GIS6空间数据采集处理与质量控制.ppt
《空间数据的处理》PPT课件
例如,在一幅地形图中,有等高线、道路、河流等多种线地物,尽管不
同地物有不同的线型、颜色,但是对于计算机系统而言,仍然难以对它
们进行自动区分)
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▪ 扫描矢量化以及处理流程
纸地图
扫描转换
拼接子图块
裁剪地图
矢量图编辑
矢量图合成
图像处理矢量化
地图信息处理流程图
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将栅格图像转换为矢量地图一般需要以下一系列步骤[Musavi 1988]: 1)图像二值化(Threshold) 2)平滑(Smooth) 图像平滑用于去除图像中的随机噪声,通常表现为斑点。 3)细化 细化将一条线细化为只有一个像素宽。 4)链式编码 链式编码将细化后的图像转换成为点链的集合,其中每个点链对应于一条弧 段。 5)矢量线提取 将每个点链转化成为一条矢量线。 除了上述五个步骤以外,还需要一些处理以方便图像矢量化过程,如图像拼接和 剪裁等等。
点 p,以及该像素直接相邻的 8 个像素点(下图),令:
p
像素周围的 8 个直接相邻像素
1)N(p)为 p 的邻点的数值的和; 2)图像像素联接数 T(p),如果旋转着看像素周围的点,T(p)就 是 p 周围 8 个点从 0 变成 1 的次数,它反映了像素邻点的联接的块数
(下图)。
3)pW,pE,pS,pN 分别指像素左侧、右侧、下边、上边邻点的数 值。
▪ INTERSECTARCS命令可以计算弧段交叉 点数量以及在交叉点上添加节点
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弧段捕捉容差
弧段捕捉容差值使得一条弧段的末端被捕捉到另一条已有的 弧段。左图示数字化弧段超延,因为超延部分小于弧段捕捉 容差值,该数字化弧段的末端被捕捉到已有的弧段
第6章 空间数据采集与处理
第6章空间数据采集与处理整个地理信息系统就是围绕着空间数据的采集、处理、存储、分析和表现而展开的,因此空间数据来源、采集手段、生成工艺、数据质量都直接影响到地理信息系统应用的潜力、成本和效率。
本章首先介绍数据源及其基本特征,同时概述空间数据采集与处理的基本流程;在此基础上,分别介绍空间数据和属性数据的采集方式,数据编辑、数学基础变换以及数据重构等数据处理的原理与方法;然后讲解了数据质量评价与控制相关理论,最后简述了数据入库的主要流程。
6.1概述空间数据的准确、高效的获取是GIS健壮运行的基础。
空间数据的来源多种多样,包括地图数据、野外实测数据、空间定位数据、摄影测量与遥感图像、多媒体数据等等。
不同的数据有不同的采集方法,能够获取的空间数据也不尽相同,这其中涉及到:①数据源的选择;②采集方法的确定;③数据的进一步编辑与处理,包括错误消除、数学基础变换、数据结构与格式的重构、图形的拼接、拓扑的生成、数据的压缩、质量的评价与控制等等,保证采集的各类数据符合数据入库及空间分析的需求;④数据入库,让采集的空间数据统一进入空间数据库。
本章将系统介绍数据采集与处理过程所涉及的理论方法和关键技术。
6.1.1数据源分类GIS数据源比较丰富,类型多种多样,通常可以根据数据获取方式或数据表现形式进行分类(图6.1)。
根据数据获取方式可以分为:①地图数据。
地图是传统的空间数据存储和表达的方式,数据丰富且具有很高的精度。
国家基本比例尺系列地形图以及各类专题地图,经过数字化处理,是GIS最重要的数据源之一;②遥感影像数据。
随着航空、航天和卫星遥感技术的发展,遥感影像数据以其现时性强等诸多优点迅速成为GIS的主要数据源之一。
摄影测量技术可以从立体像对中获取地形数据,对遥感影像的解译和判读还可以得到诸如土地利用类型图、植被覆盖类型等等诸多数据信息;③实测数据。
各种野外、实地测量数据也是GIS常用的获取数据的方式。
实测数据具有精度高、现势性强等优点,可以根据系统需要灵活地进行补充。
arcgis6第6课 地图投影、空间数据处理
橡皮拉伸 边界捕捉 实现 平面坐标系的转换 校准有误差的矢量数据 将数据配准到指定坐标系下 拼接分幅数据
3.3.3 空间数据处理
空间间数据处理是基于已有 数据派生新数据的一种方 法。是通过空间分析方法 来实现的。包括矢量数据 的:
GeoProcessing
ArcView GIS 3 Geoproce ssing Dissolve:融 合
通过ArcToolbox中数据管理工具中“投 通过ArcToolbox中数据管理工具中“ ArcToolbox中数据管理工具中 影及变换”工具定义及进行投影变换。 影及变换”工具定义及进行投影变换。 可以实现地理坐标系与投影坐标系的变 地理坐标系间的转换(北京54 54- 换、地理坐标系间的转换(北京54- >WGS84,北京54< 西安80 54<80) >WGS84,北京54<->西安80) 目前还不支持 WGS84->北京54和西安 WGS84- 北京54 54和西安 80的变换 80的变换
基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面的逼近, 基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面的逼近, 因此每个国家或地区均有各自的基准面
椭球体 Krassovsky(北京54采用) (北京 采用 采用) IAG 75(西安 采用) 采用) (西安80采用 WGS 84 长半轴 a(米) ( 6378245 6378140 6378137 短半轴b(米) 短半轴 ( 6356863.0188 6356755.2882 6356752.3142
仿射变换(AFFINE) 仿射变换(AFFINE)
投影变换(PROJECTIVE) 投影变换(PROJECTIVE) 相似变换(SIMILARITY ) 相似变换(
空间数据的处理PPT课件
§3.2 空间数据结构的转换
一、矢量向栅格的转换 1. 基于弧段文件的栅格化方法 (1)数据管理(矢量数据的栅格条带分割)
5
(2)转换 计算(x,y->I,J)
6
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2. 基于多边形数据的栅格化方法
(1)检验夹角之和
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(2)检验交点数
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二、栅格向矢量的转换
1. 基于图象数据的矢量化方法
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(1)基于转换器的数据融合 (图3-18) 通过交换格式。(数据格式需要公开) (2)基于数据标准的融合 (图3-19) 制订统一的、标准的数据交换格式。
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(3)基于公共接口的数据融合 图3-20 (4)基于直接访问的数据融合
(图3-21) 在一个软件中实3.4 空间数据的压缩与综合
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(3)双三次多项式(样条函数)内插 用三次多项式模拟地表面:
每个网 格点确 定4个 方程, 共16个
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3. 数据记录 将内插结果(格网或三角网数据)按一定
结构存储。
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二、区域的内插
根据一组分区(源区)的已知数据来推求同一地 区另一组分区(目标区)未知数据的内插方法。
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1. 叠置法
将源区与目标区叠合,确定交集,计算目标区各 个分区的内插值:
空间内插等。
1
§3.1 空间数据的坐标变换
• 实质:建立两个平面点之间的一一对应关系。 • 转换的诱因
2
一、几何纠正 目的:数字化数据的坐标系转换和图纸变形误差的纠
正。
仿射变换:假设地图在x、y方向的变形都不相同,而
进行的变换。具有图纸变形的纠正功能。 坐标变换公式:
3
简化公式
待定系数的确定原理: 通过4个(至少3个)控制点,用最小二乘原理确定。 二、投影变换 地图来源于不同的投影时。方法有: (1)正解变换:直接建立(x,y)到(X,Y)的解析 关系式; (2)反解变换: (x,y)到(B,L)再到另一投影的 (X,Y); (3)数值变换:通过若干同名点,用待定系数等方法; 4
分析GIS数据处理与质量控制要点
分析GIS数据处理与质量控制要点1.前言“数字地球”是美国前副总统戈尔在1998年1月31的报告《数字地球——对二十一世纪人类星球的理解》中首次提出的概念,表明当前社会经济各方面对于地理信息需求日益增长,为了加强资源利用、城市建设、交通、水利以及灾害监测等领域的建设,应该采用数字方式构建地理信息系统,从而为发展提供技术支持。
数字城市的概念随之产生,数字城市的建设能够促使人类在信息化与工业化过程中对城市进行深入认知,并且更加全面科学的指导城市建设与发展,提升城市应变突发事件的能力,加快城市的信息化建设与发展,对于城市的发展具有深远的意义。
基于GIS技术基础地理信息数据库是数字城市的重要组成部分,为了确保数字建设的质量,需要对数字城市GIS数据处理以及质量控制进行探讨,为城市的发展建设提供科学化的依据。
2、GIS数据质量控制内容与要求2.1 GIS数据质量控制内容GIS空间数据质量主要是指空间基础地理信息数据的空间数据与属性控制的准确度与精度,包括几何精度、属性数据精度、逻辑一致性等多种方面,其中几何精度是指数据的地理位置精度,通过三维坐标的点、线、面表达数据空间信息,确保空间的几何特征符合空间信息。
属性数据精度是指数字地形图、数字线化图和航片、卫片数据的精度,确保数字化采集的数据满足数字产品的各项精度要求(包括数学基础、平面精度、高程精度、接边精度等),实体属性值与真实值具有较高的符合度,具备数据完整性与逻辑一致性。
与CAD数据相比,GIS 数据中空间实体数据具有被描述的属性特性,包括几何类型、数据特征、地理名称等多种信息,基础地理数据库构建过程中,需要确保基本属性与专题属性均满足要求。
2.2 GIS数据质量控制要求GIS数据控制要求较高,为了确保GIS数据控制质量,需要满足以下要求:(1)逻辑一致性,数据中的属性以及关系具有逻辑一致性,其中数据结构、空间属性以及专题属性存在内在一致性,在拓扑关系中的相邻性、包含性、一致性等关系,从而反映自然景观的发展规律,确保点线面定义、空间线状实体连接正确,再现地理地貌。
06 空间数据获取与处理
06 空间数据获取与处理06空间数据获取与处理万事开头难。
中国俗语第六章空间数据采集导读:空间数据获取是地理信息系统建设首先要进行的任务,它可以有多种实现方式包括数据转换、遥感数据处理以及数字测量等等,其中已有地图的数字化录入,是目前被广泛采用的手段,也是最耗费人力资源的工作。
在gis中,录入的内容包括空间信息和非空间信息,前者是录入的主体。
目前,空间信息的录入主要有两种方式,即手扶跟踪数字化和扫描矢量化,本章具体介绍了两种方式,以及相关的算法,如曲线近似拟合,栅格图形细化跟踪等。
图形数据输入后,需要进行各种处理,包括坐标变换、拼接等。
最重要的是建立拓扑关系。
在拓扑建立过程中,首先需要修改各种错误。
本章描述了各种具体的错误情况,最后介绍了多边形拓扑自动生成算法。
1.地图数字化1.1概述无论古代、现代还是将来,地图总是重要的信息形式。
在计算机图形图像技术应用于地图制作之前,各部门一般都使用纸质地图或工程图纸,纸图在查阅、计算距离和标注地名符号等方面都是人工操作;另外不能对一幅纸地图进行修改、缩小比例和分层读图,至于地图局部放大只能借助于放大镜,被放大的区域很小且操作不方便。
随着科技的发展,人们对地图的要求进一步提高。
由于传统纸质地图的效率、速度和精度都很低,很难适应现代和未来科学技术的发展。
通过GIS工具,纸质地图可以转换成电子地图,经过一系列处理后可以显示在屏幕上,满足人们使用地图的新要求。
为便于讨论,矢量电子地图定义如下:当纸地图经过计算机图形图像系统光――电转换量化为点阵数字图像,经图像处理和曲线矢量化,或者直接进行手扶跟踪数字化后,生成可以为地理信息系统显示、修改、标注、漫游、计算、管理和打印的矢量地图数据文件,这种与纸地图相对应的计算机数据文件称为矢量化电子地图。
这种地图工作时需要有应用软件和硬件系统的支撑。
对矢量化地图的操作是以人机交互方式,通过gis应用软件对硬件设备的控制来实现的。
GIS空间数据处理与分析
空间数据的采集和质量控制
空间数据的采集和质量控制1. 空间数据的意义和应用空间数据是指描述地球上特定位置的数据,主要包括地理位置、坐标和属性特征等信息。
空间数据的采集和质量控制在现代科技和社会发展中具有极其重要的意义和广泛的应用。
首先,空间数据是地理信息系统(Geographic Information System,GIS)的基础。
GIS是一种将地理数据与计算机技术相结合的专门系统,可以用于地理分析、空间模拟、决策支持和资源管理等方面。
而空间数据就是构建GIS系统的核心要素,它为地理信息系统的建立提供了基础数据。
其次,空间数据在城市规划、土地利用和环境保护等方面起到重要作用。
通过对空间数据的采集和分析,可以获得城市的地形、道路、建筑物、水资源和植被等信息,有助于城市规划和土地利用的科学决策。
同时,空间数据还可以用于环境监测和保护,利用遥感技术和卫星数据可以对地球表面的环境变化进行监测和分析,从而提供科学依据和决策支持。
最后,空间数据在交通运输、导航和位置服务等领域也有广泛应用。
通过对空间数据的采集和处理,可以实现交通导航和位置定位,提供准确的路线规划和位置信息,方便人们出行和导航。
2. 空间数据的采集方法空间数据的采集主要借助于遥感技术、全球定位系统(Global Positioning System,GPS)和地理信息技术等手段。
首先,遥感技术是一种利用航空或卫星传感器获取地球表面信息的技术。
通过遥感技术可以获取到高分辨率的影像数据,包括可见光、红外线和微波等波段。
遥感数据可以提供大范围、连续性和实时性的信息,方便对地球表面进行全面的监测和分析。
其次,GPS是一种由美国政府开发的卫星导航系统,通过将GPS接收器与卫星信号进行定位计算,可以实现全球范围内的位置定位。
GPS可以提供准确的位置信息,对空间数据的采集和质量控制具有重要作用。
另外,地理信息技术也是空间数据采集的重要手段之一。
地理信息技术包括地图制作、地理数据库管理和空间分析等技术,可以帮助对地理空间信息进行高效的采集和处理。
gis课件
数据来源及类型分类
地图数据
包括纸质地图、数字地图等,是GIS数 据的主要来源之一。
遥感数据
通过卫星、无人机等遥感设备获取的影 像数据,具有大范围、高精度的特点。
测量数据
通过GPS、全站仪等测量设备获取的地 理坐标数据。
调查数据
通过社会调查、人口普查等途径获取的 属性数据。
数据采集方法与技术手段
01
和共享。
02
数据标准化
03
GIS空间数据库构建与管 理
空间数据库概念及特点
空间数据库概念
空间数据库是GIS系统中用于存储 和管理空间数据的数据库。
空间数据库特点
空间数据库具有存储空间数据、 支持空间查询和空间分析、提供 地图可视化等功能。
空间数据库设计原则和方法
设计原则
空间数据库设计应遵循规范化、模块 化、可扩展性等原则。
GIS可视化输出通常以图像文件(如JPEG、PNG等)或矢量文件(如SVG、DXF 等)的形式输出。
输出格式标准化
为了方便不同系统之间的数据交换和兼容性,需要制定统一的输出格式标准和规 范。
05
GIS应用领域拓展与案例 分析
城市规划与管理领域应用案例
城市规划
利用GIS技术对城市空间布局、土 地利用、交通网络等进行规划, 提高城市规划的科学性和合理性 。
0手段
空间信息可视化原理
空间信息可视化是利用计算机图形学、图像处理等技术,将地理 空间信息呈现为图像或图形的过程。
可视化表达技术手段
包括地图符号设计、色彩与纹理选择、图形绘制等,以及三维可视 化技术。
可视化表达的意义
提高空间信息传递的效率和效果,促进GIS应用的发展。
手工采集
空间数据采集和质量控制培训课件(ppt 61页)
普通地图可用胶带纸固定在操作平 台上,当标示器放到操作平台上时, 由于电磁感应,标示器在图上的相 对位置就会转变成电信号。靠预先 设计好的软件,传输给计算机的电 信号可以光标的形式显示在图形显 示器上,操作者按动标示器上的按 钮,坐标数据就记录在计算机中。
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空间数据的输入
2、手扶跟踪数字化输入
图 ( 资 料 来 自 于 国 家 基 础 地 理 信 息
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专题地图
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专题图
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专题图
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GIS的数据来源
遥感数据:为地理信息系统的重要信息 源。从卫星或飞机上获取的图像信息主要 有胶片和数字磁带两种记录形式。
胶片是一种模拟信号,必需通过A/D转换装置 将模拟量转换成数字量后,才能送入计算机内进 行存贮和分析。
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地理实体分类与数据编码
地理实体的分类
地理实体:地理数据库中的实体,是一种 在现实世界中不能再划分为同类现象的现 象。
地理目标:实体在地理数据库中的表示。 地理目标的表示方法随比例尺、目的等情 况的变化而变化。
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地理实体与地理目标的类型
地理实体
气温监测图
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GIS的数据来源
文字报告:文字说明资料是地理信息系统 建立的主要依据,必需认真加以研究,准 确送入计算机系统,使搜集资料更加系统 化。通过文字报告还可以用来研究各种类 型地理信息的权势性、可靠程度和内容的 完整性,以便决定地理信息的分类和使用。
空间数据采集和处理
具有共同参考坐标系统的点、线、面的二维平 面形式的表示,主要普通地图和专题地图。
在应用地图数据时应注意以下几点: (1)地图存储介质的缺陷
(2)地图现势性较差
(3)地图投影的转换
(二)数据源的特征
2 遥感数据
卫星遥感影像
航空影像
每种遥感影像都有其自身的成像规律、变形规 律,所以在应用时要注意影像的纠正、影像的分辨 率、影像的解译特征等方面的问题。
数据源
地图数据 影像数据 野外实测数据 统计数据 数字数据 多媒体数据 文本数据
采集方法
扫描数字化 野外数据采集 摄影测量 遥感图像处理 数据交换 键盘输入
空间数据采集的基本内容
(三)空间数据采集与处理的基本流程
3 数据的编辑和处理
各种方法所采集的原始空间数据,都不可避免地存在 着错误或误差,属性数据在建库输入时,也难免会存 在错误,所以对图形数据和属性数据进行一定的检查、 编辑是很有必要的。
(二)数据源的特征
5 多媒体数据
由多媒体设备获取的数据(包括声音、录像等) 也是GIS的数据源之一,目前其主要功能是辅助 GIS的分析和查询,可通过通讯口传入GIS的空间 数据库中。
6 文本资料数据
各种文字报告和立法文件在一些管理类的GIS系统 中,有很大的应用,如在城市规划管理信息系统 中,各种城市管理法规及规划报告在规划管理工 作中起着很大的作用。
n
建成后的“伽利略”全球定位系统
GLONASS系统的卫星星座由24颗卫星组成, 均匀分布在3个近圆形的轨道平面上,每个轨 道面8颗卫星,轨道高度19100公里,运行周期 11小时15分,轨道倾角64.8°。
北斗卫星导航系统
测距交会确定点位是卫星定位测量的基本原理。
GIS-6_空间数据采集、处理与质量控制
2.1 数据采集方式 1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式 4. 影像处理和信息提取方式 5. 数据通讯方式
从遥感影像上 直接提取专题 信息。
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
2.1 数据采集方式 1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式 4. 影像处理和信息提取方式 联网方式下,信息系统 5. 数据通讯方式
手扶跟踪数字化方法
数字化仪的工作方式—操作方式 数字化仪的工作方式 操作方式
1.点方式 每次定标器的键被按下,感应板发送一对 点方式 坐标数据到计算机。 2.开关流方式 在定标器上,每按下一次键,即将一 开关流方式 组坐标数据发送到计算机。当用数字化来输入一条连 续曲线是很有效。 3.连续流方式 不论定标器的键是否按下,数字化仪 连续流方式 每个一定的时间就向计算机发送坐标数据,即是不可 控的。 4.增量方式 当定标器在感应板上移动某个距离,数 增量方式 字化仪就发送一对绝对坐标数据。
数据源? 数据源?
文字报告、 文字报告、 遥感图象 等
采集和处理? 采集和处理?
数字化仪
扫描仪
解析测图仪
键盘 等
编辑、接边、分层、 编辑、接边、分层、图形与 属性连接、 属性连接、加注记等
质量如何? 质量如何?
空间数据库
SCAU Lectures 2010 @ GIS Geographical Information Systems
空间数据采集、 空间数据采集、处理和质量控制
GIS的数据源: GIS的数据源: 的数据源 遥感数据, 文本数据, 地图数据 ,遥感数据, 文本数据,统计数据 实测数据,多媒体数据, 实测数据,多媒体数据,已有系统的数据
GIS实验一 ——空间数据获取与处理
GIS实验一——空间数据获取与处理实验工具:计算机,SuperMap Deskrop 2008 软件,实验数据实验步骤及结果:一、屏幕数字化1.配准。
启动超图软件,新建数据库“data”,点击【数据集】导入数据集“b078084812”。
双击“b078084812”打开地图,点击【数据处理】—【配准】—【新建配准窗口】,如下图所示:在配准操作窗口中将配准方法选择为【线性配准(至少4个控制点)】;放大地图的左下角,在选取相应的刺点,双击序号1的数据行,在弹出的窗口中输入控制点的坐标;按此方法依次选取其他的三个点后,点击【计算误差】,结果如下所示:点击【配准】。
2.裁剪打开配准后的地图,点击【地图】—【地图裁剪】—【矩形裁剪】,按住鼠标左键不放,在地图上画一个矩形框。
点击鼠标左键则在地图窗中绘制一个矩形框;弹出的“地图裁剪”对话框中设置参数:点击“裁剪区域设置”页,修改矩形的的X、Y 坐标值(如下),点击【修改】;点击“数据裁剪设置”页,图层名称:打√,保存为数据集:命名为clip,点击【确定】。
裁剪后的地图没有了图框,如下图所示:3.新建数据集和修改属性表结构(1)点击【数据集】—【新建数据集】—【混合批量创建数据集】,分别创建面数据集“房屋”、线数据集“道路”、文本数据集“注记”如下所示:(2)右键点击“房屋数据集”—【属性】—【数据表结构】—【新建】,新建内容如下所示:(2)屏幕矢量化和录入属性值打开“b078084812Result”,将“房屋”数据集拖到地图窗口中,右键点击图例中的房屋@data将其设为可编辑状态;在空白窗口处单击右键后点击【对象绘制】,点击【绘制多边形】,在窗口上放大要跟踪的房屋,然后根据图上的显示绘制多边形;双击房屋面,在弹出的窗口中录入房屋面的属性数据。
二、空间数据编辑1.绘制点对象2.绘制多段线和平行线3.面对象绘制(1)构建岛洞多边形鼠标左键双击打开“region”数据集,设为可编辑状态,选择“绘制多边形”按钮和“绘制圆心圆”按钮,在地图窗口上绘制一个多边形和一个圆形两个以上的面对象(面对象要相交),同时选中两个多边形,选择“构建带洞多边形”按钮,结果如下所示:(2)画面分割在面图层(或线图层)可编辑状态下,选择一个面对象。
第六章GIS的数据获取与处理
第六章-GIS的数据获取与处理第六章GIS的数据获取与处理一、空间数据集及数据源的种类1、数据源。
是指建立GIS的地理数据库所需的各种数据的来源,主要包括地图、遥感图像、文本资料、统计资料、实测数据、多媒体数据、已有系统的数据等。
可归纳为原始采集数据、再生数据和交换数据三种来源。
(1)、地图数据地图是GIS的主要数据源,因为地图包含着丰富的内容,不仅含有实体的类别和属性,而且含有实体间的空间关系。
地图数据主要通过对地图的跟踪数字化和扫描数字化获取。
地图数据不仅可以作宏观的分析(用小比例尺地图数据),而且可以作微观的分析(用大比例尺地图数据)。
在使用地图数据时,应考虑到地图投影所引起的变形,在需要时进行投影变换,或转换成地理坐标。
地图数据通常用点、线、面及注记来表示地理实体及实体间的关系,如:点——居民点、采样点、高程点、控制点等。
线——河流、道路、构造线等。
面——湖泊、海洋、植被等。
注记——地名注记、高程注记等。
2地图数据主要用于生成DLG、DRG数据或DEM数据。
(2)、遥感数据(影象数据)遥感数据是GIS的重要数据源。
遥感数据含有丰富的资源与环境信息,在GIS支持下,可以与地质、地球物理、地球化学、地球生物、军事应用等方面的信息进行信息复合和综合分析。
遥感数据是一种大面积的、动态的、近实时的数据源,遥感技术是GIS数据更新的重要手段。
遥感数据(影象数据)用于提取线划数据和生成数字正射影象数据、DEM数据。
(3)、文本资料文本资料是指各行业、各部门的有关法律文档、行业规范、技术标准、条文条例等,如边界条约等。
这些也属于GIS的数据。
(4)、统计资料国家和军队的许多部门和机构都拥有不同领域(如人口、基础设施建设、兵要地志等)的大量统计资料,这些都是GIS的数据源,尤其是GIS属性数据的重要来源。
(5)、实测数据野外试验、实地测量等获取的数据可以通过转换直接进入GIS的地理数据库,以便于进行实时的分析和进一步的应用。
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SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
研究GIS数据质量的目的和意义:
GIS的数据质量是指GIS中空间数据(几何数据和属性 数据)的可靠性,通常用空间数据的误差来度量。
误差是指数据与真值的偏离。 研究GIS数据质量对于评定GIS的算法、减少GIS设计 与开发的盲目性都具有重要意义。精度越高,代价越大。 GIS数据质量对保证GIS产品的可靠性有重要意义。
GIS特有的地理数据组织管理功能。
空间查询与空间分析
空间查询 空间分析
数据输出
通过图形、表格和统计图表显示空间数据及分析结果。
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
回顾:GIS软件构成
空间数据输入 与转换
空间查询 与分析
空间数据库 管理系统
2.1 数据采集方式
1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式 4. 影像处理和信息提取方式 5. 数据通讯方式
手扶跟踪数字化仪 是一种图形数字化 设备
生成矢量数据
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Geographical Information Systems
2.1 数据采集方式
Geographical Information Systems
2 空间图形数据的采集
各种定位设备
野外测量:大平板、全站仪、GPS、移动测绘系统 特 点:精度高、效率较低 适合范围:小范围GIS数据采集或局部数据更新
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
制图 与输出
图形与属性 数据编辑
GIS
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Geographical Information Systems
空间数据采集、处理和质量控制
数据源?现Leabharlann 世界文字报告、 遥感图象 等
采集和处理? 质量如何?
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数字化仪
一、空间数据采集
1 数据规范化和标准化
统一的地理基础
地图投影系统、地理坐标系统和地理编码系统
统一的分类编码原则
以明确的分类标志、统一的标准,对信息进行分类编码
数据交换格式标准
以简单实用、易于维护和交换为原则
标准的数据采集技术规程
图形数据采集技术规程、摄影测量数据采集技术规程
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扫描仪
解析测图仪
键盘 等
编辑、接边、分层、图形与 属性连接、加注记等
空间数据库
Geographical Information Systems
空间数据采集、处理和质量控制
GIS的数据源: 地图数据 ,遥感数据, 文本数据,统计数据 实测数据,多媒体数据,已有系统的数据
空间数据采集与处理: 将现有的上述类型数据转换成GIS可以处理与接收的
2.1 数据采集方式
1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式
通过手工在计算机终 端上输入数据,主要 是键盘输入。
主要用于属性数据的 输入。
4. 影像处理和信息提取方式
5. 数据通讯方式
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Geographical Information Systems
空间数据采集、处理与质量控制
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Geographical Information Systems
回顾:GIS的基本功能
数据采集:
利用各种设备和手段采集和输入数据,产生原始数据。
数据编辑与处理:
对数据进行编辑、格式转换、拼接等工作,产生合格的数据。
数据存储、组织与管理
生成栅格数据。
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Geographical Information Systems
工程扫描仪
SCAU Lectures 2010 @ GIS
2.1 数据采集方式
小 型 扫 描 仪
Geographical Information Systems
2.1 数据采集方式
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
空间数据采集、处理与质量控制
一、空间数据采集 二、空间数据处理 三、空间数据质量
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式 4. 影像处理和信息提取方式 5. 数据通讯方式
从遥感影像上 直接提取专题 信息。
SCAU Lectures 2010 @ GIS
Geographical Information Systems
2.1 数据采集方式
1. 手工方式
2. 手扶跟踪化数字方式
驱动数字化仪、扫描仪等 数字化设备。对影像、图 形、数字等多种形式、多 方来源的信息实现自动、 半自动或人工的数字化,
建立空间数据库。
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Geographical Information Systems
2.2 数据采集系统功能
1.图形数字化 2.数据的编辑 3.拓扑关系生成 4.基本量算 5.数据结构转换 6.地理数据库建立
数字化仪
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Geographical Information Systems
2.1 数据采集方式
1. 手工方式 2. 手扶跟踪化数字方式 3. 扫描方式 4. 影像处理和信息提取方式 5. 数据通讯方式
扫描仪是一种图形 、图象输入设备, 可以快速地将图形 、图象输入计算机 系统,是目前发展 最快的数字化设备
3. 扫描方式
4. 影像处理和信息提取方式 联网方式下,信息系统
5. 数据通讯方式
内部各子系统之间以及 与其它信息系统之间实
现信息交流和信息共享
的主要方式。
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Geographical Information Systems
2.2 数据采集系统功能
1.图形数字化 2.数据的编辑 3.拓扑关系生成 4.基本量算 5.数据结构转换 6.地理数据库建立