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Guide GEONIS Data Quality Aperçu des programmes pour l'optimisation de la qualité des données

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Guide

GEONIS Data Quality

Aperçu des programmes pour l'optimisation

de la qualité des données

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Geocom Guide

Sous réserve de modifications techniques.

© Copyright 2019 par Geocom Informatik AG, Berthoud / Suisse

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Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire ou de dupliquer tout ou partie du présent document sous quelque forme que ce soit, par voie électronique, photomécanique ou mécanique, sans l'autorisation expresse de Geocom Infor-matik AG.

GEONIS est une marque déposée de Geocom Informatik AG.

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Table des matières

1. Introduction .................................................................................................................................. 4

2. Caractéristiques de qualité obligatoire pour GEONIS ............................................................. 5 2.1. Conventions GEONIS .................................................................................................................... 5 2.2. Tables de système / Relations d'objets (OBM) GEONIS ............................................................... 5 2.3. Définitions XML y compris concept de surcharge .......................................................................... 6 2.4. Attributs obligatoires / Topologie de réseau correcte..................................................................... 7

3. Outils d'assurance qualité........................................................................................................... 9 3.1. GDN Studio .................................................................................................................................... 9 3.2. GDN DB Modeler ......................................................................................................................... 10 3.3. GDN Database Compare ............................................................................................................. 11 3.4. GEONIS DB Validation Tool ........................................................................................................ 11 3.5. GeoDbDiff ..................................................................................................................................... 12 3.6. GEONIS DB Update ..................................................................................................................... 13 3.7. GEONIS XML Restruct ................................................................................................................ 13 3.8. Validation GEONIS ...................................................................................................................... 15 3.9. GEONIS DB Statistic .................................................................................................................... 16 3.10. Contrôle graphique de la topologie .............................................................................................. 16 3.11. Réseau géométrique (réseau Esri) .............................................................................................. 17 3.12. Topologie Esri .............................................................................................................................. 18 3.13. Python .......................................................................................................................................... 19 3.14. GEONIS Data Converter / FME ................................................................................................... 19

4. Récapitulatif des outils de contrôle de la qualité des données ............................................ 20

5. Valeur ajoutée de la qualité des données ................................................................................ 21

6. Comment améliorer les données ............................................................................................. 21

7. Assistance .................................................................................................................................. 22

8. Sources internet (en allemand)................................................................................................. 22

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1. Introduction

« Les géodonnées ne sont jamais plus qu'une image incomplète d'une partie de la surface de la

terre. Elles représentent un thème particulier à un moment donné et pour un espace particulier

(quoi ? - quand ? - où ?) ».

Dans les SIG, la qualité dépend de l'application, c'est-à-dire qu'elle s'entend toujours en fonction

d'un objectif particulier.

Contrairement à ce qui s'applique aux bases de données purement techniques, qui doivent no-

tamment être exemptes de redondance et cohérentes, l'exactitude topologique joue également

un rôle très important pour les systèmes SIG. Le but fondamental de la topologie est d'assurer

les relations spatiales entre les objets. En plus de la fonction de capture, la mise en place appro-

priée des sommets est une caractéristique de qualité qui maintient le volume des données à un

niveau raisonnable (ni trop, ni trop peu de sommets).

Lorsque les données SIG sont basées sur un modèle de données complexe, la cohérence du

modèle de données doit être assurée au moyen de règles. Les éléments manquants ou mal

reliés créent des données de mauvaise qualité, qui ne peuvent souvent être nettoyés qu'avec

beaucoup d'efforts. Une saisie des attributs aussi complète que possible donne à chaque

système SIG la richesse nécessaire pour effectuer des analyses et des évaluations approfondies.

L'exploitation du plein potentiel d'un système SIG passe avant tout par une topologie

correcte, associée à des données techniques de qualité.

La qualité d'une base de données est finalement basée sur 5 critères de qualité.

Toutefois et en fin de compte, la disponibilité et la fiabilité des données sont aussi importantes

que les données elles-mêmes pour l'exploitation d'un SIG.

QUALITÉ DES

DONNÉES Actualité

Validité temporelle des données

Cohérence Exactitude logique Précision

Spatiale et thématique

Exhaustivité

Enregistrement de données complet

Exactitude

Données exemptes d'erreur

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2. Caractéristiques de qualité obligatoire pour

GEONIS Les éléments de qualité suivants sont importants pour le bon fonctionnement de GEONIS :

• Respect des conventions GEONIS

• Tables de système GEONIS correctes et complètes : notamment relations d'objets

(OBM) et tables secondaires

• Définitions XML valides, y compris surcharges, qui correspondent exactement au modèle

de données.

• Topologie correcte du réseau

• Acquisition de tous les attributs obligatoires

2.1. Conventions GEONIS

Que ce soit dans les extensions ou les nouvelles solutions, les conventions GEONIS doivent

obligatoirement être respectées. C'est la seule façon d'assurer que les outils implémentés fonc-

tionnent correctement, et qu'il sera possible d'effectuer une mise à jour sans perte de données.

Voici certaines des conventions importantes (anglais) :

• Les jeux de classes d'entités, les tables et les colonnes

▪ sont limités à 30 caractères

▪ s'écrivent en majuscules

▪ Toutes les extensions spécifiques à l'utilisateur doivent être repérées par le préfixe

« U_... »

• Extension des valeurs dans les tables associées → CODE ≥ 1000

• À partir de GEONIS 5.4, le champ clé est obligatoirement GlobalID (OBJECTID aupara-

vant)

• L'attribut CODE / sous-type est obligatoirement du type de données Integer → CODE

0 = inconnu

▪ IMPORTANT : Les sous-types Esri doivent correspondre aux valeurs de re-

cherche (lookups) GEONIS !

• Toutes les mises à jour sont réalisées dans l'ordre chronologique correct (GN_VERSION)

Vous pouvez consulter l'ensemble des conventions GEONIS sur la page d'accueil des ressources

GEONIS (en allemand et anglais, login GDN nécessaire).

2.2. Tables de système / Relations d'objets (OBM) GEONIS

Le contenu des tables de système GEONIS a une incidence directe sur le fonctionnement de

GEONIS. Les tables de système erronées peuvent entraîner des pertes de performance, des

données incorrectes, des pannes système ou, dans le pire des cas, des pertes de données.

Les points suivants doivent absolument être respectés (voir également Tables système des con-

ventions GEONIS, Login GDN nécessaire):

• GN_LOOKUP complet et mis à jour

▪ Toutes les valeurs sont remplies

▪ Pas de redondances

▪ Toutes les tables lookup contiennent des entrées pour tous les langages

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• Tables secondaires correctement mises à jour

▪ Les valeurs de code sont définies (les tables associées contiennent des valeurs)

▪ Les valeurs de code sont claires

▪ Les valeurs de code ne sont pas NULLES

• Indiquer le type de relation de manière logique dans GNREL_DEFINITION

▪ Pas de relation « Undefined » (non définie) (Récapitulatif des types de relation,

pas besoin d'informations de connexion GDN - anglais)

▪ Toutes les relations se réfèrent à des noms de tables et de champs existants

• Les formules de GNREL_RULE et GNREL_FORMULA doivent être utilisables sur le

serveur (anglais)

▪ Liste des fonctions d'analyseur obsolètes

• Les définitions GN_SPLITMERGE_DEF doivent être correctement et entièrement ren-

seignées pour tous les objets de ligne

• Les tables de système spécifiques au module sont présentes et contiennent tous les paramètres nécessaires (GNELE_DEFINITION, GNSEW_DEFINITION, GNDH_DEFINITION, …)

2.3. Définitions XML y compris concept de surcharge

Dans GEONIS, de nombreuses fonctions et configurations sont définies à l'aide de fichiers XML.

L'avantage des configurations XML réside dans le fait qu'il est possible d’apporter des adapta-

tions à la solution même sans connaissances en programmation. L'utilisateur dispose ainsi d'une

grande flexibilité et peut personnaliser GEONIS en fonction de ses besoins. Malgré cette liberté,

certaines règles doivent être respectées pour assurer le bon fonctionnement de GEONIS même

après les adaptations.

Voici une liste non exhaustive de conventions XML pour GEONIS (anglais) :

• Chaque fichier XML commence par <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> et est valide

avec le fichier XSD fourni dans le dossier XSD

• La version du XML correspond idéalement à la version dans la solution métier

→ version=«2017.0» & ..\xsd_2017\xyz.xsd (seconde ligne du fichier XML)

• Extensions des masques d'attributs, des légendes etc. conformément au concept de

surcharge de GEONIS

▪ media : Configuration standard GEONIS (Attention: Pas de modification!

→ Elles sont perdues en cas de mise à jour.)

▪ customization : personnalisation pour chaque média (spécifique au client pour

chaque média)

▪ datasources : personnalisation pour chaque base de données (spécifique au client

pour chaque base de données)

▪ projects : personnalisation pour chaque projet (spécifique au client pour chaque

projet)

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IMPORTANT : En cas de surcharge d'un même fichier dans les différents niveaux de surcharge,

la dernière a toujours la préséance, dans l'ordre suivant :

Ainsi, si un fichier XML est surchargé à l'étape projects, ce qui a été surchargé pour ce fichier aux

trois niveaux précédents n'a pas d’effet.

2.4. Attributs obligatoires / Topologie de réseau correcte

Afin d'assurer un champ d'application plus large et des analyses plus approfondies, il est néces-

saire de disposer de données SIG aussi complètes et correctes que possible. Les exigences

relatives aux données et à leur qualité varient en fonction des questions en jeu.

Pour connaître les exigences relatives aux données, il faut avoir préalablement défini

les objectifs que le SIG doit permettre d'atteindre.

Les questions suivantes peuvent s'avérer utiles lors de la détermination des objectifs :

• Quels produits sont-ils créés ?

▪ Plans / Légendes : travaux, tracé, zone de pression, année de construction, état,

etc.

▪ Services Web : Quelles données sont-elles requises pour ces services ?

▪ Rapports / Statistiques : Quelles données sont-elles requises pour ces services ?

▪ Demandes de raccordement : GEONIS Network Calculation

(nécessite à la fois des attributs complets et une topologie correcte)

▪ …

• Quelles sont les interfaces utilisées ?

▪ Interlis : SIA, VSA, LKMap

▪ NEPLAN

▪ Youtility, CableScout

▪ Mike Urban, Dataver

▪ RESEAU

▪ IS-E, SAP

▪ …

1. media

2. customization

3. datasources

4. projects

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La prochaine étape peut consister à définir, dans les règles d'acquisition, quels attributs doivent

être renseignés pour chaque objet. À cet effet, il convient d'utiliser autant que possible des valeurs

par défaut (« inconnu » plutôt que « VIDE »).

Si nécessaire, des règles graphiques peuvent être saisies pour les objets / ouvrages complexes.

Cela permet d'une part de garantir une apparence uniforme sur le plan et d'autre part de ne pas

inutilement fausser les évaluations (par ex. conduites jusqu'au bord du regard ou jusqu'au centre

du regard ?).

L'expérience a montré que, dans la plupart des cas, il est nécessaire d'intervenir sur la topo-

logie du réseau. Mais uniquement lorsque des évaluations du réseau doivent être réalisées,

comme par ex. en cas de

• Simulations de panne : Qui est affecté par un défaut ?

• Lettres types automatiques lors de travaux d'entretien sur le réseau

• Simulations de flux de charge, par ex. à l'aide de GEONIS Network Calculation

• Calculs hydrauliques pour les plans généraux de canalisations d'évacuation

• Calculs NEPLAN

• …

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3. Outils d'assurance qualité Geocom, Esri et d'autres fournisseurs tiers proposent différents outils pour amener la qualité au

niveau souhaité et pouvoir ainsi bénéficier de toutes les fonctionnalités de GEONIS.

Dans les chapitres suivants, nous allons présenter ces outils brièvement et indiquer le champ

d'application possible concernant la qualité des données.

3.1. GDN Studio → Récapitulatif des outils

GDN Studio permet à l'administrateur GEONIS de facilement et efficacement personnaliser les

applications métier existantes ou d'en développer de nouvelles. Les applications métier configu-

rées ou étendues à l'aide de GDN Studio sont compatibles avec les nouvelles versions, ce qui

signifie qu'elles ne sont pas affectées par les mises à jour. Les configurations proposées peuvent

s'utiliser sur le bureau, sur le serveur et également sur les appareils mobiles (GEONIS gear).

En ce qui concerne la qualité des données, GDN Studio convient aux tâches suivantes :

• Validation de bases de données, lookups et de relations selon la langue

• Modification des surcharges XML (FRM, VIEW)

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3.2. GDN DB Modeler → Récapitulatif des outils

GDN DB Modeler est installé avec GDN Studio et offre de nombreuses possibilités pour créer,

visualiser et analyser des bases de données.

En ce qui concerne la qualité des données, GDN DB Modeler offre les fonctionnalités suivantes :

• Aperçu détaillé du modèle de données

• Comparaison de 2 structures de bases de données (par ex. DB client vs. DB standard)

• Génération de scriptes de mise à jour basés sur les différences entre 2 bases de don-

nées.

• Validation des :

▪ Noms uniques des tables

▪ Noms uniques des champs

▪ Noms corrects des tables et des champs

▪ Types de champs.

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3.3. GDN Database Compare → Récapitulatif des outils

GDN Database Compare est installé avec GDN Studio et offre la possibilité de comparer le con-

tenu de 2 bases de données. Cette comparaison peut non seulement se faire sur le contenu

mais également sur les géométries des objets.

3.4. GEONIS DB Validation Tool → Récapitulatif des outils

Contrairement au GDN Studio, l'outil GEONIS DB Validation Tool ne dispose que des fonction-

nalités de validation de base de données, de lookups et de relations. Cet outil est explicitement

prévu pour la mise à jour de GEONIS 5.2 vers GEONIS 5.4 (ArcGIS 10.2-10.5) et uniquement

sur demande du client (à son gestionnaire de compte) pour une période déterminée.

L'outil de validation GEONIS DB Validation Tool peut être téléchargé ici (licence GDN requise).

Un avantage de l'outil de GEONIS DB Validation par rapport au studio GDN : Le bases de don-

nées d’entreprise (connexion SDE) peuvent également être validées.

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3.5. GeoDbDiff → Récapitulatif des outils

À partir de GEONIS 2017, nous proposons en plus de GDN DB Modeler, GeoDbDiff, fourni en

standard, pour comparer les bases de données. Bien que ses fonctionnalités ne soient pas com-

parables à celles de GDN DB Modeler, GeoDbDiff permet d'obtenir une vue d'ensemble initiale

des différences entre deux bases de données.

Le fichier GeoDbDiff.exe se trouve sous C:\Program Files (x86)\Geocom\GEONIS\expert.

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3.6. GEONIS DB Update → Récapitulatif des outils

GEONIS DB Update fait partie de GEONIS Administrator et est livré en standard avec GEONIS.

En plus des mises à jour de base de données pour lesquelles il est prévu, GEONIS DB Update

peut également être utilisé pour vérifier la qualité des données et de la configuration. Voici

quelques applications possibles :

• Avec l'exécution du script de mise à

jour pour la version GEONIS supé-

rieure suivante

→ les messages d'erreur / avertisse-

ments du journal donnent des infor-

mations sur les défauts de qualité

• gns_parserfunctions_check.xml

→ avec ce script, la base de données

est vérifiée pour voir si elle contient

des fonctions d'analyseur remplacées

(téléchargement à partir de

GEONIS DB Validation)

• Avec ses propres fonctions de con-

trôle des données → voir la

GDN Documentation (anglais, avec login GDN)

3.7. GEONIS XML Restruct → Récapitulatif des outils

GEONIS XML Restruct fait partie de GEONIS expert et peut être ouvert à partir du menu de

démarrage Windows en cliquant sur « XML Restruct ». GEONIS XML Restruct propose avant

tout des fonctions de mise à jour du répertoire de thématiques GEONIS ou de fichiers de confi-

guration individuels.

Concernant la qualité des données, il permet également de contrôler la validité de tous les fichiers

XML utilisés pour GEONIS.

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Ceux-ci peuvent également être validés à l’aide d’un éditeur XML et des fichiers de contrôle XSD.

Notepad++ offre également une fonction basique de validation, qui n'est disponible qu'après l'ins-

tallation du plugin "XML Tools".

La dernière version du dossier XSD est installé avec GEONIS expert. Il se trouve sous C:\Pro-

gram Files (x86)\Geocom\GEONIS\xsd_2017.

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3.8. Validation GEONIS → Récapitulatif des outils

Validation GEONIS est l'outil par excellence pour contrôler l'exhaustivité, la plausibilité, la cohé-

rence et la topologie des données stockées. En plus des contrôles de données, les validations

peuvent nettoyer ou modifier les données stockées en fonction de règles définies.

Par défaut, les utilisateurs disposent de nombreuses validations et fonctions. Ils peuvent les dé-

finir et les paramétrer dans XML pour répondre à leurs besoins individuels.

Vous trouverez de plus amples informations sur les contrôles dans GDN Documentation (anglais,

avec login GDN).

Les validations GEONIS présentent les avantages suivants :

• Contrôle directement dans

GEONIS

→ Validation → des outils

• Contrôle des versions (sde),

sélection, extrait ou tout

Éléments possibles

• Contrôle par mise à jour

des lots de travail (pas de mise à

jour sans données « propres »)

• Fenêtre de journal GEONIS avec

fonction d'identification et de

zoom

• Possibilité de réaliser un contrôle

des attributs, mais aussi des don-

nées spatiales et topologiques (particulièrement dans la thématique / média ELE)

Les validations GEONIS présentent les inconvénients suivants :

• Le paramétrage des tâches de validation est limité aux paramètres disponibles pour la

tâche.

• Les validations en cours empêchent le travail sur le bureau.

• Non compatibles avec le traitement par lots.

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3.9. GEONIS DB Statistic → Récapitulatif des outils

GEONIS DB Statistic fait partie de GEONIS expert et s'ouvre à partir de GEONIS Administrator

ou directement à partir du menu de démarrage de Windows.

GEONIS DB Statistic permet d'obtenir les informations suivantes très rapidement :

• Nombre de tables dans la base de données

• Nombre d'objets dans les tables

• Nombre de colonnes par table

• Nombre d'attributs par colonne → Possibilité de dériver la couverture en pourcentage [%]

• Valeurs utilisées par attribut (plage de valeurs → plausible ?)

• Types de données utilisés par attribut (chaîne, entier, double, etc.)

• Taille des listes de sélection → suppression des valeurs étendues et inutilisées

L'indication du nombre d'attributs par colonne est intéressante du point de vue de la qualité des

données. Les statistiques, les rapports, les exportations de données, etc. ne sont significatifs que

si la saisie des attributs est complète (voir également chapitre «Attributs obligatoires / Topologie

de réseau correcte»).

3.10. Contrôle graphique de la topologie → Récapitulatif des outils

Étant donné que les erreurs topologiques ne sont pas faciles à identifier, le contrôle graphique

constitue une variante très pratique. La topologie peut être contrôlée visuellement à l'aide des

outils suivants :

• GEONIS Analyse de réseau

(domaine d'application selon la thématique)

• Esri Utility Network Analyst

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3.11. Réseau géométrique (réseau Esri) → Récapitulatif des outils

Les objets de la barre d'outils « Mise à jour de réseaux géométriques » permettent de contrôler,

réparer ou reconstruire les objets du réseau géométrique. Le contrôle vise à identifier les géomé-

tries non autorisées et non valides pour l'utilisation du réseau géométrique.

L'aide ArcMap indique ce qui est contrôlé et / ou les erreurs les plus courantes dans un réseau

géométrique. Vous trouverez de plus amples informations sur la barre d'outils « Edition d'un ré-

seau géométrique » ici.

Procédure :

• Le cas échéant, supprimer la table [media]_[detail]_NET_BUILDERR

• Créer un réseau

Lors de la création du réseau géométrique dans ArcGIS, une table métier est créée ([media]_[de-

tail]_NET_BUILDERR). Elle répertorie les erreurs de la construction du réseau. L'ID de classe,

l'ID d'objet et le type d'erreur permettent de découvrir les géométries « problématiques ».

• Charger le projet (avec la légende par défaut)

• Charger la barre d'outils

• Démarrer la session de mise à jour

• Sélectionner l'objet de réseau dans la table des matières

• Afficher les erreurs lors de la création du

réseau

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• Afficher les entités erronées

dans l'éditeur d'attributs →

faire un zoom avant dessus et

les nettoyer

REMARQUE : Les médias GEONIS MO et SEW ne possèdent pas en standard de réseau Esri.

• MO : Mécanismes de contrôle propres au module de topologie de la MO.

• Évacuation des eaux : Analyse graphique avec GEONIS analyse de réseau

3.12. Topologie Esri → Récapitulatif des outils

La topologie Esri offre la possibilité d'effectuer des analyses relatives à la position. Une topolo-

gie définit la manière dont les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques partagent une géomé-

trie. En plus de la création et de la vérification des règles de topologie prédéfinies, ArcGIS offre

également la possibilité d'effectuer des corrections automatiques.

Un aperçu des règles de topologie fournies par ArcGIS se trouve sous C:\Program Files

(x86)\ArcGIS\Desktop10.6\Documentation\topology_rules_poster.pdf.

Pour GEONIS Évacuation des eaux, un guide pas à pas pour le nettoyage topologique des bas-

sins versants est proposé. Il peut également être adapté pour d'autres applications.

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3.13. Python → Récapitulatif des outils

Esri a entièrement intégré Python pour ArcGIS et considère Python comme le langage qui répond

le mieux aux exigences des utilisateurs de SIG. Son offre de site « ArcPy » permet d'accéder

facilement aux données et fonctions d'ArcGIS. Python est indépendant de la plate-forme et peut

être exécuté à l'intérieur ou à l'extérieur d'ArcMap (par ex. en batch).

Sur Geocom GitHub

• Outils de gestion de bases de données Geocom

• Export MPK

• Export TPK

ou sur le portail Geocom,

• ClearFCnetwork

• GEONIS_net_create

vous trouverez quelques exemples d'applications Python pour GEONIS.

Bien entendu, il est également possible d'utiliser Python à des fins de contrôle de la qualité des

données avec d'excellents résultats, à l'aide de la bibliothèque ArcPy.

3.14. GEONIS Data Converter / FME → Récapitulatif des outils

GEONIS Data Converter / FME est également un outil parfait de contrôle de la qualité des don-

nées. La multitude de fonctions de FME permet de configurer et d'exécuter d'innombrables tests

de données sur les enregistrements de données individuels. GEONIS Data Converter, qui établit

l'interface entre GEONIS et FME, permet d'afficher les résultats des tests dans le protocole

GEONIS et de les traiter normalement.

À ce sujet, quelques exemples pratiques possibles :

• Contrôle des nœuds « de » « à » dans Évacuation des eaux pour l'exportation SIA

• Validation de la logique de réseau dans GEONIS Évacuation des eaux

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4. Récapitulatif des outils de contrôle de la qualité des données Ce tableau répertorie les outils de contrôle de la qualité et leur domaine d'application :

Outil / Utilisation Comparaison de bases de données

Contrôle des attri-buts

Validation de base de données, re-cherche et relation

Entrées orphe-lines / doubles (lookup)

Contrôle XML

Contrôle de la topologie

Téléchargement

*GDN Studio ⚫ ⚫ ⚫ Portail Geocom – My Software

*GDN DB Modeler ⚫ Partie de GDN Studio

*GDN Database Compare ⚫ ⚫ ⚫ Partie de GDN Studio

*GEONIS DB Validation ⚫ ⚫ Portail Geocom - Tools

GeoDbDiff ⚫ Partie de GEONIS 2017

GEONIS DB Update ⚫ Partie de GEONIS

GEONIS XML Restruct ⚫ Partie de GEONIS

Validation GEONIS ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Partie de GEONIS

GEONIS DB Statistic ⚫ ⚫ Partie de GEONIS

Contrôlegraphique de la to-pologie

⚫ Partie de ArcMap

Réseau géométrique ⚫ Partie de ArcMap

Topologie Esri ⚫ Partie de ArcMap

Python ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Partie de ArcMap / Scripts1)

*GEONIS Data Converter ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Portail Geocom – My Software Fichiers FME1)

* Licence supplémentaire pour GEONIS expert requise

1) Possibilité de demander des scripts / consoles complets ou une assistance pour leur création en tant que service de Geocom

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Guide Geocom

GEONIS_Data_Quality_FR.docx Page 21

5. Valeur ajoutée de la qualité des données Il est difficile de quantifier la valeur d'un enregistrement de données de bonne qualité. Cependant,

pour ce qui est d'un système SIG, on peut affirmer sans risque que la qualité des données est le

fondement des systèmes d'information.

Geocom considère que les données de qualité génèrent les avantages suivants (liste non ex-

haustive) :

• Gains de temps et travail efficace

• Avantage compétitif grâce à la satisfaction des normes de qualité (notamment les normes

SIA)

• Collaboration facilitée entre les bureaux

• Fonctionnalité GEONIS illimitée sur toutes les plates-formes

(bureau, serveur et appareils mobiles)

• Mise à jour moins complexe (moins de travail avant et après)

• Exportation des données facilitée (Interlis, NEPLAN, Youtility…)

• Résultats corrects lors des évaluations (rapports) et simulations (suivi de réseau)

• Possibilité de réaliser des évaluations complexes impliquant plusieurs tables d'objets

• De nouvelles fonctions SIG et de nouveaux produits peuvent être implémentés plus ra-

pidement dans le système existant.

• …

6. Comment améliorer les données Comme nous l'avons mentionné au début de ce document, la qualité (des données) est toujours

liée au domaine d'application. C'est pourquoi, il convient de commencer par établir les objectifs

que le SIG doit permettre de remplir. Il est ensuite beaucoup plus facile de déterminer le niveau

de qualité des données nécessaire, ainsi que les mesures pour l'atteindre et le maintenir.

La qualité du système, qui est une condition sine qua non d'un fonctionnement parfait de

GEONIS, ne dépend pas de la qualité des données sur le plan technique. En conséquence,

l'amélioration de la qualité des données de GEONIS passe par la séquence de mesures sui-

vante :

1. Assurer la qualité du système

1.1 Nettoyer les relations défectueuses, par ex. les types de données disparates

1.2 Supprimer les valeurs de code en double des tables associées (ATTENTION : entrées

orphelines !)

1.3 Nettoyer les entrées orphelines : réattribuer / supprimer

1.4 Extensions correctes selon les conventions GEONIS → Comparaison à la version par

défaut

1.5 Tables de système spécifiques au module et table GN_SPLITMERGE_DEF correctes

1.6 Définitions XML valides

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2. Assurer la qualité technique des données

2.1 Listage des produits (souhaités) dans le SIG

2.2 Listage des interfaces à utiliser

2.3 Déduction des attributs techniques nécessaires en fonction des points 2.1 et 2.2

2.4 Déduction de la topologie nécessaire en fonction des points 2.1 et 2.2

2.5 Élaboration de règles d'acquisition en fonction de la qualité requise selon 2.3 et 2.4

2.6 Mise à disposition d'outils permettant de maintenir et d'améliorer la qualité de données

souhaitée

7. Assistance Geocom propose un service d'assistance à ses clients pour l'amélioration de la qualité des don-

nées de GEONIS. Les clients peuvent choisir le niveau de cette assistance en fonction de leurs

besoins.

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des données de GEONIS, Geocom offre les services

suivants :

• Ateliers pour l’amélioration de la qualité des données

• Ateliers sur l'utilisation correcte des outils ci-dessus

• Add-on Service « GIS Data Analysis » pour l'analyse des données, la création de rap-

ports et des conseils pour la suite → Préparation idéale à une mise à jour GEONIS

• Nettoyage des données en collaboration étroite avec le client → Consulting

Pour toute question, adressez-vous à votre interlocuteur Geocom (sans engagement).

8. Sources internet (en allemand) [État mardi, 2 juillet 2019]

(GIS is it – Ein Blog über GeoKrams) - Allemand

Datenqualität und Qualität URL : https://gisisit.wordpress.com

(Runder Tisch GIS) - Allemand Geoinformationssysteme - Leitfaden zur Datenqualität für Planungsbüros und Behörden URL : https://rundertischgis.de

(BINEX – Business Information Excellence) - Allemand Datenqualität messen: Mit 11 Kriterien Datenqualität quantifizieren URL : https://www.business-information-excellence.de

(Wikipédia) - Allemand Datenqualität GIS URL : https://de.wikipedia.org/wiki/Datenqualitaet_(GIS)

(Produktion – Technik und Wirtschaft für die deutsche Industrie) - Allemand In sieben Schritten die Datenqualität verbessern URL : https://www.produktion.de