矿产资源规划建库中GIS定制技术的应用(定稿)
矿产资源规划数据库标准

矿产资源规划数据库标准Mineral Resources Programming DatabaseStandard疆土资源部规划司疆土资源部信息中心目次前言11 适用范围12 规范性援用文件13 术语和定义14 矿产资源规划信息分类体系25 矿产资源规划信息分类编码46 矿产资源规划数据文件命名87 矿产资源规划图层、属性表、附表及规划文本和规划研讨资料的命名规那么98 矿产资源规划空间数据要素分层及定义99 矿产资源规划文档命名及格式2310 矿产资源规划附表定义2411 矿产资源规划空间数据交流格式3112 矿产资源规划元数据31附录A 〔资料性附录〕矿产资源规划空间数据交流格式35参考文献41前言为了规范矿产资源规划数据库树立,满足矿产资源规划管理任务的信息化需求,树立国度、省、市、县四级规划管理信息化体系,为矿产资源规划效果管理、规划审查、辅佐决策及规划实施的信息反应与监控提供效劳,完成数据共享,依据相关法律、法规和技术规则编制本规范。
矿产资源规划效果内容十分丰厚,涵盖了多学科、多种基础研讨效果。
从数据表现方式上,它可分为规划文本〔包括规划研讨资料〕、规划附表以及规划附图。
本规范针对矿产资源规划管理任务的需求,对规划效果所包括的信息制定了信息分类体系、信息分类编码、数据文件命名规那么、图层和属性表的命名规那么、规划文本和规划附表的命名规那么、数据的分层及定义、规划附表定义以及空间数据交流格式和元数据描画等。
本规范包括一个资料性附录。
本规范由疆土资源部规划司提出。
本规范由疆土资源部归口。
本规范由疆土资源部信息中心担任起草。
本规范主要起草人:〔略〕本规范由疆土资源部信息中心担任解释。
1 适用范围本规范规则了矿产资源规划信息的分类与代码、数据文件的命名规那么、要素的层次划分、数据的结构、数据的交流格式及元数据格式等。
适用于省、市、县级矿产资源规划数据建库及数据交流。
2 规范性援用文件以下文件中的条款经过本规范的援用而成为本规范的条款。
RS与GIS在成矿预测中的应用

RS与GIS在成矿预测中的应用摘要:随着社会的日益进步,矿产品的需求量增加并且找矿难度的不断加大,信息找矿越来越多的在实践中得到应用。
本文大致概括了RS及GIS在地质中的应用现状,在前人研究成果的基础上,总结成矿预测与RS及GIS密不可分的关系。
关键字:遥感;GIS;高光谱;成矿预测Abstract: as the society increasingly progress, increasing demand for minerals prospecting and increasing the level of difficulty, information ore-prospecting more and more applied in practice. This paper summarized the RS and GIS roughly in the present situation of the application of geology, the predecessor’s research achievement, and on the basis of summarization of metallogenic prediction and RS and GIS inseparable relationship.Keyword: remote sensing; GIS; Hyperspectral; Metallogenic prediction中图分类号:O741+.2文献标识码:A 文章编号:1引言矿产资源是人类赖以生存和发展的物质基础,随着社会经济和科学技术的不断进步以及人口的增长,矿产品的消费量与日俱增,但是矿产勘查与开发难度的加大而导致的资源紧缺已成为制约全球社会与经济“可持续发展的”的关键因素。
随着地表矿、浅部矿及易识别矿的日趋减少而导致的找矿难度的加大和找矿成本的提高,矿产勘查经历了由经验找矿、理论找矿和技术找矿的漫长经历后,进入了目前的信息化找矿时代。
矿产资源勘查技术的前沿与创新

矿产资源勘查技术的前沿与创新矿产资源勘查技术是指通过一系列研究和实践活动,以提高矿产资源勘查工作的效率和准确性,从而更好地发现和评估地下矿产资源的存在和分布状况。
随着科技的不断进步和创新的不断涌现,矿产资源勘查技术也在不断发展,涌现出了一系列前沿技术和创新方法。
本文将围绕矿产资源勘查技术的前沿与创新展开探讨。
一、遥感与GIS技术在矿产资源勘查中的应用遥感技术是指通过无人机、卫星等遥感平台获得地表和地下矿产资源信息的一种技术手段。
通过遥感技术可以获取到大量的图像信息,包括地表形态、地质构造、植被覆盖等。
而GIS技术是指通过信息系统进行地理空间数据的采集、存储、分析和展示的一种技术。
遥感与GIS技术的结合,可以实现对矿产资源的全面、细致、高效的分析和评估。
二、地球物理探测技术在矿产资源勘查中的创新应用地球物理探测技术是指通过测量地球物理场的变化,如地震、重力、磁场等,来推断地下矿产资源分布的一种技术。
近年来,地球物理探测技术在矿产资源勘查中得到了广泛应用。
例如,利用地震测深技术可以探测矿体的深度和大小;利用磁力测量技术可以勘查磁性矿体的分布。
这些技术的创新应用,极大提高了矿产资源勘查的效率和准确性。
三、无人机技术在矿产资源勘查中的前沿应用无人机技术是指通过遥控飞行器进行矿产资源勘查的一种技术手段。
无人机具有灵活性高、成本低、安全性好等优点,因此在矿产资源勘查中得到了广泛应用。
无人机可以搭载各类传感器,如高光谱、多光谱等传感器,对地表和地下的矿产资源进行无死角、高精度的勘查。
此外,无人机还可以实时传输数据,实现矿产资源勘查的即时反馈和决策支持。
四、数据挖掘与人工智能在矿产资源勘查中的创新应用数据挖掘与人工智能技术是指通过对大量勘查数据的挖掘和分析,提取其中的有用信息,以实现对矿产资源的准确评估和预测的一种技术手段。
数据挖掘与人工智能技术在矿产资源勘查中的创新应用,主要体现在数据分析和知识发现方面。
通过建立合适的模型和算法,对矿产资源数据进行分析和挖掘,可以发现隐藏的地质特征和规律,提高矿产资源勘查的效率和准确性。
地理信息系统在地质领域的应用

地理信息系统在地质领域的应用地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种将地理空间数据与属性数据相结合,进行统一管理、分析和展示的技术系统。
地质领域作为自然科学的重要分支之一,利用GIS技术可以进行地质资源的调查、分析和管理,提高地质工作的效率和准确性。
本文将探讨地理信息系统在地质领域的应用。
一、地质资源调查与评价地质资源的调查与评价对于国家经济发展和社会可持续发展具有重要意义。
GIS技术可以对地质环境进行详细、全面的调查,建立空间数据库,为地质资源的评价提供准确的数据支持。
通过GIS技术,可以对地质元素、地貌特征、地质构造等进行准确高效的数据库建设和分析。
例如,通过GIS技术可以对矿产资源的产状、富集程度、分布范围等进行空间分析和可视化展示,为资源开发的决策提供科学依据。
二、地质灾害预测与防控地质灾害如地震、滑坡、泥石流等造成了严重的人员伤亡和财产损失。
GIS技术可以通过建立地质灾害数据库,将相关的地质要素和环境因素进行集成分析,为地质灾害的预测和防控提供决策支持。
例如,通过GIS技术可以对地质灾害易发区域进行划定,并预测灾害发生的可能性。
同时,GIS技术还可以对灾害风险进行评估,为灾害预警和防控措施的制定提供科学依据。
三、地质信息管理与查询地质信息管理是地质领域工作的重要环节。
GIS技术可以对大量的地质数据进行集中管理,实现数据的快速、准确获取。
通过GIS技术,可以实现地质数据的数字化、标准化和共享化,提高数据的利用率和管理效率。
同时,GIS技术还可以通过空间查询功能,实现对地质信息的空间分析,帮助地质工作人员更好地了解地质环境和相关信息,推进地质科学的发展。
四、地质规划与土地利用地质规划和土地利用是实现可持续发展的重要组成部分。
GIS技术可以帮助制定地质规划和优化土地利用方案。
通过GIS技术,可以对地质环境进行影响评估,根据不同地质条件进行合理的区域划分和土地利用规划,达到资源的合理配置和保护的目的。
矿产资源规划数据库标准

矿产资源规划数据库标准1. 引言本文档旨在为矿产资源规划数据库的建设与管理提供一个标准指导。
矿产资源规划数据库是一个用于收集、存储和处理矿产资源相关数据的系统。
在矿产资源规划中,合理地管理和利用数据库的数据对于保障矿业发展的可持续性具有重要意义。
因此,统一的数据库标准对数据的可靠性和一致性起到了至关重要的作用。
2. 数据库设计原则在设计矿产资源规划数据库时,应遵循以下原则:保证数据库中的数据一致性是数据库设计的重要原则。
应定义合适的数据模型,通过实体关系图来描述数据之间的联系,确保数据的准确性和一致性。
2.2 数据安全性对于矿产资源规划数据库中的敏感信息,应建立相应的权限管理机制,限制用户对数据的访问和修改权限。
同时,在数据存储和传输过程中,应采取安全措施,保护数据的机密性和完整性。
2.3 数据可用性建立冗余备份、灾备方案和错误恢复机制,确保数据库在发生故障或意外事故时能够快速恢复,以保证数据的可用性。
3.1 数据库模式矿产资源规划数据库的模式应根据实际需求进行设计,包括逻辑模型和物理模型两部分。
逻辑模型描述了数据之间的关系,物理模型描述了数据在数据库中的存储方式。
3.2 数据表设计根据不同的数据类型和需求,应设计相应的数据表。
常见的数据表包括矿产资源基础信息表、采矿权信息表、勘探信息表、地质调查信息表等。
3.3 数据字段定义对于每个数据表中的字段,应定义相应的数据类型、长度和约束。
字段的定义应符合规范,并根据实际需要添加必要的数据校验机制。
4. 数据质量管理4.1 数据采集与录入在采集和录入数据时,应制定相应的数据采集规范和标准化的填报表格,减少数据录入错误的可能。
4.2 数据清洗与整合对于数据库中的数据,应定期进行数据清洗和整合,消除重复数据、纠正错误数据,并进行数据格式规范化和数据一致性检查。
4.3 数据验证与核对在进行数据分析和利用之前,应对数据库中的数据进行验证和核对,确保数据的正确性和可靠性。
GIS在矿床学中的应用进展

用 ,并认 为三 维 矿 体 可视 化 代 表 了 G S在 矿 床学 中 的发 展 方 向 。 I
关键 词 :G S I ;矿 床学 ;进 展 中 图分 类 号 :TD 1 1 文 献 标 识码 :A 文章 编 号 :1 7 —8 5 ( 0 0 5 0 0 2 6 1 5 0 2 1 )0 —0 1 —0
员 利 用 G S绘 制 了精 美 的 叙利 亚 板 块 构 造 和地 质 演 化 图[ 。 I 3 ]
0 引 言
GI S强大 的数 据 管 理 和 空 问 分 析 功 能 有 利 于 对 多 源 综
这 些 都 说 明 GI S已经 成 为 当今 地 质 绘 图 的 主 流 ,在 越 来 越 多 的 要 求较 高 的 图件 中发 挥着 重 要 的 作 用 。
地 质 基 础信 息 、遥 感 与 全 球 定 位 信 息 和 矿 床 地 质 学 家 丰 富 的理 论 知识 信 息 为 基 础 。
近 年来 ,G S被 广 泛 用 于 地 质 矿 产 绘 图 、成 矿 预 测 和 I 3 D矿 体 可 视 化模 拟 方 面 ,并 且 取得 了一 定 的成 果 。
预 测 了两 个 远 景 小 矿 区 。付 海 涛 等 [ 提 出 了多 因 素 套 合 分 5 ]
析法 ,其 核 心 是 在 G S平 台上 利 用 两 个 以 上 成 矿 要 素 空 间 I 关 系 的相 关 性进 行 找 矿 预 测 ,并 以 杨 家 杖 子 钼 矿 区为 例 进 行 了分 析 。从 上 述 可 以看 出 ,通 过 G S分 析 并 不 能 直 接 发 I
城乡规划GIS技术应用指南国土空间规划编制和双评价
本章详细介绍了GIS技术在城乡规划中的应用,包括:空间数据采集、处理和 分析,空间数据可视化,土地利用规划,城市交通规划,环境规划等。同时, 还通过案例分析,阐述了GIS技术在城乡规划中的具体应用方法和技巧。
本章主要介绍了国土空间规划编制的基本概念、原则和方法。重点阐述了国土 空间规划编制的程序和步骤,包括:基础资料收集、评价、规划编制、审批和 实施等。同时,还通过案例分析,介绍了国土空间规划编制的具体实践。
“GIS技术的优势在于其强大的空间数据管理和分析功能。通过GIS技术,我 们可以对大量的地理信息进行整合、分析和可视化,为城乡规划提供更加准确、 可靠的数据支持。GIS技术还具有灵活性和可扩展性,可以根据不同需求进行 扩展和定制。”
“随着城市化进程的加速和信息化技术的不断发展,GIS技术在城乡规划中的 应用前景越来越广阔。未来,GIS技术将更加注重数据挖掘和智能化分析,为 城乡规划提供更加智能化和高效化的支持。”
精彩摘录
随着城市化进程的加速,城乡规划变得越来越重要。在城乡规划中,地理信息 系统(GIS)技术的应用已经成为一种趋势。GIS技术可以为城乡规划提供更 加准确、可靠的数据支持,帮助规划师更好地分析空间分布和趋势,提高规划 的科学性和合理性。
最近,我读了一本名为《城乡规划GIS技术应用指南国土空间规划编制和双评 价》的书,这本书让我对GIS技术在城乡规划中的应用有了更深入的了解。下 面是我从书中摘录的一些精彩内容:
城乡规划GIS技术应用指南国土空间 规划编制和双评价
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介术
评价
国土
gis
方面
城乡
gis应用模型的建立
GIS数据需要定期更新和维护,以确保数据的准确性和时效性,但 实际操作中往往面临数据缺失、不完整或不一致的问题。
数据质量评估与处理
建立完善的数据质量评估体系,对数据进行预处理、清洗和校验, 以提高数据质量。
计算性能问题
1 2 3
大数据处理
GIS涉及大量空间数据的处理和分析,对计算性 能要求高,需要高效、稳定的计算环境和算法。
自20世纪60年代地理信息系统(GIS)诞生以来,GIS应用模 型经历了从二维地图制作到三维建模、从静态分析到动态模 拟的发展过程。随着计算机技术和大数据的不断发展,GIS 应用模型的功能和性能不断提升,应用范围也不断扩大。未 来,随着人工智能和机器学习技术的引入,GIS应用模型将 更加智能化和自动化,能够更好地满足复杂地理空间数据的 处理和分析需求。
详细描述
通过虚拟现实技术,可以构建逼真的地理环 境,实现三维场景的实时渲染和交互操作。 增强现实技术则可以将虚拟信息与真实世界 相结合,提供更丰富、直观的地理信息展示 方式。这些技术的应用有助于提高GIS应用
模型的实用性和用户体验。
THANKS
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集成测试
将各个模块集成测试,确 保整体运行正常。
优化调整
根据测试结果对模型进行 优化和调整,提高性能和 准确性。
模型部署与维护
部署环境准备
配置所需的硬件和软件环境。
模型部署
将模型部署到实际应用环境中。
持续维护更新
定期检查和维护模型,确保其持续稳定运行。
03
GIS应用模型的类型与实例
空间分布模型
详细描述
GIS应用模型能够将复杂的地理空间数据简化为易于理解的形式,帮助决策者快速了解地理空间分布和变化情况, 为制定科学合理的决策提供有力支持。通过GIS应用模型,可以更好地理解地理空间数据的内在规律和趋势,提 高决策的准确性和科学性。
地质勘查中的测绘地理信息技术应用
地质勘查中的测绘地理信息技术应用地质勘查是指对地质资源进行调查、勘探、评价和利用的一系列活动。
而测绘地理信息技术的应用在地质勘查中起着至关重要的作用。
本文将探讨测绘地理信息技术在地质勘查中的应用,以及其对地质勘查工作的意义和作用。
在地质勘查中,测绘地理信息技术主要包括卫星遥感、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等技术。
这些技术在地质勘查中的应用主要体现在以下几个方面:1. 地质资源调查:卫星遥感技术可以获取地表特征、地形地貌、植被覆盖等信息,通过对这些信息的分析可以找到有矿的潜在地区。
GIS技术可以将各种数据信息进行叠加、分析和模拟,为矿产勘查提供科学依据。
2. 地质灾害监测:卫星遥感技术可以监测地面变形、地裂缝、滑坡等地质灾害,为地质灾害的监测和防范提供数据支持。
结合GIS技术,可以实现地质灾害的空间分布图和风险评估。
3. 确定野外点位:GPS技术可以准确测定野外勘探工作中的点位,提高工作效率和准确度。
结合GIS技术可以绘制出野外点位的空间分布图,为地质勘探提供空间信息的支持。
4. 地质勘探图绘制:利用GIS技术可以绘制地质勘探地图,包括地质构造图、地质资源分布图、地下水分布图等,为地质勘探工作提供详细的地理信息支持。
测绘地理信息技术在地质勘查中扮演着重要的角色,其意义和作用主要体现在以下几个方面:1. 提高勘查效率:测绘地理信息技术可以提高地质勘查工作的效率,例如利用卫星遥感可以快速获取大范围的地表特征和地貌信息,为地质资源的调查和勘探提供可靠的数据支持。
2. 提高数据准确度:利用GPS技术可以准确确定勘查点位,避免了传统测量带来的误差问题,为地质资源勘查提供了更加准确的数据支持。
3. 实现空间信息管理:GIS技术可以对多种地质数据进行空间叠加、分析和处理,实现了地质信息的空间管理和综合利用,为地质勘查工作提供全面的支持。
4. 提高数据整合性:测绘地理信息技术可以将地质资源勘查过程中获得的各种数据进行整合和统一管理,为地质资源勘查工作提供了全方位的数据支持。
GIS技术在城市规划中的可持续发展应用案例分析
GIS技术在城市规划中的可持续发展应用案例分析在当今社会,城市化进程不断加快,城市规划成为促进城市可持续发展的重要手段。
地理信息系统(GIS)技术因其强大的数据处理和空间分析功能,在城市规划中发挥着重要作用。
本文将通过分析几个实际案例,探讨GIS技术在城市规划中的可持续发展应用。
1. 案例一:交通规划在城市规划中,交通规划是至关重要的环节。
运用GIS技术可以准确收集和分析交通数据,如人口密度、道路网络、公共交通设施等,从而优化交通布局,提高交通效率和道路安全性。
例如,某市利用GIS技术进行交通规划,通过模拟分析交通流量,为城市道路拓宽和公共交通线路规划提供科学依据,最终实现了可持续交通发展。
2. 案例二:土地利用规划合理的土地利用规划对城市的可持续发展至关重要。
GIS技术可以通过空间分析和数据挖掘,帮助城市规划师确定最佳的土地利用方式,以提高土地利用效率和保护生态环境。
例如,某城市运用GIS技术进行土地利用规划,利用遥感数据和地理数据分析,确定了城市用地的布局和分区,有效保护了农田和自然生态,实现了经济和环境的双赢。
3. 案例三:城市绿地规划城市绿地是城市可持续发展的重要组成部分。
GIS技术可以对城市绿地进行空间分析和评估,为城市规划师提供决策支持。
例如,某市利用GIS技术评估了城市绿地的可达性、分布密度和生态功能,根据评估结果制定了科学的城市绿地规划方案,提高了城市绿地覆盖率和居民的生活质量。
4. 案例四:环境保护规划环境保护是城市可持续发展的重要保障。
GIS技术可以对环境污染源进行准确定位和监测,为环境监管和治理提供科学依据。
例如,某地区利用GIS技术对空气质量进行监测,绘制了详细的环境污染分布图,并在城市规划中划定了环境保护区,实施了严格的环境保护措施,改善了环境质量和居民的生活环境。
综上所述,GIS技术在城市规划中的应用是多样且广泛的。
通过分析交通规划、土地利用规划、城市绿地规划和环境保护规划等案例资料,我们可以看到GIS技术在城市规划中的重要作用。
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矿产资源规划建库中GIS定制技术的应用 石彦强1,谢邦华2 (1.绵阳市国土资源调查规划所,四川 绵阳621000; 2.中国地质大学信息工程学院,湖北 武汉 430074)
摘要:第二轮矿产资源规划数据库采用国土资源部2010年新颁发的《矿产资源规划数据库标准》。该数据库的建设是促进矿产资源规划管理信息化、科学化、制度化的重要手段,是适应实际工作中矿产资源勘查开发项目的规划审查、规划实施过程中的要求,也是今后以图管矿的基础。矿产资源规划数据库建设工作量大,GIS定制技术的灵活应用可以规范和提高工作效率,提高数据库准确性。
关键词:矿产资源规划;数据库;GIS定制技术 GIS customized application of technology in the building of mineral
resources planning database Shi Yanqiang1, Xie Banghua2 (1.Mianyang City Land Resources and Planning, Mianyang 621000; 2 Faculty of Information Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China)
Abstract: The second round of the mineral resources planning database using the Ministry of Land and Resources in 2010 issued a new the mineral resources planning database standard. The building of the database is to facilitate planning and management of mineral resources, information technology, scientific, institutionalized means to adapt to the actual work in mineral resources prospecting and exploitation project planning review, planning and implementation of the requirements of the process, but also for future use graphical management of mineral resources. Mineral resource planning database large amount of construction work, the flexible application of GIS customization technology can standardize and improve work efficiency and improve the accuracy of the database. Key words: mineral resources planning; database; GIS customization technology
1 背景 矿产资源规划以为国家或地区保障一定时期内国民经济和社会发展对矿产资源的需求,以有效保护与合理利用矿产资源、保护矿山环境为目标。根据全国或区域矿产资源的特点,在时间、空间、结构上,对矿产资源的调查评价与勘查、开发利用与保护、矿山环境保护与恢复治理等所作的总体安排和布局[1]。 第二轮矿产资源规划相对第一轮矿产资源规划不仅是改进了规划内容,提高规划的科学性和可操作性,而且要求建立矿产资源规划数据库,这是做实规划实施保障措施的重要一环。每年进行的矿产资源规划修订工作可以很容易地通过矿产资源规划数据库对比与原规划的差异,实现动态管理,使矿产资源规划具有前瞻性。通过遵循规划管理,达到进一步加强矿产资源管理和宏观调控,提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。作者参加了几个市、县的第二轮矿产资源规划编制及数据库建设,其空间数据首先是在MapGIS环境中开展规划图件编制,然后录入属性数据,数据质量检查,再将MapGIS成果数据转换成Shape格式后导入ArcGIS的Geodatabase格式并再做数据质量检查。在编制规划和建库过程中感到有一些往往被忽视的具体问题需要在工作中得到足够的重视,而这些问题如果在编制和建库中灵活应用GIS定制技术,可以达到事半功倍的效果。
2 GIS定制技术应用 2.1 消除规划编制和建库精度误差 在第二轮矿产资源规划编制过程中绝大部分精力放在诸如矿产资源开采分区、开采区块的设置,探矿权设置,采矿权设置等研究分析上,这些分析相对矿产资源数据库建设是很重要的。规划师在提供的包括地理数据和地质数据的基础底图上标描这些界线,初步实现规划设置。制图师根据规划师标示的位置,将其各种分区界线转绘在电子数据上。开采分区是包含开采区块的,而开采区块又是包含采矿权的,这种多重的包含与被包含的关系体现在以不同属性表示的规划界线上。在矿业发达地区,矿业权分布密集,区块界线和分区界线原则上不能切割矿业权界线,一般的矿产资源规划图比例尺在1:50000或更小。区块界线分区界线在表现形式上需要较粗、显眼的色调表示,从而表面上看区块或分区界线与矿业权界线已经重合表示,但往往存在不套合的现象,这就是规划编制精度问题之一。这种精度影响规划管理系统的空间分析的有效性,必须在规划建库时消除这种可能存在的影响。 例如某一个矿业权界线的一条边AB与区块界线的一条边A′B′部分重合,区块界线A′B′边有10个结点(n1,„,n10),而矿业权界线AB边只有3个结点(m1,m2,m3)。要核实AB边是否完全落在A′B′线上,需要依次取点数少的边的每一个结点判断是否在点数多的边界上。 for(int i=0; ifor(int j=0; j{ „ „ else { „ „ if((dot[i].y-dot_[j].y)/(dot[i].x-dot_[j].x)–(dot_[j].y-dot_[j+1].y)/(dot_[j].x-dot_[j+1].x)<0.000001) bFlag[i]=true; } } 如果bFlag全部为真,说明界线AB在界线A′B′上,否则不完全重合,需要调整。这种不重合的情况一般是点与线之间相距较近,可以做最近点与界线A′B′的垂点,用垂点替换不重合点。利用GIS定制的空间分析方法修正规划编制过程中精度不到位的情况,速度快而且准确,为建库工作在精度方面扫除障碍。 2.2 跨数据层的拓扑处理 拓扑是通过严格地约束空间要素之间的关系,提高了数据的准确度和可用性。在一般矿产资源规划建库过程中利用拓扑工具分别对各单独图层内的拓扑关系进行检查,通过对独立图层的拓扑检查可以优化以下内容: ①清除微短线、合并或者删除面积过小的图元; ②清理并删除线段上坐标点过近以致计算机认为是重叠的冗余坐标点,这也包括重叠线清除,优化了数据量; ③将线条中自相交部分剪断或者在相交处打断; ④面状图层形成严格容差范围内的封闭多边形,保障后期应用方面的空间分析的准确性。 单图层数据的拓扑处理为矿产资源规划建库解决了图层空间要素之间的逻辑关系,使数据更合理表达现实空间实体之间的关系。但多图层之间的拓扑关系可能存在问题,这虽然不在目前的矿产资源规划建库要求中。例如在市 (县)规划中区块边界可能跨出了本行政区,二者都是面状.WP数据,要判断区块边界是否超过行政区的外边界是较棘手的问题,这涉及跨数据图层拓扑。将两图层数据同时读入到不同的工作区ai和aj,提取各自工作区带属性的弧段到新工作区ak,对ak中的弧段调用拓扑算法_Topo,拓扑错误分别按ai或aj原弧段号记录并生成错误列表,在此基础上修正潜在的跨图层错误。 2.3各类拐点坐标属性处理 在第二轮矿产资源规划数据库标准中13个能构成面状区的空间数据属性结构和8个规划附表属性结构涉及拐点坐标属性GDZB,字段类型是Text,值域要求非空,属性字段类型为Text,就是可变长度字符型。表1是矿产资源规划数据库标准中空间要素属性结构描述要求拐点坐标属性的统计表,其中字段代码都是GDZB[2]。
表1 涉及拐点坐标的空间数据属性结构统计表 空间要素名 属性表名 表序号 字段序号 探矿权范围 TKQFW 表21 11
采矿权范围 CKQFW 表26 14
矿产资源重点调查评价区 DCPJQ 表33 7
矿产资源禁止勘查区、矿产资源限制勘查区、矿产资源鼓励勘查区、矿产资源重点勘查区 KANCHQJZ、KANCHQXZ、KANCHQGL、KANCHQZD 表36 8
矿产资源勘查规划区块 KANCHQK 表38 7
矿产资源禁止开采区、限制开采区、鼓励开采区、重点开采区 KAICQJZ、KAICQXZ、KAICQGL、KAICQZD 表39 8
矿产资源保护区 KCBHQDZ、KCBHQMZ 表42 6
矿产资源储备区 KCCBQDZ、KCCBQMZ 表43 6
矿产资源开采规划区块 KAICQK 表41 6
矿业经济区 KYJJQDZ、KYJJQMZ 表44 7
国家规划矿区 GJGHKQ 表46 12
对国民经济具有重要价值的矿区 ZYJZKQDZ、ZYJZKQMZ 表47 12
矿山环境保护与恢复治理区 KSZLQ 表48 7
标准中8个规划附表属性结构包含拐点坐标GDZB,这些拐点坐标是一定区域或范围的地理坐标真实数据,其数据长度不完全一致,较长的拐点坐标会有50对甚至更多,所以要求该字段是可变长度的字段。规划附表属性包含拐点坐标时在一般桌面数据库管理系统就完全可以容纳这种可变长度的字符类型,但是早期桌面型MapGIS空间要素属性结构在表达可变长度的字段类型时就存在一定的困难。图1是桌面型MapGIS支持的属性数据类型,字符串型数据结构最长容纳512个字符,正常情况能接受26对坐标串,这样在描述稍长的拐点坐标时是不够的。