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基于MapGIS与ArcGIS建立矿产资源规划数据库

基于MapGIS与ArcGIS建立矿产资源规划数据库
基于MapGIS与ArcGIS建立矿产资源规划数据库

基于MapGIS与ArcGIS建立矿产资源规划数据库

摘要:随着技术的不断发展和创新,mapgis与arcgis等地理信息系统综合软件已日趋成熟,成为地质勘探生产工作中的重要技术手段。本文主要阐述了基于mapgis与arcgis平台构建矿产资源规划数据库的具体流程及实现方法。

关键词:mapgis、arcgis、矿产资源规划数据库

中图分类号:g250.74

为深入贯彻落实科学发展观和《国务院关于加强地质工作的决定》,建立和完善适应社会主义市场经济要求的矿产资源勘查开发宏观调控机制,以发展绿色矿业,建设绿色矿山,提高矿产资源对经济社会发展的保障程度,实现矿产资源合理利用、保护生态环境和促进矿地和谐为主要目标,编制各省、市、区、县矿产资源规划。在此基础上,按照《矿产资源规划数据库建设指南》和《矿产资源规划数据库标准》的要求,基于mapgis与arcgis平台建立geodatabase格式的规划数据库。

1 平台简介

arcgis是esri开发的新一代gis软件,是世界上应用广泛的gis 软件之一。它由数据、数据服务器arcsde,以及4个应用基础框架组成。arcgis的应用遍布于矿产资源管理、土地利用、测绘与制图、石油与地质等诸多领域。mapgis具有图形处理、库管理、空间分析、图像处理、实用服务等5大主要功能。该系统具备海量空间数据存储与管理能力,实现了矢量、栅格、影像、三维四位一体的海量数

矿产资源规划数据库标准(试行)20160715

目次 前言.................................................................................. I 引言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 数据库内容与要素分类编码 (2) 5 数据库结构定义 (5) 6 数据文件命名规则 (52) 7 空间数据交换格式 (56) 8 元数据 (56) 附录A (资料性附录)矿产资源规划数据库元数据示例 (57)

前言 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由国土资源部提出并归口。 本标准由国土资源部负责解释。

××/T ××××—×××× 引言 为规范矿产资源规划数据库建设,提高矿产资源规划编制和管理工作水平,根据《中华人民共和国矿产资源管理法》等法律、法规,参照《地质矿产术语分类代码》、《固体矿产资源/储量分类》、《国土资源信息核心元数据标准》等相关标准和技术规定,制定本标准。

××/T ××××—×××× 矿产资源规划数据库标准 1 范围 本标准规定了矿产资源规划数据库的内容、要素分类代码、数据分层、数据文件命名规则、空间数据与属性数据的结构等。 本标准适用于国家、省、市、县各级矿产资源规划数据库和信息系统建设。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2260 中华人民共和国行政区代码 GB/T 9649 地质矿产术语分类代码 GB/T 12402-2000 经济类型分类与代码 GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码 GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号 GB/T 16820 地图学术语 GB/T 17766-1999 固体矿产资源/储量分类 GB/T 17798 地球空间数据交换格式 TD/T 1016-2003 国土资源信息核心元数据标准 国土资源部办公厅关于印发《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制指导意见》的通知(国土资厅发[2015]9号) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 要素feature 真实世界现象的抽象[GB/T 17798]。 3.2 类class 具有共同特性和关系的一组要素的集合[TD/T 1016-2007]。 3.3 层layer 具有相同应用特性的类的集合[TD/T 1016-2007]。 3.4 标识码identification code 对某一要素个体进行唯一标识的代码[TD/T 1016-2007]。 3.5 矢量数据vector data 用x,y(或x,y,z)坐标表示地图图形或地理实体的位置和形状的数据[GB/T 16820-1997]。 3.6 图形数据graphic data 表示地理物体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据[GB/T 16820-1997]。 3.7 属性数据attribute data 描述地理实体质量和数量特征的数据[GB/T 16820-1997]。

MapGIS数据和ArcGIS数据的相互转换

MapGIS是较早发展起来的国产地理信息软件, ArcGIS是美国ESRI公司开发的全球功能最强大的GIS专业软件,这两种软件在专业性和综合性等方面各具优势,二者在目前国内市场上都拥有很多的用户,因此,这两种软件在数据上实现共享显得愈发必要。随着地理信息的高速发展,地图数据的来源也多种多样,因而数据之间的相互转换至关重要。对此,本文介绍了MapGIS与ArcGIS的实现数据共享,提高了工作效率。 1.系统数据结构 1. 1 MapGIS数据结构 MapGIS是数据管理的核心工作区,空间实体是MapGIS数据操作的基本单位,一个工作区中,存放许多空间实体的个体,每个个体都有唯一的序号,称为实体号(点号、线号、区号、网号、记录号等)。对实体数据的存取主要依据实体号。每个实体在工作区中都存储有对应的空间数据、拓扑数据、图形参数及属性记录。 MapGIS的数据交换格式是ASCII 码的明码文件,其文件结构由文件头和数据区两部分组成,文件头记录的是文件版本和类型(点、线、面) 信息,数据区记录的是实体的集合信息。明码文件按要素类型分为点文件*.WT、线文件*. WL 、面文件*. WP 三种。MapGIS还有一种不公开的标准数据格式,也按要素的属性类型分为点文件*. WT、线文件*. WL、面文件*. WP 三种。明码文件只有要素的几何信息而没有要素的属性信息,只能用于地图的显示和出版,必须转换为MapGIS的标准文件才能进行GIS分析与属性信息查询等操作。MapGIS将现实中的地理对象抽象成点、线、区三种图形特征,在计算环境中分别对应*. WT、*. WL、*. WP 三类文件,每个文件内部最大可划分为256个图层,同类特征对象的个体抽象可表示在不同图层内,对象的属性信息也可直接附加在文件内。这样,理论上在不考虑同类特征对象间结构差异的情况下,只需要点、线、区三个文件就可以制作一幅完整的数字地图。 序号MapGIS ArcGIS 1 点(Point) 点(point)、注记(annotation) 2 线(line) 线(polyline) 3 区(Reg) 面(polygon) 1. 2 ArcGIS数据结构 ArcGIS的数据格式与MapGIS不同,它的数据格式与表示的特征和类型没有关系。它的数据格式主要有Shape、Coverage、GeoDatabase和E00。与Map GIS相比,ArcGIS中一

《全国矿产资源规划(2008-2015年)》的通知

国土资源部关于发布实施《全国矿产资源规划(2008-2015年)》的通知 国土资发〔2008〕309号 2009-01-07 信息来源:国土资源部 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院有关部门: 《全国矿产资源规划(2008~2015年)》(以下简称《规划》)已由国务院批复,现将《国务院关于全国矿产资源规划(2008~2015年)的批复》(国函〔2008〕120号)和《规划》印发给你们,并就有关事项通知如下: 一、《规划》和国务院的批复是指导矿产资源勘查、开发利用与保护的纲领性文件。各地必须采取有力措施,认真落实《规划》提出的各项任务和措施。要坚持“在保护中开发,在开发中保护”的方针,按照统筹规划、科学开发、合理利用、依法保护的原则,构建保障和促进科学发展的新机制,推进资源利用方式和管理方式的根本转变,保障我国矿业持续健康发展和矿产资源长期稳定供应。 二、矿产资源规划是依法审批和监督管理矿产资源勘查、开采活动的重要依据。矿产资源勘查、开发利用与保护,必须遵循矿产资源规划。要严格按照矿产资源规划审查矿产资源调查评价与勘查、开发利用与保护、矿山地质环境恢复治理与矿区土地复垦项目。对不符合矿产资源规划的,不得批准立项,不得审批、颁发勘查许可证和采矿许可证,不得批准用地。必须依据规划,切实加强对矿产资源勘查、开发利用与保护的监督管理。 三、地方各级政府要按照国务院批复的要求,依据全国矿产资源规划,结合本地区矿产资源特点和经济社会发展需要,突出重点,提高深度,体现特色,组织国土资源行政主管部门抓紧完成省级矿产资源总体规划的编制工作。省级矿产资源总体规划由省级人民政府审核同意后,报国土资源部按有关规定程序审批。各地根据需要,按照有关要求组织编制专项规划和省级以下矿产资源规划,完善规划体系。

arcgis转mapgis拓扑前后差异检查

arcgis转mapgis拓扑前后差异检查 arcgis面要素转mapgis后,由于两个软件构建要素的拓扑结构不同,造成转入mapgis的数据是每个要素是独立封闭的环形,形成弧段重叠,这与mapgis的面拓扑完全不同,所以在mapgis里要进行重新拓扑构建要素,在重新拓扑构建时会出现过小的要素丢失(被合并到相邻的大图斑)和产生新的图斑这两种情况,如何从大量图斑中快速定位找出重新拓扑后出现的这种图斑差异?具体操作如下: 1、将arcgis数据转换成mapgis面文件后,备份转换后的面文件,如a.wp。 2、在mapgis里进行重新拓扑,并命名为b.wp。 3、用mapgis图形编辑中“其他”菜单里的“生成lable点文件”功能,对a.wp(没有重新拓扑)和b.wp(已重新拓扑)分别生成lable 点文件分别命名为:a1.wt和b1.wt。 4、给两个点文件添加一个字段,并统改字段值,如:a1添加一个字符串“a”字段,统改属性为“前”,b1添加一个字符串“b”字段,统改属性为“后”,当然,可以随意赋值,目的是后面能够区分即可。 5、将b1.wt的b字段通过空间关系赋值给a.wp的一个字段(可以自己建一个或用一个无用的字段),然后筛选这个字段为空的图斑即为消失的图斑。 6、将a1.wt的a字段通过空间关系赋值给b.wp的一个字段(可以自己建一个或用一个无用的字段),然后筛选这个字段为空的图斑即为多出来的图斑。

实际操作时,可以只做单向的b1.wt给a.wp传递属性检查即可发现丢失的图斑,增加的图斑是木有属性的,直接通过“工作区属性检查”即可发现处理。 天马行空 2015.9.25

矿产资源规划数据库标准(试行)

矿产资源规划数据库标准(试行)Mineral Resources Programming Database Standard 国土资源部规划司 国土资源部信息中心 目次 前言1 1 适用X围1 2 规X性引用文件1 3 术语和定义1 4 矿产资源规划信息分类体系2 5 矿产资源规划信息分类编码4 6 矿产资源规划数据文件命名8 7 矿产资源规划图层、属性表、附表及规划文本和规划研究材料的命名规则9 8 矿产资源规划空间数据要素分层及定义9 9 矿产资源规划文档命名及格式23 10 矿产资源规划附表定义24 11 矿产资源规划空间数据交换格式31 12 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换格式35 参考文献41 前言 为了规X矿产资源规划数据库建设,满足矿产资源规划管理工作的信息化需要,建设国家、省、市、县四级规划管理信息化体系,为矿产资源规划成果管理、规划审查、辅助决策及规划实施的信息反馈与监控提供服务,实现数据共享,根据相关法律、法规和技术规定编制本

标准。 矿产资源规划成果内容十分丰富,涵盖了多学科、多种基础研究成果。从数据表现形式上,它可分为规划文本(包括规划研究材料)、规划附表以及规划附图。本标准针对矿产资源规划管理工作的需要,对规划成果所包含的信息制定了信息分类体系、信息分类编码、数据文件命名规则、图层和属性表的命名规则、规划文本和规划附表的命名规则、数据的分层及定义、规划附表定义以及空间数据交换格式和元数据描述等。 本标准包括一个资料性附录。 本标准由国土资源部规划司提出。 本标准由国土资源部归口。 本标准由国土资源部信息中心负责起草。 本标准主要起草人:(略) 本标准由国土资源部信息中心负责解释。 1 适用X围 本标准规定了矿产资源规划信息的分类与代码、数据文件的命名规则、要素的层次划分、数据的结构、数据的交换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换。 2 规X性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2260—1999 中华人民XX国行政区划代码 GB/T 17798—1999 地球空间数据交换格式 GB/T 13923—92 国土基础信息数据分类与代码 GB/T 17766—1999 固体矿产资源/储量分类 GB/T 13989—92 国家基本比例尺地形图分幅和编号 GB/T 9649—88 地质矿产术语分类代码 GB/T 9649.16—1998 地质矿产术语分类代码—矿床学 DZ/T 0197—1997 数字化地质图图层及属性文件格式 GX199900X—200X 国土资源信息高层分类编码及数据文件命名规则 3 术语和定义 本标准采用以下术语和定义。

arcgis与mapgis对比

1.概述 ArcGIS是美国环境系统研究所(ESRI)开发的旗舰产品,它对空间数据的支持很强,其在全球应用最多也最广,也是我国GIS行业的常用软件。 MAPGIS 由武汉中地数码科技有限公司开发,新一代面向网络超大型分布式地理信息系统基础软件平台。其中包括图形处理、库管理、空间分析、图像处理、实用服务。 在只进行地质图矢量化的情况下,mapgis优势明显,在涉及空间数据库方面,arcgis优势是mapgis所无法比拟的,具体如下 Arcgis软件的优势在于 1)数据库组织严谨,很少出错误,修改方便,数据入库方式简单,跟excel 操作基本没什么区别,拥有mapgis无可比拟的优势!省时省工省力! 2)基于arcgis软件的开发、三维系统较成熟,可拓展性高,方便将来业务拓展 3)发展趋势地科院采用arcgis 4)适用范围项目为国外地质图制作是在国内可能应用会到外国 劣势: 1)成本高,arcgis软件功能齐全,其成本也高,并且第一期项目采用的是mapgis版本的库文件,对照关系等,换用arcgis后,一切从新开始,势必造成成本压力 2)制图方面技巧方面,目前在地质行业中占统治地位的还是mapgis,arcgis采用的是RGB格式的色彩,在制图过程中可能与实际有一定的差别3)保密问题 国内部分项目可能会因为保密的原因在功能相同条件下优先选用mapgis 4)操作上 Arcgis是外国的产品,语言为英语,操作不方便,汉化版本也不怎么好用,且操作速度跟英文比起来差的很远 5)专家认可度 目前地质领域普遍采用mapgis,很多专家对arcgis不太了解,验收过程中可能

会对arcgis格式成果的异议。当然这也要看发展中心的意见,他们同意采用arcgis 的前提下这也就不是缺点了 Mapgis软件的优势在于 1)成本较低,软件采购成本低,第一期项目采用的库文件,对照关系都有记录,可以直接采用,相应降低了很大的成本 2)制图方面,采用了cmyk印刷色格式,相对真实,效果更好,尤其是在地质领域的应用,已经十分成熟,方便沟通交流 3)操作简单易学,更符合中国人的思维 劣势: 1)数据库系统跟arcgis没法比,格式不规范,字段不能超过一定的字节,在转到arcgis格式时经常出现错误,修改麻烦,检查麻烦…… 2)拓展性差,三维,开发等能力有限,跟我们单位欲涉及的三维地质图等方面,关系不大 3)使用又一定的局限性,国内普遍通用,国外就一抹黑了。

GIS技术在矿产资源管理中的应用

GIS技术在矿产资源管理中的应用 【摘要】本文从地理信息系统(GIS)的特点和应用出发,对矿产资源管理做了简单地分析,介绍GIS在矿产资源管理中的一般应用,以及存在的问题和对策。 【关键词】矿产资源;GIS应用;矿产资源管理 1 矿产资源管理的内容 1.1 矿产资源管理的定义 矿产资源管理是指国土资源行政主管部门对矿产资源在积累、储备、消耗过程中,所实施的监督和管理。它包括矿业权管理、矿产资源勘查和开发的监督管理、矿产资源形势分析和资源政策研究、矿产资源规划管理、矿产资源储量管理以及地质资料管理等。 1.2 矿产资源管理的内容 根据《矿产资源法》及其配套法规和有关规定,矿产资源管理的基本内容可概括为如下4个方面: (1)矿产资源的储量管理与价值核算。其中包括矿产储量审批管理、地质勘探规范的组织制定、矿床工业指标的审批下达与管理、矿产资源的价值核算和矿产储量的登记统计等项工作。 (2)矿产资源综合分析与政策研究制定。其中包括矿

产资源的形势分析和矿产资源政策的研究制定。 (3)矿产资源规划管理。其中包括全国矿产资源规划的编制和矿产资源经济区划工作。 (4)地质资料汇交管理。其中包括统一管理地质资料汇交工作;负责汇交地质资料的整理与开发,提供社会使用;依法保护地质资料汇交义务人的合法权益。 2 GIS技术基本内涵 地理信息系统技术(CIS)是一门综合性的技术,它的发展是与地理学、地图学、摄影测量学、遥感技术、数学和统计科学、信息技术等有关学科的发展分不开的。 GIS的研制与应用在我国起步较晚,虽然历史较短,但发展势头迅猛。我国GIS的发展可分为三个阶段。第一阶段从1970年到1980年,为准备阶段,主要经历了提出倡议、组建队伍、培训人才、组织个别实验研究等阶段。机械制图和遥感应用,为GIS的研制和应用做了技术和理论上的准备。第二阶段从1981年到1985年,为起步阶段,完成了技术引进、数据规范和标准的研究、空间数据库的建立、数据处理和分析算法及应用软件的开发等环节,对GIS进行了理论探索和区域性的实验研究。第三个阶段从1986年到2013年,为初步发展阶段,我国GIS的研究和应用进入有组织、有计划、有目标的阶段,逐步建立了不同层次、不同规模的组织机构、研究中心和实验室。GIS研究逐步与国

MapGIS比例尺和ArcGIS文件转换

MapGIS比例尺和ArcGIS文件 Mapgis比例尺是个简略而又很多人乃至是大虾们搞不懂的题目,现引见如下: Mapgis内部默认比例尺为1:1000,即1mm代表1m,便是说输出时页面配置中X、Y比例均为1时,表现的是比例尺为1:1000;假设必要比例尺为1:50000,即缩小50倍,则X、Y比例均设为即可。 下面用公式阐明:所需输出比例尺假设为1:a,则欲求X、Y比例均为b,则由1*b/1000=1:a,得到b=1000/a,即X、Y比例均设为b即可。 在MAPGIS投影坐标类别中,有五种坐标类别: 1.用户自界说也称设置坐标(以毫米为单元), 2.地理坐标系(以度或度分秒为单元), 3.地面坐标系(以米为单元), 4.平面直角坐标系(以米为单元), 5.地心地面直角。 举行设置坐标转换到地理坐标的要领: 第一步: 启动投影改变体系。 第二步: 打开必要转换的点(线,面)文件。(菜单:文件/打开文件) 第三步: 编辑投影参数和TIC点; 选择转换文件(菜单:投影转换/MAPGIS文件投影/选转换点(线,面)文件。);编辑TIC点(菜单:投影转换/当前文件TIC点/输入TIC点。注意:理伦值类别设为地理坐标系,以度或度分秒为单元); 编辑当前投影参数(菜单:投影转换/编辑当前投影参数。注:当前投影坐标类别选择为用户自界说,坐标单元:毫米,比例尺母:1);

编辑目的投参数(菜单:投影转换/配置转换后的参数。注:当前投影坐标系类别选择为地埋坐标系,坐标单元:度或度分秒)。 第四步: 举行投影转换(菜单:投影转换/举行投影投影转换)。 MapGIS式样文件转为ArcGIS文件必要注意以下题目: 1、看待高斯直角坐标,ArcGIS中一个坐标单元代表实地1m,而MapGIS中在比例尺为1:1000且单元为毫米的时间一个坐标单元代表实地1m,大概在比例尺为1:1且单元为米的时间一个坐标单元代表实地1m。 因此,若当前投影坐标为设置坐标即单元为毫米,要转换到ArcGIS的正常坐标,即一个坐标单元代表实地1m,必要将目的投影参数的比例尺设为1000,这样转换出来的完结才华作为ArcGIS文件正确运用。 2、投影参数中单元的改变可以导致坐标缩放倍数,如当前投影参数为毫米,目的投影参数为米,坐标会缩小1000倍,和原投影参数比例尺为1:1、目的投影参数比例尺为1:1000同样的结果。比如,原坐标为(1000毫米,1000毫米),转换后为(1米,1米),坐标缩小了1000倍。 假若不是直接转成地理坐标,那也可以“输入编辑-其余-整图改变”的效力。 摘自:6908-1-1 运用地理坐标数据(经纬度)天生地面坐标体系下的点数据 1 在arccatalog中创建一个新的shape(E:\arcgis\当前治理文件\地动数据\)文件设定坐标体系为地理坐标体系(运用经纬度为单元):Geographic Coordinate 2 Systems-asia-Beijing 2 将第一个导入arcmap中 3 add xydata import,打开地动.dbf 经历输入经纬度,绘制地动灾害点。 4 经历 data-export data 导出地动点灾害点.shp(Geographic Coordinate) 5 地动点灾害点.shp 为地理坐标体系(Geographic Coordinate) 6 add data 行政舆图.shp(元数据运用的是地面坐标体系Projected Coordinate Systems,运用米为单元)使得dataframe的坐标体系为Projected Coordinate Systems 7 add data 地动点灾害点.shp(数据运用的是地理坐标体系Geographic Coordinate,

基于GIS的矿产资源规划管理信息系统的数据库设计

基于GIS的矿产资源规划管理信息系统的数据库设计 发表时间:2018-03-09T14:50:34.747Z 来源:《防护工程》2017年第30期作者:尚瑛 [导读] 时代是不断变迁的,社会生产不断进步,矿产资源仍然是现阶段工业生产的重要能源之一。 榆林市国土资源规划与评审服务中心陕西榆林 719000 摘要:时代是不断变迁的,社会生产不断进步,矿产资源仍然是现阶段工业生产的重要能源之一,所以为了满足社会不断发展的需要,就需要促进矿产资源管理的有效性,充分利用现代科学技术带来的优势,研究基于GIS矿产资源规划管理信息系统的数据库设计。本研究以具体的矿产资源管理系统为例展开了探究,结合地理信息平台开发环境,就基于GIS矿产资源规划管理信息系统的数据库的具体内容和方法展开了探究。首先分析了数据采集的来源以及数字化,然后分析了数据组织结构模型,最后分析了矿产规划管理信息系统数据库的建立。关键词:矿产资源;信息系统;规划管理;GIS;数据库;设计 前言 随着社会生产不断进步,矿产资源作为生产过程中的重要能源之一,但是由于其资源总量的有限性,使得矿产资源的管理受到越来越大的重视。矿产资源规划是政府对社会,经济,自然资源管理的重要手段,也是贯彻落实矿产资源国有基本国策的重要措施和手段,结合现阶段矿产资源的管理现状,编制具体的矿产资源管理规划,充分发挥矿产资源的优势,促进矿产资源利用效率的提升,使得矿产资源的开发利用效率更高,为社会发展贡献更大的力量。 1 数据采集来源及数字化 1.1 数据标准的引用 为确保本系统数据库、软件系统的规范统一,实现与国土资源部、四川省各地市的数据共享以及和省级其他国土资源管理应用信息系统的融合,系统建设必须遵循相应的技术准。县级矿产资源规划数据库依据国土资源部《矿产资源规划数据库标准(试行)》与《省级矿产资源规划数据库建设指南(试行)》建设。国土资源部《矿产资源规划数据库标准(行)》对数据分类、分层编码、命名和空间数据交换格式做了详细的描述。矿产资源规划空间数据采用的标准格式是Mapinfo格式,空间定位标准采用大地坐标系(经纬度),选择高斯一克吕格投影作为基本投影,高程系统采用国家高程系统(1956年黄海平均海平面和1985年国家高程基准)。软件标准根据国家《计算机软件开发规范》(GB8566—88),《计算机软件产品开发文件编制指南》等来确定本系统数据库设计的软件技术标准。 1.2 数据来源及采集处理 本系统数据内容主要包括:基础地理数据,基础地质数据,矿产资源规划专题数据,注记数据和其他数据等,这些数据主要来源于图件、表格和文字资料等规划所涉及的3类成果。图件资料:主要有规划区资料、基础地理底图、基础地质底图、矿产地资料、矿产开发利用资料与矿产开发有关的基础设施资料、矿山生态环境资料、重要保护地区及其它需要的图形和空间数据资料等。表格资料:规划区基本情况、规划指标资料、矿产的储量基本情况与开发利用情况、矿产品的供需情况、矿山生态环境资料等。文字资料:主要是有关的文件、总体规划、规划编制说明、规划基础研究报告、规划专题研究报告、有关规范和标准等。其他资料还可以有遥感影像以及图片、图像等多媒体资料。 1.3 数据扫描数字化 数据数字化部分在《数字化地质图图层及属性文件格式》已有明确的技术规定,现将扫描数字化的工作流程用图表示如下: 间属性数据的联合运算等各种数据操作运算来分析一定区域的各种现象和过程,使GIS成为具有拓扑结构和分析功能的空间数据库系统。基于GIS的矿产规划管理信息系统的数据结构模型如图3所示:

广东省矿产资源储量空间数据库的建设

广东地质 2004年9月GUANGDONG GEOLOGY 第19卷第3期广东省矿产资源储量空间数据库的建设* 王振海*华晓燕** (*广东省地质勘查局,广州 510080;**广东省国土资源信息中心,广州 510075) 摘要建设广东省矿产资源储量空间数据库的基本要求是对列入矿产储量表的矿区编制矿产储量分布水平投影图,采集相关的补充属性数据,建立矿产储量空间图形库系统。概要阐述该项工作的总体情况、资料采集的基本要求及图件编制、图形边界的确定、坐标系的建立等,并对有关问题进行了探讨。 关键词数据库储量空间矿产资源广东省 建立矿产资源储量空间数据库系统,与矿产储量数据库配套、组合,并与相关矿政管理数据库互联互通,将有效地为矿政管理及矿产资源信息的社会化服务提供基础数据平台。这是建立矿产储量数据库后又一继往开来的工作,对推进深化矿产资源储量管理具有普遍而深远的战略意义。根据国土资源部的总体部署,在部国土资源信息中心及省国土资源厅的领导下,由广东省国土资源信息中心承担建设广东省矿产资源储量空间数据库项目。该项目于2003年12月启动,至2004年6月完成大中型矿区资料采集,并逐步推进数据录入及建立图形数据库。在此基础上将继续完成小型矿区资料采集及建库。此项工作通过学习部信息中心项目组所拟定的工作指南及参照湖北、内蒙试点做法,逐步领会、摸索与推进。现将此阶段工作情况及有关问题的探讨予以归纳、总结,以供有关方面进一步研究参考。 1 工作依据及完成工作量 1.1 工作概况 在广东省国土资源信息中心的组织管理下,“广东省矿产资源储量空间数据库”项目于2003年12月成立项目协调领导小组并研究拟定工作方案,2004年1~2月组建项目组,开展前期工作,学习、研究部信息中心项目组制定的“矿产资源储量空间数据库建设工作指南(征求意见稿)”及湖北、内蒙试点工作总结等资料。该项目分资料采集和数据录入、建库两部分。资料采集组共5人组成,其中地质矿产专业人员4名。项目组通过一段前期工作,拟定了“工作细则”,3月下旬赴武汉参观学习湖北省试点做法及经验,4月下旬赴呼和浩特,参加部储量司举办的“培训班”,进一步学习了解该项目的基本要求及操作方法。图形数据的采集大致参照湖北的做法,运用“软件采集法”。 本文2004年7月收到,7月改回。 *笔者于2004年1~6月参与广东省矿产资源储量空间数据库大中型矿区建库工作。本文为笔者所撰写该项工作总结的部分内容及有关问题的探讨。

基于ArcGIS的二调数据库的建立

基于ArcGIS的二调数据库的建立 摘要:第二次全国土地调查是国家全面查清土地利用状况,是一项重大的国情国力调查。本文结合外业调查的实际情况探讨了如何借助于ArcGIS完成第二次全国土地调查县级数据库的建设。 关键词:ArcGIS第二次全国土地调查数据建库 第二次土地调查作为一项重大的国情国力调查,其调查主要分为城镇和农村调查两大部分,而绝大部分调查工作主要集中在农村,加之农村地区地形复杂,地物类型多样,因此数据量庞大,如何快速、准确的进行数据入库的工作显的尤为重要。 ArcGIS Desktop 是一个集成了众多高级GIS 应用的软件套件,它包含了一套带有用户界面组件的Windows 桌面应用。作为一个可伸缩的平台,ArcGIS无论是在桌面,在服务器,在野外还是通过Web,都为个人用户也为群体用户提供了GIS的功能,这就使得ArcGIS能够在本次土地调查中得到良好的应用。 本文针对第二次土地调查的农村部分,主要研究在ArcGIS下建立了土地利用数据库,结合内、外业调查的实际情况进行了数据入库,对入库数据进行了检查,实现了土地利用数据库的建立。 1数据预处理 在数据入库时数据预处理就是指在数据入库前对数据进行整理,分析,修改,达到数据符合入库要求的过程,主要包括航片的数字化,外业实地调查,数据整理和数据的简单检查等四个方面。 在二次土地调查中运用CAD软件对国家发布的航片进行数字化,数字化时注意分层,图层分为图斑和线状地物层;外业调查根据数字化后的图幅到实地调查,做到多看,多听,多问,调查实际地类与图幅是否一致,以实际情况为准,同时调查测量线状地物宽度,村界等;根据外业调查的成果对数据进行整理,对图幅进行修改,修改地类图斑,现状地物,村界等与实际不相符的地方等;数据的简单检查是基于CAD软件下的检查,主要目的是检查地类图斑和线状地物的是否合理,方便数据的入库。 2建立数据库 数据库的建立是在ArcCatalog基础上建立的。运用ArcCatalog建立数据库主要包括数据转换和建库两个方面,其中建库方面最为重要,建库的主要流程是首先在ArcCatalog下建库及子库,并在子库下建立要素类,然后导入坐标系及数据模板,最后建立拓扑关系及进行拓扑规范性检查。

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附件2: 矿产资源规划数据库建设指 南 二〇〇八年七月

前言 为指导和规范各地按照《矿产资源规划数据库标准(试行)》进行第二轮矿产资源规划数据库建设,特编写本指南。本指南对数据采集、整理、建库及检查等过程作出了规范性描述,并明确了提交成果的要求,是矿产资源规划数据库建设的指导性文件。 本指南在《省级矿产资源规划数据库建设指南(试行)》的基础上制订而成。

目录 1 范围与参考文件...................................................................................................................................... - 75 -1.1范围 (75) 1.2规范性引用文件及参考文件 (75) 2 数据库建设工作流程.............................................................................................................................. - 75 -2.1项目组织.. (77) 2.2资料收集 (77) 2.3资料预处理 (77) 2.4空间数据库建设 (77) 2.5非空间数据库建设 (80) 2.6数据库内容的扩展 (81) 2.7元数据数据库建设 (81) 2.8规划图件的制作 (82) 3 数据质量监控........................................................................................................................................ - 82 -3.1质量监控体系 (82) 3.2数据质量监控 (83) 4 提交成果................................................................................................................................................ - 84 -4.1成果提交的内容与格式.. (84) 4.2成果提交形式 (85) 附录1 元数据采集表............................................................................................................................... - 86 -附录2 矿产资源数据库成果质量检查记录表....................................................................................... - 94 -附录3 矿产资源规划数据图式图例及使用说明................................................................................. - 102 - 一、基础地理要素 (102) 二、基础地质要素 (103) 三、矿产资源现状要素 (103) 四、矿产资源规划要素 (107)

主流GIS软件介绍及比较

一、国内外主流GIS软件介绍 国外: (1)ArcGIS:ArcGIS是美国ESRI公司在全面整合了GIS与数据库、软件工程、人工智能、网络技术及其他多方面的计算机主流技术之后,成功地推出的代表GIS最高技术水平的全系列GIS产品。ArcGIS作为一个可伸缩的平台,无论是在桌面,在服务器,在野外还是通过Web,为个人用户也为群体用户提供GIS的功能。 ArcGIS系列软件包括: ArcGIS Desktop:一个专业GIS应用的完整套件 ArcGIS Engine:为定制开发GIS应用的嵌入式开发组件 ArcSDE、ArcIMS和ArcGIS Server:服务端GIS ArcGIS Mobile:Esri公司移动GIS解决方案之一; ArcGIS Online:一个面向全球用户的公有云GIS平台,为用户提供了按需的、安全的、可配置的GIS服务。 ( ArcGIS Desktop界面) (2)MapInfo:是美国MapInfo公司的桌面地理信息系统软件,是一种数据可视化、信息地图化的桌面解决方案。它依据地图及其应用的概念、采用办公自动化的操作、集成多种数据库数据、融合计算机地图方法、使用地理数据库技术、加入了地理信息系统分析功能,形成了极具实用价值的、可以为各行各业所用的大众化小型软件系统。MapInfo 含义是“Mapping + Information(地图+信息)”即:地图对象+属性数据。 (MapInfo Professional界面) (3)Skyline:是美国Skyline公司研发的一套优秀的三维数字地球平台软件。凭借其国际领先的三维数字化显示技术,它可以利用海量的遥感航测影像数据、数字高程数据以及其他二三维数据搭建出一个对真实世界进行模拟的三维场景。目前在国内,它是制作大型真实三维数字场景的首选软件。 Skyline软件优点 1)产品线齐全,涵盖了三维场景的制作,网络发布,嵌入式二次开发整个流程; 2)支持多种数据源的接入,其中包括WFS,WMS,GML,KML,Shp,SDE,Oracle,Excel 以及3DMX,sketch up等,方便信息集成; 3)通过流访问方式可集成海量的数据量,它可制作小到城市,大到全球的三维场景; 4)飞行漫游运行流畅,具有良好的用户体验; 5)支持在网页上嵌入三维场景,制作网络应用程序; SkylineTerrasuite主要包含3类产品: 1)TerraBuilder 融合海量的遥感航测影像数据、高程和矢量数据以此来创建有精确三维模型景区的地形数据库。 2)TerraExplorer

压覆矿产资源管理系统数据库和功能模块设计

压覆矿产资源管理系统数据库和功能模块设计 矿产资源是人类社会生存和发展的物质基础.随着我国城镇化、工业化进程的加快,如何处理好建设规划项目与被压覆矿产资源关系,避免压覆,或尽量减少压覆矿产资源,特别是避免压覆重要矿产资源,协调新土地使用权人与矿业权人的利益,保护好国有的矿产资源, 成为当前市场经济条件下, 矿产资源压覆管理工作的首要问题. 本文以河北省建设项目压覆矿产资源管理工作为例,研究如何通过信息化手段处理好建设项目与被压覆矿产资源关系,开发一套基于MapGIS建设项目压覆矿产资源管理系统,让压矿管理工作不断适应经济建设的快速发展,有效保护和合理利用矿产资源,维护矿业权人合法权益,促进项目选址和建设,提高建设项目用地审批效率,进一步完善压覆矿产资源管理工作,更好地为经济社会发展服务. 1 系统设计原则 为保证系统设计和开发能够满足实际管理工作需要把握以下原则:简便性.系统必须满足建设项目压矿查询工作的需要,特别是满足对建设项目信息的输入、查询、统计、输出的要求,以及能够方便的生成查询报告.系统应操作方便、界面友好、结果直观,便于非计算机专业人员使用和操作.先进性.应采用目前先进的技术和方法,如网络通信技术、GIS技术、数据库技术等提供系统智能的空间分析和可视化查询功能,保证本系统具有较长的生命周期.安全性.系统安全性

首要的是数据的安全性,必须对关键数据进行加密,对用户权限进行分类,分模块管理.灵活、扩展性.本系统开发在我省国土资源信息化建设的统一环境下进行,与相关矿业管理和建设项目管理信息系统之间能有较好的接口,能与其它系统有机集成.空间数据可视化.建设项目压覆矿产资源查询管理系统的各类信息能实现图形信息和属性信的交互查询,空间分析. 2 系统数据库模型设计 压矿数据库的的设计和建设是有效开展建设项目压覆矿产资源查询工作的基础性工作,只有建立了科学的、规范的、可靠的压矿数据库才能够保证压矿查询工作的准确可靠.为了更好的实现与现有各类管理单位间数据的共享,保证数据库的易维护性,建设项目压覆矿产资源管理数据库采用了Access作为数据管理软件,在集成储量空间库、采矿权数据库、探矿权数据库中矿产地、采矿权及探矿等相关数据库表的基础上,增加了已审批的建设项目压覆矿产资源信息、划定的无查明重要矿产资源区、压覆矿产资源预登记区、查询项目信息等数据库表. 系统据库数据库模型主要由ACCESS数据库和空间数据库两部分组成,模型如下图所示: 3 系统功能模块设计 3.1 系统主要功能模块

如何使用ArcGIS软件来创建GIS项目数据库(一)

如何使用ArcGIS软件来创建GIS项目数据库(一) GIS项目所需的数据是以不同的格式分散存储在不同的目录下。为了进行分析,必须找到数据,从中获得所需要的信息,并将它复制到合适的工作空间中去。使用ArcGIS软件ArcCatalog,能够高效地浏览和组织所需的数据。通过组织GIS项目数据库来存放获得的或创建的数据。将使用ArcGIS软件ArcCatalog来预览和复制数据,创建文件夹来存储数据,并创建图层来显示远程数据。使用Catalog目录树下的一个目录来组织项目数据库,可以更容易地找到所需数据。 组织GIS项目数据库的方法有多种。其中一个较好的方法就是创建一个单独的project文件夹,然后用其部分子文件夹来存储输入数据,用其它子文件夹来存储分析过程中产生的数据集。 与其他众多的GIS项目一样,GIS项目所需数据来自于多种数据源。其中部分数据具有不同的数据格式或不同的坐标系统。大多数数据已经收集好了。下表列出了所使用数据的当前位置。 用户将复制这些数据(保留原始数据作为备份),将其放到一个单独的project文件夹,这样获取比较方便。还需要创建一个新的文件夹,用以存储分析过程中产生的数据。 并没有一个统一的方法构造GIS项目数据库;选择什么样的方法合适,很大程度上取决于个人偏好。创建的目标是:使数据集的重复最小,数据组织合理,易于访问。这样有助于在项目分析过程中以及以后重新查看项目时,避免产生混淆。在硬盘上创建文件夹及移动数据集前,最好画出project文件夹结构草图。 City_share、County_share,和State_share文件夹存储在本地机上,但可以通过网络共享这些

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附件2: 矿产资源规划数据库建设指南 二〇〇八年七月

前言 为指导和规范各地按照《矿产资源规划数据库标准(试行)》进行第二轮矿产资源规划数据库建设,特编写本指南。本指南对数据采集、整理、建库及检查等过程作出了规范性描述,并明确了提交成果的要求,是矿产资源规划数据库建设的指导性文件。 本指南在《省级矿产资源规划数据库建设指南(试行)》的基础上制订而成。

目录 1 范围与参考文件...................................................................................................................................... - 75 -1.1范围 (75) 1.2规范性引用文件及参考文件 (75) 2 数据库建设工作流程.............................................................................................................................. - 75 -2.1项目组织.. (77) 2.2资料收集 (77) 2.3资料预处理 (77) 2.4空间数据库建设 (77) 2.5非空间数据库建设 (80) 2.6数据库内容的扩展 (81) 2.7元数据数据库建设 (81) 2.8规划图件的制作 (82) 3 数据质量监控........................................................................................................................................ - 82 -3.1质量监控体系 (82) 3.2数据质量监控 (83) 4 提交成果................................................................................................................................................ - 84 -4.1成果提交的内容与格式.. (84) 4.2成果提交形式 (85) 附录1 元数据采集表............................................................................................................................... - 86 -附录2 矿产资源数据库成果质量检查记录表 ....................................................................................... - 94 -附录3 矿产资源规划数据图式图例及使用说明 ................................................................................. - 102 - 一、基础地理要素 (102) 二、基础地质要素 (103) 三、矿产资源现状要素 (103) 四、矿产资源规划要素 (107)

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