国土保安的目的是保护C面对各种自然和h为的灑֮Q特别是各种H发灄事gQ包括危害严重的火灾、水灾、地震、飓风、v啸和各种Zؓ的犯|恐怖活动。这些灾害会在短旉内直接对C居民的生命胦产造成损失Q从而对C会安定造成很坏影响?
国土保安一直是各国各政府非常重视的Q务和职责。美国在1979q成立了直接向ȝ报告的联邦紧急处理机构(FEMAQ。自2001q? ?1 日之后,FEMA 得到了更大的重视。现在已l成Z个有2500常备人员?000支援人员Q装备精良、训l有素的救灾防卫力量。当前,国已经成立一个更h威的国土保安部(DHSQ,l辖协调22个有关部门,希望能更有效率地预防和对付各U突发事件?
现在Q重大国际活动场所的选择和成功D办、居民品评一个社区的优劣和企事业投资环境的考量Q不仅要考虑g及Y件环境,也会兛_当地国土保安的效率和能力。例如,救急援助能?0分钟内赶到出事地点的C比半小时才能赶到的C更有吸引力?专业?S?3s8.cn
׃国土保安需要在紧急状态下保护人民生命财Q所以高U技从一开始就被大量采用?
本文单介l美国地Ҏ府的国土保安和灾宛_对体p,侧重于GIS 在其中的应用和功能。整个工作可以分Z个阶D?#8758;灑֮发生前的未雨l缪Q灾宛_生时的决{对应;灑֮发生后的救济复原?
2 灑֮发生前的未雨l缪
2.1 攉相关资料知己知彼
灑֮发生的原因很多,危害涉及面很q,H发事g更是q雷不及掩耟뀂政府权威部门在抗灾决策之际和灾后赈灾时都要争分夺秒做出成百上千的决定ƈ立即执行。L挥部当机立断的依据是大量l织好的数据Q以便准无误地反映真实情况。这些数据既有有关部门专为国土保安和灑֮应对准备的数据,
也有其他部门的可供分享的通用数据。这些数据可能存攑֜同一pȝ中,更可能要通过|络链接到远E数据源。现代的GIS非常适合于收集管理这些数据,包括它们的地理空间和属性?
应该指出Q当前正在蓬勃发展的各地区的GIS 目Q如数字城市Q,都能为国土保安和灑֮应对做出贡献。地形、地质、水文、气候、植被、土地利用、居民分布、交通道路、地下管|、经布局、商业点、徏{物{数据,都应该从已有的或有关部门有的GIS随时得到。孤立地发展完全闭的国土保安和灑֮pȝ是很难成功的Q最有效的途经是尽量分享其他部门现有的数据。这不仅能够事半功倍,q能保数据的一致性和及时性?
除了上列通用数据外,国土保安和灾害GISpȝq特别关注收集下列数?#8758;
Q?Q高风险ҎZ的目?#8758;火源Q数量、分布及cdQ、水源(供给范围、管道、闸Q、监狱(人数、类型)、电力系l(供给范围、线路、枢U){?中国3S?3s8.cn
Q?Q需要重点保护救援的目标∶学校Qh数、类型、上课时_、医院(人数、类型)、居民点Qh数、类型)、地标徏{物Qh数、徏{图Q,交通枢U(量、结构)、专门h材(姓名、照片){?
Q?Q救灑֊量的分布和规?#8758;警察局Qh数、武器)、救火站Qh数、设备类型)、医院(ȝ人数cd、床位数、医药储备量、设备)、交通工P数量、类型)、救灄资(cd、数量)、专门h才(专业、联pL法)、自愿h员(数量Q,上下U指挥部{?
2.2 数据和地囄准备工作
一旦灾害突然发生,对地囑֒各种数据的需求量急剧上升。决{者、各部门指挥部、各执行d分队、新L构、相d民都会急于得到最新地图,q要借用地图互相间传递信息,协同工作。国土保安和灑֮GISpȝ应该在^时尽可能准备好通用地图CD、程序和l制程以便立即供应。这些CD应该采用大家同意的数据格式,存放在大家约定的地方Q各救灾中心的GIS应该都能够读取、修改和打印q些CD上的地图。基于当地特点,也要准备当地特别重要的数据地图,例如在地震区的断层图、v边的岸U图、城市的街道中心U网l等?
2.3 预估灑֮可能发生的种cd规模
每个地区都有当地的自然条件和人文历史背景Q地Ҏ府应该对当地灑֮的类型和规模的风险精心评伎ͼ才能心中有数?
1999q美国北卡洛利那州的新汉诺威县(New HanoverQ作为FEMA 在全国的七个试验点之一Q和国岸服务中心及N O A A 合作Q协调政府部门和民间机构Qؓ地方政府评估H发事g的风险积累经验。以q些l验为基构成了一个工具包QCVATQ用于评L区可能发生的风险。CVAT 包括GIS 软gQArcViewQArcExploreQ、数据、有x法和入门训练Q已l向全美q四千个地区推广Q很多州政府和地Ҏ府采用CVAT 作ؓ参考模型徏立自qpȝ?
2.4 预估灑֮可能造成的损?
HAZUS 是F E M A 为地Ҏ府提供的另一个灾x型。基于大量的联邦国家标准和有x据库QHAZUS能够预报Cp然和Zؓ灑֮造成的损失?999 qHAZUS只有地震损失模型Q?003q将加上水灾损失模型Q以后会逐步完善包括各类灑֮的后果预报?
2.5 制定预防Ҏ
q是防患于未然的U极措施Q目的是可能地通过qx的努力,降低灑֮发生的风险。万一灑֮发生Q至也减低灑֮造成的损失。根据经验,预防Ҏ的正制定,很大E度取决于精的灑֮风险和损失预估。例如,砍掉杂草树丛是很好的防火预防措施Q但是必需在正的地段和正的季节执行Q否则就只不q是费旉和金钱。CVAT 和HAZUS为预防方案提供了一个可供选择的手Dc?
应该指出Q有的预防方案,甚至有必要提前到城市规划阶段实行Q以便从Ҏ上避免灾害的损失。或者通过保险费的升降Q有意识地宏观调控城市发展方向,从而逐年改善本地区面对可能灾害的态势?
3 灑֮发生时的行动决策
3.1 GIS 高速高效提供地图资料服?
q是最初对GIS期望最高的功能。果ӞGIS从一开始应用于国土保安和灾宛_发挥优势。例如,?001q??1日纽U遭到恐怖袭LQ当地的紧急管理中心(包括GIS的硬件、Y件数据和大部分最新的基础地图NYCMapQ,也在世N中心里同时被毁。这PU约市用于救灄dGIS消失了。数时后,来自全国的GIS专家和设备汇集纽U,立即在曼哈登?0?2L头徏立了2个GIS中心Q一个针对世怸心废墟,一个针对纽U市。在FEMA 和纽U市救火部门QNYFDQ的指挥下开始工作?
G I S 中心首先立即复原NYCMap 作ؓ基础地图Q各个部门都把关心的特征套合到基地图上,各部门之间有了一个空间信息交的共同q_Q第二个关键数据是世怸心的建筑q面囑֒建筑工程图,Z指挥搜救和灭火,建筑q面囑֒建筑工程囄数据都由CAD格式立即转ؓGIS可用的格式;W三步是建立NYCMap 和其他遥感资料的套合程Q以接受不同飞行q_每天攉的更新资料,产生最新的报告发往州政府。GIS中心高效率的工作支持了救灄利q行?
4 灑֮发生后的救济复原
日本户大地震后的一个沉重教训是救灾援助到达灑太慢Q不灾民ƈ没有因地震本w受难,但却因救灾援助姗姗来q而不沅R我们还没有办法防止所有的H发灑֮发生Q但是,依靠GIS的帮助,我们有可能把灑援助做得又快又好Q力争减二ơ灾害的损失?中国3S?3s8.cn
4.1 认救灾重徏的目?
救灾和重建家园涉及大量的金钱、物资和人力Q尽可能准确无误地确认救的目标、规模和cd是成功的关键。GIS可以集成灑։的数据和灑֮中收集的数据Q分析出受灾范围和严重程度,从而辅助决{者确定救数量和路线?
4.2 建立救灾辅助中心
如果受灾范围q大Q救灄资的直接发放效率太低Q就要立卌虑在适当分散地点建立救灾中心Q?
以保证救灄资和医药快到达灾民手中QGIS可以帮助合理地选择讄救急中心?
4.3 选择最佌输\U?
大型q输飞机和大型R辆都只能把物资运到大型集散基圎ͼ然后要{q到中小型运输工具上散发到辅助救灾中心,再发l灾民。考虑到灾区的交通条Ӟ最优化地确定运输计划,选择最佌\U,把救真正地立即送到每家每户灾民手中Q避免灾后的二次受害。无可置疑,GIS又可以在q个斚w发挥作用?
GIS 以它的空间数据处理能力、在灑֮发生前、发生时、发生后Q都能ؓ救灾防灾减少生命财损伤起到关键的作用?img src ="http://www.aygfsteel.com/workflow/aggbug/395393.html" width = "1" height = "1" />
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完整性管?Integrity Management ProgramQIPM)是为满_全管理的客观需要,q几q发展v来的以管道安全ؓ目标的系l管理体p,内容涉及道设计、施工、运行、监控、维护、更换等全过E[1]。简单地_完整性管理体pd是在前期Ҏ个燃气管|系l进行可靠性、风险性评L基础上,利用完整性检技术评估运行状态指标,定再评价周期等。它反映了燃气管道安全管理从单一安全目标向提高效率、增加综合经效益的多目标发展的势?
2 完整性管?
2.1 ?q?
国道安全局最新颁布的规定强制性要求燃气运营商必须Ҏ辖的天然气道实施完整性管理,q提供了四种可供选择的方案[2]Q内部检技术、压力试验、直接评仗其他能够评L道现状的技?允许使用没有写入该规定的Ҏ)。规E指出单一技术的应用不可能全面阐明潜在的事故诱因Q应该在考虑风险评hl果、缺L型、方法有效性和可行性等之后Q进行选择、组合,从各自不同的角度出发Q最l得C同类型的评h报告[3]。可见,完善的天然气道完整性管理技术结合了在线技术,水力静压试验Q直接评价和腐蚀控制{措施,臛_包括以下内容[4]Q?#9312; 军_哪些段处于高危地区(High Consequence AreasQHCAs)Q?#9313;h针对性的评h计划Q?#9314;hq箋性的完整性评估方案;④整合、分析与完整性有关的数据和失效后果,定评h后管道如何维修的标准{;⑤识别和评L来保护高危地区的防护和减~措施;⑥度量完整性管理方案的有效性;⑦权威人士对评L果和数据分析的认可?专业?S?3s8.cn
2.2 完整性管理的基本步骤
通用的完整性管理程序包含以下几个步骤:
(1)预准备阶D?
本阶D工作的主要内容有:①Ҏ客观情况划分段Q确定失效类型,例如国际道研究委员?Pipeline Research Committee Internationa1Q?PRCI)天然气道失效原因归纳?U时间类型?U失效类型?1U小c,再加上未知原因,?2类?#9313;分别对各道q行评hq将l果汇总,定需要优先考虑的管D和重点预防的失效类型?#9314;攉道完整性管理数据,包括道原始施工囑֒监测记录、管材合D书、制造设备技术数据、管道设计与工程报告、管道调查和试验报告、管道监计划、运行和理计划、应急处理计划、事故报告、技术评h告、操作规范和相应的工业标准等?#9315;依靠专家或公众社会对某事件达成的p所量化的经验倹{?
(2)风险评h阶段
利用风险评h得到不同段的风险指标和不同失效原因的风险指标,比较其结果,定需要优先开展管道完整性评L段区域和需要优先预防的失效原因?
(3)完整性评价阶D?
寚w要优先评L段Q采用综合检技术的l果评h道的完整性?
(4)l修、调整、制定预防措施和定再评价间隔周期阶D?
通过道l修、运行工况调整和预防措施来消除或减缓中发现的安全隐患,提高道安全性,是对评L响应。再评h周期主要Ҏl修标准、维修数量和预防措施有效性来定Q基本原则是Q经q本ơ维修后的残余缺陷到下个周期的完整性检中不会发展成危险性缺陗工E技术h员可以根据客观需要来选择适宜的方法确定再评h周期Q例如通过比较材最屈服极限、管道最大操作压力、按缺陷预的失效压力三个数|卛_按照U定法即可确定再评h周期{?
2.3 在线?
在线用管内移动的传感讑֤Q通过无损探测技?Non-Destructive TestingQNDT)识别、定位和描述金属损失、管道变形、缝状缺陗管位移动等情况Q是量在役道机械、腐蚀、焊接缺L有效ҎQ也是ؓ监测和管理管道风险提供可靠信息的最重要手段。它所提供的数据有助于量化腐蚀速率、事故后果严重性,定再检时间间隔,能够定量l出风险评hl果Q提供管道维护和整改Ҏ{。但是,它不能测得缺陷发生的具体位置Q也不能预测其未来发展趋势,所以必采用其他方法作充,而且要每隔一D|间进行再评h[5]?
Ҏ最初探目标,在线技术适用于以下几U情况:
(1)金属损失Q探、测量腐蚀造成的损q征量。根据不同的侧重点还可以制造缺陗焊接问题、机械损伤、凹坑、褶皱、P层、水压试验造成的裂U等其他~陷。常用方法有漏磁探伤和超声L法?
(2)变ŞQ探、测量凹坑、褶皱、弯曲半径等特征量?
(3)裂缝Q所能探的裂缝位于体或焊~,包括疲劳裂纹、沿焊缝方向的疲劌UV由焊接质量差造成的各U裂~等。具体方法有声波检、环向漏、电检和ҎL长试验?
(4)l制位Ud图?
国ASME B31.8S规范认ؓ“在线探测技术的有效性取决于取样道的特定条件和讑֤选择是否得当”。因此,制定高效、可行、经的预案Q对数据作必要的初步评hQ提高项目管理水qI提供长期的系l维护方案,有助于大q度提高在线技术的应用水^?
2.4 水压试验
水压试验(也称为流体静力学压力试验)是确保管道完整性运行的有效Ҏ之一Q能够检查出随时间变化的~陷Q如普遍腐蚀、腐蚀疲劳和疲劌U等。该Ҏ能够发现钢管内部腐蚀、外部腐蚀、疲劌UV损伤、制造与施工质量不佳{多U危害管道安全的问题Qƈ且只需要开挖对道完整性有定性风险的部位Q施工工E量有限Q因而用范围广泛。但是试验时必须注意以下几个关键问题Q?#9312;必须停止待测道供气?#9313;为确保试验用液体介质(例如?在管内流动,待测道应封闭成环?#9314;l验表明Q随着试验压力升高Q典型的材~陷开始生ѝ如果该~陷接近失效极限Q即使停止试验或保持压力g变,延性剪切作用仍会l,且作用大于该~陷造成的管道失效。当道位于失效边缘Ӟ剪切作用会给道造成非常严重的损伤,在后面的压力试验?即压力值小于前一ơ试验?D道失效[6]Q因而必ȝ定合理的试验压力?
2.5 直接评h
直接评h(Direct AssessmentQDA)是分析历史数据、地上测量结果,定特定~陷造成的风险部位的q程。优Ҏ不媄响正怾气,不需要对道做预先处理。缺Ҏ使用范围有限Q如果缺乏详l资料,要进行有针对性的开挖工E,获取可靠的数据?
针对不同问题Q直接评价又分ؓ内部腐蚀直接评h、外部腐蚀直接评h、应力腐蚀直接评h。其中,内部腐蚀直接评h(Internal Corrosion Direct AssessmentQICDA)针对的是短期内可能存在湿气及游离水的输送干气的钢质道。该Ҏ假设U水最多的部位最Ҏ发生内部腐蚀。所以,首先对积蓄电解液的部位做详细查,认ؓ该点的剩余强度就是系l剩余强度的最倹{如果该处没有发生腐蚀Q那么认为其它部位更不可能发生腐蚀。因此,关键之处是发现管道内部可能发生水原始U聚的部位。外部腐蚀直接评h(External Corrosion Direct AssessmentQECDA)则是Z间接分析的结果,更准定位外部腐蚀的位|。由于实地开挖观察腐蚀情况开销大,通常Ҏ道现状军_开挖点的位|和数量[7]。应力腐蚀直接评h(Stress Corrosion Cracking Direct AssessmentQSCCDA)的目的是明确道pȝ是否Ҏ发生应力腐蚀裂纹Q裂~是否严重和l箋生长。与道内部、外部腐蚀相比Q应力腐蚀~陷直接D的事故所占䆾额很,失效机理复杂Q研I对象主要集中在有外部腐蚀~陷的管道应力腐蚀~陷[8]。但是,U技q步光渐发展成ؓ独立性、操作性更强的评hҎ?
3 l论及徏?
lg所qͼ完整性管理的关键是完善的基线评hҎQ合理的整合数据和高U的数学模型。该技术以整个燃气输配pȝ的可靠性评价和风险评估为前提,三者构成一个完整的体系Q若跨越前两个阶D而直接采用在U检等技术,则未必能实现预期效果?
面对C城市燃气输配网pȝ向大定w、大规模、长输送距R多压力U制{方向发展的势Qؓ逐步建立和完善燃气管|的安全评h和管理体p,W者提Z下几点徏议供参考:
(1)制定和完善我国城市燃气管道行业安全评L理的强制性行业规范?
(2)建立安全评h数据库及数据理规范。一个完备的道安全评h数据库不仅ؓpȝ的可靠性评仗腐蚀情况预测、风险评仗剩余强度计、剩余寿命评估、检与l修提供基础数据和必要依据。而且Q能够按照不同要求进行数据调用、查询等l计分析工作Q以数据或图形等多种形式l出l果Q最l达到对在役道的动态管理。存储有关位|信息、商业分布、h口分布等I间信息和极大量数据Ӟ可以引入数据仓库技术[9]?
(3)现有数据的来源渠道、存储方式各不相同,应徏立本行业数据通交换机Ӟ重视数据整合?
(4)建立数据库与其他pȝ的对接通信机制。科技发展和管理者对数据的客观需要,使数据管理方式蟩跃式CU总存储向地理信息系l?(Geographic Information SystemQGIS)发展Q如国道安全局(Office of Pipeline SafetyQOPS)的项?#8212;—全国道地图pȝ(National Pipeline Mapping System)׃Cq一势[10]。除此以外,把管道安全评h据库和公思h员调配等企业理资源数据库对接,便于高层理者或特定部门同时获取高关联度的h力资源、设备运行记录和公司l营防M性信息,对实现可靠、高效的电子文g理pȝ(Electronic Document Management SystemQEDMS)、企业资产管?Enterprise Asset ManagementQEAM)有不可替代的作用[11]?
(6)研制开发具有较高灵敏度Q能够探到微小泄漏量但不发生错误警报的设备,实现国化?
(7)开发管道安全评估Y件包Q全面进行强制性推q,支持评估工作。一斚wQ可以在全面了解、深ȝ解现有Y件后Q针对其~点q行修改和完善;另一斚wQ在有效的项目管理之下,l合专家l验Q技术h员可以重l数据流Q结合实际需要自行开发程序,表面上毫无兌的数据{化ؓh实用价值的信息?
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一、概qͼ
随着C邮电事业的发展,它ؓ公安pȝ提供了更方便、快L侦破办法Qh们也更习惯用电话报警方式来解决问题。ؓ此,我公司在原有数字?10报警pȝ的基上,开发出更适合中、小城市使用的模?10报警pȝQ在节省l费的同Ӟ实用性更强,可根据实际情况作出相应调整?
二、系l结?使用TELEWIND电话语音卡,采用 CTI语音技术实?10报警中心pȝ
C意囑֦下:
在实际工作中CTI服务器、管理工作站、文件服务器集中于一台微机处理。该中心可同时接收多路报警,自动识别出报警h的电话号码,q显C出该电话号码的户主姓名、地址、所在辖区的zև所{资料,同时指示出报警电话的详细地理位置Qƈ可将通话人的声音自动记录下来以作存档?
三、系l基本功?
◇ 110模拟U\电话?
◇ d电话L提取
◇ 人工座席接通,自动q行数字录音
◇ 后台q行案情记录
◇ 指挥中心、接警前台、报警方{进行多方电话会?
◇ l合理信息
◇ 查询数字录音、案情记?
◇ 留有GIS、GPS接口Q系l升U方?专业?S?3s8.cn
四、系l功能介l?
I. 接警q_
1. 可采用TW8V-ID模拟电话语音接口Q可自动提取d电话L。有自动拨号功能?
2. pȝ自动查询邮电?22?14电话L库,昄报警电话地址、报警单位名U?
3. 错号拦截 对由于各U原因造成的错拨电话,如:X110XXXq入pȝ时会自动拦截Q防止误报?
4. 多席位接警调?Z证同时受理多h警,pȝ可提供最?28个接警席位?
5. 呼叫排队功能 接警调度q_要实现排队接警功能,对叫入接警进行@环或序排队方式接入各接警席位,q可人工闭塞接警席位?
II.调度电话功能 有线调度电话可分几种方式q行Q?
1) 调度专线Q?在有条g的地方可以直接专U方式调度?
2) 与行政电话会议复用方式: 对公安行政电话比较完善的地方Q可采用调度电话与行政电话复用外U的ҎQ调度优先?
3) 多方电话会议Q接警前台接后,可通过下拉菜单方式选择呼叫指挥中心、领gUѝ案发现场等多方的电话,召开现场电话会议Q分析、讨论案情,q行现场调度Q合理、快速布|警力?
构徏拓扑后相交的街道都被打断了,现在怎么能根据街道名U再把大量的同名的街道连接v来,
在arcinfo 用unsplit <name> 怺的线D连接不?/p>
那位有好Ҏ吗?
arctoolbox------datamanagment----dissolve-----
arcmap下重建拓扑关p?/p>
三、应用实?/font>
q州市国土信息数据库理pȝ是广州市国土资源和房屋管理局信息化徏讄重要l成部分Qؓq州市国土资源数据提供了标准化的集中理Qƈ且徏立v了国土数据生产、入库、更新、分发和应用的完整机Ӟ为全局的业务办理提供了最大程度的自动化和数据服务。系l主要具有如下特征:
?nbsp; 数据量大Q系l存储ƈ理了整个广州市1:500?:10000{不同比例尺的地形地c?span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CD%C1%B5%D8">土地
四、结?/font>
Geodatabase版本理充分利用了DBMSҎ,是大型空间数据库理的一基本技术,能有效的控制多用户ƈ发操作的冲突Q简化冲H的解决机制Q实现历史数据的回溯理Q同时还l护了空间数据的完整性和一致性,可广泛应用于大型I间数据库的?br />
参考文?/font>[1]王家耀Q空间信息系l原理[M]Q北京:U学出版C?001Q?br />
[2]冯徏华等Q数据库pȝ设计与原理[M]Q北京:清华大学出版C?004Q?br />
[3]徐立臅R徐宏炳Q面向对象数据库pȝ中的版本理[J]Q东南大学学报,1999,29(3):34-38
[4]徐保民,徐爱_协同~辑器中版本理的设计与实现[J]Q计机工程与应用,2002(5):134-136
[5] M.E. Easterfield, R.G. Newell. Version Management in GIS Applications and Techniques[A]. Harts.EGIS'90 Conference Proceedings[C]. Amsterdam:EGIS Foundation,1990.288-297.
[6] ESRI中国Q北京)有限公司.ESRI ArcGIS国土信息pȝ解决Ҏ[EB/OL]. http://www.esrichina-bj.cn/library/index.htm
Principles of Geodatabase Version Control
Ren Juan 1 Yang Ping 2
1. Land and Resource Information Center of Guangdong Province, Guangzhou 510075
2. Real estate Surveying and Mapping Office of Guangzhou, Guangzhou 510030
.ashx文g?aspx文gcMQ可以通过它来调用HttpHandlerc,它免M普?aspx面的控件解析以及页面处理的q程?ashx文g适合产生供浏览器处理的、不需要回发处理的数据格式Q例如用于生成动态图片、动态文本等内容。?ashx可以让您专注于编E而不用管相关的WEB技术。下面的例子是使用.ashx和Ajax技术来实现获取地图囑ֱ名称的功能?/p>
具体程是,先通过面的Xmlhttprequest对象Q向layer.ashx发送请求,p个页面与地图服务器进行交互,获得地图囑ֱ名,然后通过q回一个字W串Q从后台得到Q然后再q行解析Q具体过E如?所C。是不是很像Ajax交互的过E?
下面按照如上思\来具体实C下?/p>
1、添加ashx文gQ编写代码?/strong>
首先来打开AjaxMap的工E,d一个Generic Handler的新,名字叫layer.ashx。在工程中添加引用,是安装目录下SDK里面的所有内宏V部分代码如下:
d命名I间
using System.Web;
using SuperMap.IS.Utility;
using SuperMap.IS.Web;
~写ProcessRequest函数代码Q接受前C递过来的Ҏ名称、地囑U?br />
public void ProcessRequest(HttpContext context)
{
m_map = TcpMap.Create("localhost", 8800, new Hashtable());
string strMethod = context.Request["method"];
string strMapName = context.Request["mapname"];
string strRequestText = string.Empty;
switch (strMethod)
{
case "getAllLayersName"://获取图层的q程攑ֈGetLayersName函数当中Q方便以后的扩展
strRequestText = GetLayersName(strMapName);
break;
}
context.Response.ContentType = "text/plain";
context.Response.Write(strRequestText);//获得的囑ֱ名称q回
~写GetLayersName函数Q获得图层名U?br />
protected string GetLayersName(string mapName)
{
string strTmp = string.Empty;
MapImage mi = m_map.GetDefaultMapImage(mapName, 0, 0);
MapParam mp = m_map.GetCurrentMapParam();
Layer[] layers = mp.Layers;
strTmp = "layersname:";
for (int i = 0; i < layers.Length; i++)
{
strTmp += layers[i].Name + ",";
}
return strTmp;
}
和TcpMap的调用方式是一L?br />
2、脚本的代码
定义Xmlhttprequest对象Q用异步调用方式?br />
var xmlhttprequest=null;
function getAllLayersName()
{
if (null==xmlhttprequest)
{
xmlhttprequest = _GetXmlHttpRequest();//使用AjaxMap中的_GetXmlHttpRequestҎ来初始化xmlhttprequest对象?br />
}
xmlhttprequest.open("get","layer.ashx?method=getAllLayersName&mapname=changchun",false);//向layer.ashx发送参?br />
xmlhttprequest.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
xmlhttprequest.onreadystatechange=onCompleteReturn;//定义回调的函?br />
xmlhttprequest.send(null);
}
~写回调函数的代?br />
function onCompleteReturn()
{
var readyState=xmlhttprequest.readyState;
if (readyState==4)//判断对象状态,4为完?br />
{
var status=xmlhttprequest.status;
if(status==200)//信息已经q回开始处理信?br />
{
var strLayersName= xmlhttprequest.responseText;//得到q回的字W串
if(strLayersName!= null)
{
alert(strLayersName);
}
}
else
{
if(onError)//出错的处?br />
{
}
}
xmlhttprequest = null;
}
}
Z节省幅Q这里就不对q回的D行解析了?br />
整个实现q程是q样Q大部分地图功能都可以通过q种方式来实现。请注意Q是大部分而不是全部,凡是涉及出图斚w的操作都不能使用q种方式来实玎ͼ例如Q制作专题图{操作。AjaxMap是通过q种Ҏ来实现的Q其中的出图的操作已l被装好了Q没有办法对其进行修改,q也是出囄操作不能实现的原因?/p>
pȝ特点
遵@相关行业标准Q系l具有高度兼Ҏ和规范?br />
本系l在数据库和应用E序设计开发中严格按照国土资源部及相关行业标准Q数据库l构遵@国标Q得系l具有高度兼Ҏ和规范化;同时Q系l具有强大的用户自定义功能,用户可以在标准配|的基础上,q行用户、权限和界面的配|?br />
ZI间数据库构建,能够实现数据的一体化理和共享应?br />
本系l基于SuperMap SDXQ空间数据库技术,能够实现不同比例数据的融合、空间与属性数据一体化理以及时空数据的管理。能够和国土资源其他I间数据一体化融合理Q实现数据共享应用,q个特点使得本系l徏立和l护的土地利用现状数据不仅能够支持图件查询浏览以及统计输出等日常理的需要,同时也ؓ用地审批、土地利用规划、基本农C护等其他pȝ提供基础数据和分析功能支??/p>
? 数据的一体化理和共享应?/p>
pȝ具备完整U学的变更管理方?br /> 本系l采用以目为基本单位进行变更管理,在正式变更之前先通过拓扑查、变更合法性校验、跨权属单位查等基础性检查,然后q行变更预处理和量计算Q最后通过q度汇总选择合法目q行l一变更。这L处理方式保证了每个变更项目的合理性,避免反复修改Q同时也保证了变更结果符合规划指标控制?/p>
? 量式的变更理
灉|快速的l计方式Q丰富的l果表现形式
pȝ除提供包括图q查询、行政区查询、权属单位查询、地cd物查询、历史回溯等查询l计功能外,q支持用戯定义内容的查询统计,pȝ中各cL询均提供要素囑Ş和属性的双向查询?br />
pȝ提供划定范围的统计二三地类的标准报表查询分析及划定范围地类l计专题图查询?/p>
? 图文一体化的查询统?/p>
采用SuperMap SIT技术,实现多源、多分L率、多时段影像数据理
采用SuperMap SIT量影像压羃技术,能够实现各种遥感影像与土地利用矢量数据的叠加昄Q实现高于ECW/MrSID的压~比Q同Ӟh很好的快速还原显C力;SuperMap SIT同时支持跨^台媄像压~,可以在目前通用的手持设备上q行压羃和显C,为外业数据变更采集提供支持?/p>
? 多源、多分L率、多时段影像数据理
支持省、市、县多pȝq行模式
pȝ在设计上充分考虑了市、县多pȝq行模式Q市县pȝ分别在各自的软硬件环境和数据库支持下q行Q可以自行日常管理和变更l护Q各U数据规范、编码标准、交换格式、系l接口和技术规范等斚w采用同一的标准,市局可以通过实时更新和县U定期上报的方式获得县用户的最新数据?/p>
MQ系l采用的技术先q,设计合理Q安全可靠,W合土地利用现状理相关规范和要求。系l含概了土地利用数据库管理、土地利用变更管理、查询统计、报表管理、历史数据管理、图件管理、系l管理等一pd的业务,功能齐全Q运行正常,使用方便Q能满用户要求。开创了土地变更理在土地利用现状管理系l应用方面的先例Q从而土地利用现状数据变更的过E不是简单的几何操作Q而是拓扑关系和面U数据逻辑一致性的业务理q程。有效地l护了土地利用现状变更数据的现势性,提升了在国土资源行业整体的应用水q?/p>
SuperMap数据中心理q_的数据组l?/span>
国土资源数据h数据量大、多cd、多度、多时态等特点Q有效的数据l织能够为数据中心数据的高效使用、便h新奠定基。国土资源管理以行政Zؓ理单元,数据中心的图形分q方式要采用按标准图q分q、按行政区划单元分幅两种方式。县U数据中心的数据l织、存储、检索方式主要是按行政区划单元分q存储各行政区内的空间数据。省市数据中心矢量数据是以县ؓ单位q行物理存储Q采用经U度坐标Q采用动态投影方式可以解决不同投q数据按相同位|显C及处理的问题,栅格数据采取标准分幅为单位进行物理存储而采用多U烦引方式进行调用,以达到理想的d速度?/span>
SuperMap数据中心理q_的功能结?/span>
SuperMap数据中心理q_主要׃下功能模块构成,包含所有国土资源各cȝ间数据的输入输出、存储、更新和理功能Q?br />
数据建库理模块
土地利用现状数据建库插g
基本农田数据建库插g
土地利用规划建库插g
城镇地籍数据建库插g
基础地Ş数据建库插g
土地开发整理项目数据徏库插?br />
农用地分{定U数据徏库插?br />
矿资源规划数据建库插g
遥感、航I媄像数据徏库插?br />
……
业务数据理模块
土地利用现状日常业务查询l计分析插g
基本农田日常业务查询l计分析插g
土地利用规划日常业务查询l计分析插g
城镇地籍日常业务查询l计分析插g
基础地Ş日常业务查询l计分析插g
开发整理项目日怸务查询统计分析插?br />
农用地分{定U日怸务查询统计分析插?br />
矿资源规划日常业务查询l计分析插g
遥感、航I媄像多时态对比分析插?br />
……
变更理模块
土地利用现状数据变更理插g
基本农田数据变更理插g
土地利用规划变更理插g
城镇地籍数据变更理插g
基础地Ş数据变更理插g
土地开发整理项目数据变更管理插?br />
农用地分{定U数据变更管理插?br />
矿资源规划数据变更理插g
遥感、航I媄像数据变更管理插?br />
……
制图输出理模块
各类土地利用现状制图输出插g
各类基本农田图g制作与输出插?br />
土地利用规划制图输出插g
地籍图、宗地图、宗地草囑ֈ作插?br />
多比例尺基础地Ş制图输出插g
农用地分{定U制图输出插?br />
L图g制作输出插g
pȝ理模块
插g理
数据备䆾及还?br />
数据投媄理
数据时态管?br />
数据目录服务
元数据管?br />
pȝ应用特点
SuperMap国土资源数据中心理q_h以下应用特点Q?br />
■以插g方式理Q用户可以轻松扩展各业务功能
■提供多格式、多比例、多时态的各类数据整合建库功能Q?br />
■各cM务数据提供专有的h业务特色的变更Ş式;
■实现v量空间数据基于一张图模式的管理功能;
■ؓ电子政务业务zd提供数据支持Q?br />
■跨区域囑Ş的调阅、查询、统计、分析功能;
■实现本U数据中心内数据׃nQƈҎ需要提供对外数据发布服务;
■提供业务插Ӟ对现有基数据和业务数据等数据资源q行全面理Q?br />
■实现多U管理部门之间的数据交换与同步?br />
各类数据的徏库严格按照本业务数据的徏库流E完成,提供完整的检查功能体p,支持各类数据标准之间转换的格式自定义Q?/span>
? 完整的数据徏库与查功能体p?/span>
SuperMap国土资源数据中心理q_能够提供多格式、多比例、多时态的各类数据整合建库功能Qƈ通过SuperMap动态投影技术,在不改变原有数据投媄的条件下Q实C同投影数据的动态位|叠加:
? 数据整合建库功能
各类业务数据提供专有的具有业务特色的Z业务模型的变更管理Ş式,如在土地利用现状变更Ӟq行量的计、变更合理性检查,保证每次变化能够W合规划的要求;城镇地籍数据变更Ӟ以项目ؓ单位q行变更理Q记录每ơ项目的历史现状关系Q以实现对宗地历史状态的q溯Q?/span>
? Z业务模型的变更管?/span>
实现量I间数据Z一张图模式的管理功能,利用SuperMap Sit技术,实现影像数据的快速浏览,在达到TBU数据量Ӟ不降低访问速度Q同Ӟ实现多元数据的一体化集成Q进行栅格和矢量数据的叠加访问:
? 量I间数据Z一张图模式?/span>
理功能
|络化应用模型,实现本数据中心内数据共享,q根据需要提供对外数据发布服务,同时Q能够实现多U管理部门之间的数据增量交换与实时同步?/span>
具体操作步骤如下Q?/span>
1Q?nbsp;安装Sql Server 2005
q行E序Q?/span>SQLServer2005_SSMSEE.msi
在运行之前需要操作系l安?/span>msxml6.msi ,.Net Framework 2.0(可以到微软站点下载中心下?/span>)
2Q?nbsp;q行ArcGIS9.1"ArcSDE for Windows"ArcSdeSqlServer"setup.exe
3Q?nbsp;?/span>ArcSDE补丁1
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&PID=19&MetaID=1099
q行下蝲
1Q?nbsp;q行sde91-genpatch-sql-win.EXE
2 ) 启动cmd
q行sdegdbrepairmssql.exe
命o语句Q?/span>e:"安装文档"sdegdbrepairmssql –o repair –u sde –p sde
完成
4Q?nbsp;启动ArcSDE for Sql server post installation
按照向导q行安装配置?/span>
1Q?nbsp;创徏sde 数据库,sde用户和密?/span>
2Q?nbsp;选择sde的数据逻辑l构
3Q?nbsp;授权
4Q?nbsp;验证软gQ?/span>.ecp文gQ?/span>
5Q?nbsp;创徏和启动服?/span>
试是否成功Q?/span>
sdemon –o status –I esri_sde
看到q接状态是accepting connections 成功了.
Q徏Nl合勘察研究设计?部遥感制图中心,北京100007Q?br />
摘要Q?Z最q在全国部分城市q行的一ơ调查,本文首先评介了我国城市空间数据和GIS应用的现Ӟ然后分析?1世纪城市发展对GIS的需求和GIS技术面临的挑战Q进而介l了Z动迎接挑战已l或正在采取的一些行动,最后对未来前景做了初步展望?br />
关键词: 城市Q空间数据;GISQ数字城?
引言
最q一个时期以来,数字地球、数字中国和数字城市受到了广泛的x。国家有关部门和一些行业学会、协会纷ULl各UŞ式的技术交和政策研讨。我们认为,无论是数字地球、数字中国还是数字城市,其核心都是数据和Z数据的服务。这里的数据不仅包括数据的生产和更新Q同时也包括数据的管理与分发Q而基于数据的服务覆盖面更q,它涉及GISQ地理信息系l)及MISQ管理信息系l)、OAQ办公自动化Q、AM/FMQ自动设备管理)、CADQ计机辅助设计Q和|络{系l的设计、开发、集成与实施的方斚w面?br />
在社会生zMQ城市一直是Z普遍x的焦炏V据l计Q截?999q我国共?68个设市城市,城市面积Uؓ81.3万km2Q约占国土总面U的8.5%Q其中城市徏成区面积Uؓ2.1万km2Q约占国土总面U的0.2%。但城市却创造了U?0%~70%的GDPQ容U了U?0%~40%的全国h口,集中了约90%以上的科技力量和高{教Ԍ高科技产业和很多行业也以城市作为最主要的蝲体,城市名副其实地成为全国政沅R经、文化、科技和对外交的中心。城市也理所当然地成为地球空间信息技术最z跃的应用领域?br />
本文Z最q在全国部分城市q行的一ơ调查,拟简要评介我国城市空间数据和GIS应用的现Ӟ分析21世纪城市发展对GIS的需求和GIS技术面临的挑战Qƈ介绍Z动迎接挑战已l或正在采取的一些行动,最后对未来前景作些展望Q不妥之处敬h正?
现状
Z掌握我国城市I间数据和GIS应用的现Ӟ在有关部门的l织下,最q我们对全国部分城市的规划或理部门及城市测l院或勘院q行了一ơ问卯查。调查的主要内容包括以下8个方面:
1Q城市基本情况:包括城市cdQ徏成区、规划区及整个市域面U等Q?br />
2Q空间数据基准简要情况:包括城市控制|的覆盖面积及包括的范围Q等U控制点的数量及满需求状况,q面与高E控制系l的选择及用地方系l的原因{;
3Q线划地形图件情况:包括各种比例线划图的覆盖面U、存在Ş式及现势性,数字形式图g所占比例及建立数字地Ş囑ֺ情况Q?br />
4Q数字正媄像图情况Q包括数字正媄像图的比例尺、覆盖范_使用片种及制作时间和主要用途;
5Q数字高E模型(DEMQ情况:包括是否建立了DEM格网数据QDEM覆盖面积、格|大及高程_ֺQ从数字U划图中可否分离提取出DEM数据{;
6Q管Uѝ地c、房产、土地利用、规划等图g情况Q包括图的种cR比例尺、覆盖范围、存在Ş式及数据库情늭Q?br />
7Q城市数据与图g提供部门情况Q?br />
8Q城市GIS应用pȝ建立情况Q包括系l种c,pȝ使用部门与主部门,pȝ建立旉与运行状늭?br />
在已收回?0份统计表中,共涉?8个城市。按填报部门分类Q城市规划或理部门21个,城市绘院或勘测?0个,其中2个城市两cd位分别进行了填报Q?个城市由它们共同填报。在q些城市中,直辖?个,省会城市及计划单列市24个,其它地?2个,分别占全国相应等U设市城市数?0%?5%?%。按地区划分Q东北、华北占29%Q华东占29%Q中南占18%Q西南、西北占24%。由此可见,虽然涉及的城市数量不多,但仍h一定的代表性,特别是考虑到直辖市、省会城市及计划单列市在城市I间数据和GIS应用斚w一般处于前列,该统计也很有意义。下面给出本ơ调查的l果概要和我们的一些初步分析?br />
Q?Q?城市I间数据情况
城市空间数据基准而言Q?/3以上的城市均采用地方pȝ作ؓq面基准Q其原因按填报频率的高低依次是顾及投影变形、作为历史沿l、ؓ了用方便和便于资料保密Q相反,只有1/3左右的城市高E基准采用地方系l,原因几乎都是׃历史沿箋。城市基本控制状况良好,大多数城市现有控制网均可以满x据生产的需求?br />
U划图g目前是城市基本图件的最主要形式。各城市使用的基本地形图比例Z要有1:500?:1000?:2000?:5000?:10000{?U,数城市也用较比例尺的图Q如1:25000?:50000{。在一个具体的城市Q一般只使用其中?U或3U比例尺Q通常是在1:500~1:2000中?~2U,覆盖建成区及部分城市规划市区Q图的现势性较好;?:5000?:10000中?U,一般覆盖整个市域范_现势性则相对差些。数字图在所有图件中所占的比例Q在不同城市及同一城市不同比例间都有较大的差异,各城市的比例?%~100%之间。从数字U划囑־库情늜Q已建、正建和未徏的比例分别ؓ27%?5%?8%?br />
相对于线划图Q城市数字正媄像图和DEM无论是数量还是种cd得多。在q些城市中,制作数字正射影像囄城市不到一半,而制作的影像囑־往只有一U比例尺Q覆盖的范围也很有限Q制图比例尺基本?:1000/1:2000?:5000/1:10000Q基本上?996q以后才开始制作,所用片U包括黑白、彩U外、和真彩?U,主要用途是城市规划、土地调查和更新地Ş图。仅有约1/8的城市徏立了一定范围的DEMQ用的格网寸?~25mQ格|点高程_ֺ?.25~1.2m。一些城市认为,他们虽然未专门徏立DEMQ但从现有线划图中可以分d相应的高E信息?br />
在城市其它图件中Q地下管U图件占多数Q其它图U则参差不齐。这可能与本ơ调查的对象主要是城市规?理部门和城市测l生产单位有兟?br />
城市图g的供N门按照填报频率的高低Q依ơ是城市绘?勘测院、规划局、自动化中心和其它部门?br />
Q?Q?城市GISpȝ应用情况
本次调查中,l计的城市GIS应用pȝQ包括已建和正徏QL?4个,不同cdpȝ所占比例分别ؓQ基地理信息30%Q地下管U?1%Q城市规划管?3%Q城市土地管?%Q地c管?2%Q勘察信息管?%Q其?%?br />
关于pȝ的运行状况,我们在调查表中预先设|了3个等U,卛_好、好和一般。在l出评h的已建的59个系l中Q这些等U分别占5%?3%?2%?br />
Q?Q?初步分析
与国家基比例地形数据相比,城市I间数据h如下特点Q比例尺大,分L率高Q内容丰富,信息传输效率低;信息老化速度快;数据生与更新的周期ѝ费用高Q各城市多用独立的q面参考系l,造成不同城市的数据参考基准不一_数据的投资主体是城市政府?br />
应该_l过最q若q年的努力,我国城市I间数据的生产取得了显著的成l。大多数城市完成了基本地形测l,数城市甚至q行了几轮修,地Ş图g基本上覆盖了城市的徏成区、规划市区和主要市郊Q但线、地c及房{数据的覆盖范围十分有限。就数据的覆盖和质量状况而言Q从全国范围Ԍ沿v城市、中心城市明昑֥于内地城市和一般城市。数字式数据正在成ؓ地Ş信息的主导Ş式,但其标准化则相对落后。矢量信息仍然易于被使用者所接受Q成为当前的最主要数据形式Q但数字正射影像数据和DEM数据正日益受到关注?br />
城市I间数据斚w存在的问题主要包括:数据U类单调Q现势性差Q可用性低Q多数城市用于数据生产和更新的资金投入严重不I数据生和提供的现状仍然不能满应用的需求,数据依然是GIS和其它相关系l徏立与服务?#8220;瓉”。在城市数据的共享上Q一斚wQ缺乏合适的数据Q另一斚wQ已有数据ƈ没有得到充分有效的利用,重复性生产时有发生?nbsp;
城市无疑是GIS应用最早、最为成功和最z跃的领域之一。我国城市GIS的现状可以简单地概括为:发展q速,成W巨大Q问题不,面挑战。目前,GIS在城市规划管理、城市空间基信息理、城市地下管U管理、城市土地管理、城市勘察、城镇地c管理以及城市环境保护、城市供水与C水资源管理、电力电信设施管理、有U电视信息管理、城市公安、城市交通、旅游规划和城市救灾{各个方面都有成功的应用Q在国内目前已徏立的各种GISpȝ中城市系l的数量占绝大多敎ͼ城市GIS或GIS相关pȝ的徏讑ַpȝ“技术驱?#8221;q渡到现在的“应用牵引”Q各U主部门及q大用户逐渐成熟Q对GISpȝ的认识水q不断提高。可以毫不夸张地_城市领域是GIS技术在我国成功应用的典范?br />
城市GIS的应用与发展也存在不问题,主要是:无论是从地区q是从行业上讲发展都极不qQ经发辑֜q优于经欠发达地区Q规划管理和I间基础信息理斚w的应用优于其它行业的应用Q重Y件、轻数据和重建立pȝ、轻实际应用的现象依然存在;pȝ应用目标定位Ơ准,应用的层ơ较低、效果不佻I~Z规范化的q作模式Q系l徏设中l常钉子、走弯\、花冤枉钱;相关政策法规和技术标准严重滞后;仍然存在着来自pȝ和开发商?#8220;技术误?#8221;QGIS的实际效应往往被过分夸大;应用pȝ的实用性与可操作性差、系l集成水q低Q低水^重复性徏讄象较多;应用pȝ五花八门Q开发各自ؓ阵,商家各显通,用户急功q利{等?/p>
需?/p>
人类卛_q入21世纪。新世纪的城市必有巨大的发展,同时也会面着严峻的挑战。城市无疑是C会全面发展的关键,全世界都面对着难以解决的许多城市问题。城市规划、徏设、管理与服务q求的目标是高v点的规划、高标准的徏设、高效率的管理和高质量的服务。目前,城市规划、徏{界以及C会、经界的许多专家学者和政府官员都在对城市的现状和发展进行思考和再认识[1~3]?nbsp;
我国的城市必走可持l发展的道\Q制定城市发展战略不仅需要信息支持和信息服务Q同时更需要基于信息的U学决策支持。据估计QhcM息的75%~80%都与地理I间位置有关。显Ӟ城市发展需要城市GIS及相x术的支持。我们认为,GIS在以下诸斚w会大有作ؓ?br />
1Q?城市规划、徏设与理
我国的城市规划成p煌,但城市规划的现状却ƈ不L令h满意Q在城市各种基础设施中,事故时有发生Q城市徏讄市场不规范,许多问题急待解决Q城市交通、土地、水资源、能源、灾害管理和决策的水qx需改善和提高。ؓL解决q些问题的对{,q大城市规划师和城市决策者迫切希望能够更完整、准和全面地把握城市及其周边环境的动态空间特征?br />
2Q?城市化与城市可持l发?br />
我国1999q的城市化水q_l达?0.9%Q进入了城市化的快速发展时期。城市化是社会经发展的必然势Q它给C会发展带来新的机遇Q从而提高我国的M国力和现代化水^Q但城市化同时也带来一pd问题[3Q?]Q如I间布局混ؕ、h口膨胀、环境危机、资源危机、耕地费、交通堵塞、灾宛_剧和人居质量恶化{。ؓ了缓解这些危机,必须及时准确地掌握相应的I间信息?nbsp;
3Q?城镇规划与
发展城镇是我国l济C会发展的一个大战略Q是实现城市化的必由之\?998q底Q我国已有徏刉和乡集镇q?万个。小城镇的规划与是当前的一w要工作,引v了国家主部门的高度重视。诸如小城镇交通网l与内部道\配置、给水排水系l规划、供热供燃气规划、环卫设施与生态环境保护规划、防灑և灾规划、土C水资源合理利用等都急需包括GIS技术在内的高科技的支撑?br />
4Q?城市住宅产业发展
发展城市住宅产业是当前的一大热炏V随着住房制度攚w的深入,城市住宅产业有大的发展Q在C和住宅的规划设计、徏设以及住宅营销和物业管理等斚w住宅产业信息化的需求十分旺盛?br />
5Q?城市C会与公众服?br />
城市信息服务业方兴未艾。基于城市空间信息的服务Q一斚w可ؓ企业提供信息服务Q以提高它们在市场经条件下的应变能力,公安、消阌Ӏ金融、保险、通讯{城市特D行业对地理信息服务的潜在需求不可低伎ͼ另一斚w则是为社会公众提供开放性的资讯服务Q从而改善和提高Z的生z质量与效率?br />
上述q些斚w都离不开各种城市I间数据和基于数据服务的支持。当前摆在地球空间信息科技工作者面前的一个重要课题是城市GIS及相x术如何ؓ其提供有效的支持和服务?br />
城市空间数据尤其是大比例尺I间数据的获取与提供来说Q?#8220;快、准、全、廉”应该是追求的目标。这里所说的“?#8221;Q指的是数据生与更新的周期要短Q作业效率要高,数据交付应迅速;“?#8221;表示适应用户需求的数据的空间特征、属性特征和旉特征应准,也就是说数据的几何精度、属性精度和现势性要高;“?#8221;反映的是为满用户需求所生和提供的数据在空间、属性和旉上要全面、完整。这里有2层含义,一是要保证数据的完整性,二是要体现数据的?l和时态性?#8220;?#8221;主要是指l济性,目前数据的生产经费过低,而数据的销售h格又偏高Q这一矛盾如果解决不好Q有可能带来一pd负面效应?br />
除线划图外的一些新cd数据正逐步被h们所认识和理解,许多用户也准备接受这些数据,但这些数据的实际可用性却面挑战。数字正媄像数据具有一pd的优性,许多城市也已开始生产大比例数字正媄像数据。但׃数字正射影像数据量大Q传输效率低Q最l用L使用相当不便Q如何寻求高质量的快速有效的压羃与解压羃技术对于推动数字正媄像图的应用至关紧要。此外,3l数据是当前的热点,也是未来的趋势,但不同系l间数据的互操作和v量数据的存储与应用等问题需要有新的发展?br />
Z实现城市I间数据在一个城市、一个地Z臛_国范围内的共享,诸如标准化和I间基准的一致性等技术问题也必须有实质性的H破?br />
城市GIS而言Q如何选准服务的目标和切入Ҏ当前面的挑战?D GIS、TGISQ时态GISQ以及WebGIS{技术必M其最l服务目标统一h才能真正发挥作用Q过分追求技术的先进性可能会牺牲pȝ的实用性与可操作性,最l也降低系l的生命力。各U系l之间如何真正实现无~集成与无限扩展有许多技术问题待解决。凡此种U,都决定了城市地理信息技术的未来任重而道q?br />
实际上,除技术因素外Q管理、政{和l济斚w的因素也是不容忽视的?
行动
面对上述挑战Q政府有关部门和一些企业已l或正在采取一些行动?br /> 作ؓ国家行政ȝ部门Q徏Nq年来在推动城市I间数据发展和GIS技术应用方面做了大量工作?998q_部规划司{提Z城市I间数据发展的D措[6]Q主要包括:依靠U技q步Q推行新技术,鼓励使用影像图代替矢量图或将影像图与化的矢量囑֥合用;增加政府投入Q加快体制改革,实行城市绘理与生产的分离Q改q管理,利用行政手段促进数据开放,l合工程审批和竣工验收进行图件更斎ͼq把地Ş图更C地籍囑֒房囄更新l合h{?br /> ?997q召开的全国城市规划行业新技术应用经验交会上,部规划司也提Z城市规划GIS的发展目标[7]Q其中至2000q的q期目标是:在大城市Q普及数字化成图技术;有条件的城市Q要建立基础囑Ş数据库,q开始对外提供数字化地图Q部分城市在建立l合规划信息pȝ上有一定突_q投入正式运行。到2010q的q期目标是:多数大中城市完成城市规划地理信息pȝ的徏设,大部分投入实际运行?br /> 最q,部计划在全国范围内启?#8220;城市规划、徏设、管理与服务的数字化工程”目。该目的M目标是:适合我国城市规划、徏设与理实践的数字化pȝQ实现全国范围内城市规划、徏设与理工作的信息共享和业务应用Q大力提高城市的信息化水q_城市理的现代化水^Qؓ国家及各U行政主部门的U学理与决{提供及时、准和权威的信息支持;为各cM业和q大公众提供方便、有效和权威的信息服务;通过数字化工E的实施Q改造传l业,推动技术进步,保证城市l济、社会、环境和U技的协调发展。该目明确地将数字城市定为其l极目标。可以预料,该项目的实施Q将大大推动城市I间数据生和城市GIS技术的发展与应用?br /> 与此同时Q众多企业也行动h。除国内原有GIS软g商外Q以城市I间数据生、城市GIS开发和数字城市为服务对象的高新技术公司相l徏立,一些大型Y件或pȝ服务商也已进入城市GIS开发与集成领域Q面向公众的数据服务业务也已开始v步。一些有实力的企业甚臛_备投入资金介入城市空间数据的生与更新。企业的介入Q无疑将l城市空间数据生产和城市GIS的发展增L的活力?/p>
前景
我们怿Q未来若q年I间数据采集和GIS技术将会有新的更大的发展,从而给城市I间数据生和GIS应用增添新的生命力?br /> 以信息高速公路和计算机宽带高速网Z表的国家信息基础设施QNIIQ的、高分L率卫星媄像技术的实用化、数字摄影测量和I间定位技术的发展以及大定w、高速数据存储设备的发展给城市I间数据生和GIS应用带来巨大U极效用?br /> 新的数据获取与更新技术的发展、新数据形式的应用、数据共享政{及其实施、国家多度I间数据基础设施的徏设以及数字地球和数字城市的徏N大大改善我国城市空间数据的状况?br /> GIS技术的一些最新发展(如WebGIS、OpenGIS、ComGIS?D GIS、TGIS{)在城市得到实际应用Q从而提高GISpȝ应用的水q?br /> 城市GIS进一步由技术推动{向应用牵引。面向应用将是GIS的生命,GIS与其它技术的集成成Z,应用pȝ的质量将Ex提高Q用L意识和行动将更有利于GIS的发展,应用向深层ơ和大众化两极发展?br /> 21世纪我国的城市将会有更大的发展,城市的发展将l城市GIS技术带来新的机遇。城市GIS虽然面挑战Q但未来无限光明。由于GIS本n的特点,q去建立h的城市GISpȝ的实际效益在未来几年会逐步昄出来Qh们的认识会进一步提高,城市GIS的生命力愈加旺盛,q将会发挥应有的、符合其特点的作用,城市GIS也将真正走向产业化和市场化?br /> 我们应该从现在做P从踏t实实的工作做vQ政府、用戗商家和大众都应攄未来Q通过有效的合作,促进城市GIS的持l健康发展?br /> 本文完成q程中,得到了蔡力群高工程师的帮助Q特此致谢?
参考文?
[1] ?#8220;跨世U中国城市发展战?#8221;Nl,l济全球化与中国城市发展对策Q城市规划,1999Q?Q?br />
[2] 吴良? 城市世纪、城市问题、城市规划与市长的作? 城市规划. 2000Q?Q?br />
[3] 李秉? 关于我国城市可持l发展若q问题的思? 城市发展研究. 1999Q?Q?br />
[4] 陈述彭,周成虎,曾杉. 我国城市化问题与城市地理信息pȝ的紧qQ? 见:林珲ȝ. 城市地理信息pȝ学术论坛Q香港:地球信息U学联合实验室出? 1998
[5] 中国城市规划设计研究院,我国城市地理信息pȝ应用现状与发展战略研IӞ1998q??br />
[6] 部规划司{? 信息技术在城市规划中的应用的调查及. 1998q??br />
[7] 部规划司{? 全国城市规划新技术应用经验交会文g汇编. 1997q?2?br />
[8] 王丹. 城市I间基础信息、城市GIS与城市地理信息业化. 城市勘测. 1998Q?Q?br />
[9] 王丹. 数字城市与城市地理信息业化——机遇与挑战. 遥感信息. 2000Q?Q?br />
[10]王丹Q蔡力群. 我国城市I间基础数据的现状与发展. 城市规划. 2000Q?Q?br />
Q蝲《工E勘察?1/2001Q?/p>
信息技术尤其是GIS技术的发展为城市GIS发展奠定了基?/strong>
首先Q硬件的性能按摩定律在不断提高而相对hg断地降低Q微机成ؓGIS应用的主机型,Windowspd操作pȝ的发展,使大量的GIS软g可以在微机环境下q行Q结束了GIS必须在UNIX工作站下q行的历Ԍ使GIS软、硬件投资大q度降低?br />
lg式GIS的发展GIS可与其它IT应用紧密的集成,使GIS不再曲高和寡。长期以来,困扰着政府GIS应用?图文一体化"Q即办公自动化与GIS应用一体化集成问题Q迎刃而解?nbsp;
面向对象技术的应用Q改变了GIS的传l设计方法与思想QGISpȝ能更好地反映现实地理I间各种I间要素及其怺关系Q甚至空间现象与q程。目前,GIS数据对象Q除了具有图形(GeometryQ和属?Attribute)Q已l开始被赋予行ؓQBehaviorQ,甚至规则QRuleQ,为GIS的智能化奠定了基。GIS对象数据模型在不断的完善和发展,使GIS描述现实地理I间Ӟ更加得心应手?nbsp;
采用关系数据库管理空间数据,解决了v量空间数据的理问题QGISpȝ的C/Sl构得以真正地实玎ͼ为B/Sl构发展奠定了基。同时也为多用户q发操作、历史空间数据的理提供解决Ҏ。ɽI间数据对象可与非空间对象在关系数据库中q存Qƈ建立兌。利用SQLq行I间数据与非I间数据的操作。GIS已经得到了数据库厂商的重视,如Oracle、InformixQ这些厂商推Z各自的空间资料的解决ҎQ如Oracle Spatial、Informix Spatial BladeQ这也从侧面反映了GIS在IT中地位的提升?nbsp;
ZLL变换QDWTQ的影像压羃技术ؓ航空、卫星遥感媄像在GIS中的应用提供新的技术手Dc这U媄像压~技术可以将影像压羃率ؓ1Q?0-1Q?0Q甚x高,q且可以实现多幅影像拼接压羃Q虽然是有损压羃Q但不媄响视觉效果,而且能快速地按需解压Q所占用的内存非常少Q不影响GIS软g的运行。目前基于离散小波变换(DWTQ媄像压~格式主要有ERmapper的ECW和Lizardtech的MrSIDQƈ得到许多GIS软g的支持。香港政府地政v曑ְ全港的彩色航I媄像压~ؓ一个ECW文gQ可以进行快速的览。v量媄像资料在GIS中的应用已成为现实,而小卫星高分辨率Q?c_辨率Q遥感媄像商业化为城市空间数据的获取提供了新的手D,如IKNOS、KOSMOS{?nbsp;
Open GIS联盟所提出的一pdOpen GIS规范为空间数据共享和互操作奠定了基础。另外,XML技术的发展QؓGISI间数据在Internet上交换与应用提供了可能,Open GIS联盟已经提出了基于XML的GML规范?nbsp;
Web GIS技术发展通过Internet览I间数据成ؓ现实Q大大增加了城市GIS的用LQ促q了GIS应用领域的扩展。随着|络带宽的提高,Web GIS有可能q一步发展ؓInternet GISQ现有GIS的许多数据分析、处理功能可以在Internet上实玎ͼ而不仅仅限于数据的查询和览?
国GIS软g正在q速地发展与成熟,国GIS软g有可能如同国产电视机一P在国内市场占dC。这大大地降低GIS软g的h|促进GIS应用的普及,以此同时Q国产GIS走向世界?nbsp;
MQGIS技术不断地发展和完善,为城市GIS的发展奠定了坚实的基Q同Ӟ也ؓ城市GIS的应用提供了更多的机会?nbsp;
城市GIS面的挑?/strong>
机遇往往伴随着挑战Q城市GIS发展面临许多方面的挑战。实际上Q城市GIS发展面的挑战不是技术问题,最Ҏ的还是空间数据及其共享的问题Q归根结底是理体制和观늚问题?nbsp;
I间数据的Ş式、内宏V质量、现势性及I间数据的共享问题,是制U当前城市GIS发展的最大问题?nbsp;
I间数据不同于一般的非空间数据,其主要来源是地Ş图、地c图、房产图及其它专题地图,光集需要专业的人员和采用复杂的技术手D,而且工作量大、投资大Q其工作主要由测l部门承担,由政府管理和投资?nbsp;
地Ş图、地c图与房产图Q在城市基础地理数据斚w的内容基本上是一致的Q只是地c图与房产图增加了地c与房的专题内容(如宗地、丘、房屋栋PQ而城市中的宗地和丘是一_反映土地的权属范围和界线。徏立GIS以后Q完全有条g实现三图的统一。由于地形图、地c图和房产图分属规划理、土地管理和房理部门Q各U图的测l由各主部门各自ؓ政进行,标准不统一Q多数情况下没有真正实现基础地理数据的共享,三图中的基础地理数据出现了重复测l和重复建库的现象,造成了巨大的费。一些GIS专家和开发h员提Z"三图l一"的设惻I׃没有l一的标准和规范Q难以在全国范围内的实施。实?三图l一"有利于数据的׃nQ将促进城市GIS的发展,但必M法规、政{和标准上加以明,否则Q相关的ȝ部门从部门利益角度Qh为地讄障碍Q媄?三图l一"?nbsp;
国内现有的地形图囑ּ主要沿用苏联的标准,囑ּ复杂Q主要满x工制囄要求Q现有的大多数GIS软g制图功能都难于达到这一标准Q出C一些国外的GIS软g水土不服的情况,而开发h员则要花费大量的_֊解决制图问题Q而忽略了数据内容Q数据对象及它们之间的逻辑关系Q,以致?0q代中期QCAD软g在GIS应用中盛行。但CAD软g善于表现形式Q能够在形式上满h们对地图的要求,而不善于表现内容Q系l应用拓宽时Q要提取专题数据和进行分析,却非常困难。另外,CAD软g虽然~辑和修Ҏ据非常方便,但数据对象及它们之间逻辑关系~ZU束Q系l运行几q下来,数据是一团ؕ麻,存在隐患。因此,90q代后期QGIS的Y件又重新得到重视。但是,如果不从Ҏ上解军_形图的图式问题,城市GIS的发展要取得H破Q将是非常困隄Q可以说Q现有的地Ş囑֛式制U着城市GIS的发展,现在C改变q种只重表现形式Q而不重视数据内容的观늚时候了?br />
在手工条件下Q政府部门日常管理中所使用的空间数据质量问题是无法发现的,当采用计机理以后Q数据的质量问题便暴露出来,q需要政府部门花大力气和长时间的努力长能解决Q政府部门要有清醒的认识。对于计机来说Q输入的是垃圾,出来的还是垃圾,不大可能变成金子?nbsp;
传统的城市空间数据更C要采用阶D|更新方法,四、五q一个周期,q行大面U的修测和补,q种方式不能满数据现势性的要求。GISpȝ建立后,是有条g和有可能q行范围的局部更斎ͼ政府可以通过竣工验收的方式,q行竣工量Q把数据更新工作化整为零Q达到及时更新的目的。这p求,政府下决心徏立竣工测量制度,解决竣工量的职责分工和l费的问题。政府GIS中心最好能把城市测l纳入中心的理范畴Q数据更新得到保障。城市测l与城市GISl合营造一U双赢的局面,q期城市绘可以为GIS可以为城市GIS的发展提供一些经费的支持Q远期城市GIS的发展可以拓展城市测l的服务I间和促q服务的多样化,从而促q城市测l的发展?nbsp;
城市GIS要体现城市的C会、经统计要素的I间分布Q以便ؓ理、决{服务。而社会经要素的l计往往是以行政单元为单位进行的Q按区、街道办事处、居委会分l计Q据W者了解,目前国内没有一个城市能准确地将居委会一U的区域范围划分出来Q也难以实现城市社会经要素信息的I间定位与空间分析?nbsp;
企业在徏设GIS首先面的是如何获得城市I间基础数据的问题,政府GIS中心常开出高P企业难以接受Q要么不做,要么投入一W钱自己做,有时企业自己重新数字化徏库,比买现成的数据库q要便宜Q这U现象是不正常的。实际上Q政府GIS中心完全可以采用数据U用和提供后l服务的方式Qؓ企业提供更廉L数据Q但因ؓ~Z数据产权保护的法规,而不愿意采取q种方式QŞ成了一个死l。一斚wQ政府GIS的数据只能局限于政府内部使用Q政府却~Z资金更新数据Q另一斚wQ企业想利用合理的hD买数据,却办不到?nbsp;
现阶D,政府GIS往往只有pȝ投资Q而没有运行与l护的费用,~ZGIS信息服务收费的配套政{与标准Q政府GIS中心往往作ؓ事业单位甚至自收自支的事业单位,因在l济上缺乏保障,技术h员只能疲于寻找挣q目Q根本无暇顾及系l徏成以后的完善与发展,几年下来Q数据没有更新、Y件落后了Q变成了ȝl。许多系l往往是验收之日,是pȝ生命周期的结束之时。与此同Ӟ政府GIS中心的h才在原本不的情况下QؓGISqK的市场所吸引Q开始流失,影响pȝ的发展。最后出?猴子捡包P捡一个,丢一?Q没有多真正具有生命力的城市GISpȝQ这U浪Ҏ惊h.
另外Q许多城市决{者还没有真正认识到城市GIS在城市管理与决策、城市投资Y环境改善中的重要性,对城市GISq没有引赯够的重视Q往往热衷于城市有形的基础Q而忽视城市GISq种无Ş的信息基设施。某U意义上Q城市GIS首先是城市决{者的信息pȝQ决{者不重视Q没有决{者的l织与协调,城市GIS是没有生命力?nbsp;
MQ国内城市GIS十多q的自由发展Q已l积累了许多l验和暴露了一些问题,现在C需要规范化的时候,要尽快徏立城市GIS的一些法规、标准和制度Q从体制Ҏ解决问题Q否则,城市GIS的发展就会如同没有交通规则的高速公路,出现惨不忍睹的交通事故和交通堵塞现象,损失难以惌?/p>
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一、引a
Internet改变了我们的世界。GIS技术和Internet技术的融合Q造就了今天的WebGIS技术,它是利用www方式向用h供地理空间信息服务的地理信息pȝ。WebGIS技术产品的应用环境、品的概念、Y件的l构都发生了变化。与传统的GIS相比QWebGIS讉K范围更加q泛Q实时性强Q数据可分布理Q操作也更简单,适用于不同的软硬件^収ͼ降低了系l成本?/p>
WebGIS的发展已完全能够满战略U和战术U应急指挥系l的需要,通过强大的GISpȝ可以为应急指挥h员以及应急救助h员除提供快速的定位、查询等基本功能Q还可以完成Z地理要素的区域(I间Q分析和l计以及H发情况下的应急h员的部v和指挥等Q得应急系l对H发事g的分析、预防和战略实施不仅可以q行数据的采集和分析Q更能Ş成相应的决策、反应和救援措施?/p>
二、WebGIS的主要h值及其实现方?/p>
2.1 WebGIS的主要h?/p>
随着Internet/Intranet的发展,GIS在Internet上的应用Q即WebGIS技术,已成为GIS发展、应用的一个重要方向。WebGIS的主要h值在于:
1?nbsp;它以一U简单的方式Q通过Internet向广大的用户发送原本非怸业化的地理信息,包括地图和其他属性信息。这扩大了GIS的用户市场和影响Q也有利于h们对于地理信息的查询要求Q?/p>
2?nbsp;随着Intranet和Client/Server或Browser/Server的进一步发展,来多的专业GIS用户同样要求在他们的GIS应用中利用WebGIS的功能。因样可以实现GIS数据在中心服务器上的集中保存、处理,有利于数据的完整性和保密性,也可以降低整体的软硬件成本?nbsp;
2.2 WebGIS的实现方?/p>
目前WebGIS的开发主要集中在以下几种ҎQ基于CGI/ISAPI的服务器模式Q基于Java或Java Applet的客h服务器两端编E的模式Q通过下蝲ActiveX控g到客h上一U解释GIS矢量数据的方式和插gQPlug-InQ方式。这些方法的共同核心在于怎样实现GIS数据在Internet/Intranet|\上的传输、解释问题。解决的Ҏ不外乎有两种Q?/p>
1?nbsp;转换GIS数据格式Q之符合Internet标准Q能直接被客L览器所支持?/p>
W合q一U方式的WebGIS包括以上所列的ZCGI/ISAPI的服务器模式和ASPlg方式Q?/p>
2?nbsp;在客L上加E序以GIS数据l网l传输到待客h后能在本地机上被解释?/p>
W合q一U方式的WebGIS包括以上所列的Q基于Java/Java Applet的客h服务器两端编E的模式Q通过下蝲ActiveX控g到客h上一解释GIS矢量数据的方式和插gQPlug-InQ方式?/p>
在我们的pȝ中采用了ASPlg方式。基于ASPlg方式的WebGIS开发充分利用了COM技术和ASP服务器组件可扩充的特点,开发出可用于操作GIS数据的ASP服务器组件。用户通过在服务器端编写脚本程序(VBScriptQJScript{)l合Q调用该lg的属性,Ҏ来操作GIS数据Q同时将GIS矢量数据转换为GIF/JPEG{图像格式。服务器端脚本程序执行的l果是标准的HTML语言Q这使得客户端不Z用什么浏览器都可以正的览到网
c?nbsp;
三、MapGISIMS的工作原理和功能
MapGISQIMSInternet Map Server是中地软g推出的新一代基于Internet的分布式GIS解决Ҏ。对于最l用P它提供了一U更为快捗廉L方式以获取地理信息;对于高用户Q它q提供了更ؓ丰富的管理工h建立可羃攄、高效的站点。MapGISQIMS遵@GIS标准Q采用分布式GIS软g技术,ZInternet|,采用多层体系l构和几U分布式对象技术的l合使用QCORBAQDCOM、JAVAQ来为徏立及发布地图信息提供了快L一体化解决Ҏ?/p>
3.1 MAPGISIMS的工作原?/p>
我们在实际开发中选用的是武汉中地公司的WebGISlgMapGISIMS。MapGISIMS是一个功能全面的WebGIS服务器组Ӟ|站开发h员可以直接利用它来进行GIS数据获得Q属性提取,地图发布览{操作。基于MapGISIMS的WebGIS开发模式是ZQSQ的lg调用Ҏ。网站开发h员通过在ASP脚本VBScript/JScript中l合调用MapGISIMS的方法来实现|上地图的浏览查询等功能。因为ᅢQ_Q不支持囑Ş的矢量格式,故MapGISIMS通过GIS矢量囑Ş转化为GQu位图来实现网上地囄览?nbsp;
pȝ分ؓ三层l构QGIS Data ServerQLayerQWebGIS ServerQLayer?nbsp;Client/BrowserQLayer?/p>
1?nbsp;客户端浏览器层采用普通的HTML览器,接收普通的HTML面。它的Q务是讉KWebGIS服务器中有关的AQI面Qƈh地图数据?/p>
2?nbsp;WebGIS服务器层主要׃部分l成Q一是Web服务器Y件如IISQMicroSoft Internet Information ServerQ,一是基于MapGISq_的MapGISServer lg。WebGIS服务器接收到览器端的请求后Q利用MapGIS Server lg的功能,q行处理、分析、计等Q如果需要GIS数据服务器的数据Q则向GIS数据服务器发求?/p>
3?nbsp;GIS数据服务器层包括GISpȝ和空间数据库。它完成数据的定义存储、检索、完整性约束以及有关的数据库管理工作,它接收到WebGIS服务器的数据hQƈ处理结果交送WebGIS服务器?/p>
3.2 MAPGISIMS的特点和功能
IMS提供了包括显C、工E管理、工作区理、分析功能等一pdCOM模块Q利用微软的Active Server QͽgesQSQ技术,可徏立丰富的GIS应用。通过QavaQIript和VBScript{编E语aQ用户可以定ӞDeb,通过QrontPage QӞsual QnterDev{品徏立客户化的用L面。脚本程序可以在览器端执行Q也可以通过标准应用服务器如AQI在服务器端执行?nbsp;
?nbsp; 多层体系l构Q由分布在客L的浏览器、Deb服务器、GIS服务器和数据库服务器l成它h很强的数据操U和事务处理能力Q以及安全性和完整性约束?/p>
?nbsp; 通过I间数据引擎QSpatial Qata QngineQpȝ和商用数据库可进行无~联l,实现囑Ş和属性库的统一l织和管理。提供了I间事务处理功能和对多用户ƈ发控制?/p>
?nbsp; ZQSQPQ?ActiveQ模式下客L自动下蝲ActiveQ控件来昄矢量囑ŞQƈ可自由地处理每个元素、查询地图数据,分析数据Q实现图形的闪烁{功能。基于AQI/COM模式下,览器端不需要Q何额外程序和模块Q即可进行网上浏览?/p>
?nbsp; 提供了图形的L攑֤、羃、O游、复位、更新、变焦显C、分层显C等基本操作Q基于矢量的UŞ、图案的实时生成和传送?/p>
?nbsp; 炏V线、面的可视化查询昄及图形与属性互查。可以查询地囄属性,地理坐标、位|等信息。浏览的属性数据不仅包括数值型的,而且可以包括非数值型的,如图象、地图、动态图象等多媒体属性。支持DQP查询?/p>
?nbsp; 开发者可以通过MapGISQIMS软g开发包开发特定的应用Qƈ可以讉K核心的Y件组件和界面?/p>
四、基于MapGISIMS的城市应急指挥系l的实现
在实际的开发中Q我们在MapGISq_上实C一个基于WebGIS的城市应急指挥系l?/p>
4.1 pȝ架构
pȝ的开发选用MapGISq_提供的MapGISIMSQƈl合微Y的テQS服务{Ş成具有自q色的QPb应急指挥应用系l。这样选择的目的主要是化开发设计,利用与GIS相同的^台系l以及地图数据。该pȝ采用了三层结构的设计模式Q在服务器端实现业务规则层和数据层,在客L实现用户界面昄和交互操作,q用QL{相x术实玎ͼ实现跨^台的应用?/p>
其中Q?/p>
?nbsp; GIS数据服务器采用Dindows Q0Q0 Qdvanc?nbsp;Server Q?nbsp;Qracle QiQԌpȝQ用MapGIS作ؓI间数据库管理工兗?/p>
?nbsp; WebGIS服务器采用Dindows Q0Q0 Server Q?nbsp;QテQ系l?/p>
?nbsp; ZMapGISIMS 服务器组Ӟ使用QSQ完成城市应急指挥系lWebGIS的编码?/p>
?nbsp; pȝ客户端可以采用具有普通浏览器IE、Netscap?nbsp;Qavigator.Q.Q.的MpȝQ系l必d装有QAQӞ QӞQ?/p>
4.2 数据分类
城市应急指挥系l中涉及的数据共分ؓ通用GIS数据囑ֱ、应急系l专用图层和应急系l管理数据三大类。其中:
通用GIS数据囑ֱ包括通用面图层(区划、水pR绿地等Q、通用U图层(道\、河等Q、通用点图层(单位、电话等Q共计3Q多个图层?/p>
应急系l专用图层包括专业点囑ֱQ1Q0案g、1Q2交通事故、1Q9火灾、消防水源、重点单位等Q、专业面囑ֱQ派出所辖区、交通中队辖区、消防中队辖区等Q、专业线囑ֱQ消防行车\Uѝ交警行车\Uѝ事故多发地D늭Q以及专业网囑ֱQ道路交通网l等Q?/p>
应急系l管理表包括囑ֱ信息、属性名U、预案存档标记、授权等?/p>
4.3 pȝ实现的功?/p>
1?nbsp;在浏览器的方式下Q完成GIS的基本功能,包括攑֤、羃、O游、复位、测距、地图打印等电子地图操作功能?/p>
2?nbsp;查询功能。不但可以操作城市基数据Q更可以实现对应急专业数据的多种互动查询{基本功能。对于城市基地图数据Q可以实现模p查询、周边环境查询、拉框查询、画圆查询等基本查询功能Q对于应急专业数据(如1Q0警力、1Q2警力、1Q9警力{)Q可以实现图到属性、属性到囄专业查询?/p>
3?nbsp;最佌\径查询。在公安pȝ中,要求接警和处警都必须在一定时间内完成Q于是处警时选择最q的路线成Z个关键问题。最佌\径查询的功能可以解决q个问题Q该功能要求Ҏ道\情况选择从两个地点之间的最佌\径?/p>
4?nbsp;删除和添加报警点的功能。在输入报警案gҎ错的情况下,允许用户删除错误的报警案件点Qƈ在正的位置d新的报警案g炏V?/p>
五、结束语
GIS在应急指挥系l中占了比较重要的分量,特别是在快速定位、辅助调度、辅助决{等各个斚w都有着不可替代的作用。同PWebGIS的应用,不但在快速出警、案件记录等斚wL重要的作用,而且可以降低pȝ的Yg成本Q得系l的应用得到最大的用户体?/p>
现在来多的桌面应用{向Webq_Q而h们也一直希望日益丰富的Web应用能够做到单易用、高效ƈh良好的交互性能。随着Google推出Google Maps、GMail{一pd服务让h们看C曙光Q感受到一U全新的Web使用体验。这U体验的显著特点是无需下蝲、安装,操作响应速度快,h良好的互动性,其是再也没有出C往那种在等待返回结果期间由于浏览器h而造成的白屏现象?/p>
q种令hƣ喜的体验源自服务中所采用的AjaxҎ。AjaxQAsynchronous JavaScript + XMLQƈ不是一U新的技术。正如它的名字所表现的那PAjax是由几种蓬勃发展的技术以新的方式l合而成Q用XMLHttpRequestq行异步数据传输Q利用XML和XSLT技术进行数据的交换与处理;以XHTML和CSS作ؓ昄标准Q通过DOM实现动态显C和交互Q而这一切都通过JavaScript串联衔接h。正是这些传l技术看似简单的重组却给Web应用开发带来新的活力?/p>
对于WebGIS而言Q这U良好的用户体验是其应用一直缺乏的Q研I与开发h员L难以在性能和用体验之间找到合适的q炏V针对这个问题,本文探讨了AjaxҎ在WebGIS客户端实C的应用,以期改善用户体验?/p>
AJAX客户端分?/strong>
传统客户端分?/strong>
l过多年的发展,WebGIS的系l架构已于成熟E_Q通常采用三层B/SQBrowser/ServerQ结构,即由览器、GIS应用服务器、空间数据库{三部分构成。其中,览器对应于传统C/SQClient/ServerQ结构中的客L?/p>
客户端是联系用户与GIS服务的桥梁,作用重大Q但先天受制于浏览器Q后天则深受pȝ所采用开发技术的影响。初期的WebGIS采用CGI方式Q交互操作完全依赖浏览器处理Q用户体验很差,l常遇到白屏状况。研Ih员随卛_入Plug-In技术扩展浏览器的GIS ?能,但收效ƈ不显著。而随着Java、DCOM {技术的大规模应用,LGIS厂商UL采用Applet、ActiveX{技术开发客L。它们嵌入网运行,功能较强Q但与服务端耦合度高Q初ơ用前q要下蝲q安装相应程序。不同之处在于:Applet可以跨^台运行,前提是有Javaq行环境的支持;而ActiveX只适用于Windowsq_Q安装时q需安全认证与注册。这些额外的要求Ҏ通用hU负担。因而,除Applet与ActiveX外,ArcIMS{商业WebGIS软g同时提供了基于JavaScript和DHTML{技术的客户端实现。虽然简便,但效果不甚理惻I用户帔R入等待之中?/p>
此外QWebGIS所采用的空间数据传输模式对客户端的开发也有较大媄响,一直存在着矢栅数据之争。地囑֏在服务器端完成处理与l制Q以JPG{图像Ş式通过HTTP协议传输l客L。这U栅格地图是静态的Q缺乏交互性,传输占用|络带宽大,但可直接通过览器查看,客户端功能因而比较简单而对服务器的要求高。相兛_作也可部分移臛_L完成QApplet和ActiveX方式中常采用。矢量数据通常ZTCP/IP协议传输Q由于数据量相对较小Q所以速度快。这U客L在本地绘制地图,可以实现x互动Q甚臛_成一些较复杂的分析工作。权衡利弊,开发h员不得不在客L和服务端之间q行qQ或采用胖客L模式Q或是瘦客户端模式,抑或是合模式?/p>
随着OGCQOpen GIS ConsortiumQ共享标准的出台与不断完善,WebGIS逐步向着信息׃n的方向发展:矢量数据l一采用GML作ؓ交换格式Q可以和栅格数据一样通过HTTP协议q行传输Q所提供的服务也逐步l化、标准化。只要遵循OGC各类服务规范卛_在异构环境下完成相关I间数据处理dQ降低了服务端与客户端的耦合度。这些变化对Z览器的客户端提Z新的要求Q同时也带了机遇?/p>
Ajax模型
传统Web应用模型的运行流EؓQ用L操作触发提交lWeb服务器的HTTPhQ服务器接到h后执行相应操作,然后q回一个HTML面l客L。这个过E不断重复直到用户退出。整个过E是同步的,前一步结束才能进入下一环节Q因而导致用户在发出h后,得到q回l果前的q段旉里一直处于等待状态。浏览器同样因ؓ{待而无法响应用Lq一步操作,q由于页面刷新引发白屏现象?/p>
Ajax模型与传l模型的不同之处在于服务应答的异步性(?Q。这是通过在客L与服务端之间引入一个中间层——Ajax引擎QAjax EngineQ实现的。Ajax引擎客L的页面剥Mؓ数据层、控制层和表现层Q浏览器中的各类数据被组l成一DOM树;针对操作触发的各U事Ӟ利用JavaScript处理DOM数据q依据XHTML和CSS规范q行界面的绘制。结构的明晰为异步应{奠定基Q所有与服务端的通讯都被集中提交lXmlHttpRequest对象处理。该对象装了XML-RPC协议Q支持异步请求,相当于提供了独立用户交互U程之外Q与服务端通讯的专用线E。简而言之,通过XmlHttpRequest可以使用JavaScript向服务器提出hq处理响应,而不d用户。这U异步通讯机制是Ajax模型的核心。这U特性决定了它适用于需要与服务端频J交互,操作x响应要求高的环境?/p>
q里以IE环境Z说明XmlHttpRequest的基本运用。创建XmlHttpRequest对象requestQ以GETҎ向服务器提交参数urlQ收到回应后调用callback函数。代码如下:
request = new ActvieXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
if (request!= null)
{
url = “http://localhost/q?x=1 ”;
request.onreadystatechange = callback;
request.open (“GET”, url, true);
request.send ( );
}
ZAjax和OGC规范的WebGIS框架
通过客户端的发展回顾和Ajax机制分析Q我们不隑֏现WebGIS具备采用Ajax开发的基本特征Q需要即时的交互响应Q大量、频J地与服务器通讯q以GML或图片Ş式传输数据。实际上QArcIMS早已徘徊在Ajax大门外了。它的HTML Viewer模式可传输ArcXML数据与图片,利用JavaScript脚本控制操作同时采用DHTML技术显C地图,只缺异步传输q关键一环。所以,Ajax完全可以担当起WebGIS客户端实现的重QQ提升用户体验?/p>
在符合OGC规范的WebGIS中采用Ajax实现客户端是极其合适的Q显而易见的好处是以极自然的方式实CI间信息׃n所需要的通用客户端。h们无需安装额外的程序,仅依靠浏览器本n可以从|上获取I间信息Q系l开发的焦点仅需集中在提高服务端性能。Google Maps已ؓ我们展现了这U场景?/p>
Google Maps可以看作是OGC规范中WCS 服务QWeb Coverage ServiceQ与WFS服务QWeb Feature ServiceQ的应用Q分别提供图像与兴趣Ҏ询服务。地图是渲染好的Q和卫星影像一样以囑փ形式存放在服务器端,q被切片按金字塔方式l织。含有地理坐标的兴趣Ҏ据则单独存放在数据库中。在客户端,整个交互q程为:
1、Ajax引擎响应用户操作得到当前比例、视围以及鼠标所在屏q位|;
2、将屏幕坐标换算为地理做标,以异步方式读取相x据;
3、将q回的兴点坐标换算为屏q坐标,在客L完成l制q叠加在地图与媄像上?Google Maps作ؓ一U面向大众的地图发布pȝ不失Z个好的解x案,但对于WebGIS应用来说是远q不够的Q地囑֜q里只是一个简单的参照pȝQ用h法完成更多的I间数据处理与分析工作?/p>
一个基本的WebGIS应该提供WMS服务QWeb Map ServiceQ和WFS服务。WMS允许用户以指定方式绘制地囑ƈ输出为图像,主要支持GetCapabilitiesQGetMap和GetFeatureInfo三种接口调用Q由GetMap接口实现制图功能。WFS提供关于实体的各Ҏ索服务,如相L询等。扩展的WFS-T服务额外支持数据~辑、更新操作。调用OGC服务可采用两U方式:一U是把参数写成URL形式Q通过GET方式提交l服务端Q或是将h命o装成XML以POSTҎ提交。栅格地囑ָ采用GETҎ获取Q如
http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&LAYERS=global_mosaic&FORMAT=image/png&SRS=EPSG:4326&BBOX=73,18,135,53&width=800&height=456Q?/p>
表示向JPLQJet Propulsion LaboratoryQ请求制图服务,采用WGS84坐标pȝQ范围ؓ北纬18-53度与东经73-135度之_包含global_mosaic囑ֱ的地图输出格式ؓpngQ大ؓ800*456。而复杂的WFS调用则将服务h装成XML格式Q采用POST方式提交Q返回的GMLl果用XPATH与XSLT技术分d实体的地理坐标和属性信息,最l在地图上绘制实体,以列表的形式表示属性?/p>
![]() |
?/span>1 国土资源I间数据库M框架 |
其中国土资源I间数据从广义上指涉及国土资源管理业务的所有图形空间数据、属性数据和业务处理数据{。国土资源空间数据库包括了从|络数据库、窗口办文数据库、流E性业务数据库、非程性业务数据库到系l管理数据库的整个数据库体系。实C国土资源数据的一体化理?/span>
Q?/span>1Q对国土资源理业务q行了较为深入细致的调查QŞ成了东莞市国土资源空间数据库理信息pȝM需求,特别是空间数据库的现状和M需求;
Q?/span>2Q挖掘全局业务需求,l合相关的行业标准和规范Q构ZI间数据库系lM框架。设计了东莞市国土资源空间数据库Ml构。把东莞市国土资源局数据库分为外|数据库和内部业务数据库。外|数据库主要存储|络服务的数据内容,如网l受理,|络{疑Q网站相关的数据{;内部数据库包括元数据库、工作流数据库以及所有的I间数据库以及国土资源管理非I间的业务数据库?/span>
Q?/span>3Q构Z国土资源理pȝ的对象体pR按照对?/span>?/span>概念数据库设计方法,以高端的数据库设计工具ؓ支持手段Q参考国土行业的相关标准和规范,对国土资源数据库l构体系中的各个对象pȝq行了高度的抽象和设计,形成了面向关pL据库理pȝ的国土资源空间数据库l构详细设计。详l设计按照对象概念设计、逻辑设计到物理设计的q程完成?/span>
Q?/span>4Q该I间数据库的详细设计是东莞市国土资源理信息pȝ的重要组成部分,它作Z莞市数据入库工作的理论指|Z一步数据处理和数据库徏设提供了指导Q同时该Ҏ也是q行数据库维护和更新的重要依据,qؓ数据质量控制提供参照?/span>
3?/span>东莞市国土资源空间数据库建库支撑软g开?/span>
在M设计以及详细设计的基上,完成了东莞市国土资源I间数据库徏库支撑Y件的开发?/span>
3.1I间数据处理工具
l)数据转换工具
数据转换工具主要实现东莞市国土资源局原有I间数据的{换功能,包括1Q?/font>500地Ş和地c数据?/font>1Q?/font>10000地Ş数据{,可以原有的数据转换?/font>SuperMap软g本n的数据格式?/font>
2)数据查工?/span>
数据查工具实现空间数据错误和误差查功能,主要用于查数据是否满_库的要求Qƈ打印出错误列表或报告?/font>
3)数据处理和编辑工?/span>
Z目标地理信息pȝq_开发空间数据处理和~辑工具Q可以完成数据的错误处理和编辑?/font>
4)数据入库工具
采用某一U空间数据引擎,文件Ş式的数据转入I间数据库中。后端数据库?/font>Oracle大型关系数据库管理系l?/font>
3.2数据理工具
l)东莞市空间元数据理?/span>
I间元数据管理器Ҏ前面Ҏ中定义的元数据标准,建立元数据库Qƈ且徏立元数据修改、元数据查询和元数据定义{元数据理工具?/span>
2)东莞市空间数据管理工?/span>
I间数据理工具主要完成I间数据的显C、查询和l计。其中包括符受线型、填充方式的配赋Q图形的攑֤、羃、O游;囑ֱ互查Q宗地、权利h的查询;l合查询、空间查询;宗地l计Q缓冲分析、征q分析;h用户及权限管理功能?/span>
4?/span>东莞市国土资源空间数据库
4.1东莞?/span>1Q?/span>1万地形数据库入库
东莞?/span>1Q?/span>10000数据绘Ud?/span>111q的数据。提供的原始数据格式?/span>MapInfo?/span>MIF。将原始的数据{入到目标软gSuperMap的文件数据格式,然后各个图q的数据源拼接成一个整的数据源。对数据源进行检查,查数据源后,?/span>1Q?/span>10000的数据入库工具导入到数据库?/span>
4.2东莞市现有航I媄像和遥感影像的数据徏?/span>
提供的数据是CorelDRAW?/span>CDR格式的数据。由?/span>CDR格式的数据没有空间坐标信息,导入后,使用1Q?/span>10000的地形数据进行配准。配准后q行栅格数据的镶嵌。镶嵌后q行影像数据的压~和入库?/span>
4.3完成东莞市试点区域约250Km2的地形和地籍调查成果的数据入库工?/span>
完成了大朗镇、洪梅镇、中堂镇?/font>1Q?/font>500的地形数据的入库工作?/font>
原数据是GTC2000绘成果格式Q对于数据的处理q程如下Q?/font>
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?/span>2 1Q?/span>500I间数据处理q程 |
数据转换Q{换原始的数据格式到目标YӞSuperMapQ的数据格式。原始格式可以是DWG或?/font>GTC2000的明码格?/font>SCS?/font>QS?/font>
数据查:使用数据查工具对转换后的数据q行查,认数据的完整性,寚w误的~码、图层、图层之间的一致性关p进行检查,认数据是否辑ֈ入库要求?/font>
数据处理Q由?/span>GTC2000的数据格式是ZCAD格式的。由于二者数据结构和数据l织方式的差异,CAD格式的数据在转入GISq程中本w会存在一些问题。所以需要进行一些处理,处理主要包括Q提取符LQ面状要素的构面Q构面后有的要素可能׃U种原因没有要素~码{信息,需要h工干预修攏V另外,q涉及图形接边以及等高线q接{处理过E?/span>
数据入库Q提供专门的数据入库工具完成1Q?/span>500地籍、地形数据的入库工作Q入库后的数据库l构以详l设计中的数据库l构为参考?/span>
5?/span>东莞市国土资源空间数据库应用
在工作流数据库、业务数据库以及囑ŞI间数据库设计和生的基上,以工作流pȝ为基Q将理信息pȝQ?/span>MISQ、地理信息系l(GISQ、国土资源办公自动化Q?/span>OAQ和I间数据库(SDBQ四者有机的l合hQ完成了东莞市国土资源办文与业务程处理pȝ的详l设计方案,该方案从M上就国土资源理信息pȝ的框架结构进行了分析Qƈ对国土资源办文系l、流E性业务处理系l以及国土资源图形管理系l的功能模块以及界面安排{进行了详细的设计和描述。ƈ对国土资源信息系l的安全性给Z较ؓ详细的解x案?/span>
在此详细设计的基上,使用北京图已有的工作流技术基Q以目前较ؓ先进和流行的pȝ开发^?/span>Visual Studio .NET为开发工Pl合北京图地理信息技术有限公司自ȝ权的SuperMap GIS开发^収ͼ开发出了东莞市国土资源办文和业务流E处理系l。虽然目前该pȝ仍然在不断的开发和完善q程中,但其基本架构和设计思\在目前国土资源行业处于领先地位?/span>
6?/span>目特点
Q?/span>1Q以I间数据库徏设ؓ基点Q着g国土资源信息pȝQ在国内国土资源信息化方面具有一定的创新性和前性?/span>
国土资源I间数据库是国土资源信息pȝ的基Q东莞市国土资源局在充分调研和的基上,以空间数据库为先行,带动后箋的全局信息化,q在某种E度上具有一定的q见和创新性。从以往国内国土资源行业的信息化l验和教训来看,成功的信息化必然有良好的I间数据作ؓ基础Q空间数据库作ؓ基础设施Q如果没有进行深入的分析、设计和生Q将会对国土资源信息pȝ的徏N成致命的媄响?/span>
Q?/span>2Q国土资源空间数据库技术的全面应用Q将推动国土资源信息pȝ应用的网l化、全局化?/span>
东莞市国土资源空间数据库采用大型关系数据库管理系l?/span>OracleQ确保空间和非空间数据的一体化集成。着眼全局业务Q设计了I间数据仓库Q打破科室信息壁垒,实现U室信息规则׃n。空间数据库的徏讑时将促进I间数据在局属机构以及东莞市其它政府部门的信息共享,Z后徏?/span>“数字东莞”奠定了一定的资源基础?/span>
Q?/span>3Q多分L率无~媄像数据库技术的应用Q将为国土资源管理提供更为真实、可靠、方ѝ快L动态监以及数据更新手Dc?/span>
采用多分辨率无缝影像数据库技术可以徏立历q航I、卫星遥感媄像数据库Q其ơ还采用多源数据无缝集成技术与矢量栅格数据复合、融合技术,提取土地矢量数据Q更新数据库。多分L率无~媄像数据库技术的应用Q将使航I和卫星遥感数据能直接在pȝ中应用,使工作h员和领导能更直观C解地表的各种地理信息Qؓ了解国土资源信息的动态变化提供了更ؓ便捷的手D,同时增强了数据的直观性?/span>
在媄像数据库上可以支?/span>ECW?/span>Mrsid两种压羃格式?/span>
Q?/span>4Q多元空间数据无~集成技术的应用Q将国土资源I间数据有机的融Z体,Z务办公以及领导决{提供了更ؓ有力的支持?/span>
q里的一体化主要表现在如下的几个斚wQ?/span>
lQ?/span>囑Ş数据和属性数据的一体化。采用关pL据库理囑Ş和空间数据,以提高存储能力和׃n讉K、ƈ发操作的能力?/span>
2)多元I间数据融合。包括多度的空间数据的融合和多源数据的融合。在建成的示范空间数据库中,航I媄像、遥感媄像(TM?/span>SPOTQ?/span>1Q?/span>500?/span>1Q?/span>10000的空间图形数据有机的融合在了一个地图中Q实C按照不同比例昄不同度数据。同Ӟ支持多种I间数据引擎以及大部分常用的囑Ş文g格式?/span>
3Q?/font>I间数据的历史数据管理。在国土资源I间数据库的设计q程中,充分考虑C国土资源理的时间变化特点,实现了国土资源空间数据的历史理和历史回溯?/span>
Q?/span>5Q通过对东莞市国土资源局办文以及业务程处理pȝ的初步开发,以空间数据库为基Q将国土资源办文Q?/span>MISQ、业务处理(OAQ、以及图形管理(GISQ功能有机的l合hQؓ后箋整个国土资源信息pȝ的开发提供了参考和依据?/span>
pȝ以东莞市国土资源局“一表?/span>”业务为需求基Q主要具备如下的特点Q?/span>
lQ?/span>图文一体化的办公环境;
2Q?/span>工作驱动与土地业务相结合,使得业务程可定Ӟpȝ能适应一定的变化Q因为核心数据库较全面,当国土资源管理业务和部门机构发生变化Ӟpȝ不需推倒重来,只需要对相关的页面做相应的调_卛_满业务的需要;
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?/span>2 TM影像?/span>1:10000?/span>1:500囑Ş集成 | |
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?/span>3 图文一体化办公环境 |
3Q?/span>B/Sl构Q方便系l管理,所有的应用都是在中心服务器上发布的Q一般的客户端只需览器即可,不用安装客户端YӞq样所有的l护基本上是在服务端q行Q大大减了pȝl护的难度和工作量;
4Q?/span>pȝl一{划Q打破科室信息壁垒,pȝ的数据都是储存在中央数据库中Q科室之间可以通过安全机制验后讉K其他U室的相x据信息,q样可以实现U室之间的协作共享;
5Q?/span>操作方便Q系l是Z览器方式的Q用h较好的操作基Q只要有土地业务的相关知识,不用特别的去学习某个软g的操作,上手快;
6Q?/font>工作人员的工作可监控Q能很好的配合局机关效能监督工作Q?/span>
7Q?/span>能很好的实行对g的监控,督办l或者有相关权限的工作h员可以在M时候获知一个g现在已经办理C哪个环节Q督办组可以对gq行督办Q如果一个gq期的时候,pȝ会的对这个g自动q行实施督办Q对于满?/span>“l色通道”的gQ分局收g人员凭借用地单位的相关材料Q可以设|其?/span>“l色通道”Ӟ使该件可以被优先办理Q?/span>
8Q?/span>方便工作人员办gQ工作h员进入系l中后,他所要办理的件将会按优先U顺序排列下来,q有醒目的提C,比如Q?/span>“l色通道”件排在最上面Qƈ以绿灯标C,督办件紧接其后,q以U灯标示Q快要过期的件排在督办g之后Q以黄灯标示Q而一般的件排在最后,以橘U色灯标C。这样工作h员工作的优先序׃目了然了Q?/span>
9Q?/span>信息的挖掘再利用Q信息社会,数据→信息→效益Q在办公pȝ中,所有的信息都是以大型关pL据库的方式存储的Q日常的土地业务生大量的数据Q这些数据通过l合Q可以徏立数据仓库,然后Ҏ据仓库进行挖掘,能ȝ出很多的规律性的信息Q可以提供决{支持信息给市、局领导Q从而成助决{的电子政务pȝ。当Ӟ是在pȝ建立h以后Q通过一定时期的q行Q积累v一定数量的数据以后才能q行的?/span>