1∶25万地质图空间数据库回朔性建库工作方法

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利用遥感影像更新全国1:25万数据库的技术方法

利用遥感影像更新全国1:25万数据库的技术方法
应用 。
二 、 :5万 数 据 库 更 新 技 术 方 法 分 析 12
地 理 信息 系统 数 据 库更 新 的常 规 方法 有两 种 。
1 .利 用 从 各 有 关 单 位 收集 到 的 现势 资 料更 新
利用 全球 定 位技 术 获得 所需 数 据更 新 数据 库 的
方法 , 是 使 用 较 多 的 更 新 方 法 , 别 是 随 着 车 载 也 特 G S 术 的实 用 化 和精 度 不 断 提 高 , 种 方 法 更 是 P 技 这
代数 据 库 中原 来的 数据 。这种 方法 的特点 是数 据 精 度高 , 新 内容 全面 , 数 据获 取周 期较 长 , 更 但 见效慢 , 野外 工作 量 较 大 , 于 数据 库 大规 模 全面更 新 , 用 所需 费用 高 。这 种 方法 主要 用 于对 数据 库 中局 部地 区或 部 分要 素的更 新 , 可 以用 于 小 型数 据 库 的 全 面 更 也
利用 遥 感技 术 和影 像 数据 发 现变 化 , 采集 数据 , 更新 数据 库 中 变 化 的 要 素 , 目前 研 究 的热 点 :这 是 种方 法 的特点 是 更 新周 期 短 , 见效 快 , 据 精 度可 以 数 满足 要求 , 于 数据 库 全面 更新 所需 的 费用适 中 , 用 但 更 新 内容 不够 全 面 , 些 要 素无 法从 影像 上 解 译 出 有 来 。该 方法 适用 于 大 型数 据库 , 别 是 中 、 比例 尺 特 小 地 图数据 库 的数 据 库全 面 更新 。在 一些 国家 的基 础 地理 信息 系统 数 据 库更 新 工作 中该 方法 已经得 到 了
新。
门统 计 ,0 1年 申请 使用 12 20 :5万 数 据 的单 位 就 达

DGSS空间数据库操作

DGSS空间数据库操作

21 空间数据库操作地质图空间数据库建库的过程是对各阶段数据尤其是编稿原图阶段的结构化和非结构化数据综合与解释的过程,是成果标准化以及提供专题服务的最直接体现。

空间数据库模型以中国地质调查局地质调查技术标准《数字地质图空间数据库》(DD2006 06)为依据。

数字地质调查系统为地质图空间数据库的无缝集成、融合和应用提供了可操作平台,地质人员可借助系统提供的一套完整的技术方法和工具,方便地对不同阶段的资料进行继承和综合分析。

系统自动提供空间数据库模板,其基本内容直接继承编稿原图或实际材料图。

21.1 地质图空间数据库建库基本技术路线与操作流程数字地质调查系统提供了与业务流程融合的建库模式(微工作流),把数据生产融入到生产一线, 对主要原始数据和主要最终成果数据库进行统一描述、统一组织、统一存储由地质人员自己在工作过程中逐步生产不同阶段的数据库和数据产品。

使项目人员可以从计算机技术的应用中体会到新技术带来的好处,形成新的工作模式,对提高研究精度、效率和成果的表现形式提供了重要的技术保障。

21.1.1 基于一体化建库模式的迭代建库解决方案地质图空间数据库建库过程是一个“认识—提高—认识—再提高”的过程。

地质人员在实际工作中需根据前人资料或项目验收专家组意见对已经连好的实际材料图或编稿原图进行修改。

当实际材料图或编稿原图发生改变时,从其继承主要信息的地质图空间数据库也需要同步更新,以保证不同阶段整理分析的数据尤其是空间信息的一致性。

因此在数字地质调查系统中采用“迭代”的思想,结合面向对象的第三代地质图空间数据库模型,利用“不同阶段数据模型的继承和传递的技术”将实际材料图、编稿原图等不同阶段数据库进行互通与继承,通过反馈、逐步完善《DD2006-06 数字地质图空间数据库》规定的建库内容(空间信息和属性信息)。

迭代过程如图21.1.1所示。

图21.1.1 基于数字地质调查系统的空间数据库迭代建库过程21.1.2 一站式建库流程对于地质人员而言,空间数据库中的要素类、对象类等是可以通过软件的一站式流程实现自动化提取。

1:250000区域地质调查中地球物理、地球化学资料应用

1:250000区域地质调查中地球物理、地球化学资料应用

1:250000区域地质调查中地球物理、地球化学资料应用附录J(提示的附录)1:250000区域地质调查中地球物理、地球化学资料应用J 1 1:250000区域地质调查中地球物理资料应用J1.1 地球物理资料收集利用任务的确定地球物理资料收集利用的主要任务是综合解释分析、编制有关推断图件,为区域地质调查设计的编写等提供资料和依据,其具体任务应根据拟调查的地质工作任务以及可收集到的物探资料来确定,常规的物探资料可以解决以下问题:追索、圈定与围岩有明显物性差异的隐伏岩体或岩层,以及两侧岩石物性有明显差异的断裂等,可进行基岩地质、构造填图;研究结晶基底起伏及其内部成份和构造,圈定沉积盆地分布范围;识别不同类型的火山岩、侵入岩和变质岩,研究火山机构,地质构造,划分构造单元等。

J1.2 地球物理资料的收集和利用J1.2.1 收集资料: 详细收集测区内有关地球物理资料,如区域重力、航磁、航放以及地区电磁测深、地震剖面和物探测井等资料,编制地球物理工作研究程度图,对以往工作进行评述,明确收集到的资料已解决的地质问题和利用该资料能够解决的1:250000区域地质调查问题。

J1.2.2 资料整理: 对收集到的资料为使其统一,应按现行有关“规范”要求进行整理,统一到同一个系统中来。

若确因资料年代久远,一些资料的工作方法不清,在使用时应加以说明。

编图时应尽量收集使用最新资料和高精度资料,并在设计编写时提交地球物理资料推断成果图。

J1.3 物性资料物性资料是地球物理场进行地质解释的重要基础,应加强这方面工作。

物性工作除了收集到的物性进行整理外,还应对缺少的部分进行补测工作,补测的标本应尽量选择在地质剖面或路线上新鲜基岩。

物性工作还应充分利用钻孔资料,测定岩芯物性参数,也可利用物性测井资料反演物性参数,了解同种岩石的垂向变化规律。

必要时,要应用浅钻,取岩芯进行地质观察和物性测定工作。

物性测定时,还应尽量在同一块标本上取得不同参数,如密度、磁化率、剩余磁化强度、电阻率等,这样便于物性参数间的相关分析,为综合利用地球物理场资料进行地质解释奠定基础。

1:5万区域地质调查工作方法

1:5万区域地质调查工作方法

六、工作阶段划分及主要内容
3、踏勘及试填图阶段: 踏勘:选定垂直于地层走向贯穿全区2-3条踏勘路线,路线尽量涉及区 内所有的地层及侵入体。 (1)初步了解区内地层分布、露头状况,各主要地层单位基本特征和 可填图性,以及各类岩石的分布特征、接触关系、构造特征和地质构造 复杂程度,了解区内地质矿产特征、地形、交通及人文资料,初步验证 遥感解译标志。 (2)踏勘路线以穿越路线为主,根据前人资料和遥感解译初步成果, 应选择不同类型的地质体、遥感解译分区和自然景观区进行踏勘。 (3)项目主要人员应参加踏勘工作,在踏勘过程中,对地质现象进行 集中观察,统一认识、统一工作方法、统一编录要求和统一地质语言。
五、填图方法
• 1、区调填图方法:
(1)沉积—浅变质岩区岩石地层方法填图 开展多重地层单位单位划分,岩石地层方法填图。生物地层、年代地 层划分对比,视情况进行层序地层、生物地层单位划分。 查明岩性、物质成分、地化特征、基本层序、化石、沉积特征、厚度、 产状、形态、成因、含矿性、接触关系、时空变化等; 正确建立地层层序,合理划分正式和非正式岩石地层单位; 沉积环境、沉积作用以及发展演化历史的研究。
七、地质填图精度要求
1、实测地质剖面 联测图幅按联测区布置,一般不同填图单位2-3条实测剖 面控制,一般不小于1:5000。地层区按1:2000,侵入岩区 按1:5000-1:10000。 用于构造研究的剖面应垂直主体构造线方向布设,比例尺一般 为1∶500。 用于特殊构造、矿化蚀变带研究的剖面,比例尺为1∶1000。 2、填图单位的合理划分 沉积岩正式岩石地层单位:群、组、段、层,组是基本填 图单位,必须划到组,有必要时可划到段和层。 对特殊意义的岩石单位,比如标志层、特殊岩层、透镜体、 含矿层、化石富集层,应作为非正式岩石地层单位。 侵入岩:超单元(序列)-单元划分,单元为基本填图单位, 独立侵入体和脉岩可作为非正式填图单位。 变质地层按岩群-岩组+特殊地质体划分。

1∶25万基础地理信息数据库联动更新关键技术研究

1∶25万基础地理信息数据库联动更新关键技术研究

1∶25万基础地理信息数据库联动更新关键技术研究高小莉;杨梦梅【摘要】随着城市建设要求的不断提高,诸多领域对基础地理信息的现势性要求越来越高,1∶25万基础地理信息是国家空间数据基础设施的重要组成部分,它在我国国民经济建设和测绘生产工作中起到了重要的作用,可为不同行业提供基础资料.本文结合生产实践经验,提出对基础数据预处理,制图符号库优化更新等关键技术的解决方案,对加快基础数据更新速度,提高地图制图质量,进一步完善图库一体化基础数据起到一定的效果.【期刊名称】《测绘技术装备》【年(卷),期】2018(020)004【总页数】4页(P62-65)【关键词】1∶25万;基础;地理信息;数据库;联动更新【作者】高小莉;杨梦梅【作者单位】国家测绘地理信息局第一地理信息制图院陕西西安710054;国家测绘地理信息局第一地理信息制图院陕西西安710054【正文语种】中文1 引言当今时代,信息技术的发展可作为衡量一个国家发展水平的指标,网络技术与数字通信技术不断促进国家地理空间信息数据的发展需求。

基础地理信息形成数字信息服务的产业化模式,因此对基础地理信息的不断更新,及时提供现势性强的基础地理信息数据是社会发展的需要,更是测绘行业发展的需要[1]。

基础地理信息是以数字信息形式服务社会的,我国1∶25万数据库于1998年建设完成,其中包括影像数据、矢量数据、栅格数据等多种形式的数据库,这些数据覆盖国民经济的各个部门,具有相当的基础性、权威性和实用性[2][3],随着时间的推移和数据的使用情况,用户对基础数据库的要求不断提高 [4]。

这对数据库更新工作提出了更高的要求,相关部门要不断开拓创新,开展更新工作,以满足基础数据的服务要求。

基于1∶25万数据图库一体化的特点,对其更新的要求更加高,为满足社会发展需求,其数据库更新速度要更快,质量要更高,制图效果亦要不断优化,这样才能体现作为基础数据的优势。

为此,需要深入研究其数据、地图符号库的更新方案,从而提高数据库更新效率,优化地图制图效果。

1:5万区域地质图空间数据库的建立与维护

1:5万区域地质图空间数据库的建立与维护

1:5万区域地质图空间数据库的建立与维护作者:梁伟来源:《中国科技纵横》2016年第04期【摘要】地质图空间数据库的建立与维护,主要是利用GIS(地理信息系统)技术,对地质信息进行数字化处理的过程,为制定区域规划提供有效的数字信息。

本文主要阐述了针对野外区域地质调查成果而建立1:5万区域地质图空间数据库的具体操作方法及流程。

同时对在地质图空间数据库建立过程中的质量控制做了简要的描述。

【关键词】1:5万区域地质空间数据库地质图空间数据库的建立为基础地质综合研究、矿产资源调查评价、国民经济建设、地质环境的保护与恢复提供有效的数字化信息及依据。

1:5万区域地质图空间数据库,是在综合利用区域地质、地球物理、地球化学、遥感资料以及数字填图技术开展的1:5万区域地质调查的基础上建立起来的地质图空间数据库。

本文阐述的主要是针对已完成1:5万野外区域地质调查,但尚未形成印刷或出版的1:5万地质图成果的空间数据库的建库方法,主要遵循的标准为中国地质调查局《地质图空间数据库建设工作指南2.0》以及《数字地质图空间数据库标准》。

1 资料准备与收集完整、齐全而又有效的第一手资料是建立地质图空间数据库的前提,也是对地质信息空间数据进行空间分析的基础。

根据1:5万区域地质调查野外作业规程的要求, 1:5万区域地质调查野外填图所用工作手图为1:2.5万地形图,或为1:1万地形图。

因此,本阶段建库所依据的编稿原图可以选择为1:2.5万或1:1万野外手图。

收集各种野外原始记录,做为建库的原始资料。

此外对所需的文档进行准备,包括工作日志、自互检表、属性填卡表;MAPGIS出图的花纹符号库、线型库、颜色库等,目前主要使用的是全国统一建立的5万系统库。

2 图件预处理图件预处理就是在全面收集资料的基础上,对资料进行系统的分析研究、综合整理及筛选等。

2.1 地理内容地理部分主要包括水系、道路、居民地、等高线、境界线等地理图层。

1:5万区域地质图空间数据库的地理部分采用最新版的同比例尺地理底图。

1:5万区域地质图空间数据库建设(新疆部分)方法探讨

1:5万区域地质图空间数据库建设(新疆部分)方法探讨

1:5万区域地质图空间数据库建设(新疆部分)方法探讨
孙海芳
【期刊名称】《西部探矿工程》
【年(卷),期】2017(029)003
【摘要】1:5万地质图空间数据库的建立,其目的是要对以前地质图资料进行规范整理和数字化,以GIS技术和数据库技术为支撑,将以前传统方式制作的图件建立起空间数据库和属性数据库,提高地质图数据资料的利用效率和数据挖掘价值.作为基础性、公益性的1:5万地质图空间数据库,建库后的地质部分资料可以广泛应用到地质项目的立项申请、项目设计、项目实施、成果总结以及靶区优选等实际工作中,必将为地质工作带来极大的方便.我们新疆地区自2006年开始一直在不断探索与完善建库方法,就建库方法做探讨和总结.
【总页数】5页(P94-97,101)
【作者】孙海芳
【作者单位】新疆地矿局物化探大队,新疆昌吉831100
【正文语种】中文
【中图分类】P56
【相关文献】
1.华东地区1∶5万区域地质图空间数据库建设及应用 [J], 马明;吴涵宇;陈刚
2.地质图空间数据库建设数据质量控制研究与实践--以1:25万区域地质图空间数据库建设为例 [J], 张振芳;赵佳;王岳明
3.东北地区1∶5万区域地质图空间数据库建设与集成 [J], 康庄
4.华东地区1:5万区域地质图空间数据库建设及应用 [J], 马明;吴涵宇;陈刚
5.GeoMap在区域地质图空间数据库建设中的应用 [J], 杨亚博
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基础地形图数据库规范(1:500 1:1000 1:2000)

基础地形图数据库规范(1:500 1:1000 1:2000)

基础地形图数据库规范(1:500、1:1000、1:2000)1综述1.1 目的为建设大比例尺基础地形图空间数据库制定数据库建设规范,并通过该规范指导数据库建设。

1.2 适用范围本方案适用于1:500、1:1000、1:2000大比例尺基础地形数据。

本规程规定了大比例尺基础地形图数据的分层,每层的名称与该层内数据的实体类型;各层的属性结构,包括各层的属性表结构、属性项的中英文名称及属性类型宽度;基础地形图数据分类与编码,用以标识该比例尺范围地形图要素数字信息,保证其存储交换的一致性。

本规程适用于大比例尺基础地形图的数据建库与更新。

各部门可根据本专业、行业的需要和地区特点,在对此规程定义的数据结构上进行扩展和补充。

本规程适用于大比例尺基础数字地形图为基础的各种空间信息系统中地形图要素信息的采集,存储,检索,分析,输出及交换。

各部门在进行各种形式的数字化测图时,可根据不同的专业需要,依据本规程所规定的分类体系和编码方法进行增补和扩延,或采用便于向本规程转换的分类编码。

1.3 制定原则✓保证按本方案生产的数据与国标2007年的地形图示保持一致;✓保证按本方案生产的数据在转入数据库后可以实现标准图的输出;1.4 引用标准下列标准包含的条文,通过本标准中引用而构成本规程的条文。

本规范制订时,所示标准均为有效。

所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性:1)《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T 13923-2006);2)《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GB/T 20257-2007);3)《基础地理信息要素数据字典第1部分:1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息要素数据字典》(GB/T 20258.1-2007);4)《基础地理信息标准数据基本规定》(GB 21139-2007);5)《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ 100-2004,J 298-2004)。

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1∶25万地质图空间数据库回朔性建库工作方法
作者:余若同熊豫佳
来源:《科技创新导报》 2014年第4期
余若同熊豫佳
(江西省地质调查研究院江西南昌 330030)
摘要:针对现正数字填图系统逐渐完善,大量野外工作完成,区调项目结束,并建立基
于5万细则版本的数据库。

该文针对中国地调局战略远景矿产调查成果提交要求下的数字填图
建库方法进行了简单讨论。

关键词:数字填图区调矿调建库
中图分类号:p623.7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)02(a)-0253-01
数字填图(RGMAPPING)软件是中国地调局规定在今后区调矿调工作中必须使用的软件。

主要分为PRB库、实际材料图库、空间数据库等过个子模块,而空间数据库则是区调矿调最终成
果的数字体现,其对原始文件属性继承、线区文件的拓扑关系、属性建立等有非常严格的要求。

那么针对原来基于5万细则版本建立的数据库,可以按以下步骤进行回朔性建库。

1 前期准备工作
建立相应文件夹,在文件夹中建立:误差校正、原始文件夹、标框、数据编辑处理等文件夹,便于后期工作。

建立标准图框标准图框主要用于以下几个方面:(1)检查原数据的图框与新图框是否吻合。

(2)数据在投影变换时,需拷贝标准图框的TIC点及投影参数;(3)在检查线弧
一致性时,需要把内图框作为检查要素之一。

标准图框一旦进行编辑处理,TIC及投影参数就
会丢失。

2 数据源分析
(1)对原数据进行拓朴、属性、线划质量等各方面进行分析,以确定建库流程。

一般数据分两种,一是符合2.0标准的数据,二是符合制图标准的数据。

数据源分析包括:数据的坐标系统、地质界线与多边形的套合、数据的拓朴是否正确,属性检查。

以此来判断数据符合哪一类,并制定相应的工作流程。

下面着重说明符合制图数据的建库流程。

(2)误差校正:把原数据拷贝到误差校正文件夹中,若新生成的标准图框与原数据的图框吻合很好,无需误差校正,若有差别,需做误差校正。

提取内图廓线及公里网。

保留标准图框中
的内图框线及公里网线。

通过误差校正,生成PNT文件。

(3)投影变换把校正后的数据拷贝到投影变换文件夹中,把数据投影到《标准》要求的坐标
系下。

数据的投影变换只做一次。

在编辑过程中会丢失TIC点及投影参数,不必再重复做投影
变换。

(4)数据编辑处理把投影变换后的数据拷贝到“数据编辑”文件夹中,后进行对应要素的分层处理:
①把原始资料的光栅文件配准到平面直角坐标系;②新建工程,并装入新数据与光栅。


查数据,检查内容包括:新数据与原数据是否线型、子图替换正确原图错误:数据中线与多边
形对比是否有线多余或少的现象,根据实际情况删除或增加。

填写原图错误表。

(5)设置系统参数将结点半径设置为10的-9次方。

(6)拓朴错误检查:把需拓朴的线剪切到地质界线.wl中并备份。

同时要把区及注释打开,
把线颜色为1号色的改为5号,弧段可见,这样可以看出是否有丢的线段。

拓朴错误检查时,
还会查出原图错误,填写原图错误检查表。

(7)图内拓朴检查完成后,加入标准图框的内图框线,再自动剪断线,再次拓朴错误检查。

无误后,线转弧段。

(8)用相关软件(MGT),将区参数还原,并把未还原的区颜色修改,对水系周围的线修改。

在修改过程中要对原图做错误记录。

(9)检查原图错误并修改,检查区色与注释的对应,把所有区改为图层为0。

把某一类地层
的图层号改为1层,看是否与注释一致,不一致的查明原因。

查后的某一类地层图层号改为2层,并关闭状态。

相关文件:引线、地质界线、错误、地质代号。

首先把它们放在0层,再把已检查的放到
第二层,关闭第二层。

因原图的水系未参与拓朴,所以参与拓朴后要注意被水系切割的微小多
边形。

修改后的文件要进行自互检,并填写相关表格。

3 属性编辑
3.1 地质体面实体属性编辑
(1)编辑区属性结构:字段名称可以不与标准同,但字段类型及字段长度要与标准一致:
(2)在软件中通过参数赋属性功能对每一类区赋地层属性,按相应子类型码(表1)填写SUBTYPE属性项:①水系单元的属性填写:代码与名称参照GB/T13923-92国土基础信息数据分
类与代码,其中有地方名称的图元沿用地方名称。

②检查区属性的正确性,执行辅助检查工具中的,地质代号与图形参数匹配检查,逐个修改其中不对应项。

3.2 地质界线附属性
(1)用数字填图自带功能对线属性自动附值。

(2)根据参数附属性的方法对地质界线附值。

(3)断层的附值:把断层线单独存放为另一个文件。

编辑断层线.wl文件,首先把断层左右地
质体补充完善,再把断层名称属性统改为“断层接触”。

按报告中已有编号赋上对应,并修改
颜色,其余断层按从上到下,从左到右的方式编号,编号一定要唯一,不能有重复。

最后将断
层线添加到地质界线中。

(4)在软件中检查线属性的正确性。

(5)在MAPGIS中编辑各要素类。

产状:在MAPGIS软件中分别存贮短尺向上产状及短尺向下产状,除走向、倾向属性值不用附外,其余都在MAPGIS下附值。

不在MAPGIS中增加其它要素的属性结构,只编辑图形内容。

各要素
名称不要与RGMAP文件名重,否则在RGMAP中合并文件不能成功。

最后拷贝TIC点及投影参数。

4 导入到RGMAPPING中
(1)在D盘的根目录下建立一新文件夹,生成相关空间数据库文件。

(2)基本要素类在RGMAP中的合并与编辑:合并线区文件,在MAPGIS软件中编辑的属性要继承到RGMAP中。

获取
其它属性结构,完善属性合并其它基本要素类图层,获取属性结构,完善属性。

合并到产状图层,在RGMAP软件中分别对两个文件自动附走向倾向。

其它基本要素类图层在RGMAP下合并并
获取属性结构后,属性完善。

(3)地层与断层的提取及编辑:执行自动从提取对象类功能后,打开ACCESS文件中的相关文件,导出并填写属性。

(4)综合要素类的编辑:添加综合要素类
文件到RGMAP工程文件中合并图层,在MAPGIS或RGMAP中完善属性。

(5)独立要素类编辑:
添加独立要素类文件到工程中,合并图层,独立要素类不用附属性。

(6)投影变换
把MAPGIS文件夹中的的高斯北京数据拷贝TIC点及投影参数。

此文件夹数据完成。

把此文件夹中所有数据投影到经纬度坐标下,存放到MAPGIS经纬度下。

至此数据库建立基本完成。

参考文献
[1] 中国地调局.战略性矿产远景调查数据库建设内容与数据库成果提交要求.。

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