系统有关概念及工作流程

如题所述

一、系统有关概念
GDRES基于ARC/INFQ软件,继承了其关键的GIS数据分析处理功能。为了更好地理解和使用多个系统,有必要对系统继承的一些概念进行说明。
(一)数据存储方式
在GDRES中,空间地理位置数据和描述性属性数据共同表示在一个范围(Coverage)中。每个点通过X、Y坐标记录,线由一系列有序的X、Y坐标表示,而面则通过一系列线段的X、Y坐标来定义。这些坐标表示了Coverage中地理位置特征如何作为一组X、Y数字存储在计算机中。描述性属性数据也是以数字或字符形式存储,与位置数据特征相关,并存储在计算机中的相同方式。例如,表示滑坡灾害灾情评估的两组手绘数据,包括历史灾害发生规模和地形地貌条件,这些描述为定性描述,不能直接用于灾情评估。需要借助量化方法将其描述量化,得出危险性评价指标数值。这些数值描述码按预先定义的格式存储在计算机中,每种特征都需要存储一组属性数据,并通过正确的对应关系与位置数据关联。
(二)拓扑(Topology)结构
拓扑结构是明确空间关系的一种数学方法,可以存储地理特征的三个空间关系:区域定义、连通性和邻接性。通过拓扑结构,可以定义区域:多边形可以用一组封闭有序的线来定义,而不必列出所有点的坐标,从而大大减少存储空间。拓扑结构还可以表示邻接性,即确定多边形之间的邻接关系,这对许多应用非常重要。连通性表示的是弧段连接的判别,每个弧段的起始节点和终止节点表示了弧段的方向,便于判别每一弧段的左侧和右侧。
(三)系统数据模型
COVERAGE是系统的基本存储单元,包括指定区域内地理位置数据及其专题属性数据。地理数据按点、线、面来存储,并通过拓扑关系来表示各要素之间的联系。专题属性的描述存储在要素属性表中,当需要分析这些属性时,可以从属性表中检索所需属性。一个COVERAGE作为一个目录存储在一组文件中,每个文件包含关于一种要素类型的信息。存储在COVERAGE中的一组文件根据要素类型的不同而有所变化。常见的COVERAGE文件包括:弧段文件、弧段索引文件、弧段属性表文件、弧相互对照文件、节点属性表文件、边界文件、标识点文件、历史文件、多边形文件、多边形索引文件、多边形/点属性文件、多边形过滤文件、多边形/点相互对照文件、控制点文件、处理容限文件、注记要素文件。
(四)COVERAGE的特征要素
1. 弧(ARCS):表示线性要素、多边形的边界或二者的组合。每个线要素由多个弧段组成,每个弧段分配一个用户标识,其位置和形状由一系列X、Y坐标定义。拓扑关系可以将其与节点和弧线两边的多边形相连接。
2. 节点(NODES):表示弧的端点和线要素相连的位置。节点可以按拓扑关系连接那些在节点上的相交弧。
3. 标识点(LABEL POINTS):表示点要素或用于给多边形指定用户标识。标识点由一对X、Y坐标和一个用户标识来描述,如果表示点要素,标识点的X、Y坐标就是该要素的位置;如果是多边形,则标识点可在多边形内部的任何位置。
4. 多边形(POLYGONS):表示面状要素。多边形由一组拓扑上组成多边形边界的弧线及位于多边形内的一个标识来定义。
5. 控制点(TICS):是指COVERAGE的定位或地理控制点,对数字化仪编辑时的地图配准、地图合并、地图叠合以及其他地图相互叠加绘制都十分重要。
6. 覆盖范围(BND):表示地图范围,是一个矩形,定义了COVERAGE的弧和标识点坐标的界限。
7. 注记说明(ANNOTATION):用于标注COVERAGE要素的文字特征,不用于分析过程,只用于显示目的。
(五)COVERAGE中拓扑结构表示
1. 多边形拓扑关系(区域性):定义区域的多边形由一系列组成其边界的弧来规定,也包括多边形内的“洞”或“岛”。
2. 多边形连接关系的拓扑结构(邻接性):多边形之间的邻接性可以用弧的拓扑关系来表示,由于每个弧都有方向和左右多边形值,因此很容易知道哪些多边形是相邻的。
3. 弧段、结点的拓扑关系(连通性):结点是弧的端点,每个弧都有一个起点和一个终止方向,可以在结点上找到交汇的弧。因此,可以找到经过弧线网的路径。
总之,该系统的拓扑结构是按要素编号的清单来编号的。弧的清单定义多边形;左右标识定义区域邻接性;起点和终止点定义弧的连通性,使用BUILD和CLEAN命令自动生成和修改要素的拓扑结构。GDRES就是按照系统的数据模型,根据索引文件(如ARX)查询分析其记录拓扑关系文件(如ARC)和属性表文件(如PAT)进行拓扑关系查询、分析,不同的分析模型产生属性各异的属性表文件。
二、系统工作流程
系统的具体评价工作有组织的进行必须遵循一定的工作流程。工作流程大致如下:
在图形数字化及拓扑关系初建阶段,主要录入地质灾害灾情评估的基础性图件,如地质灾害危险性分区图、评价区价值分布图。为使评价结果尽量准确,要特别注意数字化过程中的精确度,特别是相同控制点不同层面图件之间的吻合程度。经过建立拓扑关系,图件的图形信息已转化为空间地理数据。由于图形数字化过程中不可避免地存在误差,加之地质灾害资料更新的需要,必须对图形数据进行修改与更新。一旦图件变化,其拓扑关系也随之改变,所以必须重建拓扑关系。其目的是使空间地理数据与原始图件信息准确对应。
该系统具备强大而独特的数据分析处理功能,包括图形的合并与分割、图形要素的条件选取、绘缓冲带、求点距以及图形的叠加。这些功能给地质灾害“四评价一体化”提供强大的评价手段。
成果输出主要是数据和图件输出。就地质灾害灾情评估而言,则是指各个被评价单元的评价结果以评价数据库和评价图等方式表示出来。
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