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现在对土地适宜性分析的需求日益复杂化、多样化,传统的将数据与GIS技术相结合的土地适应分析方式已经满足不了系统的性能需求。本文针对现有的土地适应性分析的需求,研究分析了一种将Net CDF存储与Spark分布式计算相结合的高性能数据处理方式。我们将数据处理的各个关键步骤分解成标准的构件,针对土地性适应分析我们将分析过程分解为了三个主要的标准构件分别为:数据存储构件是将数据用Net CDF模型进行存储,以便将多数据源数据统一存储,减少数据检索时间,提高数据的存储效率;数据插值构件是利用分布式计算框架S