E-mail Alert Rss
 

物探与化探, 2024, 48(3): 804-811 doi: 10.11720/wtyht.2024.1367

方法研究·信息处理·仪器研制

基于MapGIS和明码文件的数据集成

赵鸿燕,1,2, 李丛,3, 常秋玲1, 关小荣1, 杜程远4, 陈鑫5, 王婧1

1.河南省国土空间调查规划院,河南 郑州 450053

2.河南省国土资源动态监测重点实验室,河南 郑州 450053

3.河南省地质研究院,河南 郑州 450001

4.河南省地质局生态环境地质服务中心,河南 郑州 450053

5.中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021

Data integration based on MapGIS and ASCII code files

ZHAO Hong-Yan,1,2, LI Cong,3, CHANG Qiu-Ling1, GUAN Xiao-Rong1, DU Cheng-Yuan4, CHEN Xin5, WANG Jing1

1. Henan Academy of Land Spatial Survey and Planning, Zhengzhou 450053, China

2. Key Laboratory for Dynamic Monitoring of Land Resources in Henan Province, Zhengzhou 450053, China

3. Henan Academy of Geology, Zhengzhou 450001, China

4. Ecological Environment Geo-Service Center, Henan Geological Bureau, Zhengzhou 450053, China

5. Zhongshui Northeast Survey and Design Research Co., Ltd., Changchun 130021, China

通讯作者: 李丛(1986-),工程师,硕士,主要从事页岩气勘探及储层评价研究工作。Email:383230782@qq.com

第一作者: 赵鸿燕(1972-),高级工程师,硕士,主要研究方向为GIS技术应用研究。Email:zhyhfy1972@163.com

责任编辑: 王萌

收稿日期: 2023-08-25   修回日期: 2023-11-28  

基金资助: 自然资源部“全国矿产资源国情调查与综合评价”项目(DD20190606)
河南省矿产资源国情调查项目(豫自然资办函〔2020〕22号)

Received: 2023-08-25   Revised: 2023-11-28  

摘要

基于MapGIS的数据集成包括数据转换、数据标准化、数据融合及相关研究,综合现有研究认为,数据转换的研究非常深入,在数据标准化和数据融合等方面还有提升空间。本次研究中,以复杂且使用广泛的地质图为例改进数据标准化方法,实现了一次完成数千个地质体规范标注和填色;分析常用数据融合的不同方法的适用条件,补充完善后建立数据融合技术流程;编写明码文件实现小煤柱的批量制作。研究结果表明,改进数据标准化方法、建立数据融合技术流程及充分利用明码文件,能使数据集成的效率大幅提高并拓宽解决问题思路。

关键词: 数据集成; MapGIS; 明码文件; 地质体

Abstract

Data integration based on MapGIS includes data conversion, data normalization, data fusion, and related research. A synthesis of existing research suggests that data conversion has been intensively studied, while there is a lack in studies of data normalization and data fusion. This study improved the data normalization method based on the complex and extensively applied geological maps, achieving the normalized annotation and color filling for thousands of geobodies at one time. A technical process for data fusion was established by analyzing the applicable conditions of various commonly used methods for data fusion and making some supplementation. Besides, ASCII code files were prepared for mapping small coal pillars in batches. The results of this study show that improving the data normalization method, establishing the technical process for data fusion, and making full use of ASCII code files can significantly enhance the efficiency of data integration and broaden the mind for problem solving.

Keywords: data integration; MapGIS; ASCII code file; geobody

PDF (3914KB) 元数据 多维度评价 相关文章 导出 EndNote| Ris| Bibtex  收藏本文

本文引用格式

赵鸿燕, 李丛, 常秋玲, 关小荣, 杜程远, 陈鑫, 王婧. 基于MapGIS和明码文件的数据集成[J]. 物探与化探, 2024, 48(3): 804-811 doi:10.11720/wtyht.2024.1367

ZHAO Hong-Yan, LI Cong, CHANG Qiu-Ling, GUAN Xiao-Rong, DU Cheng-Yuan, CHEN Xin, WANG Jing. Data integration based on MapGIS and ASCII code files[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2024, 48(3): 804-811 doi:10.11720/wtyht.2024.1367

0 引言

随着城市地质、环境地质、矿山地质等行业的快速发展,地质图成为城市发展规划、重大建设工程项目选址、减灾防灾、环境保护等相关研究和工作的重要基础。在实际工作和研究中,收集到的资料大多为不同时期资料,很多是纸质图件,数字化、数据标准化就成为前期工作的主要内容;地质图内容复杂,包含地质体(地层、岩体、矿床)、地质现象(断层、褶皱)等要素,地质体注记中有上下标、正斜体等不同格式,填充不同的颜色和图案,其标准化非常耗时费力。在现有MapGIS数据集成相关研究中,MapGIS与ArcGIS、AutoCAD等软件以及SVG等格式的数据之间已实现无损转换,数据标准化侧重于信息化和数据库建设,数据融合集中于制图技术和方法,明码文件主要用于矢量文件删除重叠图元及批量生成柱状图等方面,数据集成中的数据标准化和数据融合相关研究有待深入,明码文件批量化有较大拓展空间。为进一步深化MapGIS应用、提高数据利用效率及促进相关研究,本文侧重在探索高效的地质图标准化方法、建立数据融合技术流程以及拓展明码文件应用等方面进行研究。

1 基于MapGIS数据集成的问题分析

MapGIS地理信息系统广泛应用于评价预测[1-3]、三维地质建模[4-5]、二次开发[6-10]等方面。基于MapGIS的数据集成是以转换为相同的地图参数为目的,其应用和研究包括数据转换、数据标准化、数据融合及提高效率的自动化成图等方面。

数据集成是通过对数据源进行融合。主要是针对来自不同数据源中的具有相同含义和实体数据之间的关联关系的研究[11],其目的是消除数据孤岛,更好地利用数据进行分析、决策和业务创新。随着社会的发展,数据在推动生产力发展和生产效率提升方面的作用日益突出,逐渐演变为重要的生产要素和核心资源。存量数据的集成成为目前矿政管理、生态文明建设及新一轮找矿突破战略行动的重要工作基础,也是提高现代化治理能力的有效途径。

数据转换是将异源异构的数据转换为同一类型数据,现有数据转换研究[12-16]已实现ArcGIS、AutoCAD等常用GIS软件、SVG、CorelDraw等格式与MapGIS文件格式的无损转换。数据标准化主要按相关技术规范将数据标准化,是数据库建设和信息化的数据基础,主要以信息化和数据库建设为主[17-20]

数据融合原指将不同空间分辨率遥感图像进行融合,使其具有较高的空间分辨率又具多光谱特征从而达到图像增强的目的,随着GIS及大数据等技术的发展扩展到GIS技术应用和研究中,以MapGIS为平台的数据融合主要为不同比例尺的数据转换为相同地图参数的数据,研究大多以制图的技术方法为主[21]。在自动化成图方面,采用Excel辅助或组件式技术开发提高制图效率[22-24]

综合现有研究分析认为,数据转换已经完善,而数据标准化、数据融合及自动化成图等方面还有较大的提升空间。为此,本文从地质图标准化入手,改进数据标准化方法,建立数据融合流程使之系统化。选用地质图中地质体进行标准化方法改进有利于提高标准化质量和效率。在实际研究中,通过明码文件批量生成小煤柱标准图件获得了成功,为今后多领域数据集成及相关研究提供参考和借鉴。

2 数据标准化方法改进

地质体标准化传统方法为:①制作图例(标注/地质代号可采用注释或子图);②制作图例版;③矢量化;④地质体标注;⑤填充或修改地质体(区);⑥填写地质体(区)属性,其中地质体标注及填充最为费时。

传统方法中,使用图例版能避免手工逐个输入的错误,使图面地质体标注和颜色及图案统一,但存在不足:①制作图例地质体标注时,若采用子图需事先做好标注的子图;若采用注释,标注的正体和斜体需分别输入并调整到合适位置;②采用子图标注地质体时,在空间叠加后可按子图号分批修改;采用注记标注需逐一修改,两种方式的工作效率很低。

2.1 标准化方法改进

通过对MapGIS及其辅助工具SECTION解析,在制作图例和填充地质体两方面进行改进:制作图例时,将标注/地质代号及其图参数按照规范编辑参数表,注释型标注的斜体采用“\$+\$= ”进行标记;按照参数表中的标注格式标注图例和地质体,将标注作为Lab点合并至区属性并与参数表中的标注进行属性连接,通过SECTION的斜体工具和属性转参数完成斜体转换和地质体填充,改进后的流程见图1。用改进后的数据标准化方法,对地质体的标注(Lab)与区合并后通过属性转参数后,实现图例、地质体(区)颜色和属性填充一次性完成;若用注释进行标注,地质体和图例标注能够一次完成斜体转换。

图1

图1   地质体标准化技术流程

Fig.1   The technical process of geological body standardization


图中注释:①参数表包括:序号、名称、标注、REG填充颜色、REG填充图案、REG图案高度、REG图案宽度、REG图案颜色、REG图层等;②标注类型为子图:参数表中标注为地质代号对应的子图号;标注类型为注释:地质代号为字符串,其中的上标、下标、正体、斜体分别用#+、#-、#=、\$+等表示;如白垩系马家村组表示为:K#-2#=\$+m\$=;③区文件属性结构:REG填充颜色,长整型,10;REG填充图案,短整型,10;REG图案高度,浮点型,10.2;REG图案宽度,浮点型,10.2;REG图案颜色,长整型,10;REG图层,短整型,10。

2.2 改进方法的应用

以河南省南召县1∶50 000区域地质图标准化为例,将县域内的16幅1∶50 000区域地质调查成果综合梳理出85个地质体单位,标注采用注释方式,编辑参数表(见表1)。

表1   南召县地质体参数

Table 1  Parameters list of geological body in Nanzhao county

序号编号名称标注REG填
充颜色
REG填
充图案
REG图
案高度
REG图
案宽度
REG图
案颜色
REG
图层
1DC01新生界第四系全新统上部冲积层Qh#-2#+pal300000
16DC16栾川群大红口组Pt#-3#=\$+d\$56100000
17DC17栾川群南泥湖组Pt#-3#=\$+n\$14900000
18DC18栾川群煤窑沟组Pt#-3#=\$+m\$105700000
19DC19熊耳群马家河组Ch#=\$+m\$110100000
20DC20宽坪群谢湾岩组Pt#-2-3#=\$+x\$112500000
21DC21宽坪群四岔口组Pt#-2-3#=\$+s\$42800000
22DC22宽坪群广东坪岩组Pt#-2-3#=\$+g\$16400000
23DC23太华群Ar\$+th\$112500000

新窗口打开| 下载CSV


按照参数表制作地质体图例:制作点、线文件,按顺序标注地质体代号和名称(代号标注在图例框内),生成图例区文件;点文件与线文件进行空间叠加,标注的地质体代号赋在区属性中,以标注为关键字与参数表进行属性连接;使用SECTION斜体工具进行变换,按照图1流程中的修改区属性结构和属性转换参数制作标准图例,如图2为南召县地质体图例标准化,其中:(a)为按参数表顺序输入地质代号标注和名称;(b)为点与区叠加后标注添加至区属性,并连接参数表中的区参数;(c)为对标柱进行斜体转换。按图1修改属性中参数相关字段的属性结构后属性转换为参数同样将地质体标准化,一次完成2 397个地质体标注斜体转换和颜色填充,如图3所示,其中(a)为输入/修改地质体标注;(b)为点与区叠加后标注添至区属性,并连接参数表中的区参数;(c)为对标柱进行斜体转换,按图1修改属性中参数相关字段的属性结构后属性转换为参数。

图2

图2   南召县地质体图例标准化

Fig.2   Legend standardized illustration of geological body in Nanzhao county


图3

图3   地质体标准化

Fig.3   Geological body standardized illustration in Nanzhao county


2.3 效率分析

在实例研究过程中,选20个统计平均时间,对传统标准化方法和改进后的标准化方法进行地质体标准化的时间进行测算(见表2)。由表2可以看出,传统方法进行标准化,采用注释型和子图型标注地质体,总用时分别为22.18 h和15.95 h,改进后用时8.87 h,由于改进后的标准化方法节约了大量制作子图和按地质体单位填色时间,工作效率分别能提高2.5倍和1.8倍。并且图面越复杂、地质体单位数量越多,工作效率越高。

表2   地质体标准化用时

Table 2  The time spent on geological body standardization using different methods

方法标注/
(个·分-1)
填色/
(个·分-1)
数量/个其他/分用时/分总用时/时说明
传统
方法
注释型图例1.00.585/127.522.18
地质体0.20.3239751203.5提取图例版:5分
子图型图例2.00.585/212.515.95标注含制作子图时间
地质体0.23239710744.4按85个地质体成批填色
空间分析和提取图例版:10分
改进
方法
图例(注释型)0.5/851052.58.87空间叠加,标注改斜体和填
充颜色:10分
地质体0.2/2397/479.4

新窗口打开| 下载CSV


3 数据融合技术流程建立

数据融合是综合利用各种不同数据的优势,合理利用多种信息源,获得所需要的数据信息,是数据集成重要组成部分,是大数据技术、数字化等相关研究和工作的重要基础。因此,在现有研究基础上,基于GIS理论和系统性思维建立数据融合技术流程,有利于充分高效地利用数据资源,并为自然资源管理由“数字化”向“数智化”和“数治化”转型提供数据基础。

3.1 数据融合的作用

经过数据转换、数据标准化,将不同来源和格式的数据转换为MapGIS格式,但坐标系、投影方式以及比例尺等技术参数的不同会造成同一空间的数据显示在不同的位置。MapGIS通过采用误差校正、坐标系变换、投影变换等方法进行数据融合使同一空间数据集成到一起进行叠加、分析和应用。

3.2 建立技术流程

MapGIS应用中通过投影变换等方法将数据匹配仅是数据融合的一部分。通过结合图形变换、投影变换,梳理数据融合的坐标系、椭球类型、投影类型等技术参数,并对其进行误差校正、坐标系变换、投影变换和整图变换后,将数据融合系统化,并建立数据融合技术流程(图4)。对需要融合的数据对照流程图逐项分析后选用最有效的方法,使数据融合建立在系统分析和理论基础上。

图4

图4   数据融合技术流程

Fig.4   Technology process data aggregation


3.3 不同数据融合方法的适用条件

通过对坐标系转换、误差校正、投影变换和整图变换的方法原理分析,每种方法都有其适用条件,将各自适用条件进行说明进一步完善技术流程。

1)坐标系转换:不同坐标系之间转换需要有足够的控制点来计算转换参数。

2)误差校正:对于不在标准位置或没有校正就进行矢量化的数据需要进行误差校正,没有注明技术参数的图件通过查阅技术报告等相关资料获取,再按照技术参数生成图框或同技术参数文件的同名点做控制点进行误差校正。

3)投影变换:投影变换主要是用于同一椭球参数(坐标系)进行投影类型、投影带、比例尺之间的投影变换,以及地理坐标与投影平面直角等之间的变换。

4)整图变换:仅比例尺不同可采用整图变换,在参数中设置变换比例参数来实施(如1∶2 000的图要融合为1∶10 000的图,整图变换时xy变换比例均为0.2)。

4 明码文件制作小煤柱

4.1 明码文件研究现状

明码文件是MapGIS的数据交换文件。由文件头和数据区组成,点、线和区文件格式分别为*.wat、*.wal、*.wap。明码文件格式非常清晰,通过Windows中的记事本可编辑,主要用于批量处理和自动化成图等方面,能够极大提高工作效率。在实际应用中,CAD等软件转换到MapGIS后的数据有时会存在重叠,王蒙等 [25]等将明码文件按坐标或标注排序后清除重叠点后编辑明码文件的文件头,再转换成MapGIS文件可删除重叠内容;把相关数据编辑成明码文件可快速生成地质柱状图[26-27],提高了绘制效率。

在煤炭资源相关图件中,小煤柱是其中一个主要要素,是根据煤层、夹层(或岩层)厚度以及所需比例尺确定高度绘制并输入相应的数据,制作效率低并且还会出现计算和数据输入的错误,若采用明码文件进行批量制作将会极大提高制作质量和效率。

4.2 批量制作小煤柱

通过研究,根据钻孔数据库/钻孔成果表通过编辑明码文件可批量生成小煤柱,从而大幅提高生产效率。以平顶山煤矿为例,一次可以批量生成四3煤的小煤柱203个。

首先,收集煤层综合成果表或根据钻孔数据库整理为表3,主要包括孔号、煤层名称、止煤深度、厚度等;

表3   3煤层钻孔综合成果

Table 3  Coal seam Ⅳ3 comprehensive results of the boreholes

孔号煤层名称止煤深度/m厚度/m
55-1530.41
夹层873.350.18
30.82
55-1330.23
夹层881.20.16
30.86
55-1430.18
夹层903.30.3
30.72
55-173988.660.95
54-1030.23
夹层906.030.11
30.64
54-113866.31.22

新窗口打开| 下载CSV


其次,根据需要确定比例尺、煤柱宽度等信息,确定孔号、煤层线、深度等要素及其参数,编辑明码文件(图5);

图5

图5   3煤层小煤柱明码文件

Fig.5   The ASCⅡ code files of coal seam Ⅳ3 columns


最后,将其数据转换后对相同类型图层进行合并,完成小煤柱制作(图6)。

图6

图6   批量生成的四3煤层小煤柱

Fig.6   Batch producing coal seam Ⅳ3 columns by ASCⅡ code files


4.3 效率分析

在钻孔成果表整理好后,熟练的制图人员制作1个小煤柱需要15~20 min。按15 min计,制作203个处理需要50.75 h;按照明码文件的编辑方法,编辑明码文件的时间大概约8 h,工作效率提高6倍以上;而且随着生成小煤柱数据增加,手工处理的时间会大幅增加而且效率会降低,编辑明码文件的时间最多增加1~2 h,效率会更高。

5 结论

基于MapGIS软件系统的数据融合应用开发研究,可以大大地节约地质图制作的人工工作时间,降低了人工成本,提高了工作效率。

1)对传统方法中地质体填充和标注过程进行改进能够提高数据标准化质量和效率。

2)补充坐标系转换、误差校正、投影变换3种数据融合方法的适用条件并增加整图变换的方法,建立数据融合技术流程,使数据融合建立在系统分析的基础上。

3)采用明码文件生成小煤柱说明明码文件在自动化成图应用中,可以拓宽明码文件的应用和研究思路。

参考文献

汪媛媛, 华明, 金洋, .

基于GIS和统计学的土壤监测指标时空变化分析

[J]. 物探与化探, 2023, 47(1):217-227.

[本文引用: 1]

Wang Y Y, Hua M, Jin Y, et al.

An analysis of the temporal and spatial changes in soil monitoring indices based on GIS and statistics

[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2023, 47(1):217-227.

[本文引用: 1]

江思义, 吴福, 王启耀, .

岩溶地区地下空间开发适宜性评价——以桂林市规划中心城区为例

[J]. 桂林理工大学学报, 2019, 39(2):402-409.

[本文引用: 1]

以桂林市规划中心城区为例,选取了12 个影响岩溶地区地下空间开发利用的地质环境因素( 地貌类型、地下水富水性、地下水位埋深、地下河对地下空间开发的影响程度、土体厚度、土体地基适宜性、岩体结构、岩溶塌陷易发程度、岩溶发育程度、断裂构造、特殊性土发育程度、人类工程活动强度) ,利用地质环境要素通过专家- 层次分析法建立了岩溶地区地下空间开发适宜性评价指标体系和评价方法,并通过MapGIS 软件实现可视化。依据预测分区指标计算,将研究区浅层地下空间资源开发利用适宜性划分为: 适宜性好( Ⅰ) 区的面积为34. 43 km<sup>2</sup> ; 较好( Ⅱ) 区412. 34 km<sup>2 </sup>; 较差( Ⅲ) 区397. 71 km<sup>2</sup> ; 差( Ⅳ) 区35. 52 km<sup>2</sup>。

Jiang S Y, Wu F, Wang Q Y, et al.

Suitability evaluation of underground space development in Karst area:An example from Guilin

[J]. Journal of Guilin University of Technology, 2019, 39(2):402-409.

[本文引用: 1]

王鹏, 李图南.

基于MapGIS的大佛寺井田煤层气资源有利区预测

[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(5):193-197.

[本文引用: 1]

Wang P, Li T N.

Prediction on favorable areas of CBM resources based on MapGIS in Dafosi Minefield

[J]. Coal Science and Technology, 2019, 47(5):193-197.

[本文引用: 1]

林钟扬, 金翔龙, 顾明光, .

基于MapGIS-TDE三维平台的地质模型构建

[J]. 人民长江, 2019, 50(S2):85-88.

[本文引用: 1]

Lin Z Y, Jin X L, Gu M G, et al.

Geological model construction based on MapGIS-TDE three-dimensional platform

[J]. Yangtze River, 2019, 50(S2):85-88.

[本文引用: 1]

王鹏, 宋越.

城市地质建模技术突破之地学动态建模

[J]. 地质论评, 2020, 66(S1):169-170.

[本文引用: 1]

Wang P, Song Y.

Geo-dynamic modeling of breakthrough in urban geological modeling technology

[J]. Geological Review, 2020, 66(S1):169-170.

[本文引用: 1]

迪力夏提·多力昆, 张太红, 冯向萍.

LabelMe标注核对系统的设计与实现

[J]. 计算机技术与发展, 2022, 32(3):214-220.

[本文引用: 1]

Di L X T·D L K, Zhang T H, Feng X P.

Design and implementation of LabelMe label checking system

[J]. Computer Technology and Development, 2022, 32(3):214-220.

[本文引用: 1]

林勇军, 周丹, 邹海翔, .

深圳智慧规划信息平台功能框架与应用探讨

[J]. 规划师, 2022, 38(8):126-131.

[本文引用: 1]

Lin Y J, Zhou D, Zou H X, et al.

The study and application of smart planning information platform in Shenzhen

[J]. Planners, 2022, 38(8):126-131.

[本文引用: 1]

宋相龙, 李楠, 肖克炎, .

矿产资源潜力评价成果数据信息管理系统设计与实现

[J]. 地学前缘, 2018, 25(3):196-203.

[本文引用: 1]

全国矿产资源潜力评价(2006&mdash;2013)工作历时8年,是建国以来规模最大的矿情调查工作之一,形成了海量(TB级)的成果数据。如何高效的管理该数据集,实现数据的广泛应用,成为数据共享服务的关键和难点。文章以全国矿产潜力评价成果数据为基础,运用GIS技术,分析了地质大数据存储管理、基于元数据的查询检索、空间数据可视化等关键技术,提出了一种针对海量、多源、异构的地质数据的统一管理思路。通过对成果数据的分析整理,构建元数据库作为存储不同类型数据的索引,完成数据的统一集成管理,同时实现数据的快速查询访问;借助强大成熟的Mapgis k9功能模块和开源的NASA World Wind三维数字地球引擎,进行二次开发,搭建适合于矿产资源潜力评价成果数据信息管理系统平台,为矿产资源潜力评价成果数据推广应用提供信息技术支撑,提高潜力评价数据的信息化服务能力。

Song X L, Li N, Xiao K Y, et al.

Design and implementation of a information management system for the national mineral resource potential assessment project

[J]. Earth Science Frontiers, 2018, 25(3):196-203.

[本文引用: 1]

随欣欣, 眭素文.

基于MapGIS和ArcGIS的遥感解译成果图件数据库设计与实现

[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(4):218-224.

[本文引用: 1]

Sui X X, Sui S W.

Design and implementation of remote sensing interpretation map database based on MapGIS and ArcGIS

[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2018, 30(4):218-224.

[本文引用: 1]

夏智宏, 周月华, 史瑞琴, .

基于MapGIS的暴雨洪涝风险评估系统设计与实现

[J]. 自然灾害学报, 2014, 23(3):132-137.

[本文引用: 1]

Xia Z H, Zhou Y H, Shi R Q, et al.

Design and realization of rainstorm and flood risk evaluation system based on MapGIS

[J]. Journal of Natural Disasters, 2014, 23(3):132-137.

[本文引用: 1]

王淞, 彭煜玮, 兰海, .

数据集成方法发展与展望

[J]. 软件学报, 2020, 31(3):893-908.

[本文引用: 1]

Wang S, Peng Y W, Lan H, et al.

Survey and prospect:Data integration methodologies

[J]. Journal of Software, 2020, 31(3):893-908.

[本文引用: 1]

曹昌磊, 赵雪莲, 梅红波.

MapGIS向shapefile数据格式转换插件开发及其应用

[J]. 国土资源遥感, 2016, 28(2):193-197.

[本文引用: 1]

Cao C L, Zhao X L, Mei H B.

Research on data conversion from MapGIS to shapefile

[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2016, 28(2):193-197.

[本文引用: 1]

黄志伟.

ArcGIS、MapGIS及CAD矢量图形数据之间的无损转换方法与技术实现

[J]. 矿产与地质, 2019, 33(5):915-924,932.

[本文引用: 1]

Huang Z W.

Nondestructive conversion method and technical realization between ArcGIS,MapGIS and CAD graphic vector data

[J]. Mineral Resources and Geology, 2019, 33(5):915-924,932.

[本文引用: 1]

杨金政, 邱崇涛, 陈鹏.

基于SVG格式进行MapGIS图形转换

[J]. 物探与化探, 2018, 42(5):1069-1075.

[本文引用: 1]

Yang J Z, Qiu C T, Chen P.

The graphics conversion of MapGIS format based on SVG

[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(5):1069-1075.

[本文引用: 1]

杨宇青, 杨莎莎, 王体云.

ArcGIS与MapGIS数据转换研究

[J]. 测绘与空间地理信息, 2022, 45(7):161-164.

[本文引用: 1]

Yang Y Q, Yang S S, Wang T Y.

Research on data conversion between ArcGIS and MapGIS

[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2022, 45(7):161-164.

[本文引用: 1]

梁云汉, 张攀, 邵珠睿, .

地质制图中MapGIS数据与CorelDRAW数据转换方法探讨

[J]. 国土资源信息化, 2020(4):56-60.

[本文引用: 1]

Liang Y H, Zhang P, Shao Z R, et al.

Discussion on converting MapGIS data into CorelDRAW data in geological mapping

[J]. Land and Resources Informatization, 2020(4):56-60.

[本文引用: 1]

高萌萌, 李瑞敏, 徐慧珍, .

基于MapGIS建立的中国地质环境图系数据库

[J]. 中国地质, 2019, 46(S2):130-156.

[本文引用: 1]

Gao M M, Li R M, Xu H Z, et al.

Database of geological environment map system in China based on MapGIS

[J]. Geology in China, 2019, 46(S2):130-156.

[本文引用: 1]

杨星辰, 吴珍汉, 张素梅, .

地质图数据库现状与地质制图发展趋势

[J]. 高校地质学报, 2020, 26(1):100-110.

DOI: 10.16108/j.issn1006-7493.2019101      [本文引用: 1]

地质图是地质信息最重要的载体之一,凝聚了人们对地质理论的研究成果和对地质过程的理解。随着大数据时代的到来,地质制图的指导理论和方法手段发生了翻天覆地的变化,全球的科学家运用新方法新技术建立了OneGeology、OpenGeoscience、NGMDB、地质云等一系列地质图相关的优秀数据库,这些数据库的有效运行为全球的地质工作者提供了海量的地学数据和便捷的信息服务。此次研究重点调研了国内外已有的地质图相关数据库及运行情况,为Deep-Time Digital Earth (DDE) 计划整合全球地质图相关数据库、建设相关数据平台提供经验和基础;同时,回顾了地质制图的发展历史,介绍了与地质制图相关的技术手段和常用软件;最后,为了满足大数据时代经济社会对地质图信息资料服务的需求,结合DDE 相关任务,对深化国际合作编图、创新计算机智能地质制图及网络共享服务等核心技术提出了新的展望。

Yang X C, Wu Z H, Zhang S M, et al.

Current status of geological map database and future perspectives of geological mapping

[J]. Geological Journal of China Universities, 2020, 26(1):100-110.

DOI: 10.16108/j.issn1006-7493.2019101      [本文引用: 1]

Geological map is one of the most important carriers of geological information. It contains the condensed discoveries of geological research and understandings of geological process. In the new era of big data, the guiding theories and methods for geological mapping have been thoroughly altered. Scientists around the world have used the new methods and techniques to establish a series ofexcellent databases related to geological maps, such as OneGeology, OpenGeoscience, NGMDB, and Geological Cloud. The effective operation of these databases provides a great amount of geoscience data and convenient information services for geologists worldwide. The current paper reviews the existing databases related to geological map and their operations., This could provide experience for integrating global databases related to geological map and constructing data platforms in Deep-Time Digital Earth (DDE) Big Science Program. History of geological mapping is reviewed and the techniques and common software serving for geological mapping are introduced. In order to meet the present needs of economic society about geological information service, as well as the mission of DDE, necessary actions such as strengthening the international cooperation of geological mapping, introducing AI technique, and enhancing data sharing, are proposed.

杨星辰, 叶梦旎, 叶培盛, .

地质调查成果信息化建设方法探索——基于数字填图技术

[J]. 地质力学学报, 2020, 26(2):263-270.

[本文引用: 1]

Yang X C, Ye M N, Ye P S, et al.

Information construction method of geological survey projects based on digital mapping technology

[J]. Journal of Geomechanics, 2020, 26(2):263-270.

[本文引用: 1]

何文娜, 朱长青, 李仰春, .

智能地质体综合技术在地质图缩编中的应用

[J]. 地质通报, 2020, 39(6):871-879.

[本文引用: 1]

He W N, Zhu C Q, Li Y C, et al.

An intelligent generalization method of geological body for MapGIS geological map downsizing

[J]. Geological Bulletin of China, 2020, 39(6):871-879.

[本文引用: 1]

陈擎, 刘林, 冯伟.

MapGIS图件校正与GPS定位在地质工作中的应用

[J]. 地理空间信息, 2013, 11(1):76-77,13.

[本文引用: 1]

Chen Q, Liu L, Feng W.

Application of MapGIS map correction and GPS location in geological investigation

[J]. Geospatial Information, 2013, 11(1):76-77,13.

[本文引用: 1]

龚红蕾, 张仲猛, 师淑娟, .

基于MapGIS组件技术批量绘制多元素化探剖面图

[J]. 物探与化探, 2016, 40(6):1222-1226.

[本文引用: 1]

Gong H L, Zhang Z M, Shi S J, et al.

The key technology and implementation of batch drawing multielements geochemical profile map based on MapGIS component technology

[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 40(6):1222-1226.

[本文引用: 1]

张永辉.

基于MapGIS的钻孔柱状图自动生成系统研发

[J]. 河南科技, 2020(19):13-15.

[本文引用: 1]

Zhang Y H.

Research and development of automatic generation system of borehole histogram based on MapGIS

[J]. Henan Science and Technology, 2020(19):13-15.

[本文引用: 1]

靳皇玉, 崔亚茹, 许祥彬.

应用EXCEL和MapGIS快速生成地质钻孔柱状图

[J]. 吉林地质, 2009, 28(2):102-105.

[本文引用: 1]

Jin H Y, Cui Y R, Xu X B.

The rapid drawing of borehole log with EXCEL and MapGIS

[J]. Jilin Geology, 2009, 28(2):102-105.

[本文引用: 1]

王蒙, 林茜, 张瀚文, .

运用Mapgis明码文件清除地质图中重叠点或注释的方法

[J]. 中国金属通报, 2019(1):149-150.

[本文引用: 1]

Wang M, Lin Q, Zhang H W, et al.

Method of clearing overlapping points or comments in geological map by using Mapgis Plain code file

[J]. China Metal Bulletin, 2019(1):149-150.

[本文引用: 1]

张彦海, 白明, 刘延凯, .

基于MapGIS软件明码文件钻孔柱状图制作

[J]. 地质与资源, 2016, 25(2):192-195,207.

[本文引用: 1]

Zhang Y H, Bai M, Liu Y K, et al.

Drawing of borehole column based on mapgis ascii code files

[J]. Geology and Resources, 2016, 25(2):192-195,207.

[本文引用: 1]

段青梅, 龙文华, 丁天才, .

基于MapGIS明码文件的绘图转换系统开发及应用

[J]. 物探与化探, 2005, 29(1):50-52,56.

[本文引用: 1]

Duan Q M, Long W H, Ding T C, et al.

The development and application of the drawing conversion system based on ascii code files of MapGIS

[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2005, 29(1):50-52,56.

[本文引用: 1]

/

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com , whtbjb@163.com