DB11 T 2170-2023 智慧城市 实体时空标识编码规范.pdf
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1、ICS 35.240.01 CCS L 70 DB11北京市地方标准 DB11/T 21702023 智慧城市 实体时空标识编码规范 Smart citySpecification for entity spatiotemporal identifier coding 2023-12-25 发布 2024-04-01 实施北京市市场监督管理局 发 布DB11/T 21702023 I 目次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 时空标识编码原则.1 4.1 适用性原则.1 4.2 兼容性原则.2 4.3 唯一性原则.2 5 时空基准.2 6 时
2、空标识规则.2 6.1 时空标识分类.2 6.2 标识结构.2 6.3 空间标识.2 6.4 时间标识.3 7 时空标识编码要求.3 7.1 通用要求.3 7.2 实体数据要求.3 8 时空标识管理与使用要求.4 9 时空标识编码参考模型.4 10 时空标识编码流程.5 10.1 时空标识生成流程.5 10.2 时空标识变更流程.5 10.3 时空标识核验流程.6 10.4 时空标识注销流程.7 10.5 时空标识关联分析流程.8 附录 A(资料性)实体时空标识赋码样例.9 参考文献.11 DB11/T 21702023 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:
3、标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由北京市经济和信息化局、北京市规划和自然资源委员会提出并归口。本文件由北京市经济和信息化局、北京市规划和自然资源委员会组织实施。本文件起草单位:北京市经济和信息化局、北京市规划和自然资源委员会、北京市大数据中心、北京市测绘设计研究院、广东南方数码科技股份有限公司、中国测绘科学研究院、中国电子技术标准化研究院、北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心、北京市智慧交通发展中心(北京市机动车调控管理事务中心)、建设综合勘察研究院设计院有限公司、北京市智慧水务发展研究院、城信迪赛(北京)科技有限公司、泰瑞数创科技(北京)股份有限公司、北京微芯区块链与边缘计算研
4、究院。本文件主要起草人:步飞、陈品祥、陈桂红、张凤录、曾艳艳、李娜、张科伟、李凯、周欢、张亚姝、张奎、王喆、吴龙祥、蔺志永、刘媛、袁琪、武鹏达、耿丹、杨文雪、殷世康、刘文、郭义玲、刘振兴、李强、王炯、隋莉颖、杨朴、刘耀坤、张琳、石志国、孙伟利、梁玉晨、张鑫。DB11/T 21702023 III 引言 时空标识编码是对实体进行时空标定的一种有效手段,建立规范的时空标识编码标准,用一维字符串统一标识和表达实体时空位置,作为坐标表达方式的重要补充,可解决因时空标识不统一而导致的时空信息无法互通互认的问题,便于使用计算机进行索引、计算和表达,提高实体时空数据的组织、处理、分析、传递和应用效率。本文件
5、为建立城市中各类实体的统一时空标识提供规范化指导,满足大数据时代城市实体时空信息的统一组织、融合共享、高效检索与应用需求。DB11/T 21702023 1 智慧城市 实体时空标识编码规范 1 范围 本文件规定了面向智慧城市应用的实体时空标识编码原则、时空基准、时空标识规则、时空标识编码要求、时空标识管理与使用要求、时空标识编码参考模型以及时空标识编码流程。本文件适用于实体时空标识的编制、管理等。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文
6、件。GB/T 40087 地球空间网格编码规则 DB11/T 1917.1 城市码编码与应用规范 第1部分:标识 3 术语和定义 GB/T 40087、DB11/T 1917.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。实体 entity 城市空间内具有空间位置、共同属性的独立地理实体。空间标识 spatial identifier 用于确定实体的地理位置信息的标识。时间标识 temporal identifier 用于确定实体的时间信息的标识。时空标识 spatiotemporal identifier 用于确定实体的时间信息和地理位置信息的标识。实体数据 entity data 实体在计算机系
7、统中的数字化描述,是通过测绘等手段获取的,用于开展时空标识编码的实体时空数据。4 编码原则 适用性原则 时空标识能够适应各类别实体数据的时空信息表达。DB11/T 21702023 2 兼容性原则 时空标识与空间坐标具有良好的映射关系。唯一性原则 每个时空标识编码均唯一,同一时空标识不重复赋予不同实体。5 时空基准 时空基准应符合以下要求:a)平面坐标系采用北京2000坐标系,并与2000国家大地坐标系建立联系;b)高程基准采用北京地方高程系,并与国家1985高程基准建立联系;c)时间基准采用中国国家标准时间。6 时空标识规则 时空标识分类 时空标识分为二维时空标识和三维时空标识。标识结构 6
8、.2.1 二维时空标识结构 二维时空标识由空间标识、时间标识共同组成,共32位,其中第124位表示空间标识,第2532位表示时间标识,标识结构见表1,实体二维时空标识赋码样例见附录A中表A.1。表1 二维时空标识结构 空间标识 时间标识 区域代码 剖分层级 椭球面网格编码 空间顺序号 12 位 34 位 520 位 2124 位 2532 位 6.2.2 三维时空标识结构 三维时空标识由空间标识、时间标识共同组成,共40位,其中第132位表示空间标识,第3340位表示时间标识,标识结构见表2,实体三维时空标识赋码样例见附录A中表A.2。表2 三维时空标识结构 空间标识 时间标识 区域代码 剖分
9、层级 椭球面网格编码 高度域编码 空间顺序号12 位 34 位 520 位 2128 位 2932 位 3340 位 空间标识 6.3.1 区域代码 采用 2 位固定值表示,北京区域代码固定值为 BJ。DB11/T 21702023 3 6.3.2 剖分层级代码 应按照 GB/T 40087 规定执行,长度共 2 位,用十进制字符表示。6.3.3 椭球面网格编码 椭球面网格编码应按照GB/T 40087规定执行,并符合以下要求:a)椭球面网格编码应是能够完整包含实体的最低层级网格的编码,初始编码采用四进制 1 维定长编码,编码最长为 32 位,当位数不足 32 位时用 0 补位;b)为简化表达
10、,将 32 位四进制椭球面网格编码转换为 16 位十六进制字符表达,当位数不足 16位时用 X 补位。c)在三维时空标识编码中的椭球面网格编码也应符合 a)、b)要求。6.3.4 高度域编码 高度域编码应按照GB/T 40087规定执行,并符合以下要求:a)高度域编码应是完整包含实体最小外包体的立体空间网格编码,初始编码采用二进制 1 维定长编码,编码最长为 32 位,当编码位数不足 32 位时用 0 补位;b)为简化表达,将 32 位二进制高度域编码转换为 8 位十六进制字符表达,当位数不足 8 位时用X 补位。6.3.5 空间顺序号 空间顺序号表示实体在同一级剖分网格内编码顺序代码,长度共
11、4位,用十六进制字符表示。时间标识 时间标识表示实体信息赋码日期,长度共8位,用十进制字符表示。示例:2022 年 1 月 1 日,时间标识为 20220101。7 时空标识编码要求 通用要求 时空标识编码应符合以下通用要求:a)应针对不同实体的空间范围,合理选择空间标识剖分层级;b)同一实体的二维时空标识和三维时空标识应保持联动,二维和三维时空标识结构中椭球面网格编码应保持一致。实体数据要求 用于时空标识编码的实体数据应符合以下要求:a)在开展二维时空标识编码时,实体数据应包含实体的坐标信息、地名地址信息及数据来源;b)在开展三维时空标识编码时,实体数据应包含实体的坐标信息、地名地址信息、基
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