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목차
第1章 硏究槪要 14
1.1. 硏究背景 및 目的 14
1.1.1. 硏究背景 14
1.1.2. 硏究目的 14
1.1.3. 硏究의 期待效果 15
1.2. 硏究內容 및 方法 16
1.2.1. 硏究內容 16
1.2.2. 硏究方法 17
第2章 詳細 要求 分折 20
2.1. Feature-based DDMS의 必要性 및 受當性 20
2.1.1. DXF 포맷을 利用한 tile-based DDMS의 問題點 20
2.1.2. 先進 事例 分折 23
2.1.3. 受當性의 評價 24
2.2. 技能的 使用者 要求 分折 檢討 및 시스템 構成 26
2.2.1. feature-based DDMS 의 基本 技能 27
2.2.2. 國立地理院 feature-based DDMS의 기타 必要 技能 33
2.2.3. 시스템 構成 34
2.3. OpenGIS 方向 feature-based DB 構築 代案 36
2.3.1. OpenGIS의 必要性 36
2.3.2. OGC 37
2.3.3. OpenGeo 데이터 모델 45
2.3.4. OpenGIS 커뮤니티 모델 53
2.3.5. OpenGIS 서비스 모델 59
2.3.6. OpenGIS 질의 모델 63
2.4. tile-based 및 feature-based 데이터베이스 構築 代案 64
2.4.1. 데이터베이스 構築 戰略 64
第3章 시스템 設計 68
3.1. 實 데이터 및 現業의 데이터베이스 모델링 68
3.1.1. DXF 포맷에 寬限 硏究 68
3.1.2. 國立地理院 內部 포맷에 寬限 分祈 90
3.2. feature-based DDMS를 爲限 메타데이터 構成 108
3.2.1. 메타데이터 槪要 108
3.2.2. 先進國 事例 檢討 109
3.3. feature-based DDMS로의 轉換 方案 및 代案 114
3.3.1. 轉換 方案 114
3.3.2. 轉換 代案 117
3.4. feature-based DDMS 모델링 120
3.4.1. GEUS 시스템의 特徵 121
3.4.2. 空間 데이터베이스 모델링 126
3.4.3. 프레임워크 데이터 모델 및 利用 128
3.4.4. 數値地圖 分類體系를 利用한 데이터 모델 134
3.4.5. Feature가 갖는 俗性 136
3.4.6. 모델 設計時 考慮 事項 137
3.5. feature-based DDMS 轉換用 데이터베이스 管理 시스템 選定 138
3.5.1. 轉換用 데이터베이스 管理시스템의 基本 要求事項 138
3.5.2. 데이터베이스 管理 시스템 모델 145
3.5.3. 商用 데이터베이스 管理시스템 分折 148
3.6. 竝行 可動時 問題點 檢討 175
3.6.1. 竝行 可動 方案 및 問題 解決 175
第4章 프로그램 作成 및 統合試驗 178
4.1. feature-based DDMS 轉換 프로토타입 具顯 178
4.1.1. DXF 轉換器 179
4.1.2. GEUS 인터페이스 API 185
4.1.3. ORACLE & GEUS 인터페이스 API 189
4.1.4. 內部 포맷 轉換器 195
第5章 評價 및 問題點 檢討, 解決方案 202
5.1. 具顯 시스템 評價 202
5.1.1. 具顯 시스템의 데이터베이스 202
5.1.2. 具顯 시스템의 基本 技能 205
5.2. 問題點 및 解決方案 208
第6章 結論 및 向後 硏究 方向 210
參考文獻 211
附錄 213
附錄 1. 메타데이터 Table 213
附錄 2. OS 자문 내용 246
ABSTRACT 264
판권기 265
〈표 2-1〉 데이터 모델의 비교 25
〈표 2-2〉 데이터베이스 품질의 비교 25
〈표 2-3〉 관리의 효율성의 비교 26
〈표 2-4〉 Topology to Object 29
〈표 2-5〉 Object to Object 29
〈표 2-6〉 Object to Topology 29
〈표 2-7〉 Topology to Topology 30
〈표 2-8〉 Overlay Processing Table 31
〈표 2-9〉 속성 도표(토양의 예) 50
〈표 2-10〉 토양의 예제 스키마 50
〈표 3-1〉 DXF 파일 기본 구성 70
〈표 3-2〉 그룹 코드의 범위에 따른 그룹 값의 형태 71
〈표 3-3〉 그룹코드에 따른 그룹 값의 용도 72
〈표 3-4〉 HEADER 섹션 구성 73
〈표 3-5〉 헤더 섹션의 그룹과 의미(1) 74
〈표 3-6〉 헤더 섹션의 그룹과 의미(2) 75
〈표 3-7〉 헤더 섹션의 그룹과 의미(3) 76
〈표 3-8〉 TABLES 섹션의 구성 78
〈표 3-9〉 LTYPE 그룹 코드와 내용 79
〈표 3-10〉 LAYER 그룹 코드와 내용 79
〈표 3-11〉 UCS 그룹 코드와 내용 79
〈표 3-12〉 STYLE 그룹 코드와 내용 80
〈표 3-13〉 VIEW 그룹 코드와 내용 80
〈표 3-14〉 VPORT 그룹 코드와 내용 81
〈표 3-15〉 APPID 그룹 코드와 내용 81
〈표 3-16〉 DIMSTYLE 그룹 코드와 내용 82
〈표 3-17〉 BLOCKS 섹션 구성 83
〈표 3-18〉 POINT의 그룹 코드와 내용 84
〈표 3-19〉 LINE의 그룹 코드와 내용 84
〈표 3-20〉 CIRCLE의 그룹 코드와 내용 85
〈표 3-21〉 ARC의 그룹 코드와 내용 85
〈표 3-22〉 Polyline의 그룹코드와 내용 86
〈표 3-23〉 VERTEX의 그룹 코드와 내용 87
〈표 3-24〉 TEXT의 그룹 코드와 내용 88
〈표 3-25〉 INSERT의 그룹 코드와 내용 89
〈표 3-26〉 NGI 포맷 기본 구성 91
〈표 3-27〉 레이어 섹션의 파트 91
〈표 3-28〉 헤더 섹션 구성 및 기술 내용 93
〈표 3-29〉 $VERSION 파트의 형식 및 기술 내용 94
〈표 3-30〉 $GEOMETRIC_METADATA 파트의 형식 및 기술내용 94
〈표 3-31〉 $TEXT_REPRESENT 파트의 형식 및 기술내용 95
〈표 3-32〉 $POINT_REPRESENT 파트의 형식 및 기술내용 96
〈표 3-33〉 $LINE_REPRESENT 파트의 형식 및 기술내용 97
〈표 3-34〉 $REGION_REPRESENT 파트의 형식 및 기술내용 98
〈표 3-35〉 $REFERENCE_REPRESENT 파트의 형식 및 기술내용 99
〈표 3-36〉 데이터 섹션의 기본 구성 99
〈표 3-37〉 POINT 레코드의 구성 100
〈표 3-38〉 LINESTRING 레코드의 구성 101
〈표 3-39〉 POLYGON 레코드의 구성 102
〈표 3-40〉 MULTIPOINT 레코드의 구성 102
〈표 3-41〉 MULTILINESTRING 레코드의 구성 및 내용 103
〈표 3-42〉 MULTIPOLYGON 레코드의 구성 104
〈표 3-43〉 TEXT 레코드의 구성 105
〈표 3-44〉 NETWORK CHAIN 레코드의 구성 105
〈표 3-45〉 $ASPATIAL_FIELD_DEF 파트의 형식 및 기술내용 107
〈표 3-46〉 DATA 섹션 파트의 형식 및 기술내용 107
〈표 3-47〉 GEUS의 공간데이터타입 122
〈표 3-48〉 GEUS에서 지원하는 기하연산 함수 125
〈표 3-49〉 공간 객체의 path expression 125
〈표 3-50〉 공간데이터 타입번호 134
〈표 3-51〉 중분류 수준에서의 지형코드 및 데이터 타입 135
〈표 3-52〉 대분류 수준에서의 지형코드 및 데이터 타입 135
〈표 3-53〉 Feature 속성 137
〈표 3-54〉 기하연산을 통한 공간질의 137
〈표 3-55〉 데이터베이스관리시스템 선정을 위한 요구사항 정리(1) 144
〈표 3-56〉 데이터베이스관리시스템 선정을 위한 요구사항 정리(2) 144
〈표 3-57〉 상용 DBMS의 특징(1) 150
〈표 3-58〉 상용 DBMS의 특징(2) 151
〈표 3-59〉 OODBMS의 특징 비교 정리 169
〈표 3-60〉 GEUS와 GIS tool 간의 비교 172
〈표 3-61〉 GEUS와 다른 DBMS tool간의 비교 173
〈표 3-62〉 ORDBMS의 특성 정리 174
〈표 4-1〉 DXF와 GEUS에서의 공간 데이터 타입 180
〈표 4-2〉 DXF 공간데이터 타입 분석 181
〈표 4-3〉 DXF 입력 API 183
〈표 4-4〉 공간 자료 추출 API 부분 184
〈표 4-5〉 변환 API 부분 184
〈표 4-6〉 사용자 레이어코드 및 내용 185
〈표 4-7〉 데이터베이스 연결 API 187
〈표 4-8〉 클래스 생성 API 187
〈표 4-9〉 어트리뷰트 생성 API 188
〈표 4-10〉 데이터 매핑 API 188
〈표 4-11〉 메타데이터 클래스 생성 API 189
〈표 4-12〉 메타데이터 입력 API 189
〈표 4-13〉 Host 자료타입 191
〈표 4-14〉 입력 API 부분 198
〈표 4-15〉 추출 API 부분 199
〈표 4-16〉 NGI와 GEUS에서 공간데이터 타입 199
〈표 4-17〉 변환 API 부분 200
〈그림 1-1〉 연구방법도 18
〈그림 2-1〉 위상 연산자의 종류 27
〈그림 2-2〉 Overlay Processing 30
〈그림 2-3〉 네트워크 형성 예 31
〈그림 2-4〉 국립지리원 시스템 구성도 34
〈그림 2-5〉 CORBA를 이용한 GIS 서비스 35
〈그림 2-6〉 위치를 기하적으로 표현하는 핵심모델 47
〈그림 2-7〉 단순 시공간 참조체계 변환의 예 52
〈그림 2-8〉 지형지물 집합의 카탈로그 목록 57
〈그림 2-9〉 지형지물, 스키마, 지형지물 등록부 60
〈그림 2-10〉 추상적 카탈로그 사례 61
〈그림 2-11〉 시공간 참조체계 접근 62
〈그림 2-12〉 어의 번역기 63
〈그림 3-1〉 메타데이터 클래스와 관계 110
〈그림 3-2〉 DDMS 변환시 고려 사항 114
〈그림 3-3〉 전환 과정 118
〈그림 3-4〉 GEUS에서 제공하는 위상관계 연산자 123
〈그림 3-5〉 시스템클래스 데이터 모델링 127
〈그림 3-6〉 공간데이터 모델링 128
〈그림 3-7〉 프레임워크 데이터모델링 129
〈그림 3-8〉 행정/지역경계 데이터 모델 130
〈그림 3-9〉 지류 행정지물을 위한 데이터 모델 130
〈그림 3-10〉 도로를 위한 데이터 모델 131
〈그림 3-11〉 수계를 위한 데이터모델 132
〈그림 3-12〉 건물을 위한 데이터모델 132
〈그림 3-13〉 시설물을 위한 데이터모델 133
〈그림 3-14〉 측지 기준점을 위한 데이터모델 133
〈그림 3-15〉 수치지도 Class diagram 136
〈그림 3-16〉 Illustra Universal Server 구조 152
〈그림 3-17〉 SERI의 SDE 구조 155
〈그림 3-18〉 Gothic 의 시스템구조 157
〈그림 3-19〉 Smallworld 시스템 구조 159
〈그림 3-20〉 Objectivity/DB의 연합 데이터베이스(C=Catalogue 파일) 163
〈그림 3-21〉 복제된 과실 허용 연합 DB 164
〈그림 3-22〉 GEUS의 시스템 구조 171
〈그림 4-1〉 구현 시스템 구성 178
〈그림 4-2〉 DXF 포맷 변환 흐름도 179
〈그림 4-3〉 UFID 형식 182
〈그림 4-4〉 DXF 포맷 변환 프로그램 구성도 183
〈그림 4-5〉 GEUS 인터페이스 흐름도 186
〈그림 4-6〉 NGI 포맷 변환 흐름도 197
〈그림 4-7〉 NGI 포맷 변환기 구성도 198
〈그림 5-1〉 스키마 구성예(1) 203
〈그림 5-2〉 스키마 구성 예(2) 203
〈그림 5-3〉 스키마 구성 예(3) 204
〈그림 5-4〉 스키마 구성 예(4) 204
〈그림 5-5〉 PC용 GEUS 초기화면 205
〈그림 5-6〉 GEUS 메뉴 구성표 205
〈그림 5-7〉 PC용 GEUS로 로드된 클래스 결과 206
〈그림 5-8〉 PC용 GEUS에서 객체 속성 검색 206
〈그림 5-9〉 NGI파일 읽어들이기 207
〈그림 5-10〉 메타데이터 정보 추출 207
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원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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