高分辨率卫星影像数据库建设
方案
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1(系统背景
高分辨率卫星影像的数据量非常大,目前采用的文件方式管理严重制约了影像的使用效率和应用方向,对我们的管理和应用造成了极大的不便。
目前管理高分辨率影像数据达12000平方公里,为了提高应用性和管理性,急需建立影像数据库对高分辨率影像进行统一管理。
2(设计原则
为方便数据的管理及应用,考虑采用分布式数据库管理和采用相应网络存储设备。从影像数据将来的应用功能和方向上,对设计原则提出以下要求:
1(数据库必须具有较高的安全性、高效性,满足全天候不间断运行;
2(满足和保障各种任务的需要,达到快速保障;
3(适合网络环境中数据传输能力、应用能力;
4(系统采用成熟的先进技术,设计体现以人为本理念,具有良好的人机交
互界面,操作简便,满足不同层次用户需要;
5(设计时做到可扩充、可移植,便于二次开发与各应用系统的衔接。系统
执行各有关通用技术标准,采用成熟的先进技术,软件做到专业化和精简化,
方便不同情况下的使用要求。
3(总体结构设计
系统设计采用分布式三层结构(C/S),适合网络应用和数据传输。
系统总体结构图如下所示:
表
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客户端软件 示
层
影像数据处理组件
应
用海量高分辨率影像入库、切割、导出数据库、快速显示、(
层 快速浏览)
空间数据引擎SDX+
数
据
层
影像数据库 空间数据库
(地形数据、地名数据等)
数据层存储影像数据、地名数据、行政界线、标注数据、用户信息,数据库访问日志等,提供系统的基础数据支持。
应用层实现数据层与客户端表现层的数据传输,提供数据处理、容错功能等。 表现层即桌面客户端,实现影像的入库、查询、管理和各种应用的操作。 4(系统功能设计
4.1 管理功能
4.1.1 影像数据的入库
1(单个影像文件入库:选择一个本地影像文件,设置文件在数据库中的名称,点击确定,即可把所选的影像文件保存在数据库中。
2(影像批量入库:
通过设置数据库的连接参数,选择保存影像数据的文件夹,设置好相应的参数后即可把文件夹下的文件保存到数据库中。
4.1.2 影像数据的更新
4.1.3 地名数据入库管理
地名数据以矢量数据集的方式保存在SQLSERVER数据源中,可以和目前大部分的GIS数据格式相互转换。
4.1.4 影像金字塔的重建
影像数据在保存到数据库的时候,会自动建立影像金字塔,使显示的速度大大提高,不再受原始数据量的限制。
4.1.5 数据库备份
基于SQLSERVER数据库本身数据备份的强大功能,对数据定期做备份,使数据更安全,防止数据的丢失和意外损失。
4.1.6 系统安全管理
为了维护数据库系统的安全与保密,系统提供用户管理和日志管理功能。管理员可以对用户权限、密码等信息进行设置,可以查看并管理系统日志。
用户权限分为高级用户和普通用户两种,高级用户可以浏览影像、查看信息、切割输出影像,普通用户只能浏览影像和察看信息。
日志记录了用户登录、退出、影像入库、影像切割、输出等的操作,为维护数据库的安全与保密提供支持。
日志查看管理界面如下:
4.2 应用功能
4.2.1 影像的快速显示和浏览
从工具栏选择相应的工具按钮,可以实现对地图的放大、缩小、平移、测量距离、测量面积等功能。
4.2.2 导航图功能
对当前打开的专题地图或窗口进行鹰眼导航。地图窗口实现和导航图同步变化。
4.2.2 多窗口对比浏览
选择对比浏览,弹出模块如下图所示:
对比浏览可对数据和地图进行对比浏览,在左边的列表框中选中要浏览的数据双击或者
单击按钮加入要浏览的数据列表中。窗口的平铺形式可以选择对比窗口垂直平铺和
对比窗口水平平铺两种形式。效果如下图
对比窗口垂直平铺
对比窗口水平平铺
浏览方式分同步浏览和异步浏览,所有地图窗口与任一地图窗口的操作同步,如对一地图窗口进行放大显示,其他地图窗口也同步进行放大显示。异步浏览则不会变化。
4.2.3 影像查询
名称查询:选中按名称查询,输入要查找的影像名称,即可在影像数据库中快速查找出该影像的信息,如果选中模糊查找,可以选择出包含输入的影像名称的所有影像,方便不知道确切的影像名称时,快速找到要找的影像。
输入一个经纬度坐标,可以查出所有包含该点的影像。 坐标查询:
4.2.4 多种坐标系坐标显示
4.2.5 按地名标注查询位置
4.2.6 影像数据多种格式输出
指定大小、范围、比例尺输出数据库中的影像。
5(数据库设计
影像数据库管理使用SQLSERVER数据库管理软件,在存储结构上采用成熟的影像金字塔结构,提高网络传输速度和影像浏览速度。
影像数据库的存储采用SAN(存储局域网)构架,SAN能实现独立于服务器网络系统之外的高速存储能力,在大型数据仓库应用和图形图像多媒体处理中具有高性能、高可靠性、高安全性等特点。
5.1 数据结构
采用索引――数据的方式,每一数据库内建立唯一的主表,主表相当于目录信息,主要记录切割前原始影像的信息,包括坐标、分辨率、投影信息以及索引信息;从表采用每张影像建立一张表的方式,故由多少张影像就会有多少张表,同名的不同影像保存在在同一表内,通过索引分开。
主表结构:
ID NUMBER(38) IMAGENAME NVARCHAR2(50) SERIALNUMBER NUMBER(38)
UPLEFTX FLOAT(126) UPLEFTY FLOAT(126) DOWNRIGHTX FLOAT(126) DOWNRIGHTY FLOAT(126) IMAGEDESCRIBE NVARCHAR2(50) RESOLUTIONX FLOAT(126) RESOLUTIONY FLOAT(126) IMAGEWIDTH NUMBER(38) IMAGEHEIGHT NUMBER(38) IMAGESAMPLE BLOB
NDATALEVEL NUMBER(10) 从表结构:
ID NUMBER(38)
IMAGENAME NVARCHAR2(50)
SERIALNUMBER NUMBER(38)
UPLEFTX FLOAT(126)
UPLEFTY FLOAT(126)
DOWNRIGHTX FLOAT(126)
DOWNRIGHTY FLOAT(126)
IMAGEDESCRIBE NVARCHAR2(50)
RESOLUTIONX FLOAT(126)
RESOLUTIONY FLOAT(126)
IMAGEWIDTH NUMBER(38)
IMAGEHEIGHT NUMBER(38)
IMAGESAMPLE BLOB
NDATALEVEL NUMBER(10) 主表与从表之间通过ID索引连接,每张影像的数据对应唯一的主表ID,这样即使多个同名影像数据存储在一起也不会造成影响。
5.2 影像切割入库
大张影像的入库是采用切割入库的方式,将大图切割成大小,n,,128128边界不足
的部分就采用实际的切割大小,从切割范围内读取影像数据并将影像数128128,
据以及相应切割范围的坐标信息保存进从表。
影像入库后数据库中增加的数据:
主表:增加一条索引记录
从表:增加一张从表用于保存影像数据,如果从表已存在则保存在已存在的从表中。
6(影像处理
6.1 坐标计算方法
影像入库采用墨卡托投影,投影方式的特点是经度等划分,纬度不等划分,赤道地区的纬度较密,纬度的无限远处设在极点,这样两极地区的影像永远不能出现在墨卡托投影的全球影像上。
墨卡托投影坐标的计算采用泛函映射的方法,泛函理论通过如下的方式可以将整个实
0 1
数空间对应映射至[0,1]空间,墨卡托投影坐标的计算也是采用将全球经纬度映射至[0,1]空间,再通过映射坐标计算投影坐标方式计算投影坐标。这样通过全球影像的编号就可以计算全全球唯一的有影坐标,具体的计算过程如下: 假设投影编号为,数据级别为 (,)nxnynLeval
1(计算映射坐标
nx,1dbx, pownLevel(2,)
ny,1dby, pownLevel(2,)
2(假设对应的经纬度为,由墨卡托映射可知 (,)nxny(,)LongLat
180,Longdbx, 360
,1sin(),,Lat1180 dby,,,,0.5ln0.5,2,1sin(),,Lat180
由上述公式可得
经度: Longdbx,,,360180
4(0.5),dby,1801e,Lat,arcsin()纬度: 4(0.5)dby,,,e,1
由上述方法即可以由影像编号计算出对应的影像左上角的经纬度以及相应的影像分辨率。
6.2 影像的显示拼接
1(影像显示
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
窗口显示范
围
计算显示范围的坐
标
计算分辨率、金字塔
级别
依据坐标范围、金字
塔级别从从表提取数
据
数据拼接成窗
口显示影像数
据
重采样成窗口大
小
提交Windows系统显
示
2(影像拼接输出流程
读取坐标串 计算显示范围的坐标
读取数据、数据拼接成坐标范围影像
指定位置输
出
7成功案例
7.1土地利用动态遥感监测查询浏览系统
针对1998年以来全国土地利用动态遥感监测的数据量大、数据种类繁多、监测信息和成果累积,致使数据的组织、管理、存储和展示的难度越来越大。北京国遥新天地信息技术有限公司在EV-Image Viewer软件基础上,进行了二次开发,推出《土地利用动态遥感监测查询浏览系统》。该系统适应国土资源管理的需要,面向土地利用动态遥感监测的数据组织和管理,具备快速浏览、查询、编辑和制作专题图等多种功能,实现从客观到微观的快速查询和浏览。
系统特点:
监测点
在监测城市的相应位置可以添加监测点,设置监测点的名称、监测年份和进入城市的最佳比例尺,双击监测点自动进入相应城市的年份列表,同时显示文字统计信息,根据年份列表查看该城市各期的监测成果,这是本系统的一大特色。
高效组织和管理土地利用动态遥感监测成果
系统通过数据管理器对进入系统的土地利用动态遥感监测成果(如:各种影像数据、土地利用数据库及多期的监测成果)进行管理。采用地图管理器将监测原始数据和成果分期、分类进行排序管理。
支持多任务、长系列和不同空间尺度数据的快速浏览
系统充分发挥了SuperMap处理GB级海量遥感影像数据的速度功能优势,使土地利用动态遥感监测中多任务、长系列和不同空间尺度的数据能实现快速浏览。
足不出户 便知土地事
能够满足国土资源系统不同层次领导的需要,无需了解GIS、RS术语便能轻松操作本系统。足不出户,便可掌控管辖区域的土地利用状况。
系统功能:
浏览
快速浏览土地遥感监测原始分辨率的卫星影像,支持多种文件格式,GB级文件浏览无延
迟感。
数据浏览遥感监测成果可分层管理,任意叠加显示放大、缩小、漫游、鹰眼视图等浏览操作。
土地利用数据库复核
将土地利用数据库与最新的卫星影像进行叠加,可以快速直观的发现土地利用的变化信息,便于对数据库进行更新
支持多种类型数据的转入、转出
可以将更新后的数据库转出,存储成通用数据类型,便于成果的应用。 支持AutoCAD DXF\DWG,Arc/InfoE00\Coverage(NT/PC/UNIX)、MapInfo MIF\TAB,ArcView SHP、MapInfo、MicroStation DGN)等类型数据转入、转出。
多期遥感监测成果的同步(异步)浏览模式
在同步浏览模式下,可任意打开多个影像或矢量窗口,通过同步移动、放大或缩小,直观反映同一监测地区多期影像土地利用的变化趋势及范围;将规划控制区与影像进行比较
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
,检查规划实施现状;将土地利用数据与影像叠加,可对矢量数据进行更新。
在异步浏览模式下,可同时打开多个城市的遥感监测成果,显示不同城市土地利用的结构特点和布局关系。
模拟飞行核查
按照设置飞行的路线、速度和比例尺,对某一监测地区的影像和监测信息进行模拟飞行核查,可以方便了解沿线土地利用状况(如:新增建设用地情况等),并且可以随时暂停,进一步查看各个关注区域的详细信息。
快速查询定位
文字模糊查询,快速定位,将待查找的监测城市名称输入,系统会自动快速定
位到该城市的位置。
支持SQL高级查询,按照数据库中的字段属性进行精确查找,为外业调查后
更新数据库提供了方便。
监测成果的修改和编辑
在系统中可以根据需要添加文本、点、线、面数据;并可以对转入系统
的矢量数据的显示风格进行设置;同时根据需要将点、线、面数据制作成所
需的专题地图。
其他
配准、距离量算、面积量算、各类地图操作。
7.2泰州市全数字航摄正射影像管理系统