城市基础地理信息系统技术规范内容摘要:
12 生成 DOM1000,DOM2020,DOM5000 和 DOM10000 所使用的 DEM 数据的高程精度应分别不低于表 中 DEMB DEMB DEMA2 及 DEMA3 的精度。 DOM 数据的质量应符合如下要求: 1基本要求 : 1) DOM 数据的空间参考系应正确; 2) DOM 数据的地面分辨率不得低于表 的规定; 3) DOM 数据的存储单元及命名规则应符合 的要求; 4) DOM 数据的存储格式应正确; 5) DOM 数据文件的命名格式及名 称应正确。 2几何精度 1) 城市数据的平面精度应满足表 的要求; 产品代号 比例尺 平面位置中误差 (m) 平地 丘陵 山地 高山地 DOM 1000 1:1000 DOM 2020 1:2020 DOM 5000 1:5000 DOM 10000 1:10000 2) 相邻 DOM 存储单元的接边限差不应大于1倍中误差。 3影像质量 1) 影像应清晰易读、反差适中、色调 均匀。 对于彩色影像,色彩应真实; 2) 相邻存储单元及相邻像片镶嵌处不得有重影、模糊或纹理断裂等现象,影像应连续完整,灰度无明显不同,对于彩色影像,色彩应平衡一致; 3) DOM 上的地物地貌应真实,无扭曲变形,无噪声、云影等缺陷; 4) DOM 的总体外观质量应整洁、美观。 4完整性 1) DOM 覆盖范围内及相邻存储单元之间无影像漏洞; 2) 合地名与高程注记及进行图幅整饰时,注记与整饰内容应完整、正确。 5现势性 DOM 数据应现势地反映城市的地物、地貌状况。 6其它要求 1) DOM 数据的元数据文件的内容应正确、完整; 2)关于 DOM 数据的相关文档资料应正确、完整。 数字高程模型( DEM) 城市数字高程模型( DEM)由地面规则格网点、特征点以及边界组成。 13 1 对于不规则三角网( TIN)点,应使用适当的算法插值生成规则格网。 对于表征地面特征的关键部位可辅助以特征点; 2 城市 DEM 的格网尺寸分为 5mX5m 和 两种,格网点的高程精度各分 为 3 级,它们形成城市 DEM 数据的 6 个品种,见表 表 城市数字高程模型( DEM)的产品代号 产品代码 格网尺寸 精度等级 DEMA1 5mX5m 一级精度 DEMA2 二级精度 DEMA3 三级精度 DEMB1 一级精度 DEMB2 二级精度 DEMB3 三级精度 DEM 数据应包含数据子集名称及代号、规则格网数据、特征点数据、边界线数据以及元数据等内容。 应使用边界线来限定 DEM 规格网点的延伸范围。 边 界线包括外边界线和内边界线。 DEM 数据只应出现在外边界线以内。 DEM 数据在内边界线构成的区域内中断,或与该区域外的数据不连续。 建筑物轮廓线、封闭的道路边界线、地形突变线、断裂线等都可以作为内边界线,它们可从数字线划图( DLG)中提取。 内、外边界线应使用相应的辨识符: 0(外边界线)和 1(内边界线)。 DEM 数据的存储单元与文件命名规则如下: 1 规则格网数据的存储单元,对于 5mx5m 格网,宜采用 5kmx5km 的矩形范围;对于 格网,宜采用 1kmx1km 的矩形范围。 存储单元 的起始点宜为整公里数; 2 特征点数据、边界线数据及元数据宜以一个测区为存储单元; 3 DEM 数据文件的命名应简洁明了,格网数据文件的名称宜与存储单元的起始点坐标有一定的换算关系,其它数据文件的名称可使用测区代号。 各数据文件的后缀宜使用数据子集代号。 即: 1) 规则格网数据: GRD; 2) 特征点数据: PNT; 3) 边界线数据: BLN。 DEM 数据文件的存储方式应符合如下规定: 1 规格格网数据可使用两种方式存储:其一是存储所有格网点的三维坐标( X,Y,Z);其二是只存储所有格网点的高程 (Z) 以及存储单元的左下角、右上角平面坐标 (X,Y)和格网尺寸等说明参数,此种方式必须存储规则存储单元内的所有格网点。 数据文件的存储顺序应为:自下而上、自左至右; 2 特征点数据应存储各点的三维坐标 ( X、 Y、 Z),每个点占据文件的一行; 3 边界线数据文件可以包含多个边界线数据,不同边界线数据之间以分隔符分开。 数据文件的首行应包含边界线总数。 每一边界线数据的首行应包含该边界线的点数及边界线辨识符,随后按顺序存储各边界线点的平面坐标 (X、 Y),一个点占据文件 14 的 一行,同一边界线的首尾应重合。 DEM 数据的质量应符合以下要求: 1 基本要求 : 1) DEM 数据的空间参考系应正确; 2) DEM 数据的网格尺寸应符合表 的规定; 3) DEM 数据的存储单元、分幅及编号规则和存储格式应正确; 4) 文件的命名格式及名称应正确。 2 几何精度 1) 规则网格点的高程精度应满足表 的要求; 表 DEM 规则网格点的高程精度要求 产品代号 网格尺寸 精度等级 网格点高程中误差 (m) 平地 丘陵 山地 高山地 DEMA1 5m 5m 一级精度 DEMA2 二级精度 DEMA3 三级精度 DEMB1 一级精度 DEMB2 二级精度 DEMB3 三级精度 2) 特征点高程的精度要求与相应规则格网点的高程精度一致; 3) 相邻存储单元的 DEM 数据应平滑衔接。 3 属性精度 :边界线辨识符应正确无误。 4 逻辑一致性: 1) 边 界线必须为封闭多边形。 一个 DEM 数据集,只能有一个外边界线,但可以有多个内边界线,不同的内边界线可以相邻,但不能相交; 2) 静止水域内的 DEM 格网点高程应一致,流动水域的上下游 DEM 格网点高程应呈梯度下降,关系合理。 5 完整性: 1) DEM 格网数据的起始点平面坐标应正确无误; 2) 除内边界线范围中格网数据可能存在中断外,存储单元内不得存在数据漏洞; 3) 相邻存储单元之间不得出现漏洞, DEM 数据应覆盖整个测区范围。 6 现势性 : DEM 数据应现势地描述城市地面高程的起伏情况。 7 其它要求: 1) DEM 数据的元数据文件的内容应正确、完整; 2)关于 DEM 数据的相关文档资料应正确、完整。 数字栅格地图( DRG) 城市数字栅格地图( DRG)数据的比例尺应与数字线划图 (DRG)相对应。 各城 15 市可根据需要选择适合的比例尺。 数字栅格地图的产品代号如表 表 数字栅格地图( DRG)的产品代号 比例尺 产品代号 1:500 DRG500 1 :1000 DRG1000 1:2020 DRG2020 1:5000 DRG5000 1:10000 DRG10000 DRG数据在内容上应与同比例尺 DLG图面表达一致,并由数据子集名称及代号、栅格数据和元数据组成。 1 栅格数据文件可采用 TIFF 格式加地理定位信息文件可直接采用 GeoTIFF 格式存储; 2 DRG 的分辨率不得低于 300dpi; 3 DRG 存储单元与相应比例尺的线划地图一致,命名规则相同。 数字栅格地图的质量应符合以下要求: 1 基本要求 : 1) DRG 数据的空间参考系应正确; 2) DRG 数据的比例尺应符合表 的规定; 3) DRG 数据文件存储单元及命名规则应符合 的要求; 4) DRG 数据的存储格式应正确; 5) DRG 数据文件命名格式及名称应正确。 2 精度要求: 1)DRG 的图廓尺寸与理论值偏差不得大于图上 ,对角线不得大于图上; 2)利用现有图扫描生成的 DRG,平地、丘陵地区地物点对最近野外控制点的图上点位中误差不大于 ,山地、高山地地区地物点对最近野外控制点的图上点位中误差不大于 ; 3) 相邻存储单元的相邻点应平滑衔接,关系合理。 3 影像质量: 1)图廓线、公里格网线影像完整清晰; 2)图像清晰、不粘连、无断续,无明显噪声、斑点; 3)对于彩色 DRG,应进行色彩归化; 4)DRG 的总体外观质量应整洁、美观。 4 完整性 1)DRG 覆盖范围内及相邻存储单元之间无图像漏洞; 2)注记应完整、正确。 5 现势性 :DRG 数据应现势地反映城市的地物、地貌状况; 6 其它要求 1)DRG 数据的元数据文件的内容应正确、完整; 16 2)关于 DRG 数据的相关文档资料应正确、完整。 三维城市模型数据 三维城市模型是对城市景观的三 维表达,它反映景观对象的主要特征,并包含从各个方面观察景观对象的必要信息。 三维城市模型数据由三维建筑模型数据、数字正射影像图数据和数字高程模型数据组合而成。 三维建筑模型是三维城市模型的主体,由几何数据、纹理(材质)数据和属性数据组成。 三维建筑模型数据应满足以下基本要求: 1 模型数据对建筑的表达应尽量简洁,但必须能完整地表达建筑的主要特征,使其能容易识别; 2 应便于快速重建三维城市模型; 3 对模型的不同部分应能予以识别,便于细节分层( LOD)表达。 三维建筑模 型几何数据应包括模型的内容表达和模型的拓扑表达 2 部分: 1 模型的内容应由建筑的主体、顶、附属建筑与设施部分来完整表达,其中: 1) 主体部分用来表达房屋的整体空间结构,其顶部可为平坦或倾斜的平面,平面形状可有矩形、圆形和多边形 3 种。 若主体部分悬空,则应同时表达悬空部分的下底面; 2) 顶部分用来表达建筑物的顶部结构,一般可由边沿线和其间的特征点、线来完整表达; 3) 附属部分是依附于建筑物一般不独立存在的各种设施与建筑物。 附属设施通常具有相似的结构,可建立标准的模型库。 2 建筑物模型数据的拓扑关系用来表达建筑物主体部分与地面之间以及主体各部分之间的关系: 1) 当建筑物为非悬空结构时,建筑物底面应由建筑物顶面各顶点与地面垂线的垂足组成,建筑物侧面应由顶面与底面对应点所构成的四边形表达; 2) 当建筑物主体部分由多层结构组成,且上一部分的垂向投影面完全包含于下一部分垂向投影多边形之内时,上一部分结构的底面高程应由下一部分的顶面高程决定。 建筑物可视效果应通过对模型表面赋予的材质或纹理来表现。 在三维建筑模型数据中,纹理(材质)数据可分为标准纹理(材质)与人工 采集纹理两种。 前者将纹理(材质)预先编辑与处理,存储于纹理(材质)库中;后者则通过从影像或视频中提取具体建筑物侧面或顶面影像。 三维建筑模型的属性数据应包括建筑物与具体用途相关的属性信息。 三维建筑模型数据采集时,应根据需要合理确定以下技术指标: 1 模型表达的尺度或分辨率要求; 2 需采集的最小尺寸,包括平面面积和高度限值; 3 区分不同建筑的最小平面间距和高差; 17 4 侧面和顶部特征形状表达的最小尺寸; 5 纹理图像的最小分辨率、最大尺寸、颜 色维数和匹配精度。 三维建筑模型的质量应符合以下要求: 1 基本要求 : 1) 三维模型数据的空间参考系应正确; 2) 三维模型数据的存储单元及命名规则应符合表 的规定; 3) 三维模型数据的存储格式应正确; 4) 三维模型数据文件的命名格式及名称应正确。 2 几何精度 三维模型数据的几何精度可依据《城市测量规范》关于相应比例尺地形图精度的规定和应用需求来确定。 3 完整性: 应完整地采集大于一定尺度的要素,并准确表达各要素之间的聚合关系。 4 逻辑一致性: 空间的三维点共面、线平行 、线垂直、直角化、点同高、点共线等应正确。 5 现势性 :所有采集的数据和利用的资料应能很好地反映数据应用时的现状。 6 其它要求: 1) 三维模型数据的元数据文件的内容应正确、完整; 2) 关于三维模型数据的相关文档资料应正确、完整。 综合管线数据 城市综合管线数据是通过管线现状调绘、管线探查及管线测量获得的关于综合管线及其附属设施类型、位置及特征的数据,由数据子集名称及代号、要素分类与代码、图形信息、属性信息以及相应的元数据组成。 城市综合管 线包括管线和附属设施(窨井等)。 综合管线的种类主要有给水、排水、燃气、热力、工业、电力、电信,每一类还可分成若干子类,具体分类编码的原则见。 城市综合管线图形数据应包括各种类型管线。城市基础地理信息系统技术规范
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