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基于Microstration和FME的矢量地形数据入库及关键技术研究

发布时间:2017-06-16 23:12

  本文关键词:基于Microstration和FME的矢量地形数据入库及关键技术研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:近年来,“数字城市”、“空间数据服务”等应用在全国范围内受到广泛关注,城市基础地理信息的管理模式正向信息化方向发展。通过构筑数字城市,将城市的资源、人口、经济等复杂系统实现数字化、网络化、虚拟仿真化和可视化管理,从而促进城市的信息化发展。数字城市地理空间框架是数字城市的核心组成部分,是经济社会信息化发展的基础平台,其中基础地理信息系统是数字地理空间框架基础数据管理的重要组成部分。针对数字临海地理空间框架建设项目,本文主要对矢量地形数据入库过程的实现及其关键技术进行研究。针对临海市矢量地形数据,在借鉴国内外已有经验的基础上,以城市矢量地形数据为对象。首先以Microstration为平台利用MDL二次开发语言,开发专门针对DWG格式数据的Microstration数据预处理系统,将DWG格式数据保存为DGN格式数据并实现包括编码转换、属性赋值、拓扑检查等一系列预处理操作;其次利用FME的数据转换功能编写语义映射文件,将预处理后的DGN格式数据无损的转换为MDB格式数据;再次利用程序开发将FME数据检查模板进行封装整合,对库体数据进行入库前库体数据的质量检查;最后将编辑修改好的MDB数据导入到基础地理信息系统平台进行统一管理。该入库方案实现了源数据的预处理、数据的无损转换、库体数据的质量检查、GIS数据入库的过程,提高入库的自动化程度和工作效率,保证了矢量地形数据入库的质量。
【关键词】:Microstration FME 映射文件 数据转换 数据入库
【学位授予单位】:东华理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P208
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-11
  • 1 绪论11-19
  • 1.1 研究背景和意义11-12
  • 1.1.1 研究背景11-12
  • 1.1.2 研究意义12
  • 1.2 研究现状12-15
  • 1.2.1 数字城市地理空间框架研究现状12-13
  • 1.2.2 城市基础地理信息数据建库现状13
  • 1.2.3 数据转换技术13-14
  • 1.2.4 目前存在的问题14-15
  • 1.3 研究方法与技术路线15-17
  • 1.3.1 技术路线15-16
  • 1.3.2 本文拟采用的研究方法16-17
  • 1.4 研究内容及论文结构17-18
  • 1.4.1 研究内容17-18
  • 1.4.2 论文结构18
  • 1.5 本章小结18-19
  • 2 数据预处理系统关键技术和算法的研究19-45
  • 2.1 Microstration简介19
  • 2.2 空间属性数据库的设计19-22
  • 2.2.1 数据管理模式分析20-21
  • 2.2.2 关键数据库表21-22
  • 2.2.3 GIS不对应要素处理22
  • 2.3 图形数据与属性数据库的挂接22-25
  • 2.3.1 编码转换23-24
  • 2.3.2 添加ODBC链接24-25
  • 2.4 图形处理25-31
  • 2.4.1 处理共享单元25-26
  • 2.4.2 多边形转线26-27
  • 2.4.3 曲线转折线27-29
  • 2.4.4 房屋注记组合29-31
  • 2.5 要素关联31-33
  • 2.5.1 文本关联31-33
  • 2.5.2 关联显示33
  • 2.6 线要素拓扑检查33-38
  • 2.6.1 自相交检查算法34-35
  • 2.6.2 元素尖角检查算法35-36
  • 2.6.3 基于压盖的悬挂点检查算法36-38
  • 2.7 面要素的拓扑检查38-41
  • 2.7.1 面压盖检查39
  • 2.7.2 面内是否有注记判断39-41
  • 2.8 信息提取41-43
  • 2.8.1 提取有向点角度值41
  • 2.8.2 提取关联信息41-43
  • 2.9 本章小结43-45
  • 3 Microstration数据预处理系统概要设计45-57
  • 3.1 设计目标和需求分析45-47
  • 3.1.1 设计目标45
  • 3.1.2 需求分析45-47
  • 3.2 总体设计47-48
  • 3.2.1 总体设计原则47
  • 3.2.2 总体结构47-48
  • 3.2.3 数据预处理系统功能模块48
  • 3.3 数据预处理系统详细设计48-51
  • 3.3.1 属性挂接模块49
  • 3.3.2 图形处理模块49
  • 3.3.3 要素关联模块49-50
  • 3.3.4 拓扑检查模块50
  • 3.3.5 信息提取模块50
  • 3.3.6 数据预处理问题总结50-51
  • 3.4 数据的组织51-55
  • 3.4.1 数据存储和管理模式51
  • 3.4.2 要素分类与编码51-55
  • 3.5 本章小结55-57
  • 4 基于FME的数据转换57-73
  • 4.1 Microstration与ArcGIS地理空间数据模型的分析57-59
  • 4.1.1 数据组织差异57
  • 4.1.2 属性组织差异57-58
  • 4.1.3 几何表达的差异58
  • 4.1.4 拓扑关系的差异58
  • 4.1.5 地图符号表达的差异58-59
  • 4.2 基于FME的数据转换方法59-61
  • 4.2.1 FME数据转换模型59
  • 4.2.2 FME语义转换技术59-60
  • 4.2.3 FME语义映射文件60-61
  • 4.3 基于FME数据转换的实现61-71
  • 4.3.1 Microstration源数据分析61
  • 4.3.2 转换方案定制61-62
  • 4.3.3 定制Microstration数据到ArcGIS数据的对应关系62-63
  • 4.3.4 GIS数据标准设计63-66
  • 4.3.5 数据转换的实现66-70
  • 4.3.6 转化后数据分析70-71
  • 4.4 本章小结71-73
  • 5 库体数据质量检查及入库实现73-81
  • 5.1 GIS库体数据检查73-78
  • 5.1.1 GIS库体数据检查的目的和意义73
  • 5.1.2 库体数据质量检查73-77
  • 5.1.3 库体数据接边检查77
  • 5.1.4 库体数据检查问题总结77-78
  • 5.2 矢量地形数据库的建立78-80
  • 5.2.1 矢量地形数据入库的实现78-80
  • 5.2.2 矢量地形数据入库结果80
  • 5.3 本章小结80-81
  • 6 总结与展望81-83
  • 6.1 总结81-82
  • 6.2 展望82-83
  • 致谢83-85
  • 参考文献85-89
  • 攻读硕士学位期间成果89

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