- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Применение электронных карт для решения практических задач
- •Электронные картографические атласы, их виды и назначение
- •Обзор задач, решаемых с помощью электронных карт
- •Информационные технологии для создания электронных атласов
- •1.3.1 Геоинформационная платформа ArcGis
- •1.3.2 Географическая информационная система – MapInfo Professional
- •1.3.3 Свободная географическая информационная система с открытым кодом Quantum gis (qgis)
- •Выводы раздела 1
- •Стандартизация цифровой картографии и технология создания электронных атласов
- •Стандартизация цифровой картографии
- •Технология создания электронных атласов
- •Разработка проекта атласа
- •Разработка сценария атласа
- •Разработка комплекса программных средств (этап 3)
- •Редакционно-подготовительные работы (этап 4)
- •Составительско-оформительские работы (5 этап)
- •Составление, создание и изготовление электронного атласа (этап 6)
- •Разработка инструкции для пользователя атласом и тиражирование (этап 7)
- •Математическая основа цифровых карт
- •2.3.1 Масштабы карты
- •2.3.2 Картографическая проекция
- •Выводы раздела 2
- •Разработка проекта электронного атласа севастопольского государственного университета
- •Исследование состава и назначения инфраструктуры образовательной организации – объекта картографирования
- •Разработка проекта электронного атласа СевГу
- •Пояснительная записка
- •3.2.2 Предъявляемые требования и область применения
- •3.2.3 Разработка сценария атласа
- •Оцифровка исходных материалов
- •Инфологическое проектирование внутренней структуры данных проекта атласа в qgis
- •Логическое проектирование внутренней структуры базы данных qgis
- •Физическое проектирование внутренней структуры базы данных qgis
- •Создание векторных слоев данных
- •Создание макетов карт
- •Выводы раздела 3
- •Экономическое обоснование проектнного решения
- •Маркетинговые исследования программного продукта
- •Потребительские свойства программного продукта
- •Оценка рыночной направленности
- •Предпочтительный потребитель
- •Разработка программного продукта и его жизненный цикл
- •Расчет трудоемкости разработки программного продукта
- •Расчет затрат на проектирование программного продукта
- •Расчет эксплуатационных затрат разработчика
- •Расчет капитальных затрат
- •Формирование цены предложения разработчика
- •Оценка эффективности проектирования программного продукта
- •Выводы раздела 4
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Анализ параметров помещения
- •Параметры микроклимата
- •Производственное освещение
- •Характеристика шума и вибрации в помещении
- •Электробезопасность помещения
- •Электромагнитные поля и излучения в помещении
- •Пожарная безопасность
- •Эргономические показатели рабочего места
- •Выводы раздела 5
- •Заключение
- •Перечень сокращений и условных обозначений
- •Библиографический список
- •Приложение а Таблицы показателей для экономического обоснования
Физическое проектирование внутренней структуры базы данных qgis
На данном этапе было реализовано преобразование логической структуры БД в физическую структуру. Преобразование ER-диаграммы в схему базы данных осуществляется путём сопоставления каждой сущности, имеющихся атрибутов, отношений.
Каждое реляционное отношение соответствует одной сущности и в него вносятся все атрибуты сущности. Для каждого отношения определяется первичный ключ и внешние ключи. В случае, если в базовом отношении нет потенциальных ключей, вводится суррогатный первичный ключ, который служит для идентификации записей и не несёт смысловой нагрузки (рисунок 3.2)
Таким образом, на этапе физического проектирования преобразование ER-диаграммы в схему базы данных осуществляется путём сопоставления каждой сущности, имеющихся атрибутов, отношений.
Рисунок 3.2 – ER-диаграмма информационной модели СевГУ
Создание векторных слоев данных
Векторизация плана первого этажа главного корпуса СевГУ была произведена средствами геоинформационной системы QGIS с параллельной разработкой внутренней структуры атрибутивных данных, рисунок 3.3.
Рисунок 3.3 – Векторные слои данных 1 этажа главного корпуса СевГУ (крыло Б)
В процессе векторизации для каждого этажа создана соответствующая группа слоев, в которой находятся слои с типом объектов «полигон». В соответствии с разработанной внутренней моделью данных каждый слой, содержит элемент строительных конструкций с их характеристиками-атрибутами. Пример группы слоев представлен на рисунках 3.4 и 3.5.
Рисунок 3.4 – Векторные слои данных 4 этажа главного корпуса СевГУ (крыло Б)
Оцифрованный 5 этаж Главного корпуса СевГУ с табличными атрибутами изображен на рисунке 3.5.
Рисунок 3.5 – Векторные слои данных 5 этажа главного корпуса СевГУ (крыло Б)
Создание макетов карт
Что бы создать макет, нужно в Окне QGIS выбрать вкладку Проекты, и нажать создать проект. Далее функция вызывает компоновщик макетов, в компоновщике макетов, активировать инструмент полный охват, что бы получить макет полного изображения. В этот макет необходимо перенести подготовленное изображение, для этого нужно нажать вкладку макет и нажать добавить карту, держа левую кнопку мыши зажатой, необходимо создать область, где будет размещена карта, определённая для макета. В поле задания области будет подгружена карта из главной рабочей области QGIS. Как только будет карта скомпонована, её можно экспортировать или как изображение PNG или как PDF или SVG - файл.
Таким образом, чтобы создать макет необходимо выполнить ряд последовательных функций и действий, без которых невозможно обойтись при разработке макетов карт.
Рисунок 3.6 – Схема-план главного корпуса СевГУ
Выводы раздела 3
СевГУ представляется объектом со сложной инфраструктурой, включающей в себя здания, сооружения и инженерные коммуникации, требующая их учета и мониторинга состояния. Эффективность данных процедур намного повышается в случае использования картографических материалов, созданных с использованием современных информационных технологий.
База данных создается для информационного обслуживания университета. Проектирование базы данных состоит из нескольких этапов: логического и физического проектирования.
При оцифровке были созданы соответствующие слои для каждого этажа, типа «полигон». В соответствии с разработанной внутренней моделью данных каждый слой содержит элементы строительных конструкций с их характеристиками-атрибутами.
