[发明专利]一种低耦合的空间数据处理方法及移动装置在审

专利信息
申请号: 202111160619.5 申请日: 2021-09-30
公开(公告)号: CN113918564A 公开(公告)日: 2022-01-11
发明(设计)人: 梁寒冬;王海江;方旋;吴秀芸;严立;黄列禹 申请(专利权)人: 宁波市测绘和遥感技术研究院;宁波市阿拉图数字科技有限公司
主分类号: G06F16/22 分类号: G06F16/22;G06F16/23;G06F16/29
代理公司: 宁波诚源专利事务所有限公司 33102 代理人: 陈洪娜;孙盼峰
地址: 315042 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 耦合 空间 数据处理 方法 移动 装置
【权利要求书】:

1.一种低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤S1,对空间数据中的栅格数据进行地图缓存处理,生成多个预设比例尺的栅格瓦片文件;

步骤S2,按照分层分幅方式分别对生成的各栅格瓦片文件做索引处理,且将每一个栅格瓦片文件逐一映射到对应的空间数据表中,并得到对应该空间数据表的元数据表;其中,空间数据表内的每一条记录对应着一个栅格瓦片文件,元数据表内记载有与其对应的空间数据表的元数据信息;

步骤S3,对生成的所有栅格瓦片文件进行存储处理;

步骤S4,根据空间数据表和对应该空间数据表的元数据表,创建栅格空间数据库;

步骤S5,执行栅格瓦片文件检索;

步骤S6,针对空间数据中的矢量数据创建自定义矢量空间数据库;

步骤S7,将栅格空间数据库和自定义矢量空间数据库内的数据分别进行压缩处理,得到可解析的压缩数据包。

2.根据权利要求1所述的低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,在步骤S1中,所述栅格瓦片文件的生成过程包括如下步骤S11~S19:

步骤S11,选取目标空间范围的带有坐标信息的原始栅格数据;

步骤S12,确定待生成的每个栅格瓦片文件的像素;

步骤S13,确定栅格瓦片文件的计算原点,且令处于同一坐标系下的栅格瓦片文件的位置统一;

步骤S14,根据不同的预设比例尺,分别设置每个预设比例尺所对应的层级以及每个栅格瓦片文件的像素所代表的距离;

步骤S15,通过查看文件属性,获取原始栅格数据的数据范围和像素矩阵,并计算每个像素的代表距离;

步骤S16,计算每个层级下所对应栅格瓦片文件总数量和每个栅格瓦片文件的坐标范围;

步骤S17,计算每个栅格瓦片文件在原始栅格数据中所处的行范围和列范围;

步骤S18,确定对每个层级进行采样时所对应的采样间隔;

步骤S19,绘制瓦片图形;其中,绘制的该瓦片图形即为所述的栅格瓦片文件。

3.根据权利要求2所述的低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,在步骤S3中,所述栅格瓦片文件的存储过程包括如下步骤S31~S32:

步骤S31,根据计算所得每个栅格瓦片文件的坐标范围,获取每一个栅格瓦片文件的行号和列号;

步骤S32,按照预设存储路径将获取的该栅格瓦片文件、该栅格瓦片文件的行号和列号进行存储。

4.根据权利要求1所述的低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,在步骤S4中,所述栅格空间数据库的创建过程如下步骤S41~S43:

步骤S41,设置栅格空间数据库的库格式;其中,该栅格空间数据库包括元数据表和栅格瓦片文件存储表,栅格瓦片文件存储表的结构字段包括层级、行号、列号和栅格瓦片文件数据;

步骤S42,导入生成的栅格瓦片文件数据,且将生成的每个栅格瓦片文件数据转换成二进制数据流,并写入到元数据表中;

步骤S43,将元数据表中的元数据信息写入到栅格瓦片文件存储表中;其中,元数据信息包括坐标名称、层级、范围、起点坐标和数据名称。

5.根据权利要求1所述的低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,在步骤S5中,执行栅格瓦片文件检索的过程包括如下步骤S51~S53:

步骤S51,确定栅格瓦片文件内同一坐标系下的任一目标点坐标和层级;

步骤S52,计算该任一目标点所对应栅格瓦片文件的行号和列号;

步骤S53,根据计算所得该栅格瓦片文件的行号、列号和层级,对栅格空间数据库进行记录搜索,并读取到该栅格瓦片文件的图像数据。

6.根据权利要求1所述的低耦合的空间数据处理方法,其特征在于,在步骤S6中,所述自定义矢量空间数据库的创建过程包括如下步骤S61~S63:

步骤S61,建立表结构;其中,每一个矢量数据对应着一张数据表;

步骤S62,将每个矢量数据的属性数据导入到该矢量数据所对应的数据表中;

步骤S63,在每一个数据表内建立存储图像数据的SHAPE文件;其中,每个数据表的名称为图层名称。

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