1.一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,包括以下具体步骤:河道范围划分,将某流域范围的河道划分为三级尺度河道范围,具体为L1级全流域层面宏观尺度、L2级河段层面中观尺度、L3级河道分块单元层面微观尺度;重组河道地形数据,将某流域所有河道地形施测项目下的各测次地形图均转化为DEM,以所有L3级河道范围为分割区,将某流域所有河道地形DEM分割为以两个相邻固定断面间范围、且连续分布的DEM分块单元;制作河道地形半成果化数据,并将其作为数字孪生数据底板的新数据源。河道地形半成果化数据包括河道坡度图、河道冲淤分布图、河道槽蓄量高程关系;数据的物理组织,包括固定断面成果的组织、分块DEM的组织以及半成果化数据的组织;建立河道对象模型,按面向对象程序设计的思想,将河道地形数据底板按L3、L2、L1三级对象划分,并设定为连续继承关系的父子对象;河道对象模型实例化,对每一个河道对象实例赋予索引,根据数据的物理组织形式与河道对象模型逻辑结构将对象模型实例化。
2.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,所述河道范围的划分方法为:利用流域内河道用河道上的连续分布的固定断面划分,L3级河道分块单元由两个相邻的固定断面间的河道范围构成,L2级河段范围由两个代表该河段起止点的固定断面间的河道范围构成,L1级河道范围即全流域范围,三级河道范围中,L2级河道范围由若干L3级河道范围组成,L1级河道范围由若干L2级河道范围组成。
3.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,所述河道地形半成果化数据以生成的河道地形DEM分块单元为数据源,自身进行运算后产生,并作为新数据源加入数字孪生河道数据底板,各项半成果化数据的范围与L3级河道地形范围完全一致。
4.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,所述固定断面成果的组织包括固定断面成果在关系数据库中存储,数据表包括断面编码、测次、零点标起点距、零点标坐标、断面方位角、断面成果数据内容的字段;所述分块DEM的组织包括分块DEM在关系数据库中存储,数据表包括分块编码、测次、上断面编码、下断面编码、网格边长,行数、列数、起点坐标、DEM数据内容的字段,其中分块索引采用上断面编码;所述半成果化数据的组织方式与生成半成果化数据的分块DEM的组织方式基本相同,其中分块编码采用上断面编码。
5.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,所述建立河道对象模型具体为,按面向对象程序设计的思想,将河道地形数据底板按L1、L2、L3三级对象划分,并设定为连续继承关系的父子对象。将河道地形及相关数据作为河道对象模型的成员变量,包括对象范围内的河道DEM数据、相应的半成果化数据、固定断面成果数据;将数据引擎的各类方法作为河道对象模型的成员方法,包括用于各类成员数据的计算方法与操作方法。
6.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,L3级对象的成员变量包括:L3级实例的索引、两相邻固定断面间的河道DEM数据索引、上下固定断面成果数据索引,相应的半成果化数据索引,成员方法包括:该范围内的地形坡度计算、冲淤分布计算、槽蓄量高程关系计算、河道冲淤量高程关系计算为数据计算方法;河道地形数据更新,断面成果数据更新为数据更新方法;还包括各类成员变量数据存取的方法与数据抽稀方法,L2级对象的成员变量包括:L2级实例索引、其范围内所有L3级实例索引L1级对象的成员变量包括:L1级实例索引、其范围内所有L2级对象索引。
7.根据权利要求1所述的一种数字孪生河道数据底板的组织方法,其特征在于,所述河道对象模型实例化具体为,对每一个河道对象实例赋予索引,L3级实例索引设为上固定断面编码;L2级实例索引设为上固定断面编码与下固定断面编码连接后合并;L1级实例索引为自定义,根据数据的物理组织形式与河道对象模型逻辑结构将对象模型实例化,实例化后的每个河道地形数据成员变量在实例中均是数据在物理组织中的唯一编码,即断面数据为该断面编码,其余数据为L3级实例范围的上断面编码。