空间数据库的第三章讲稿 (2)精选文档.ppt
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1、空间数据库的第三章讲稿本讲稿第一页,共四十页经典空间数据模型经典空间数据模型 以以“结点结点-弧段弧段-多边形多边形”拓扑关系为基础的数据模型,面向整个空间区拓扑关系为基础的数据模型,面向整个空间区域,以基本几何元素点、线、多边形为数据组织单元,以点、线、多边形的域,以基本几何元素点、线、多边形为数据组织单元,以点、线、多边形的拓扑关系为中心来组织和存储几何数据。存储复杂的拓扑关系,没有重视具拓扑关系为中心来组织和存储几何数据。存储复杂的拓扑关系,没有重视具有完整地理含义和独立意义的地理实体作为个体存在的事实有完整地理含义和独立意义的地理实体作为个体存在的事实本讲稿第二页,共四十页经典空间数据
2、模型经典空间数据模型 Back一、地理实体模型一、地理实体模型(空间目标模型空间目标模型、实体几何模型、实体几何模型)二、专题地图矢量模型二、专题地图矢量模型(路径拓扑模型、路径拓扑模型、网络拓扑模型网络拓扑模型、NODE模型模型、网络模型网络模型)三、矢三、矢/栅混合数据模型栅混合数据模型(苏森古特二叉树、苏森古特二叉树、矢矢/柵一体化模型)柵一体化模型)四、变焦数据四、变焦数据模型模型 五、基于现象的超图数据模型五、基于现象的超图数据模型(概念(概念、模型、模型、基本实体表示基本实体表示、复合实体表示复合实体表示)本讲稿第三页,共四十页地理实体模型(空间目标模型地理实体模型(空间目标模型1
3、)一、空间目标模型一、空间目标模型空间目标是表达空间记录的逻辑数据单位,主要特征是均质性。空间目标可空间目标是表达空间记录的逻辑数据单位,主要特征是均质性。空间目标可能是一个具有完整地理含义的地理实体,也可能是一个地理实体的组成部分,能是一个具有完整地理含义的地理实体,也可能是一个地理实体的组成部分,还可能既是一个地理实体又是另一个地理实体的组成部分。一个空间目标主还可能既是一个地理实体又是另一个地理实体的组成部分。一个空间目标主要表达的信息:要表达的信息:1、标识:区分一个实体与另一个实体。2、分类信息:分类体系和分类码,定义、区分实体,描述类别或含义。3、几何信息:描述地理实体的位置、形状
4、和大小等。4、几何类型:说明地理实体的形状属于哪种几何类型。5、地名信息:地理实体的命名字符串及参考定位点等,具有标识作用。6、组成关系:复合对象与成分对象的组成关系。7、数量/质量特征:地理实体的各种主题属性。8、文字描述信息:地理实体的文字描述信息。本讲稿第四页,共四十页地理实体模型(空间目标模型地理实体模型(空间目标模型2)表达一个空间目标的形状与大小、数量与质量特征的信息结构称为空间目表达一个空间目标的形状与大小、数量与质量特征的信息结构称为空间目标模型,也称微观模型,用目标头来定义。标模型,也称微观模型,用目标头来定义。Back本讲稿第五页,共四十页地理实体模型(实体集合模型地理实体
5、模型(实体集合模型1)二、实体集合模型二、实体集合模型描述地理空间的宏观结构,表达地理实体或空间目标之间的分类关系、定位关描述地理空间的宏观结构,表达地理实体或空间目标之间的分类关系、定位关系、拓扑关系。系、拓扑关系。(一)分类关系(一)分类关系地理实体之间的一种类别层次关系。按地理分类体系对实体进行分类,为每个类别地理实体之间的一种类别层次关系。按地理分类体系对实体进行分类,为每个类别分配一个分类编码,这种分类编码构成一个分类层次树,反映地理实体的类别和等分配一个分类编码,这种分类编码构成一个分类层次树,反映地理实体的类别和等级归属关系。通常按照国家基本地形图图示规定的分类标准级归属关系。通
6、常按照国家基本地形图图示规定的分类标准+专业分类标准进行分专业分类标准进行分类,地理实体的分类关系是一种层次模型。如果不同的地理实体在空间上发生部分类,地理实体的分类关系是一种层次模型。如果不同的地理实体在空间上发生部分共位现象,则将地理实体划分为多个空间目标,空间目标间的分类关系是一种网状共位现象,则将地理实体划分为多个空间目标,空间目标间的分类关系是一种网状模型。模型。本讲稿第六页,共四十页地理实体模型地理实体模型(实体集合模型实体集合模型2)(二)定位关系(二)定位关系描述地理实体或空间目标的空间位置分布。采用一种面向位置的数据结构描述地理实体或空间目标的空间位置分布。采用一种面向位置的
7、数据结构,用近似方法表示地理实体或空间目标间的接近度,目的是实现定位检索,用近似方法表示地理实体或空间目标间的接近度,目的是实现定位检索。首先用一定的方法(如正方形方格网)划分空间,建立空间索引,每个。首先用一定的方法(如正方形方格网)划分空间,建立空间索引,每个索引单元中记录位于或穿过该单元的地理实体的关键字,用一定的数据结索引单元中记录位于或穿过该单元的地理实体的关键字,用一定的数据结构(如变长指针或位图法)组织索引单元。构(如变长指针或位图法)组织索引单元。(三)拓扑关系(三)拓扑关系拓扑关系通常存储在几何数据模型之中。拓扑关系通常存储在几何数据模型之中。Back本讲稿第七页,共四十页专
8、题地图矢量模型专题地图矢量模型(路径拓扑(路径拓扑1)路径拓扑模型的主要特点是将二维空间要素(多边形)的边界作为路径拓扑模型的主要特点是将二维空间要素(多边形)的边界作为独立的一维要素(边)来单独处理,将一维要素看作一条路经,只独立的一维要素(边)来单独处理,将一维要素看作一条路经,只考虑一维要素内部点和线的连接关系(路径拓扑),不考虑二维要考虑一维要素内部点和线的连接关系(路径拓扑),不考虑二维要素之间的相邻关系(网络拓扑)。素之间的相邻关系(网络拓扑)。本讲稿第八页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(路径拓扑(路径拓扑2)一、面条模型(一、面条模型(Spaghetti Model)
9、无拓扑关系的、冗余的矢量逻辑模型。图无拓扑关系的、冗余的矢量逻辑模型。图3-16为图为图3-15中多边形网络对应的面条模型,中多边形网络对应的面条模型,各多边形的边界以坐标串方式记录,坐标串和多边形间不必相互对应,所有拓扑关系各多边形的边界以坐标串方式记录,坐标串和多边形间不必相互对应,所有拓扑关系都根据需要来计算,难以实现对多边形的操作。这种模型可以毫无限制的将异类对象都根据需要来计算,难以实现对多边形的操作。这种模型可以毫无限制的将异类对象点、线、面混合存储,且容许多条折线在平面中相交,数据库中不显式存储各折线的点、线、面混合存储,且容许多条折线在平面中相交,数据库中不显式存储各折线的交点
10、。交点。本讲稿第九页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(路径拓扑(路径拓扑3)二、多边形模型(二、多边形模型(Polygon Model)多边形模型也叫多边形模型也叫“多边形环路法多边形环路法”,“面域边界法面域边界法”或或“独立实体法独立实体法”。将多边形的边界点坐标以多边形为单位独立记录,每个多边形的编码与存贮毫不顾及相邻将多边形的边界点坐标以多边形为单位独立记录,每个多边形的编码与存贮毫不顾及相邻的多边形,图的多边形,图3-17为图为图3-15中多边形网络对应的多边形模型。每个多边形很容易被识别和中多边形网络对应的多边形模型。每个多边形很容易被识别和提取,但两个相邻多边形的共用边
11、界均获取与存贮两次,增加了数据的存储量,会产生裂提取,但两个相邻多边形的共用边界均获取与存贮两次,增加了数据的存储量,会产生裂隙或重叠。没有建立各个多边形实体之间的拓扑关系。隙或重叠。没有建立各个多边形实体之间的拓扑关系。本讲稿第十页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(路径拓扑(路径拓扑4)三、点三、点/字典模型(字典模型(Point Dictionary Model)点点/字典模型是对多边形模型的一种改进,它记录多边形边界上各点的编码,字典模型是对多边形模型的一种改进,它记录多边形边界上各点的编码,以数据字典形式记录各点的坐标值,通过字典可实现点编码到点坐标间的转以数据字典形式记录各
12、点的坐标值,通过字典可实现点编码到点坐标间的转换,图换,图3-18为图为图3-15中多边形网络对应的点中多边形网络对应的点/字典模型。由于相同点坐标的字典模型。由于相同点坐标的唯一性,不会产生唯一性,不会产生“裂片裂片”,但公共边界上点的编码仍被记录两次。,但公共边界上点的编码仍被记录两次。克服了多边形之间可能出现的裂隙与重叠,但仍没建立多边形间必要的拓扑关系。本讲稿第十一页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(路径拓扑(路径拓扑5)四、链点字典模型四、链点字典模型(Chain/Point Dictionary Model)链点字典模型(链点字典模型(3-19)记录构成每个多边形的链、构
13、成每条链的点及每个点的)记录构成每个多边形的链、构成每条链的点及每个点的坐标值。点字典实现所有点编码到点坐标的转换,每条公共边作为一个独立边由坐标值。点字典实现所有点编码到点坐标的转换,每条公共边作为一个独立边由一个点号序列来定义,每个多边形由边序列来定义。一个点号序列来定义,每个多边形由边序列来定义。Back本讲稿第十二页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑1)对路径拓扑模型的改进与完善,强调多边形之间关系的描述。一、DIME数据模型 GBFDIME(Geographic Base FileDual IndePendent Map Encode 地理基础文件/双独立
14、坐标地图编码系统)是美国人口调查局在人口调查基础上发展的地理信息系统,形成于1969年,对空间数据模型和结构发展有很重要的贡献,具有典型性。本讲稿第十三页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑2)DIME文件的概念基础是图论,DIME模型通过直线段序列显式存储拓扑关系,基本元素是由两个顶点定义的直线线段。复杂曲线由一系列逼近曲线的直线线段表示,对每条直线段、每个顶点和结点都唯一标识。直线的各端点有坐标,每条直线段有起点与终点,直线段两侧有左右多边形。本讲稿第十四页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑3)二、二、POLYVRT数据模型数据模型(P
15、o1ygon Convertor)多边形转换器(Po1ygon Convertor)由哈佛大学计算机图形及空间分析实验室(Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis)研制和发展。是一种改进的简单拓扑模型,在数据处理等方面比DIME模型效率高。POLYVRT模型的基本元素是“链段”,链段由任意多个顶点(形状特征点)构成,这些顶点的序列表示了链段的几何形状。链段两端为结点,链段两侧有两个多边形区域。本讲稿第十五页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑4)POLYVRT由链段和结点文件构成,链段中不仅存贮了描述多
16、边形形状的几何信息,还存贮了构成多边形的各元素(面域、链段和结点)之间的拓扑关系,另外,还为每个多边形建立了一个环绕其边界的链段目录表。以链段为基础的POLYVRT系统是当今各种图形数据结构的基本骨架。本讲稿第十六页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑5)三、三、TIGER模型模型TIGER(Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System)系统是)系统是美国人口调查局将美国人口调查局将GIS技术应用于人口调查的典范。美国人口调查从早期借助地图的人工走访技术应用于人口调查的典范。美国
17、人口调查从早期借助地图的人工走访(1950年以前),经地理信息支撑初步自动化的年以前),经地理信息支撑初步自动化的DIME阶段(阶段(1980年前后),到地理信息支撑高年前后),到地理信息支撑高度自动化的度自动化的TIGER系统。其中系统。其中DIME文件是由数百人单独完成的,彼此之间缺乏一致性检测,而文件是由数百人单独完成的,彼此之间缺乏一致性检测,而TIGER系统能确保人口调查数据的精确性和一致性。系统能确保人口调查数据的精确性和一致性。一、一、TIGER的详细含义的详细含义T(拓扑(拓扑Topologically):用科学的方法描述地图上点和线的相关性。):用科学的方法描述地图上点和线的
18、相关性。I(集成(集成 Integrated):):TIGER是一个数据库系统,将地图信息、是一个数据库系统,将地图信息、GBF/DIME文件文件和地理区域联系文件集成在一起,防止不同文件间的不一致和错误。和地理区域联系文件集成在一起,防止不同文件间的不一致和错误。G(地理(地理 Geographic):表达了):表达了TIGER的空间定位含义。的空间定位含义。TIGER文件是用来表示地文件是用来表示地球表面上的地理要素或区域的技术方法,球表面上的地理要素或区域的技术方法,TIGER系统的主要目的是确保这些要素或区系统的主要目的是确保这些要素或区域既不重复也不遗漏。域既不重复也不遗漏。E(编码
19、(编码 Encoding):把地理信息存贮到):把地理信息存贮到TIGER系统中,以数据形式存在。系统中,以数据形式存在。R(参考(参考Referencing):):TIGER系统确保对地球表面上的要素能自动地存取协调一致的信息,系统确保对地球表面上的要素能自动地存取协调一致的信息,TIGER模型是世界上最大的集成数字地理数据库。模型是世界上最大的集成数字地理数据库。本讲稿第十七页,共四十页专题地图矢量模型专题地图矢量模型(网络拓扑(网络拓扑6)(二)TIGER模型的整体结构地理实体或空间目标分为 0 维元素点、1 维元素链与 2 维元素多边形。0 维元素:两个或更多 1 维元素的交点或端点,
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