转载:老鼠嘴里的大米http://blog.sina.com.cn/fatway
一、Oracle Spatial简介
Oracle 支持自定义的数据类型,可以用数组,结构体或者带有构造函数,功能函数的类来定义自己的对象类型。这样的对象类型可以用于属性列的数据类型,也可以用来创建对象表。而Oracle Spatial也正是基于此种特性所开发的一套空间数据处理系统。
Spatial 的自定义数据类型有很多,全部在MDSYS方案下,经常使用到的是SDO_GEOMETRY类型。SDO_GEOMETRY表示一个几何对象,可以是点、线、面、多点、多线、多面或混合对象。
Spatial 在此数据类型的基础上,实现了R树空间索引和四叉树空间索引,还以SQL函数的形式实现了多种空间分析功能。
二、测试表的建立与应用(点类型)
-- 创建测试用表 CREATE TABLE "SPATIALTEST" ( "ID" VARCHAR2(20) NOT NULL, "NAME" VARCHAR2(100), "ADDRESS" VARCHAR2(200), "TELEPHONE" VARCHAR2(50), "LOCATION" "MDSYS"."SDO_GEOMETRY" )LOGGING; |
-- 创建主键约束 ALTER TABLE "SPATIALTEST" ADD CONSTRAINT "PK_SPATIAL" PRIMARY KEY("ID"); |
-- 根据用户表填写空间元数据 INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA VALUES( 'SPATIALTEST', 'location', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Longitude',-180,180,10), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Latitude',-90,90,10) ), 8307 ); |
-- 建立空间索引 CREATE INDEX SPATIAL_IDX ON SPATIALTEST(location) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX; |
-- 导入测试数据 INSERT INTO "SPATIALTEST" VALUES( 'dbeb7ea11eaf2b53a9b7', '小肥羊(天河店)', '广州市天河区天寿路25号', '020-38217746', MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2001, 8307, MDSYS.SDO_POINT_TYPE(113.3293658, 23.14338586, 0), NULL, NULL ) );
INSERT INTO "SPATIALTEST" VALUES( 'ef8393ef6273a72b2f70', '山东老家', '广州市越秀区合群一马路43号', '020-87778983', MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2001, 8307, MDSYS.SDO_POINT_TYPE(113.2932474, 23.11883515, 0), NULL, NULL ) );
--其他
INSERT INTO cola_markets VALUES( 2, 'cola_b', MDSYS.SDO_GEOMETRY( 2003, -- 2-dimensional polygon NULL, NULL, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,1003,1), -- one polygon (exterior polygon ring) MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(5,1, 8,1, 8,6, 5,7, 5,1) ) );
|
-- 属性信息查询 SQL> select location from spatialtest;
LOCATION(SDO_GTYPE, SDO_SRID, SDO_POINT(X, Y, Z), SDO_ELEM_INFO, SDO_ORDINATES) -------------------------------------------------------------------------------- SDO_GEOMETRY(2001, 8307, SDO_POINT_TYPE(113.329366, 23.1433859, 0), NULL, NULL)
SQL> select s.location.SDO_POINT.x langtitude from spatialtest s;
LANGTITUDE ---------- 113.329366
|
-- 空间分析查询(113.2359818,23.16937253)周边十公里信息5条 SELECT B.id id, B.name name, B.dist dist FROM ( SELECT A.id id, A.name name, SDO_GEOM.SDO_DISTANCE(A.location,MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001,8307,MDSYS.SDO_POINT_TYPE(113.2359818,23.16937253,0),NULL,NULL),1) dist FROM spatialtest A WHERE SDO_WITHIN_DISTANCE(A.LOCATION,MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001,8307,MDSYS.SDO_POINT_TYPE(113.2359818,23.16937253,0),NULL,NULL),'distance=10000') = 'TRUE' ORDER BY A.name ) B WHERE ROWNUM <= 5 ; |
-- 空间分析查询(113.2359818,23.16937253)附近的5条信息 SELECT A.id id, A.name name,A.location.SDO_POINT.x langtitude, A.location.SDO_POINT.y latitude,MDSYS.SDO_NN_DISTANCE(1) distance FROM spatialtest A WHERE SDO_NN(A.LOCATION,MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001,8307,MDSYS.SDO_POINT_TYPE(113.2359818,23.16937253,0),null,null),'SDO_NUM_RES=5',1) = 'TRUE' ; |
-- Return the topological difference of two geometries. SELECT SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE(c_a.shape, m.diminfo, c_c.shape, m.diminfo) FROM cola_markets c_a, cola_markets c_c, user_sdo_geom_metadata m WHERE m.table_name = 'COLA_MARKETS' AND m.column_name = 'SHAPE' AND c_a.name = 'cola_a' AND c_c.name = 'cola_c'; |
三、MDYSYS.SDO_GEOMETRY结构
CREATE TYPE SDO_GEOMETRY AS OBJECT( SDO_GTYPE NUMBER, //表示几何实体的类型 SDO_SRID NUMBER, //用来表示坐标系(空间参考坐标系),与几何实体关联 SDO_POINT MDSYS.SDO_POINT_TYPE, //使用X,Y,Z属性值来定义对象类型
//它们都是NUMBER类型, //如果SDO_GEOMETRY的SDO_ELEM_INFO及SDO_ORDINATES数组为 //空则SDO_POINT为非空,X和Y值就是点几何实体的坐标值 SDO_ELEM_INFO MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY, //使用变长NUMBER型数组来表示。 //该属性将告知如何解释SDO_ORDINATES里边的坐标值; SDO_ORDINATES MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY //存储坐标值
//形成空间对象的边界 );
|
MDSYS.SDO_GEOMETRY <--> OCCI 对照模型:

四、Oracle Spatial 几个自定义函数(转帖)
--------------------------------------
--得到线对象的终止点X坐标 create or replace function GetEndNodeX(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY) return varchar2 is Result varchar2(100); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(coords.count-1)); end if; return(Result); end GetEndNodeX;
|
--得到线对象的终止点的Y坐标 create or replace function GetEndNodeY(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY ) return varchar2 is Result varchar2(100); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(coords.count)); end if; return(Result); end GetEndNodeY;
|
--得到线对象的终止点坐标 X,Y 形式 create or replace function GetEndNodeXY(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY) return varchar2 is Result varchar2(200); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(coords.count-1)) || ',' || to_char(coords(coords.count)); end if; return(Result); end GetEndNodeXY;
|
--得到线对象的起始点X坐标 create or replace function GetStartNodeX(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY) return varchar2 is Result varchar2(100); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(1)); end if; return(Result); end GetStartNodeX;
|
--得到线对象的起始点的Y坐标 create or replace function GetStartNodeY(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY) return varchar2 is Result varchar2(100); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(2)); end if; return(Result); end GetStartNodeY;
|
--得到线对象的起始点XY坐标 create or replace function GetStartNodeXY(coords in SDO_ORDINATE_ARRAY) return varchar2 is Result varchar2(200); begin if coords.count > 0 then Result := to_char(coords(1))||','||to_char(coords(2)); end if; return(Result); end GetStartNodeXY;
|
--把X,Y坐标转换成MDSYS.SDO_GEOMETRY的点对象 create or replace function To_Geomerty_Point(x in number,y in number ) return MDSYS.SDO_GEOMETRY is Result MDSYS.SDO_GEOMETRY; begin
Result := MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001, 8307, null, MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1, 1), MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY(x, y));
return(Result); end To_Geomerty_Point;
|
--------------------------------------------------------------------------
-------------------查询及测试语句---------------------------------------
--求线路的长度 select c.routename, sdo_geom.sdo_length(c.geoloc,m.DIMINFO,'unit=KM') from tgs_route c,user_sdo_geom_metadata m
select * from tg_routev2
select a.geoloc.SDO_ORDINATES from tgs_route a where routename = '宣武-6-1'
select GetStartNodeXY(a.geoloc.SDO_ORDINATES) from tgs_route a where routename = '宣武-6-1'
select GetEndNodeXY(a.geoloc.SDO_ORDINATES) from tgs_route a where routename = '宣武-6-1'
|
--计算线路的起始点和终止点坐标 create table routeNodeXY as select a.routename, GetStartNodeX(a.geoloc.SDO_ORDINATES) X1, GetStartNodeY(a.geoloc.SDO_ORDINATES) Y1, GetEndNodeX(a.geoloc.SDO_ORDINATES) X2, GetEndNodeY(a.geoloc.SDO_ORDINATES) Y2 from tgs_route a
|
--更新tg_routev2 中的线起始点 终止点坐标 alter table routeNodeXY add primary key(routename)
update (select a.*,b.* from tg_routev2 a,routeNodeXY b where a.routename = b.routename) set node1x = x1,node1y = Y1,node2x = X2,node2y = Y2 where node1x is null
|
select sdo_geom.sdo_distance( from dual --物流中心坐标 --116.635056 --39.869170
|
--node1距离物流中心的 “南北直角折线” 距离 select a.routename, (sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(a.node1x, a.node1y), To_Geomerty_Point(116.635056, a.node1y), 0.005, 'unit=KM') + sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(a.node1x, a.node1y), To_Geomerty_Point(a.node1x, 39.869170), 0.005, 'unit=KM')) dis1 from tg_routev2 a order by dis1
--node2距离物流中心的 “南北直角折线” 距离 select a.routename, (sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(a.node2x, a.node2y), To_Geomerty_Point(116.635056, a.node1y), 0.005, 'unit=KM') + sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(a.node2x, a.node2y), To_Geomerty_Point(a.node1x, 39.869170), 0.005, 'unit=KM')) dis2 from tg_routev2 a order by dis2
|
--更新node1Distance 和 node2Distance 即线路起始点、终止点距离物流中心的 “南北直角折线” 距离 update
tg_routev2 set
node1Distance = (sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(node1x, node1y), To_Geomerty_Point(116.635056, node1y), 0.005, 'unit=KM')
+ sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(node1x, node1y), To_Geomerty_Point(node1x, 39.869170), 0.005, 'unit=KM')), node2Distance = (sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(node2x, node2y), To_Geomerty_Point(116.635056, node2y), 0.005, 'unit=KM')
+ sdo_geom.sdo_distance(To_Geomerty_Point(node2x, node2y), To_Geomerty_Point(node2x, 39.869170), 0.005, 'unit=KM')) where
node1Distance is null;
|
分享到:
相关推荐
Oracle Spatial 是 Oracle 数据库的一个重要组件,专门用于处理和管理空间数据。在林业信息化建设中,构建高效、统一的林业空间数据库是至关重要的,因为这直接影响到林业信息化的效果。Oracle Spatial 提供了一种...
《OracleSpatial设计林业空间数据库初探》一文深入探讨了如何利用Oracle10g及其Spatial模块构建林业空间数据库,以实现空间数据与属性数据的一体化管理,这对于林业信息化建设至关重要。 ### Oracle10g及Spatial...
Oracle数据库系统在数据仓库构建方面表现出色,它支持高效的数据存储和查询,并且有丰富的优化策略,如Oracle Advanced Analytics和Oracle Spatial,这两个特性分别用于高级数据分析和空间数据处理。在"oracle_...
#### ArcObjects初探 ArcObjects作为Esri ArcGIS软件的核心组成部分,提供了一套丰富的COM组件,用于定制、扩展和开发地理信息系统(GIS)应用程序。这套组件集包括超过1200个对象,涵盖了地图绘制、空间分析、数据...
Qt 采用http通信json解析读取天气
岗位晋升360度调查表.doc
合法辞退员工的N种方式.pptx
大模型、Agent、具身智能及人形机器人学习全路径规划.pdf
华润万家员工手册.doc
招聘需求分析.xls
内容概要:本文详细介绍了基于‘光伏(PV)+蓄电池+负载’架构的双有源桥DC-DC变换器仿真方法及其在Matlab 2021b中的具体实现。首先解析了光伏系统的MPPT控制,通过扰动观察法使光伏板始终处于最大功率点。接着讨论了蓄电池的恒流充放电控制,利用PI控制器确保电池的安全和高效运作。然后阐述了双有源桥DC-DC变换器的闭环控制机制,借助PID控制器维持系统输出电压的稳定性。最后,文章展示了如何在Matlab Simulink环境下构建完整的仿真模型,涵盖各模块间的电气连接与信号交互,为新能源系统的优化提供了理论和技术支持。 适合人群:从事电力电子、新能源系统设计的研究人员和工程师,尤其是那些需要深入了解光伏储能系统工作原理的人群。 使用场景及目标:适用于希望掌握光伏储能系统中关键组件如MPPT、恒流充放电控制及双有源桥DC-DC变换器的设计与仿真的技术人员。目标是在实际工程项目中提高系统的效率和可靠性。 其他说明:文中提供的代码片段和建模思路有助于读者更好地理解和实践相关技术,同时也强调了一些常见的陷阱和调试技巧,帮助避免潜在的问题。
线性代数
内容概要:本文详细介绍了不同类型电机的调速方法,重点探讨了直流电机双闭环调速、永磁同步电机电流滞环闭环调速以及异步电机滞环电流调速。文中不仅提供了每种调速方法的基本原理和技术特点,还附带了相应的代码示例进行辅助解释。此外,文章对永磁同步电机的电流滞环调速与SVPWM调速进行了对比,指出了各自的优劣之处。最后,强调了在实际应用中选择合适调速方案的重要性。 适合人群:从事电机控制系统设计与开发的技术人员,尤其是有一定电机控制基础的研发人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解电机调速机制及其应用场景的专业人士。目标是帮助读者掌握不同电机调速方法的特点,以便在实际工程中做出最优选择。 其他说明:文章通过具体的代码实例展示了调速方法的实际应用,使读者能够更好地理解和实践相关技术。同时提醒读者在实际调试过程中要注意参数设置和硬件条件的影响。
人员晋升推荐表.xls
员工生日关怀方案
内容概要:本文详细介绍了对国际知名大厂的三个逆向ADC电路(SAR ADC、Sigma-Delta ADC和Pipeline ADC)进行深入剖析。作者通过Cadence Virtuoso平台研究了这些电路的标准单元库设计,探讨了各个电路的关键技术和实现细节。对于24bit Sigma-Delta ADC,重点讨论了其调制器部分的时钟相位分配和噪声整形技术;对于16bit SAR ADC,则关注其比较器阵列的独特设计以及动态锁存比较器的应用;而对于14bit Pipeline ADC,着重分析了其级间放大器设计和电荷共享技术。此外,文中还提到了在将这些设计适配到自家工艺过程中遇到的问题及其解决方案,如电容寄生效应、时序约束调整、运放结构优化等。 适合人群:从事模拟集成电路设计的专业人士,尤其是对ADC设计感兴趣的工程师和技术研究人员。 使用场景及目标:帮助读者深入了解高精度ADC的工作原理和设计技巧,掌握逆向工程技术在实际项目中的应用,提高对不同工艺节点下ADC设计的理解和适应能力。 其他说明:文中提供了大量具体的代码片段和仿真命令,便于读者理解和实践。同时,作者分享了许多宝贵的经验教训,强调了在逆向工程中需要注意的技术细节和潜在风险。
内容概要:本文详细介绍了大型立体仓库智能物流系统的构建与优化。该项目涉及一万多个库位、一百多台输送机和八台堆垛机,采用了西门子PLC作为控制核心,通过无线网桥与WCS和WMS系统对接。文章重点讲解了梯形图编程和功能块的应用,如输送机启停控制、堆垛机移动控制、路径规划、无线通讯处理以及异常处理机制。此外,还探讨了设备协同、逻辑优化、任务分配算法和速度曲线规划等方面的技术细节。 适合人群:从事工业自动化、智能仓储系统设计与开发的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于智能仓储系统的设计、实施和维护,旨在提高系统的稳定性、效率和可维护性。 其他说明:文中提供了大量实际项目中的代码示例和调试经验,有助于读者理解和应用相关技术。
新员工月工作总结表.xlsx
内容概要:本文详细介绍了基于西门子S7-1500 PLC的汽车电子零件装配线集成解决方案。主要内容涵盖伺服轴控制、阿特拉斯拧紧枪控制、康耐视视觉检测系统以及HMI界面的设计与实现。文中展示了如何利用SCL语言将多种工业设备(如HMI、伺服电机、六轴机器人等)的功能封装为标准化功能块,从而提高系统的模块化程度和可复用性。同时,还分享了一些实际项目中的调试经验和优化技巧,如通过调整加减速曲线避免机械振动、设置扭矩保持时间和视觉检测的防抖定时器等。 适合人群:从事自动化控制领域的工程师和技术人员,尤其是熟悉PLC编程和工业自动化设备集成的专业人士。 使用场景及目标:适用于汽车制造行业的生产线控制系统设计与实施。主要目标是帮助工程师快速掌握如何使用SCL语言构建高效稳定的PLC控制系统,提升生产效率和产品质量。 其他说明:文中不仅提供了详细的代码示例,还结合具体的应用场景进行了深入剖析,有助于读者更好地理解和应用相关技术。此外,强调了模块化编程的优势,如减少重复劳动、便于维护升级等。
内容概要:本文详细介绍了如何在STM32、AT32和GD32等Cortex-M系列MCU上实现串口IAP(In Application Programming)Bootloader,支持远程升级及RS485升级。主要内容涵盖Bootloader的工作原理、内存分配、通信协议设计、Flash写入操作以及跳转应用程序的关键步骤。文中提供了具体的代码示例,如Bootloader主循环、RS485收发控制、Flash写入、CRC校验等,并分享了多个实战经验和注意事项,确保数据传输的可靠性。 适合人群:从事嵌入式系统开发的技术人员,尤其是对STM32、AT32、GD32等国产MCU有一定了解并希望掌握串口IAP技术的研发人员。 使用场景及目标:适用于需要远程升级固件的嵌入式项目,帮助开发者避免现场升级带来的不便,提高设备维护效率。目标是让读者能够独立实现一个可靠的串口IAP Bootloader,掌握RS485通信和Flash编程的关键技术。 其他说明:文中提到的代码和配置已在GitHub上提供,方便读者下载和实践。同时,作者分享了许多实战经验和常见问题解决方案,有助于减少开发过程中可能出现的问题。