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文档简介
《地理信息地理标记语言(GML)第2部分:扩展模式及编码规则GB/T23708.2-2023》详细解读contents目录1范围2规范性引用文件3术语、定义、符号和缩略语3.1概述3.2术语和定义3.3符号和缩略语4一致性5约定contents目录5.1MIME媒体类型5.2XML命名空间5.3GML以前版本的保留部分6其他基本类型6.1目标命名空间6.2本地化字符串6.3时间位置联合(TimePositionUnion)6.4要求类6.5一致性类contents目录7常用GML几何图形的紧凑编码7.1目标命名空间7.2概述7.3简单多边形(SimplePolygon)7.4简单矩形(SimpleRectangle)7.5简单三角形(SimpleTriangle)7.6简单弧串(SimpleArcString)7.7简单弧(SimpleArc)7.8中心点表示的简单弧(SimpleArcByCenterPoint)contents目录7.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)7.10凸度表示的简单弧(SimpleArcByBulge)7.11简单圆(SimpleCircle)7.12中心点表示的简单圆(SimpleCircleByCenterPoint)7.13简单多点(SimpleMultiPoint)7.14多点特性类型(MultiPointPropertyType)7.15要求类7.16一致性类8不规则三角网contents目录8.1目标命名空间8.2概述8.3三角网曲面(TriangulatedSurface)8.4简单三角形面片(SimpleTrianglePatch)8.5不规则三角网(TIN)8.6不规则三角网元素(TINElement)8.7不规则三角网元素特性类型(TINElementPropertyType)8.8不规则三角网元素类型代码(TINElementTypeType)8.9要求类contents目录8.10一致性类9线性参照9.1目标命名空间9.2概述9.3基本线性参照9.4朝向参照物线性参照9.5偏移线性参照9.6偏移矢量线性参照9.7要求类contents目录9.8一致性类10参照格网10.1目标命名空间10.2ISO19123:2005相关概念说明10.3抽象参照格网(AbstractReferenceableGrid)10.4数组参照格网(ReferenceableGridByArray)10.5矢量类型参照格网,矢量参照格网(ReferenceableGridByVectorsType,ReferenceableGridByVectors)contents目录10.6变换参照格网(ReferenceableGridByTransformation)
10.7格网坐标参照系(gridCRS)10.8使用参照格网的覆盖10.9要求类10.10一致性类11代码表、字典和定义11.1概述11.2要求类contents目录
11.3一致性类12编码规则
12.1目标命名空间12.2改进的转换规则12.3关联类转换规则12.4编码规则扩展附录A(资料性)线性参照方法示例参考文献011范围促进信息共享与互操作通过遵循本标准,不同的地理信息系统可以实现更好的互操作性,进而促进地理信息的共享和应用。提供了地理信息的扩展模式及编码规则本标准详细阐述了如何在GML中使用扩展模式和编码规则,以支持更广泛的地理信息应用。适用于地理信息系统该标准旨在为地理信息系统(GIS)提供一种通用的、标准化的数据交换格式,以便更好地整合和共享地理数据。1范围022规范性引用文件ISO19100系列标准,该系列标准为地理信息提供了统一的概念模型框架,GML第2部分的扩展模式和编码规则需与之保持一致。ISO19118标准,此标准定义了地理信息的XML编码规则,是GML编码实现的重要依据。GB/T23708-2009地理信息地理标记语言(GML)基础标准,为GML第2部分的扩展提供了基础框架和定义。2规范性引用文件033术语、定义、符号和缩略语缩略语为方便表述和理解,标准中使用了大量的缩略语,如GML、XML、ISO等,本部分将对这些缩略语进行解释和说明。术语本部分将详细定义和解释地理信息、地理标记语言、扩展模式、编码规则等专业术语,以便读者准确理解标准内容。定义对于标准中涉及的关键概念和要素,本部分将给出明确的定义,如地理要素、空间特性、非空间特性等,确保读者对标准有准确理解。符号标准中使用的各种符号,如XML标签、属性名、元素名等,本部分将进行详细说明,以便读者正确理解其含义和用法。3术语、定义、符号和缩略语043.1概述3.1概述标准制定的背景随着地理信息技术的快速发展,为了实现地理信息数据的有效共享与交换,需要制定一种标准化的地理标记语言。GML的作用本部分的内容GML作为一种用于描述、存储和传输地理信息的XML编码标准,为地理信息数据提供了统一的描述方式。规定了GML的扩展模式及编码规则,为用户提供了灵活性和可扩展性,以满足不同应用场景的需求。053.2术语和定义3.2术语和定义编码规则编码规则定义了如何将地理信息数据编码为GML格式。这些规则确保了数据的准确性和一致性,使得不同系统之间能够无缝地交换和理解地理信息数据。编码规则涉及元素和属性的命名、数据类型、结构以及如何在GML文档中表示这些元素和属性。扩展模式在GML中,扩展模式指的是对基本GML模式的扩充,以适应特定应用或领域的需要。这些扩展可以包括添加新的元素、属性或类型定义,以更精确地表示特定的地理信息。地理标记语言(GML)GML是一种基于XML的编码标准,用于传输和存储地理信息。它提供了一种开放的、中立的框架,用于描述地理空间应用模式,支持以XML格式来传输和存储地理信息。063.3符号和缩略语GML代表地理标记语言(GeographyMarkupLanguage),是用于描述、存储和传输地理信息的XML编码标准。XML可扩展标记语言(ExtensibleMarkupLanguage),一种用于编码文档的标记语言,它定义了一种方式,使得数据可以在各种应用程序之间共享和交换。模式(Schema)在GML中,模式指的是定义地理要素结构和属性的规则,它规定了如何以XML格式表示地理信息。3.3符号和缩略语074一致性4一致性与GML基础标准协调作为GML的扩展部分,本部分与GML基础标准(GB/T23708-2009)保持高度协调,确保在扩展模式和编码规则上不会引入与基础标准相冲突的内容。编码规则的一致性本部分规定的编码规则确保了GML数据在不同系统和平台之间的一致性,使得数据能够在各种环境下被正确解析和使用。这种一致性对于数据的互操作性和共享性至关重要。与国际标准保持一致GML第2部分在制定过程中充分考虑了与国际标准的一致性,确保中国的GML标准能够与国际接轨,便于国际间的数据交换和共享。030201085约定GML第2部分约定了具体的编码规则,包括元素的命名、属性及数据类型等,确保地理信息数据的一致性和可读性。编码规则标准允许并鼓励基于核心GML模式进行扩展,以适应不同应用领域的需求,同时保持与核心模式的兼容性。模式扩展在GML文档中,使用特定的符号和缩写来表示不同的元素和属性,这些约定有助于简化文档结构并提高解析效率。符号约定5约定095.1MIME媒体类型5.1MIME媒体类型定义与用途MIME(MultipurposeInternetMailExtensions)媒体类型是用于标识和描述通过Internet传输的文档、文件或字节流的格式的标准。在GML的上下文中,MIME媒体类型用于指明GML文档的具体格式和编码方式,确保接收方能够正确地解析和处理这些文档。GML与MIME的结合当GML文档通过网络传输时,需要一种方式来告诉接收系统这些文档的类型和格式。MIME媒体类型就扮演了这样的角色,它为GML文档提供了一种标准化的标识方法,使得不同的信息系统能够准确地识别和处理GML数据。标准化的重要性在网络环境中,数据的互操作性和标准化至关重要。通过为GML定义特定的MIME媒体类型,可以确保不同系统之间的数据交换更加顺畅和高效。这种标准化还有助于提升数据安全性,因为接收系统可以根据MIME类型来验证接收到的数据是否符合预期格式,从而防止潜在的安全风险。105.2XML命名空间命名空间的定义XML命名空间是XML中用于区分相同名称元素的一种机制。在GML中,命名空间用于区分来自不同来源或具有不同含义的元素,从而确保数据的准确性和可读性。5.2XML命名空间命名空间的使用在GML第2部分中,扩展模式和编码规则通过定义特定的XML命名空间来组织和管理。这允许开发者在创建GML文档时,能够清晰地引用和定义来自不同标准的元素,避免命名冲突。命名空间的声明在GML文档中,命名空间的声明通常位于文档的顶部,通过特定的xmlns属性来定义。这有助于解析器正确识别和解析文档中的元素,确保数据的正确处理和交换。115.3GML以前版本的保留部分5.3GML以前版本的保留部分基本结构与元素GML新版本在扩展模式和编码规则的同时,保留了之前版本中的一些基本结构和元素定义,确保了与之前版本的兼容性,使得旧版本的数据和新版本之间能够顺利过渡。数据类型与属性对于在先前版本中定义的数据类型和属性,如坐标、几何类型等核心概念,新版本中依然保留,并在此基础上进行了必要的扩展和优化,以适应更广泛的应用场景。文件格式与支持为了保持数据的连续性和可用性,新版本GML继续支持旧的文件格式,允许用户在不进行数据迁移的情况下继续使用旧版数据,同时提供了工具和指南帮助用户平滑升级到新版本。126其他基本类型6其他基本类型数据类型扩展GML第2部分允许对数据类型进行扩展,以适应不同应用场景下的数据表示需求。这包括定义新的数据类型或对现有数据类型进行派生,以满足特定领域的数据描述要求。01空间参考系统该标准支持多种空间参考系统的定义和使用,确保地理信息在不同坐标系下的准确表示和转换。这有助于实现地理信息的互操作性和共享,提高数据的可利用性。02时间戳和时态性GML第2部分考虑到地理信息的时间属性,支持时间戳和时态性的表示。这使得地理信息能够随时间变化进行动态更新,反映地理现象的演变过程,为时态GIS应用提供基础。03136.1目标命名空间010203命名空间是一个容器,它封装了一组名字,以避免命名冲突。在GML中,命名空间用于区分不同来源或不同类型的地理要素。目标命名空间指的是本标准定义的GML扩展模式所使用的命名空间。6.1目标命名空间146.2本地化字符串本地化字符串是指在GML中用于表示特定地区或文化习惯的文本信息。这些信息可以根据用户的地理位置、语言和文化习惯进行定制,以确保信息的准确传达。定义与用途6.2本地化字符串在GML中,本地化字符串通常通过使用特定的语言编码和本地化工具来实现。这允许开发者为不同的地区和语言提供适当的文本内容。实现方式对于跨地区、跨文化的地理信息系统来说,本地化字符串是确保用户界面友好性和信息准确性的关键。它们能够帮助用户更好地理解地理信息,并根据其文化背景进行适当的交互。重要性156.3时间位置联合(TimePositionUnion)6.3时间位置联合(TimePositionUnion)灵活性与扩展性该联合结构支持多种时间表达方式,如具体的时间点、时间段以及周期性的时间模式。这种灵活性使得GML能够适应不同应用场景下对时间信息的精细度要求。与其他GML组件的兼容性TimePositionUnion设计与GML的其他部分(如空间几何、拓扑和属性等)保持高度兼容,确保在集成多源地理数据时能够保持数据的一致性和互操作性。这有助于构建更为复杂且时间敏感的地理信息系统。时间位置信息的整合TimePositionUnion提供了一种机制,用于在GML中整合时间和空间位置信息。这允许地理数据不仅包含空间坐标,还能关联特定的时间点或时间段,从而更全面地描述地理现象的动态变化。030201166.4要求类扩展模式及编码必须符合GML框架的整体结构和规范,确保与其他GML应用的一致性。符合GML框架6.4要求类作为基于XML的标记语言,GML的扩展模式和编码必须严格遵循XML的相关规范和标准。遵循XML规范新的扩展模式和编码应当尽可能保持与旧版本的兼容性,以便于数据的迁移和升级。保持向后兼容性176.5一致性类一致性要求本部分规定了GML扩展模式及编码的一致性要求,确保不同系统间能够正确地解析和使用GML数据。一致性类定义了必须遵循的规则和约定,以保证数据的互操作性和共享性。测试与验证为了确保GML扩展模式及编码的一致性,本部分提供了测试与验证的方法和指南。通过对GML数据进行严格的测试,可以检测出不符合一致性要求的数据,从而及时进行修正和优化。错误处理在解析和使用GML数据时,如果遇到不一致或错误的情况,本部分规定了相应的错误处理机制。这包括错误检测、报告和恢复等流程,以确保系统的稳定性和可靠性。6.5一致性类187常用GML几何图形的紧凑编码7常用GML几何图形的紧凑编码点(Point)在GML中,点是最基本的几何图形,表示为一个具有X和Y坐标的位置。其紧凑编码通常包括坐标值和可能的坐标参考系统(CRS)信息。线(Curve/LineString)线由两个或多个点连接而成,表示一系列连续的点。其紧凑编码包含构成线的所有点的坐标序列,也可能包含CRS信息。面(Surface/Polygon)面是由一个外部边界和零个或多个内部边界定义的区域。其紧凑编码包含定义边界的所有点的坐标序列,以及指示哪些点是外部边界,哪些是内部边界的信息。197.1目标命名空间定义与作用目标命名空间是一种XML命名空间,它为GML数据提供了一个唯一的标识符,用于区分不同的数据和避免命名冲突。命名规则目标命名空间的命名应遵循一定的规则,包括使用反向域名表示法,确保命名空间的唯一性和可读性。应用示例在实际应用中,目标命名空间被广泛应用于地理信息共享与交换,它能够帮助用户准确识别和引用特定的GML数据。7.1目标命名空间010203207.2概述7.2概述编码规则的重要性为了确保GML数据的互操作性和一致性,需要遵循一定的编码规则。这些规则定义了如何对地理要素进行编码,以及如何处理数据之间的关系。遵循这些规则有助于确保数据的质量和可靠性。扩展模式的意义GML的扩展模式允许用户根据需要定义新的地理要素类型和属性,从而提高了GML的灵活性和可扩展性。这对于满足各种特定应用需求具有重要意义。GML的作用地理标记语言(GML)是一种用于描述、存储和传输地理信息的XML编码标准,它提供了一种通用的框架,用于在不同系统之间交换地理信息。217.3简单多边形(SimplePolygon)组成要素简单多边形由一组有序的坐标点构成,这些点定义了多边形的边界。每个坐标点都包含经度和纬度信息,确定了多边形在地理空间中的位置。定义与描述简单多边形是GML中用于表示地理空间中封闭区域的一种几何对象。它由一系列线段按顺序首尾相连围成,且线段之间不相交,形成一个封闭的多边形区域。应用场景简单多边形广泛应用于地理信息系统(GIS)中,用于表示各种地理实体的边界,如行政区划、土地利用类型等。通过GML的编码规则,可以方便地实现这些信息的传输和共享。7.3简单多边形(SimplePolygon)227.4简单矩形(SimpleRectangle)定义与用途7.4简单矩形(SimpleRectangle)-SimpleRectangle是一种在GML中用于表示简单矩形几何对象的元素。-它提供了一种简洁的方式来描述地理空间中的一个矩形区域。-可能还具有其他属性,如ID、名称或与特定应用场景相关的自定义属性。属性与特征-通常包含描述矩形位置和尺寸的属性,如左下角和右上角的坐标。7.4简单矩形(SimpleRectangle)0102037.4简单矩形(SimpleRectangle)编码示例01-在GML编码中,SimpleRectangle元素可能类似于以下形式:<SimpleRectangle><lowerCorner>...</lowerCorner><upperCorner>...</upperCorner></SimpleRectangle>。02-其中,lowerCorner和upperCorner分别表示矩形的左下角和右上角坐标。03237.5简单三角形(SimpleTriangle)定义与描述-简单三角形(SimpleTriangle)是GML中用于表示地理空间中的一个三角形元素的模式。7.5简单三角形(SimpleTriangle)-它由三个顶点定义,每个顶点由地理坐标(经度和纬度)表示。-SimpleTriangle模式允许在地理信息系统中明确地表示和传输三角形的几何形状。7.5简单三角形(SimpleTriangle)-在GML中,SimpleTriangle元素通过指定其三个顶点的坐标来编码。-顶点的顺序定义了三角形的方向,通常按照顺时针或逆时针方向排列。编码规则7.5简单三角形(SimpleTriangle)-编码示例坐标1坐标2坐标3,其中坐标1、坐标2和坐标3分别代表三角形的三个顶点。7.5简单三角形(SimpleTriangle)应用场景-通过使用GML的SimpleTriangle模式,可以方便地实现这些三角形数据的存储、传输和共享。-例如,在土地测量、城市规划、环境监测等领域,经常需要用到三角形元素来表示特定的地理区域或形状。-SimpleTriangle模式在地理信息系统(GIS)中有广泛应用,特别是在需要精确表示和传输三角形地理要素的场景中。7.5简单三角形(SimpleTriangle)01020304247.6简单弧串(SimpleArcString)7.6简单弧串(SimpleArcString)定义与用途简单弧串是GML中用于表示曲线形状的一种几何元素,它由一系列圆弧段组成,每个圆弧段由起点、终点和半径定义,用于描述地理空间中复杂的曲线特征。组成要素简单弧串由起点坐标、终点坐标、半径以及圆弧的方向(顺时针或逆时针)等要素组成。这些要素共同定义了圆弧的形状和位置。编码规则在GML中,简单弧串的编码需遵循特定的规则。例如,起点和终点坐标需使用经纬度或其他合适的地理坐标系统表示,半径需以长度单位(如米)给出,圆弧方向需明确指出是顺时针还是逆时针。这些规则确保了不同系统之间数据的兼容性和互操作性。257.7简单弧(SimpleArc)要点三定义与描述简单弧是指在二维平面上,由起点、终点和半径定义的圆弧。在GML中,简单弧是一种重要的几何图形元素,用于表示地理空间中的曲线形状。表示方法在GML中,简单弧通常通过指定起点、终点、半径以及圆弧的方向(顺时针或逆时针)来表示。这些参数定义了圆弧的基本形状和位置。应用场景简单弧在地理信息系统中有着广泛的应用,如表示道路、河流、管线等曲线的地理要素。通过GML的编码规则,可以方便地在不同系统之间交换和共享这些地理数据,实现地理信息的互操作。7.7简单弧(SimpleArc)010203267.8中心点表示的简单弧(SimpleArcByCenterPoint)标准定义此标准于2023年9月7日开始实施,同日发布。实施时间起草单位包括武汉大学、武大吉奥信息技术有限公司等,汇集了多方专业力量。该标准规定了地理信息地理标记语言(GML)的扩展模式及编码规则,是用于传输和存储地理信息的XML编码标准。7.8中心点表示的简单弧(SimpleArcByCenterPoint)277.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)123定义与用途-SimpleArcStringByBulge是一种通过凸度(bulge)来表示弧线形状的方法。-它允许以更紧凑和高效的方式描述地理空间中的弧线特征。7.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)-在GIS(地理信息系统)和地图制图中广泛应用,用于精确表示道路、河流、边界等曲线的形状。7.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)7.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)-正凸度表示弧线向外凸出,负凸度表示弧线向内凹进。-凸度(bulge)是一个描述弧线弯曲程度的参数。凸度概念0102037.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)010203-凸度为0时,表示该段为直线。编码与实现-在GML中,SimpleArcStringByBulge通过特定的XML标签和属性进行编码。7.9凸度表示的简单弧串(SimpleArcStringByBulge)-需要指定弧线的起点、终点、半径以及各段的凸度值。-通过这些参数,可以精确地还原出原始的弧线形状。287.10凸度表示的简单弧(SimpleArcByBulge)7.10凸度表示的简单弧(SimpleArcByBulge)凸度(bulge)是用于描述简单弧形状的一个重要参数,它表示弧段弯曲的程度。在GML中,通过凸度可以精确地控制和描述简单弧的形状。凸度概念在地理信息系统中,简单弧是描述地理要素形状的基本单元之一。通过使用凸度表示的简单弧,可以更加准确地模拟和表示现实世界中的曲线形状,如河流、道路等。这在地图制作、空间分析和地理数据可视化等方面具有重要意义。应用与表示在GML中,对凸度表示的简单弧进行编码时,需要遵循一定的规则。具体来说,需要明确指定弧段的起点、终点、半径以及凸度等参数。这些参数将被用于计算和绘制出精确的简单弧形状。同时,GML还提供了丰富的扩展机制,以支持更复杂、更灵活的地理要素表示需求。编码规则297.11简单圆(SimpleCircle)7.11简单圆(SimpleCircle)SimpleCircle是用于描述地理空间中的一个简单圆形的元素。在GML中,它可以通过指定圆心和半径来精确定义一个圆形区域。定义与描述SimpleCircle元素通常包含描述圆心的坐标(如经纬度)和圆的半径。这些参数允许用户明确指定圆形的位置和大小。属性与参数SimpleCircle在地理信息系统中有着广泛的应用。例如,它可以用于表示一个特定半径内的区域,如搜索特定地点附近的设施或服务。此外,在环境监测、城市规划、交通管理等领域,SimpleCircle也常被用来划定研究或管理的范围。应用与用途010203307.12中心点表示的简单圆(SimpleCircleByCenterPoint)7.12中心点表示的简单圆(SimpleCircleByCenterPoint)SimpleCircleByCenterPoint是一个通过中心点坐标和半径来描述圆形的GML元素。它提供了一种简洁的方式来表示地理空间中的圆形区域。该元素主要由中心点坐标(通常使用GML中的Point元素表示)和半径值(以长度单位表示,如米)构成。通过这两个参数,可以精确地定义出一个圆形区域。SimpleCircleByCenterPoint在地理信息系统(GIS)中有着广泛的应用,如表示某一地理特征的影响范围、搜索半径内的兴趣点等。它提供了一种直观且高效的方式来描述和查询圆形区域相关的地理信息。定义与描述元素组成应用场景317.13简单多点(SimpleMultiPoint)标准编号GB/T23708.2-2023实施日期2023年9月7日7.13简单多点(SimpleMultiPoint)327.14多点特性类型(MultiPointPropertyType)定义与用途7.14多点特性类型(MultiPointPropertyType)-MultiPointPropertyType用于表示与地理要素相关联的多个点的属性。-它允许在GML中明确表达一个地理要素与多个空间位置点之间的关联,这些点可能代表该要素的多个重要空间特征。结构与组成-MultiPointPropertyType通常包含一个或多个点的坐标信息,这些点以特定的空间参考系统进行定位。7.14多点特性类型(MultiPointPropertyType)-每个点可以由其经纬度、高程等坐标值来定义,确保在地理空间中的精确定位。7.14多点特性类型(MultiPointPropertyType)-在环境监测领域,它可用于记录多个污染源的位置,以便进行空间分析和可视化展示。-在地质勘探中,MultiPointPropertyType可用于标记多个矿石样本的采集位置。应用示例010203337.15要求类01遵循XMLSchema定义GML应用模式必须遵循XMLSchema的定义和规范,确保模式的合法性和有效性。与ISO19100系列标准一致应用模式应基于ISO19100系列标准的概念模型框架进行建模,确保地理信息的准确表示和传输。支持空间与非空间特性应用模式应能够描述地理要素的空间特性(如位置、形状等)和非空间特性(如属性、关系等)。7.15要求类0203347.16一致性类7.16一致性类错误处理和兼容性当GML数据不符合一致性类的要求时,需要有明确的错误处理机制。这可能包括提供错误消息、记录错误日志或采取其他适当的纠正措施。同时,为了保持向后兼容性,新版本的GML应尽可能支持旧版本的数据和模式。一致性测试为了确保GML数据符合特定的一致性类,需要进行一致性测试。这些测试检查GML文档是否满足相应一致性类的所有要求,包括元素和属性的使用、数据类型的正确性以及文档结构的合规性等。一致性要求GML第2部分定义了一系列的一致性类,旨在确保不同系统间处理的GML数据的互操作性。这些一致性类规定了必须遵循的特定规则和约束,以确保数据的一致性和可理解性。358不规则三角网数据表示不规则三角网(TIN,TriangulatedIrregularNetwork)在GML中通过特定的元素和属性来表示。GML提供了用于描述TIN的结构和内容的标记,确保了数据的一致性和互操作性。8不规则三角网应用灵活性GML对TIN的支持允许在地理信息系统中灵活地表示和处理复杂地形数据。通过TIN,可以更精确地模拟地表形态,为地理分析和可视化提供高质量的数据基础。与其他数据的集成GML的扩展性使得TIN数据可以与其他地理空间数据(如矢量数据、栅格数据等)进行无缝集成。这种集成能力提升了地理信息系统在处理多维、复杂空间数据方面的能力。368.1目标命名空间它提供了一个唯一标识符,以区分不同的GML模式和避免名称冲突。通过目标命名空间,可以方便地引用和管理GML文档中的元素和类型。目标命名空间是用于组织和区分不同GML模式的命名空间。8.1目标命名空间378.2概述指基于GML核心模式,根据特定需求定义的一套新的模式。扩展模式定义为特定应用领域提供更为丰富的地理信息描述能力。扩展模式的作用扩展模式依赖于核心模式,是对核心模式的补充和扩展。扩展模式与核心模式的关系8.2概述010203388.3三角网曲面(TriangulatedSurface)8.3三角网曲面(TriangulatedSurface)定义与描述三角网曲面是GML中用于表示地形或其他复杂表面的一种几何构造。它通过一系列的三角形来逼近一个复杂的曲面,每个三角形由三个顶点定义,顶点之间通过边相连,形成一个网格结构。01应用与用途三角网曲面在地形建模、数字高程模型(DEM)表示、地质层面模拟等领域有广泛应用。通过三角网曲面,可以精确地描述地表的起伏和形态,为地理信息系统(GIS)提供重要的空间数据基础。02编码与实现在GML中,三角网曲面通过特定的XML元素和属性进行编码。编码规则遵循GML的扩展模式,允许用户根据需要定义额外的元素和属性。实现时,需要遵循GML的语法规则,确保数据的准确性和互操作性。03398.4简单三角形面片(SimpleTrianglePatch)8.4简单三角形面片(SimpleTrianglePatch)-它允许用户以简洁的方式描述和编码三角形的几何形状,常用于三维建模和地形表示。-简单三角形面片是GML中用于表示地理空间中的一个三角形区域的元素。定义与用途0102038.4简单三角形面片(SimpleTrianglePatch)010203结构与组成-简单三角形面片由三个顶点定义,每个顶点在三维空间中具有x、y、z坐标。-这些顶点按照顺时针或逆时针的顺序连接,形成一个封闭的三角形。编码规则-顶点坐标应以特定标签进行标记,并确保数据的准确性和可读性。-在GML中,简单三角形面片的编码应遵循XML格式和GML规范。-可选属性可能包括颜色、材质或其他与三角形面片相关的描述性信息。8.4简单三角形面片(SimpleTrianglePatch)408.5不规则三角网(TIN)8.5不规则三角网(TIN)不规则三角网(TIN)是一种表示数字高程模型的方法,由不规则分布的数据点连接成的三角形网格组成。它能够灵活地表达地形起伏,特别适用于地形复杂的区域。在GML中,TIN的表达需要遵循一定的编码规则,以确保数据的准确性和互操作性。TIN定义与特点在GML中,TIN通常通过一系列三角形元素来表示,每个三角形由三个顶点定义。这些顶点包含空间坐标和高程值,从而能够精确地描述地形的三维形状。此外,GML还支持在TIN中添加属性信息,如颜色、纹理等,以增强地形的可视化效果。TIN在GML中的表示TIN在地理信息系统(GIS)中有着广泛的应用。它可以用于地形分析、洪水模拟、道路设计等多个领域。通过GML对TIN进行编码和传输,可以实现不同系统之间的数据共享和交换,从而提高工作效率和数据利用率。TIN的应用场景010203418.6不规则三角网元素(TINElement)-它通过一系列相互连接的三角形来逼近复杂的地表形态,每个三角形由三个顶点定义,顶点包含空间坐标和高程信息。定义与用途-TINElement代表不规则三角网(TriangulatedIrregularNetwork),是地理信息系统(GIS)中用于表示地形或其他连续空间变化现象的一种数据结构。8.6不规则三角网元素(TINElement)010203TIN能够根据地形的复杂程度自适应地调整三角形的密度和大小,从而更好地拟合实际地形。-灵活性与规则格网相比,TIN在表示复杂地形时具有更高的数据压缩率,减少了数据冗余。-高效性8.6不规则三角网元素(TINElement)-精确性TIN能够更准确地表示地形特征,特别是在地形变化剧烈的区域。8.6不规则三角网元素(TINElement)编码与实现-通过解析这些元素,可以重建出整个TIN模型,进而进行地形分析、可视化等操作。-顶点元素记录了每个顶点的空间坐标和高程值,而三角形元素则定义了哪些顶点相互连接形成一个三角形。-在GML中,TINElement通过一系列子元素来表示,包括顶点(Vertex)和三角形(Triangle)等。8.6不规则三角网元素(TINElement)01020304428.7不规则三角网元素特性类型(TINElementPropertyType)定义与用途不规则三角网元素特性类型(TINElementPropertyType)在GML中用于描述和表达不规则三角网(TIN)中的元素属性。TIN是一种常用于地形建模的数据结构,由不规则分布的节点和相互连接的三角形组成,能够灵活地描述地表形态。属性与关联此特性类型包含了与TIN元素相关的属性信息,如节点的坐标、三角形之间的连接关系等。这些属性信息在GML中以特定的元素和属性形式进行表达,并通过模式定义进行关联和约束。编码规则根据GML的编码规则,TINElementPropertyType的实例应遵循XML的格式和标准进行编码。这包括使用正确的元素和属性名称、数据类型以及结构嵌套等。通过遵循这些规则,可以确保TIN数据的准确传输和解析。8.7不规则三角网元素特性类型(TINElementPropertyType)438.8不规则三角网元素类型代码(TINElementTypeType)8.8不规则三角网元素类型代码(TINElementTypeType)定义与用途TINElementTypeType用于描述不规则三角网(TriangulatedIrregularNetwork,TIN)中元素的类型。在不规则三角网模型中,元素可以是点、线(边)或面(三角形),该类型代码用于明确标识这些元素。枚举值此类型通常包含几个预定义的枚举值,如“点”(代表TIN中的顶点)、“线”(代表连接顶点的边)和“面”(代表由三个顶点构成的三角形)。这些枚举值使得数据处理和分析时能够轻松识别和处理不同类型的TIN元素。应用与互操作性在地理信息系统中,TIN模型广泛用于地形建模、地表分析等领域。通过使用TINElementTypeType,不同的GIS软件和应用能够更好地解析、显示和编辑TIN数据,从而确保数据的互操作性和一致性。448.9要求类GML第2部分扩展模式及编码规则要求实现的系统或应用必须严格遵循标准中规定的语法和语义,以确保地理信息的准确传输和共享。符合性要求8.9要求类标准支持对GML框架进行扩展,以适应不同领域和应用团体的特定需求。这要求实现者能够根据需要定义新的模式组件,同时保持与现有GML标准的兼容性。可扩展性要求为了确保不同系统之间能够无缝交换和处理地理信息,GML第2部分对互操作性提出了明确要求。实现的系统或应用需要能够解析和生成符合GML标准的文档,以实现信息的有效共享和集成。互操作性要求458.10一致性类一致性要求本部分规定的一致性类确保了GML文档和实现能够以一种互操作的方式进行交互。这包括了对GML模式、编码以及处理行为的规范,以保证不同系统间能够准确解析和交换地理信息数据。01.8.10一致性类测试与验证为了确保一致性,标准提供了一组测试套件和验证工具。这些工具可以用来检查GML文档是否符合本部分所定义的一致性类,从而确保数据的准确性和兼容性。02.错误处理在不一致的情况下,本部分也规定了相应的错误处理机制。这包括如何识别不一致性、报告错误以及可能的纠正措施,以确保GML数据的健壮性和可靠性。03.469线性参照9线性参照线性参照的概念线性参照是地理信息系统中的一个重要概念,它指的是沿着线性要素(如道路、河流等)进行的位置参照。在GML中,线性参照被用于精确地描述和定位沿着这些线性要素的特定点或区段。GML中的线性参照实现在GML第2部分中,提供了对线性参照的明确支持和扩展模式。这包括对线性参照系统的定义、线性参照点的编码方式,以及如何在GML文档中表达和查询线性参照信息。应用与优势线性参照在诸多领域有广泛应用,如交通管理、城市规划、环境监测等。通过GML的线性参照功能,可以更加精确地描述和定位地理空间中的线性要素,提高地理信息的准确性和可用性。同时,GML的开放性和可扩展性使得线性参照的应用场景更加广泛和灵活。479.1目标命名空间9.1目标命名空间一个独立的XML命名空间目标命名空间为GML扩展模式定义了一个新的、独立的XML命名空间,用于组织和封装扩展的元素和类型。避免命名冲突通过定义独立的目标命名空间,可以确保自定义的GML扩展元素和类型不会与GML核心或其他扩展模式中的元素和类型发生冲突。唯一标识符目标命名空间为GML扩展模式提供了一个唯一标识符,便于识别和管理。489.2概述9.2概述编码规则GB/T23708.2-2023规定了GML文档的编码规则,包括元素和属性的命名、数据类型、默认值等。这些规则确保了GML文档的规范性和互操作性。与其他标准的关联该部分还描述了GML与其他相关标准(如XMLSchema、XPath、XSLT等)的关联和使用方法。这些关联使得GML能够与其他技术协同工作,实现更广泛的应用。GML扩展模式GML允许用户基于核心模式定义自己的应用模式,以满足特定需求。这涉及对核心模式的继承和扩展,以及定义新的元素和类型。030201499.3基本线性参照9.3基本线性参照应用范围基本线性参照在地理信息系统(GIS)中有广泛的应用,特别是在需要精确描述沿线性特征分布的地理实体时,如道路标志、管线设施等。通过使用GML的线性参照功能,可以有效地组织和管理这些空间数据,提高地理信息的可用性和互操作性。编码实现在GML中,基本线性参照通过特定的编码规则来实现。这些规则定义了如何在线性要素上设置参照点,并通过相对位置(如距离起点多少米处)来描述其他要素的位置。这样的编码方式能够确保数据的一致性和准确性。线性参照概念基本线性参照在GML中是指利用线性要素(如道路、河流等)上的相对位置来定位和描述其他地理要素的方法。这种方法允许我们沿着线性特征指定一个点或一段距离,从而精确地定位相关地理实体。509.4朝向参照物线性参照9.4朝向参照物线性参照在地理信息系统中,线性参照是一种定位技术,它使用一个线性要素(如道路、河流等)作为参照,通过相对于该线性要素的偏移量来确定位置。在GML中,线性参照得以标准化描述,使得不同系统间的数据交换更加准确高效。线性参照的定义朝向参照物在线性参照中扮演着重要角色,它提供了方向的基准。例如,在道路网络中,朝向可以指定为道路的延伸方向。通过明确朝向参照物,可以更加精确地描述和定位沿线性要素的特征点或事件。朝向参照物的应用根据GML第2部分的编码规则,朝向参照物的线性参照信息应被明确地编码在地理数据中。这包括参照物的标识、朝向的描述以及偏移量的表示等。通过遵循这些规则,不同的地理信息系统能够准确地解析和应用线性参照数据,从而实现信息的无缝交换和集成。编码规则与实现519.5偏移线性参照要点三概念定义偏移线性参照是一种描述地理要素沿线性特征(如道路、河流等)相对位置的方法。它通过使用线性参照系统和偏移量来确定特定点或线段在线性特征上的精确位置。应用场景在城市规划、交通管理、环境监测等领域,偏移线性参照被广泛应用于精确定位和描述沿线性要素的特定位置,如道路上的交通事故地点、管道沿线的泄漏点等。编码实现在GML中,偏移线性参照可以通过特定的编码结构来实现。这通常涉及定义一个线性参照系统,指定起始点和方向,然后给出相对于起始点的偏移量。GML提供了丰富的元素和属性来支持这种编码,确保数据的准确性和互操作性。9.5偏移线性参照010203529.6偏移矢量线性参照9.6偏移矢量线性参照偏移矢量线性参照是一种用于描述地理要素沿线性特征(如道路、河流等)位置的方法。它通过指定一个起点,然后沿着线性特征以一定距离和方向进行偏移,从而精确定位地理要素。这种参照方式在地理信息系统(GIS)中广泛应用于道路资产管理、导航系统、应急响应等领域。例如,在道路资产管理中,可以使用偏移矢量线性参照来精确标识路灯、交通标志等设施的位置。在GML中,偏移矢量线性参照的编码需要包含起点坐标、偏移距离和方向等信息。通过GML的扩展模式和编码规则,可以灵活地表示这些信息,并实现与其他地理信息的互操作。概念定义应用场景编码实现539.7要求类扩展性要求GML的扩展模式应具有良好的可扩展性,能够适应不同领域和应用对地理信息数据的需求。同时,扩展模式应遵循开放、中立的原则,不依赖于特定的软件或硬件平台。符合性要求本部分规定了GML扩展模式及编码的规范,所有使用GML进行地理信息数据交换和存储的系统或应用,必须遵循本部分所定义的标准和要求,以确保数据的互操作性和一致性。编码规则要求GML的编码应遵循本部分规定的规则,确保数据的准确、高效传输。编码过程中应保持数据的完整性和可读性,同时考虑到数据压缩和加密等安全性需求。9.7要求类549.8一致性类一致性要求GML第2部分标准规定了一致性类的具体要求,包括扩展模式及编码的规则,以确保不同系统间使用GML进行地理信息交换时的兼容性。测试与验证为了确保一致性,标准中提供了测试套件和验证工具,以帮助开发者检查其GML应用是否符合本标准的规范。遵循ISO标准GML的一致性类遵循ISO19100系列标准,确保与国际地理信息标准的接轨,为全球化地理信息交互提供支持。9.8一致性类0102035510参照格网10参照格网格网应用与扩展参照格网广泛应用于地理信息系统中,如地图制作、空间分析、数据集成等方面。此外,GML的扩展性使得用户可以根据具体需求定义自己的格网类型和编码规则,从而满足更多样化的应用场景。格网编码与表示在GML中,每个格网单元都被赋予一个唯一的编码,以便于识别和管理。同时,GML还提供了丰富的表示方法,可以详细描述格网的结构、属性以及与其他地理要素的关系。格网定义与分类参照格网在GML中扮演着重要角色,它是对地理空间进行划分和定位的基础。根据应用需求,可以定义不同类型的格网,如规则格网、不规则格网等。这些格网为地理信息提供了统一的参照框架。5610.1目标命名空间唯一标识符命名空间提供了一种封装元素和属性的方法,每个命名空间有一个唯一的URI作为标识符。避免冲突标准化管理10.1目标命名空间命名空间可以确保不同的XML文档或XML应用之间元素和属性名称的唯一性,从而避免命名冲突。命名空间有助于对XML元素和属性进行标准化管理,便于数据的共享和交换。5710.2ISO19123:2005相关概念说明10.2ISO19123:2005相关概念说明覆盖范围概念ISO19123:2005定义了覆盖空间特征的概念模式,即覆盖范围(Coverage)。覆盖范围支持从空间、时间或时空域到特征属性值的映射,其中特征属性类型对于域内的所有地理位置都是通用的。01覆盖类型实例覆盖的实例可以包括光栅、不规则三角网、点覆盖和多边形覆盖等。这些类型在遥感、气象学、水深测量、高程模型、土壤和植被制图等多个应用领域都有广泛的应用。02与GML的关联GML作为传输和存储地理信息的标准,与ISO19123:2005定义的覆盖范围概念密切相关。GML可以用于描述和实现ISO19123:2005中定义的覆盖类型,从而促进了地理信息的共享和互操作。035810.3抽象参照格网(AbstractReferenceableGrid)10.3抽象参照格网(AbstractReferenceableGrid)抽象参照格网是GML中的一个重要概念,它提供了一个框架,用于描述地理空间数据的格网结构。这种结构允许用户对地理空间进行精确的定位和度量,是地理信息系统(GIS)中数据处理和分析的基础。定义与概述抽象参照格网由一系列格网点组成,每个格网点都有一个明确的空间位置。这些格网点通过规则的网格线连接起来,形成一个连续的网格结构。此外,抽象参照格网还包含了关于网格大小、形状、方向等属性的信息。组成要素抽象参照格网在地理信息处理中发挥着重要作用。它不仅可以用于地理数据的可视化展示,还可以作为空间分析、数据插值、模型构建等任务的基础。通过使用抽象参照格网,研究人员能够更有效地组织和处理地理空间数据,提高地理信息系统的性能和准确性。应用与意义0102035910.4数组参照格网(ReferenceableGridByArray)10.4数组参照格网(ReferenceableGridByArray)数组参照格网是通过数组来表示地理空间中的格网数据,它允许对格网中的每个单元进行参照和定位。这种表示方式便于数据的存储、传输和处理,特别是在处理大规模格网数据时,能有效提高数据处理的效率。定义与用途数组参照格网主要由格网定义和数组数据两部分组成。格网定义描述了格网的地理位置、范围、分辨率等信息,而数组数据则存储了每个格网单元的具体数值。通过这种方式,可以方便地访问和修改格网中的任意单元。组成与结构在实际应用中,数组参照格网被广泛应用于地理信息系统(GIS)中,用于表示和处理各种空间数据,如地形高程、气温分布等。其优势在于可以高效地存储和处理大规模空间数据,同时提供了便捷的数据访问和修改方式,为空间数据的分析和可视化提供了有力支持。应用与优势6010.5矢量类型参照格网,矢量参照格网(ReferenceableGridByVectorsType,定义与用途矢量类型参照格网,即通过矢量定义的参照格网,它允许用户根据一系列矢量来定义格网的结构和位置。这种类型特别适用于那些不规则或变形的格网系统,提供了更大的灵活性和精确性。10.5矢量类型参照格网,矢量参照格网(ReferenceableGridByVectorsType,组成要素该类型通常包括定义格网起点、终点、方向和间距的矢量元素。这些矢量可以精确地描述格网的几何形状和空间位置,确保数据在地理空间中的准确定位。应用场景在地理信息系统(GIS)中,矢量类型参照格网对于处理复杂地形的空间数据尤为重要。例如,在地形建模、环境监测、城市规划等领域,通过矢量参照格网可以更准确地捕捉和表示地理特征。61ReferenceableGridByVectors)标准编号GB/T23708.2-2023发布与实施日期2023年9月7日发布并实施ReferenceableGridByVectors)6210.6变换参照格网(ReferenceableGridByTransformation)10.6变换参照格网(ReferenceableGridByTransformation)编码规则与实现在GML中,变换参照格网的编码需要遵循一定的规则。这包括定义格网的原点、分辨率、范围等参数,以及指定用于格网与地理坐标之间转换的变换函数。实现时,需要利用GML提供的扩展模式来定义这些参数和函数,以确保数据的准确性和互操作性。变换参照格网的应用在实际应用中,变换参照格网可用于表达复杂的地理空间关系,如地形起伏、地表形变等。通过格网与地理坐标之间的变换,可以精确地定位并描述地理实体的空间位置及相互关系。变换参照格网的概念变换参照格网是通过某种变换关系与地理坐标系统相关联的格网,它允许通过数学变换将格网坐标转换为地理坐标。这种变换可以是非线性的,从而提供更灵活的地理空间数据表达方式。6310.7格网坐标参照系(gridCRS)10.7格网坐标参照系(gridCRS)定义与用途格网坐标参照系(gridCRS)在GML中用于定义基于格网的地理空间参照系统。它提供了一种方式来描述地理空间数据在二维格网中的位置,通常用于地图制图、遥感影像处理等领域。组成要素gridCRS主要由原点、格网间距和方向等要素组成。原点定义了格网的起始点,格网间距指定了每个格网单元的大小,而方向则确定了格网的排列方式。编码实现在GML中,gridCRS通过特定的XML元素和属性进行编码。例如,使用`<gml:GridCRS>`元素来定义格网坐标参照系,并通过相关属性设置原点、间距和方向等参数。这种编码方式使得格网坐标参照系能够被计算机程序准确地识别和处理。6410.8使用参照格网的覆盖参照格网定义参照格网在GML中用于描述地理空间的划分,通过将地理空间划分为规则的格网单元,便于空间数据的组织、存储和检索。每个格网单元都具有明确的空间位置和范围,可作为空间数据的索引和基础。覆盖数据表示在GML中,使用参照格网的覆盖数据可以表示为一系列与格网单元相关联的属性值。这些属性值可以是地形高度、土壤类型、植被覆盖度等地理信息,通过格网单元的空间位置和范围,可以精确地定位这些属性在地理空间中的分布。应用与优势使用参照格网的覆盖在地理信息系统中具有广泛应用。它可以用于数字高程模型(DEM)的构建,以描述地形起伏;也可用于环境监测、资源调查和城市规划等领域。通过参照格网,可以高效地组织和查询空间数据,提高地理信息系统的性能和准确性。同时,参照格网还有助于实现空间数据的可视化和空间分析功能,为地理信息的深入应用提供支持。10.8使用参照格网的覆盖6510.9要求类符合性要求GML的第2部分扩展模式及编码规则必须严格遵守,确保地理信息的传输和存储符合国家标准,同时保持与ISO19100系列标准的一致性。扩展性要求标准允许在遵循基本规则的前提下进行适当的扩展,以适应不同领域和应用场景的具体需求,同时保证扩展后的模式仍能与原模式保持兼容。互操作性要求为了促进不同系统之间的数据交换和信息共享,本标准强调GML文件的互操作性,要求编写的GML文件应能被多个支持GML的系统正确解析和使用。10.9要求类6610.10一致性类10.10一致性类一致性要求本标准规定了一致性类,以确保GML文档在不同系统和应用之间的兼容性和互操作性。一致性类定义了GML文档必须遵循的规则和约束,以确保其结构和内容的标准化。一致性测试为了确保GML文档符合一致性类的要求,本标准还提供了一致性测试的方法和程序。这些测试旨在验证GML文档是否符合规定的语法、结构和语义规则,从而确保其能够被正确地解析和处理。一致性类的意义通过定义一致性类并进行一致性测试,可以保证GML文档的质量和可靠性,降低数据交换和共享过程中的风险。同时,这也有助于推广GML标准的应用,促进地理信息领域的标准化和规范化发展。6711代码表、字典和定义11代码表、字典和定义定义在GML中,定义部分明确了地理信息的各种概念和术语,包括地理要素、空间关系、时间戳等。这些定义为GML文档的解读和使用提供了基础。通过遵循这些定义,不同的系统和应用可以更加准确地交换和理解地理信息数据。字典与代码表类似,字典在GML中提供了对数据元素和属性的详细描述。字典通常包含术语的定义、数据类型、取值范围以及与其他数据元素的关系等信息。通过引用字典,GML文档可以更加清晰地表达数据的含义和上下文。代码表在GML中,代码表是用于标准化和分类数据的一种机制。它们提供了一组预定义的、具有特定意义的代码值,这些值可以在GML文档中引用,以确保数据的一致性和准确性。代码表的使用可以大大简化数据的处理和分析过程。6811.1概述GML的定义与作用GML是一种用于描述、存储和传输地理信息的XML编码标准,它提供了一种开放、可扩展的方式来表示复杂的地理现象。GML的发展历程从GML1.0到GML3.x,再到最新的GML版本,其不断发展和完善,以适应不断变化的地理信息需求。本部分内容的重点主要介绍了GML扩展模式及编码规则,包括如何定义和应用扩展模式,以及如何对地理信息进行编码。11.1概述6911.2要求类符合性要求11.2要求类-GML文档必须遵循本部分所规定的扩展模式及编码规则。-文档结构和元素使用需严格遵守GML标准,以确保与其他系统的兼容性。11.2要求类扩展性要求01-GML允许用户根据实际需求进行模式扩展,但必须遵循一定的扩展机制。02-扩展模式应具有良好的文档说明,便于其他用户理解和使用。03编码规则要求-GML文档的编码必须符合XML语法规范。-元素和属性的命名、数据类型等需遵循GML的编码规则,以确保数据的准确性和可读性。11.2要求类0102037011.3一致性类要点三一致性要求GML第2部分定义了一致性类,以确保不同系统间交换的GML数据能够正确解析和使用。这些一致性类为GML数据的创建、验证和共享提供了标准化的框架。一致性测试为了确保GML数据的一致性,需要进行一致性测试。这些测试通常包括验证数据是否满足GML模式定义、数据类型是否正确、元素和属性是否齐全等。通过一致性测试,可以确保数据的质量和可靠性。一致性声明当GML数据满足特定一致性类的要求时,可以提供一致性声明。这个声明可以附在数据上,以表明该数据已经通过了特定一致性类的测试和验证,从而保证数据的可用性和互操作性。
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