地理信息系统
地理信息系统概论
第一章:导论1、地理信息系统地理信息系统的定义在计算机硬件、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、计算、分析、显示和描述的技术系统。
其目的是为土地利用、自然资源管理、环境、交通、城市市政设施以及其它管理内容的规划和管理等领域提供决策支持。
地理信息系统(Geographic Information System GIS)的定义(1)工具角度(Tools):GIS是在计算机硬件、软件及网络技术支持下,对有关空间数据进行输入、处理、存贮、查询、检索、分析、显示、更新和提供应用的技术系统。
(2)学科角度(Science) : GIS是集计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、城市科学、空间科学、信息科学和管理科学为一体的新兴边缘学科。
(3)服务角度 (Service ) : GIS是服务于GIS可用于土地管理、房地产经营、污染治理、环境保护、交通规划、上下管线管理、市政工程服务和城市规划、自然资源调查、环境研究、土地详查与利用、森林管理、农作物估产、各种灾害预测与防治、国民经济.调查和宏观决策分析等。
地理信息系统具有以下4个的特征:1、地理信息系统的外壳是计算机化的技术系统,它又有若干相互关联的子系统构成,如数据采集子系统、数据管理子系统、数据处理和分析子系统、图象处理子系统、数据产品输出子系统等。
这些子系统功能的强弱,直接影响在实际应用中对地理信息系统软件和开发方法的选型。
2、地理信息系统操作的对象是地理空间数据,即由点、线、面这三类基本要素组成的地理实体。
地理空间数据的最根本特点是每一个数据都按统一的地理坐标进行编码(地理编码),实现对其定位、定性和定量描述。
只有在地理信息系统中,才实现了空间数据的空间位置、空间属性和时态三种基本要素的统一。
3、地理信息系统的技术优势在于它的数据综合、模拟和空间分析评价能力,可以得到常规方法或普通信息系统难以得到的重要信息,实现地理空间过程的演化和预测。
什么是地理信息系统
什么是地理信息系统地理信息系统(Geographic Information System)简称GIS,它是一种利用计算机、数据处理、地理学、统计学和遥感技术等现代科技手段,对地理空间信息进行采集、存储、处理、分析和表达的一种集成化工具。
GIS是一种将地理空间信息和属性数据有机结合在一起进行管理、分析和决策支持的技术和工具。
GIS的基本原理是利用计算机将地理空间信息的各种数据(如地图、遥感影像、地理编码数据库、实时GPS定位数据等)集成到一个统一的系统中,然后通过数据共享与处理,以实现对地理空间数据的一系列操作。
GIS能够进行的操作包括数据的输入与输出、数据的查询与分析、地图的生成与维护,以及对地理分析结果进行可视化操作等。
GIS系统已广泛应用于土地、环境、交通、电力、能源、水利、农业、测绘、市政、公安等领域,同时还被用来辅助科学研究和公共服务。
GIS的数据模型主要有二维、三维和多维三种类型。
其中二维模型包括平面坐标和地理坐标两种类型,三维模型则可以用来处理高程等第三维信息,而多维模型则涵盖了时间、经济、社会等多个维度信息。
GIS的最大特点是能够将地理信息空间化,在数据分析和决策支持方面起到非常好的作用。
GIS系统的发展是IT技术与地理学、测绘学、土地资源管理学、环境科学等学科交叉融合的结果,是IT技术与装备应用切合实际的产物,更是人们对复杂地理信息处理与分析要求的必然选择。
总之,GIS系统是一种利用计算机技术处理地理空间信息的工具,它可以对地理信息进行多维度的数据采集、存储、处理、分析和表达,以实现对地理信息的更好管理和维护,为决策者和研究者提供更加准确、全面和科学的数据支持,辅助国家和地方政府的规划、管理和服务工作。
地理信息系统
空间信息系统
01 历史发展
03 实现方法 05 GIS
目录
02 产品分类 04 建模系统 06 开源软件
07 开发工具
09 普适品牌 011 社会应用
目录
08 发展空间 010 语义学 012 专业设置
地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地 学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地 球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
GIS之父:罗杰·汤姆林森60年代早期,在核武器研究的推动下,计算机硬件的发展导致通用计算机“绘图” 的应用。
1967年,世界上第一个真正投入应用的地理信息系统由联邦林业和农村发展部在加拿大安大略省的渥太华研 发。罗杰·汤姆林森博士开发的这个系统被称为加拿大地理信息系统(CGIS ),用于存储,分析和利用加拿大 土地统计局( CLI,使用的1:50,000比例尺,利用关于土壤、农业、休闲,野生动物、水禽、林业和土地利用的 地理信息,以确定加拿大农村的土地能力。)收集的数据,并增设了等级分类因素来进行分析。
20世纪初期将图片分成层的“照片石印术”得以发展。它允许地图被分成各图层,例如一个层表示植被和另 一层表示水。这技术特别用于印刷轮廓-绘制,这是一个劳力集中的任务,但他们有一个单独的图层意味着他们可 以不被其他图层上的工作混淆。这项工作最初是玻璃板上绘制,后来,塑料薄膜被引入,具有更轻,使用较少的 存储空间,柔韧等等的优势。当所有的图层完成,再由一个巨型处理摄像机结合成一个图像。彩色印刷引进后, 层的概念也被用于创建每种颜色单独的印版。尽管后来层的使用成为当代地理信息系统的主要典型特征之一,刚 才所描述的摄影过程本身并不被认为是一个地理信息系统 -因为这个地图只有图像而没有附加的属性数据库。
地理信息系统(名词解释)
1、地理信息系统(geographic information system , 即gis )——一门集计算机科学、 信息学、地理学等多门科学为一体的新兴学科, 它是在计算机软件和硬件支持下, 运用系 统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划 、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。
2.栅格——栅格结构是最简单最直接的空间数据结构, 是指将地球表面划分为大小均匀 紧密相邻的网格阵列, 每个网格作为一个象元或象素由行、列定义, 并包含一个代码表示 该象素的属性类型或量值, 或仅仅包括指向其属性记录的指针。
因此, 栅格结构是以规则 的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织,组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。
特点:属性明显, 定位隐含, 即数据直接记录属性本身, 而所在的位置则根据行列号转换为相应的坐标,即定位是根据数据在数据集中的位置得到的,在栅格结构中,点用一个栅格单元表示;线状地物用沿线走向的一组相邻栅格单元表示,每个栅格单元最 多只有两个相邻单元在线上;面或区域用记有区域属性的相邻栅格单元的集合表示,每个 栅格单元可有多于两个的相邻单元同属一个区域。
3.矢量——它假定地理空间是连续, 通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、 多边形等地理实体, 坐标空间设为连续, 允许任意位置、长度和面积的精确定义。
对于点实体, 矢量结构中只记录其在特定坐标系下的坐标和属性代码;对于线实体, 用一系列坐标对的连线表示;多边形是指边界完全闭合的空间区域,用一系列坐标对的连线表示。
4. “拓扑”(topology)一词来源于希腊文,它的原意是 “形状的研究”。
拓扑学是 几何学的一个分支,它研究在拓扑变换下能够保持不变的几何属性——拓扑属性(拓扑属 性:一个点在一个弧段的端点, 一个点在一个区域的边界上;非拓扑属性:两点之间的距离, 弧段的长度, 区域的周长、面积) 。
地理信息系统
1、什么是地理信息系统地理信息系统(GIS , Geographic Information System)是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统,它作为集计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、城市科学、空间科学、信息科学和管理科学为一体的新兴边缘学科而迅速地兴起和发展起来。
GIS重视对拓扑结构的管理,重视拓扑关系的自动生成,强调与空间相关的查询统计,强调空间分析,强调三维模型分析。
地理信息系统中“地理”的概念并非指地理学,而是广义地指地理坐标参照系统中的坐标数据、属性数据以及以此为基础而演义出来的知识。
地理信息系统具有以下三个方面的特征:(1)具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力;(2)以地理研究和地理决策为目的,以地理模型方法为手段,具有空间分析、多要素分析和动态预测的能力;并能产生高层的地理信息;(3)由计算机系统支持进行空间地理数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的地理分析方法,作用于空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。
地理信息系统是一门多技术交叉的空间信息科学,它依赖于地理学、测绘学、统计学等基础性学科,又取决于计算机硬件与软件技术、航天技术、遥感技术和人工智能与专家系统技术的进步与成就。
地理信息系统按其内容可以分为三大类:(1)专题地理信息系统:是具有有限目标和专业特点的地理信息系统。
(2)区域地理信息系统:主要以区域综合研究和全面信息服务为目标。
(3)地理信息系统工具:它是一组具有图形图像数字化、存储管理、查询检索、分析运算和多种输出等地理信息系统基本功能的软件包。
如:ARC/INFO、Mapinfo、CityStar、Geostar、MAPGIS等。
2、3s技术包含哪些内容,分别介绍一下3S技术是遥感技术(Remote sensing,RS)、地理信息系统(Geography informationsystems,GIS)和全球定位系统(Global positioning systems,GPS)的统称1)RS是指从高空或外层空间接收来自地球表层各类地物的电磁波信息,并通过对这些信息进行扫描、摄影、传输和处理,从而对地表各类地物和现象进行远距离控测和识别的现代综合技术。
什么是地理信息系统
什么是地理信息系统地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种通过计算机技术来捕捉、储存、管理、分析和展示地理数据的系统。
它将地理空间信息与其他属性数据相结合,帮助人们更好地理解地球和人类活动。
GIS的基本构成部分包括硬件、软件、数据和人员。
硬件是指用于收集地理数据和进行数据处理的计算机、传感器、全球定位系统等设备。
软件是用于运行GIS的应用程序,可以实现数据的处理、分析和可视化。
数据是GIS的核心,包括地理空间数据和属性数据。
地理空间数据是地球表面的几何形状和位置信息,如地图、遥感影像、地理标记等。
属性数据是与地理空间数据相关的非空间属性信息,如人口统计数据、气候数据等。
人员是使用GIS技术进行数据管理和分析的专业人员,他们具备地理信息系统的专业知识和技能。
地理信息系统可以广泛应用于各个领域。
在城市规划中,GIS可以帮助规划师分析土地利用、道路布局和基础设施建设等问题,提高规划的精度和效率。
在环境保护方面,GIS可以用来分析地表水污染、植被分布和土地退化等问题,为环境管理提供科学依据。
在农业领域,GIS可以用来评估土地适宜性、选择农作物种植和优化农田布局,提高农业生产的效益。
在交通运输方面,GIS可以用来分析道路交通流量、选择最佳路径和优化交通信号系统,提高交通运输的效率。
通过地理信息系统,人们可以更深入地了解地球表面的空间模式和地理现象。
利用GIS技术,可以进行地理数据的可视化,将复杂的地理空间关系呈现为直观的地图,帮助人们更好地理解和解读地理信息。
同时,GIS可以对大量的地理数据进行高效的处理和分析,通过空间统计和空间建模等方法,揭示地理现象的规律和变化趋势。
这为决策者提供了科学依据,帮助他们制定更合理和有效的决策。
然而,GIS也面临一些挑战和问题。
首先,地理数据的质量和准确性对GIS的应用至关重要,但现实中地理数据的收集和管理往往存在一定的困难。
名词解释地理信息系统
名词解释地理信息系统地理信息系统又称为地理信息系统工程,它是把具有空间位置、属性特征及其变化规律的地球表面自然要素和人文要素,作为研究对象,从系统的角度出发,运用地理学、测绘学、图形学、统计学、计算机科学和数据库技术等多学科知识和技术,进行科学化、定量化、系统化的加工、存储、传输、管理和分析,以便更好地解决各类问题。
地理信息系统( GIS)是在计算机硬件、软件和数据库的支持下,对地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示、制图和描述的技术系统。
它能提供多方面的应用,包括对空间数据的采集、储存、管理、查询和分析。
(1)自然环境。
包括地貌、地质、地震、气候、水文、植被等方面的内容。
(2)社会经济环境。
包括经济、人口、城市、交通、社会发展状况等内容。
(3)技术因素。
主要指现代科学技术手段的应用情况。
(4)人文因素。
包括人文社会和政治法律制度的内容。
当前的地理信息系统( GIS),可以认为是一个空间信息系统,但又不同于以往任何一个时期的GIS。
如今的GIS,已经广泛渗透到各种社会生活和人们的日常生产与生活中去,不仅为GIS应用于区域规划、环境监测和资源调查提供了必备的手段和条件,而且正在向着为国民经济建设和社会可持续发展服务的方向发展。
GIS的功能也由最初单纯的数据采集、存贮、管理、分析扩展到包括为决策者服务的各种分析功能。
地理信息系统通过对相关的空间位置、属性数据和专题数据进行采集、存储、处理、分析、显示等过程,可实现对地理实体的数字化描述。
这里所说的“空间位置”、“属性数据”和“专题数据”,都是GIS的基本要素。
地理信息系统的核心内容就是空间数据的采集、存储、管理、分析和再利用,并且,空间数据又是地理信息系统得以存在和运行的基础。
对空间数据的采集和编辑,是使用GIS的第一步。
什么是地理信息系统
什么是地理信息系统地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)是指通过数字化技术,对地球表面的各种地理要素进行收集、存储、管理、分析和展示的一种综合性技术系统。
GIS的起源可以追溯到20世纪60年代,随着计算机技术和遥感技术的发展,GIS得以迅速发展壮大。
地理信息系统是由硬件设备、软件系统、数据和人员组成的。
硬件设备包括计算机、显示设备、打印设备等,软件系统主要是GIS软件,数据则是地理数据和属性数据,人员则是负责使用GIS进行分析和决策的专业人员。
GIS的核心功能是数据的采集、存储、分析和展示。
数据采集可以通过现场测量、遥感技术、全球定位系统(GPS)等方式获取地理数据,这些数据包括地形地貌、行政区划、交通网络、气候、土地利用等信息。
数据存储是将采集到的各种地理数据存储到数据库中,以便后续的查询和分析。
数据分析是GIS的重点和难点,通过对地理数据进行统计分析、空间分析等,可以帮助用户发现规律、预测趋势、支持决策。
数据展示则是将分析结果以图形的形式进行展示,可以通过地图、图表、报告等形式呈现。
GIS的应用非常广泛,涉及到自然资源管理、城市规划、环境保护、交通运输、农业、地质勘查等多个领域。
例如,在自然资源管理方面,可以通过GIS对土地的利用情况进行分析,帮助对土地资源进行合理规划和保护;在城市规划中,可以利用GIS分析城市的交通拥堵情况,优化道路规划,提高交通效率;在环境保护方面,可以利用GIS监测和分析污染源的分布情况,为制定环境保护策略提供科学依据。
总之,地理信息系统是一种重要的信息技术工具,它的出现和发展为我们更好地认识和利用地理空间信息提供了有效的手段。
通过GIS 的分析与应用,我们可以更好地理解地球上的各种地理现象、规律及其相互关系,为人类社会的发展和决策提供支持和指导。
随着科技的进步与应用的不断深入,GIS在各个领域的应用前景将会更加广阔,为我们创造更美好的未来。
GIS名词解释
GIS名词解释地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于捕捉、存储、检索、分析和展示地理空间数据的计算机系统。
GIS系统能够将多种类型的地理数据整合在一起,并通过地图、图表、图形和其他相应的可视化展示方式呈现出来。
GIS广泛应用于地质勘察、环境保护、土地管理、城市规划、交通运输、农业等领域。
一、地理信息系统的定义及发展历史GIS是由计算机技术与地理学科相结合而产生的一种新型信息技术。
它将地理空间数据、属性数据与现实世界相联系,并对这些数据进行处理、分析和展示。
地理信息系统主要由数据、软件、硬件和人员组成,通过将地理空间数据进行存储、查询、分析和展示,帮助人们更好地理解和解决与地理空间相关的问题。
地理信息系统的发展可以追溯到20世纪60年代初期。
当时,由于地理学科与计算机技术的融合,出现了一些早期的GIS系统。
随着计算机技术的迅速发展,GIS系统得以进一步发展壮大,并于20世纪80年代得到广泛应用。
当前,随着卫星遥感、全球定位系统(GPS)等技术的不断进步,地理信息系统的应用范围和功能不断扩大和完善。
二、地理信息系统的基本概念与组成1. 地理空间数据:地理空间数据是GIS的基础,它包括地理位置的坐标信息以及该位置上与之相关的属性数据。
地理空间数据可以包括点、线、面等地理要素,以及相应的属性数据,如地名、人口数据、土地利用数据等。
2. GIS数据模型:GIS数据模型是描述地理空间数据组织与关系的理论模型。
常见的GIS数据模型包括矢量模型和栅格模型。
矢量模型以点、线、面等几何要素来描述地理空间现象,适用于较为精细和精确的地理数据表达。
而栅格模型则以像素为单位,将地理空间数据转化为一个个栅格单元进行表达。
3. GIS软件:GIS软件是GIS系统中的重要组成部分,用于实现地理数据的存储、查询、分析和可视化展示等功能。
常见的GIS软件包括ArcGIS、QGIS、MapInfo等,它们提供了丰富的地图制作、数据管理和空间分析工具。
地理信息系统
地理信息系统地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于捕获、存储、管理、分析和显示地理空间数据的计算机系统。
它将地理空间数据与属性数据相结合,可以帮助我们理解地球上各种现象之间的关系和空间分布特征。
本文将围绕GIS的定义、应用领域以及未来发展进行探讨。
GIS系统最早出现于20世纪60年代,当时主要用于地图制作和地理数据的存储和管理。
随着技术的进步,GIS系统在不同领域得到了广泛应用。
目前,GIS已经成为地理学、城市规划、环境保护、交通规划、农业、建筑设计等领域不可或缺的工具。
首先,GIS在地理学领域起到了重要作用。
地理学研究的核心是地理空间的分析和理解,而GIS可以帮助地理学家获取和处理大量的地理数据,使他们能够更好地研究地理现象的分布和演变规律。
例如,通过GIS可以分析地球上不同地区的气候数据,揭示出各地气候特点和变化趋势,为气候变化研究提供重要支持。
其次,GIS在城市规划和交通规划中也起到了关键作用。
在城市快速发展的过程中,需要解决许多与空间相关的问题,例如城市规划、基础设施建设、交通拥堵等。
GIS可以帮助规划师们分析城市的社会经济属性、建筑物分布、人流和交通流动情况等,从而帮助他们做出科学合理的规划决策。
此外,GIS在环境保护领域也发挥着重要作用。
环境保护需要大量的地理空间数据支持,例如野生动物迁徙路线分析、森林覆盖变化监测等。
GIS可以帮助环保部门快速获取地理数据,分析环境变化情况,制定保护计划并监测执行效果。
此外,GIS在农业和自然资源管理领域也得到了广泛应用。
农业生产需要考虑土地利用、气候条件、水资源等因素,而这些因素都与地理空间密切相关。
利用GIS可以对不同地区的农田进行分类和评估,合理分配农业资源,提高农业生产效率。
另外,在自然资源管理方面,例如森林资源、矿产资源等的管理,GIS系统也发挥了重要作用。
总之,GIS系统是一种强大的地理信息处理工具,广泛应用于地理学、城市规划、环境保护、交通规划、农业等领域。
什么是地理信息系统
GIS组成:软件
用户界面
GIS应用软件
GIS基本功能软件
标准软件
(图形、数据库等)
系统库
(编程语言、数学库等)
操作系统
(系统调用、设备运行、网络等)
12/23/2023
GIS软件 基础软件 系统软件
GIS
25
GIS组成:GIS软件
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
制图 与输出
单机模式:
• 由基本外设、处理 设备和输出设备构 成
• 适用于小型GIS建 设
• 数据传输与资源共 享不方便
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22
GIS组成:硬件配置模式(2)
输出
用户组1 ……
Intranet
用户组n
局域网模式:
• 部门或单位内部 GIS建设
• 专线连接 • 资源共享较方便
GIS中央 数据库与网管
主要内容
GIS的概念框架
GIS的定义、理解和框架体系结构
GIS的基本内容
GIS技术涉及的基本内容
GIS的组成
硬件、软件、空间数据、管理人员
GIS的功能
基本要求、具体功能
GIS与相关学科
GIS的学科树
GIS的特性
GIS与相关系统区别和联系
12/23/2023
3
数据和信息
数据:指某一目标定性、定量描述的原始资料
输入
12/23/2023
23
GIS组成:硬件配置模式(3)
输入
GIS中央 数据库 (服务器)
局域网 用户组
主干 网
图象 多媒体 处理系统 系统
输出
Internet
地理信息系统
第一章:1、地理信息(Geographic Information)是指与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数据、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图像等总称。
2、地理信息系统(GIS-Geographic Information System)是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务而建立起来的计算机技术系统。
3、数据(Data)是通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是一种未经加工的原始资料。
不仅数字是数据,而且文字、符号和图像也是数据。
数据只有对实体行为产生影响时才成为信息。
4、信息(Information)是用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,以便向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实知识,作为生产、管理、经营、分析和决策的依据。
第二章:1、编码是人为地建立一种数字或符号的组合,沟通人与计算机的联系,用来表达某种特定的事物,编码由多位数字或字符组成,表达一个或多个相关的事件或事物(地物)。
2、编码中每个字符或数字的位置称为码位。
3、若干个码位组合成一个独立的意思,称为码段。
4、拓扑结构是明确定义空间结构关系的一种数学方法;在GIS中,用于空间数据的组织、分析和应用在GIS中。
5、拓扑邻接表示图形中同类元素之间的拓扑关系。
6、拓扑关联表示空间图形中不同类元素之间的拓扑关系。
7、拓扑包含是表示空间图形中,面状实体所包含的其他面状实体或线状、点状实体的关系。
第三章:1、所谓数据压缩,指从所取得的某个数据集合S中抽出一个子集A,这个子集作为一个新的信息源,在规定的精度范围内最好地逼近原集合,而又取得尽可能大的压缩比。
2、空间数据的内插可以作如下简单的描述:设已知一组空间数据,它们可以是离散点的形式,也可以是分区数据的形式,现在要从这些数据中找到一个函数关系式,使该关系式最好地逼近这些已知的空间数据,并能根据该函数关系式推求出区域范围内其他任意点或任意分区的值。
地理信息系统
地理信息系统1、地理信息系统:简称GIS(Geographical Information System)。
是一种由计算机软硬件和不同的方法组成的,用来采集、管理、处理、分析、建模和显示空间数据,以解决复杂的规划和管理问题的系统。
2、空间数据:就是有坐标的数据。
GIS核心是数据,基础是坐标系统。
3、一般信息系统:只能存储、管理数据,不能将数据在空间上的分布表现出来。
4、地理信息系统:除了一般信息系统的功能外,还能显示数据的空间分布,并且有强大的空间定位数据处理(查询、分析、模拟、统计和预测等)功能。
5、GIS的基本构成:系统硬件、空间数据、系统软件、应用人员、应用模型6、地理数据:包括空间数据(如点、线、面等)、属性数据(如名称、类型、数量等)和时态数据(描述对象时空变化的状态、特点和过程)。
7、空间数据分为矢量数据和栅格数据两种类型。
8、模型:是解决各种实际问题的专业程式,是一种解决方案。
9、GIS能满足人们对空间信息的要求,帮助人们进行各种辅助决策。
目前,GIS广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通信、交通运输、公安、水利、公共设施、商业金融等人们生产生活的各个领域。
10、中国GIS的发展:起步晚,发展快;当前地理信息系统正向集成化、产业化和社会化发展方向迈进11、GIS发展趋势:1.地理信息系统已经成为一门综合性技术2.地理信息系统产业化发展势头强劲3.地理信息系统网络化已构成当今社会的热点4.地理信息科学的产生和发展12、(GIS的基础理论体系由地理学、地图学、测量学、数学、计算机科学以及一切与获取、处理和分析空间数据有关的科学构成。
综合性强,已由一种技术发展成了一门学科。
)13、如果将GIS用来监测森林火灾,可以( D )A.用来分析、判断引起火灾的原因B.预测森林火灾的发生地点C.预测森林火灾后所造成的后果D.及时知道火灾地点、范围、分析火势蔓延方向,制定灭火方案14、ArcGIS10平台:面向网络的、面向移动设备的、面向桌面端的(ArcMap、ArcCatalog、ArcToolbox 等)。
知识点什么是地理信息系统(GIS)
知识点什么是地理信息系统(GIS)地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种集成地理空间数据获取、管理、分析和展示等功能于一体的计算机技术系统。
它是在计算机技术的支持下,以地理空间数据为基础,实现对地球表面特征进行描述、分析和表达的一种工具。
一、GIS的定义和概述地理信息系统是一种基于地理空间数据的信息技术,它将地球表面的各种地理现象抽象为地理实体,并使用数字化的方式进行存储和处理。
通过GIS,我们可以对地理现象进行空间分析、空间模拟和空间预测等操作,从而帮助我们更好地理解和利用地球表面的各种特征。
二、GIS的应用领域GIS广泛应用于不同领域,包括城市规划、环境保护、农业管理、交通运输、地质勘探、灾害防治等。
在城市规划方面,GIS能够帮助规划人员根据地理数据进行城市发展布局和土地利用规划,使城市的建设更加科学合理。
在环境保护方面,GIS可以用于监测和评估环境污染状况,为环境管理提供科学依据。
在农业管理方面,GIS可以通过对土壤、气候等因素进行空间分析,提供合理的农业生产指导。
在交通运输方面,GIS可以用于交通网络的规划和优化,提高交通效率。
在地质勘探方面,GIS可以帮助勘探人员进行地质资源的分析和评估,提高勘探效率。
在灾害防治方面,GIS可以用于灾害风险评估和灾害应急响应的规划,减少灾害带来的损失。
三、GIS的组成要素GIS主要由硬件、软件、数据和人员组成。
硬件部分包括计算机、显示设备、输入设备等,用于实现地理数据的获取、存储和输出。
软件部分包括地理信息系统的各种应用软件,包括地图制作软件、地理数据处理软件、空间分析软件等。
数据是GIS的核心要素,包括地理要素数据和属性数据,可以通过测量、遥感等方式获取。
人员部分包括GIS的操作和管理人员,他们负责对GIS系统进行操作和维护。
四、GIS的优势和挑战GIS具有以下几个优势:首先,GIS能够提供全面、准确和及时的地理信息,帮助决策者做出科学决策;其次,GIS能够进行空间分析和模拟,帮助我们更好地理解和解决地理问题;再次,GIS能够将大量的地理数据进行存储和管理,提高数据利用效率;最后,GIS能够将地理信息以图形化的方式展示出来,使人们更容易理解和接受。
地理信息系统
地理信息系统地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于存储、管理、分析和展示地理数据的计算机系统。
它将地理数据与属性数据相结合,以地理空间为基础,通过数字化的方式对现实世界进行描述和分析。
GIS在各个领域具有广泛的应用,如城市规划、土地利用、环境保护、灾害管理等。
一、GIS的概念和作用GIS是一种用于收集、管理、分析和展示地理数据的技术和工具。
它能够将不同来源的数据整合到一个统一的空间数据库中,并通过空间分析和可视化的方式,为用户提供全面、准确的地理信息。
GIS在城市规划中可以帮助决策者评估不同方案的可行性,优化土地利用结构,提高城市运转效率;在环境保护领域,GIS可以帮助监测和评估自然资源的状况,制定科学合理的环境保护政策;在灾害管理中,GIS可以实时监测并响应自然灾害的发生,帮助救援人员做出迅速准确的决策。
二、GIS的技术框架GIS的核心技术包括空间数据模型、数据获取和管理、空间分析和可视化表达。
空间数据模型是GIS的基础,它将地理对象和属性数据进行关联,描述了地理对象之间的空间关系。
数据获取和管理主要包括地理数据的采集、处理和存储。
常见的地理数据来源包括卫星遥感、GPS定位、地面调查等。
空间分析是GIS的关键功能,它可以帮助用户进行空间查询、缓冲区分析、路径分析等,从而揭示地理数据之间的内在关系。
可视化表达是为了更好地展示地理信息,常见的方式包括二维地图、三维模型、数据图表等。
三、GIS的应用领域GIS在各个领域都有广泛的应用。
在城市规划中,GIS可以帮助规划师分析城市人口密度、用地结构等数据,制定合理的城市规划方案。
在土地利用评估方面,GIS可以综合考虑自然资源利用状况、社会经济发展需求等因素,实现土地资源的优化利用。
在环境保护方面,GIS可以监测和评估水资源、大气环境、植被覆盖等情况,为环保决策提供科学依据。
在灾害管理中,GIS可以帮助预测和响应自然灾害,提前做好应对措施,减少灾害损失。
地理信息系统(含名词解释,简述,填空。资源提供者唐超)
一、名词解释:1、数据:通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,包括数字、文字、符号和图像等。
2、信息:用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,以便向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实知识,作为生产、管理、经营、分析和决策的依据。
3、地理信息:指与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数据、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图像等总称。
4、土地信息:指一切有关土地的自然、社会、经济属性和土地管理内容的数字、文字、符号、语言、图形及图像的总称。
5、信息系统:具有采集、处理、管理和分析数据能力的系统,它能为单一的或有组织的决策过程提供各种有用信息。
6、空间信息系统:是对空间数据进行采集、处理、管理和分析的信息系统。
7、地理信息系统:是以地理空间数据为基础,在计算机软件硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态和地理信息,为地理研究和地理决策服务而建立起来的计算机技术系统。
GIS基本构成一般包括5个主要部分,即系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。
8、土地信息系统:是各种土地信息及其载体(包括文字、数据及各种土地专题图表)的输入、存储、解说、修改、量测、统计运算、分析和输出的技术系统。
9、土地空间数据:是指以地球表面空间位置为参照,描述自然、社会和人文经济景观的数据。
10、数据元素:数据的基本单位,或称元素、结点、顶点、记录。
11、数据模型:根据未来便用上的要求和事物的特征用概念化的语言和示意图来描述现实世界。
12、数据结构:用逻辑关系图、列表、矩阵来表达数据类型,并用某些数据项来反映现实世界以及数据之间的逻辑关系。
13、空间数据:描述地理表面及近地空间实体的位置、形状、属性和时序特征的数据。
14、空间数据结构:是指空间数据适合于计算机存储、管理、处理的逻辑结构。
地理信息系统名词解释
名词解析1.地理系统、地理信息流、地球空间信息学:地理系统: 指某一个特定时间和特定空间的, 由两个以上相互区别又相互联系、相互制约的地理要素或过程所组成, 并具有特定的功能和行为, 与外界环境相互作用, 并能自动调节和具有自组织功能的整体。
地理信息流:它是由于物质和能量在空间分布上存在着不平衡现象所产生的, 它依附于物质流和能量流而存在, 也是物质流和能量流的性质、特性和状态的表征和知识。
它是地理系统的纽带, 有了它地理系统才能运转。
地球空间信息学:采用以3S技术为代表的空间信息技术、计算机技术和现代通信技术为主要手段, 研究地球空间目标与环境参数信息的获取、分析、管理、存储、传输、显示和应用的一门综合和集成的信息科学与技术。
2.地理实体与地理目标;地理实体: 指自然界、自然现象和社会经济事件中不能再分割的单元, 是一个概括性的、复杂的、具有相对意义的概念或术语。
具有空间特征、属性特征和时间特征。
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, 例如, 对于城市这个地理实体, 在小比例尺上可作为一个点目标, 而在大比例尺上将作为一个面目标。
地理目标在地图上是以地图符号的形式来表示的。
3.地理信息和地理数据的联系与区别?地理数据: 是各种地理特征和现象之间的关系的符号化表示, 包括空间位置特征、属性特征和时态特征三个基本特征部分。
地理信息:是有关地理实体和地理现象的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识, 是与地球表面空间位置相关联的信息, 是地理数据的解释。
联系与区别:信息与数据是不可分离的, 是形与质的关系。
数据是信息的表达、载体;而信息是数据的内涵。
4.数据源与数据集;数据源: GIS的数据源, 是指建立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。
数据集:一个结构化的相关数据的集合体, 包括数据本身和数据间的联系。
地理信息系统教程
地理信息系统教程地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于收集、管理、分析和展示地理数据的工具。
它结合了地理、地图和信息技术,可以帮助我们更好地理解和解决与地理相关的问题。
本教程将介绍GIS的基本概念、主要功能和应用范围。
一、GIS的基本概念1.地理信息系统的定义:地理信息系统是一种用于管理地理数据、进行地理分析和构建地理模型的计算机系统。
2.地理数据:地理数据是指与地球上的位置和特征相关联的信息,包括地图、卫星图像、测量数据等。
3.地理分析:地理分析是指使用GIS工具进行地理数据的处理和分析,以获取有关地理现象和关系的信息。
4.地理模型:地理模型是指使用GIS工具构建的对地理现象和过程进行模拟和预测的数学模型。
二、GIS的主要功能1.数据采集:GIS可以通过卫星图像、地形地貌测量等方式获取地理数据,并将其存储在数据库中。
2.数据管理:GIS可以对地理数据进行整理、分类和组织,方便用户对数据的检索和使用。
3.数据分析:GIS可以进行地理数据的查询、统计、空间分析等操作,帮助用户发现地理现象和关系。
4.地图制作:GIS可以生成各种类型的地图,如道路地图、气候地图等,方便用户进行地理可视化。
5.地理模拟:GIS可以使用地理模型对地理现象和过程进行模拟和预测,帮助用户做出决策。
三、GIS的应用范围1.地图制作与导航:GIS可用于制作电子地图和导航系统,帮助用户查找地点并规划路线。
2.环境保护与资源管理:GIS可用于分析环境问题、动植物分布、土地利用、水资源等,以支持环境保护和资源管理工作。
3.城市规划与土地管理:GIS可用于分析城市发展、土地利用、交通规划等,为城市规划和土地管理提供科学依据。
4.灾害风险评估与应急响应:GIS可用于评估灾害风险、预测灾害扩散、规划应急避难所等,提高灾害管理的效率和准确性。
5.农业与林业管理:GIS可用于农田规划、农作物分布分析、森林资源管理等,提高农业和林业的生产效率和可持续发展水平。
地理信息系统GIS
一、地理信息系统GIS地理信息系统在国际上称为GIS,即 Geograhpic Information system的缩写。
在我国又称为资源与环境信息系统。
地理信息系统是利用计算机存贮、处理地理信息的一种技术与工具,是一种在计算机软、硬件支持下,把各种资源信息和环境参数按空间分布或地理坐标,以一定格式和分类编码输入、处理、存贮、输出,以满足应用需要的人-机交互信息系统。
它通过对多要素数据的操作和综合分析,方便快速地把所需要的信息以图形、图像、数字等多种形式输出,满足各应用领域或研究工作的需要。
地理信息系统在国民经济建设中得到了广泛运用,特别是在地域开发、环境保护、资源利用、城市管理、灾情预测、人口控制、交通运输等方面发挥着积极的作用。
二、全球定位系统GPS精确位署以求得地面点位置。
它能为用户提供全球性、全天候、连续、实时、高精度的三维坐标、三向速度和时间信GPS是全球定位系统英文名词Global Positioning System的缩写。
该系统是美国布设的第二代卫星无线电导航系统。
它是在地球上空布设24颗 GPS专用卫星,卫星轨道即每时刻的精确位置由地面监控站测定,并通过卫星用无线电波向地面发播;地面上用GPS接收机同时接收4颗以上卫星信号,根据卫星的息。
三、遥感(RS)遥感,顾名思义,就是从遥远处感知,泛指各种非接触的、远距离的探测技术。
遥感是一门新兴的科学技术,主要指从远距离、高空或外层空间的平台上,利平可见光、红外、微波等探测仪器,通过摄影或扫描、信息感应、传输和处理,从而识别地面物质的性质和运动状态的现代化技术系统。
四、3S技术集成3S技术形象代表了测绘学科与其他相关学科的融合与交叉,其本身也在走向集成。
在3S技术集成中,GPS主要是实时、快速的提供目标的空间位置,RS用于实时、快速的提供大面积地表物体及其环境的几何与地理信息及各种变化,GIS则是多种来源时空数据的综合处理和应用分析的平台。
地理信息系统(GIS)
地理信息系统(GIS)
• 1.概念
• 地理信息系统 (GeographiclnformationSystem,GIS),是 20世纪60年代开始迅速发展起来的地理学研 究新成果,是多种学科交叉的产物,它以地 理空间数据为基础,采用地理模型分析方法, 适时地提供多种空间的和动态的地理信息, 是一种为地理研究和服务的计算机技术系统。
• (2)网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货 物路径问题,也就是物流网点布局问题。如,将 货物从N个仓库运往到M个商店,每个商店都有固 定的需求量,因此需要确定由哪个仓库提货送给 哪个商店,使得运输代价最小。
• (3)分配集合模型。可以根据各个要素的相似点把 同一层上的所有或部分要素分为几个组用以解决 确定服务范围和销售市场范围等问题。如,某一 公司要设立X个分销点,要求这些分销点要覆盖某 一地区,而且要使每个分销点的顾客数目大致相 等。
现代物流管理
• 2.GIS的组成和功能
• GIS主要由两个部分组成:一个部分是桌面 地图系统;另个部分是数据库,用来存放 地图上的特征点、线、面和相关的数件还是直接在程序 中输入)转换为地理图形显示,然后对显示 的结果浏览、操作和分析。其显示范围可 以从洲际地图到非常详细的街区地图,显 示对象包括人口、销售情况、运输线路以 及其他内容。
• 3.GIS技术在现代物流中的应用
• GIS应用于物流分析,主要是指利用GIS强大 的地理数据功能来完善物流分析技术。国外 公司已经开发出利用GIS为物流分析提供专门 的工具软件。完整的GIS物流分析软件,集成 了车辆路线模型、最短路径模型、网络物流 模型、分配集合模型和设施定位模型等。
• (1)车辆路线模型。用于解决一个起始点、多 个终点的货物运输中,如何降低物流作业费 用,并保证服务质量的问题。包括决定使用 多少辆车,每辆车的行驶路线等。
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苏州科技学院实验报告实验名称:地理信息系统原理A课程实验所属课程:地理信息系统原理A 开课学期:所在专业:地理信息系统所在班级:学号:姓名:完成时间:实验一地理信息系统基本构成一、实验目的了解GIS的组成和软硬件平台,熟悉平台软件的界面环境、基本操作,理会GIS的基本功能二、实验内容启动MapInfoMapInfo界面结构菜单命令MapInfo的工具条读取栅格图像并使用绘图工具打开表完成实验结果、体会指定项目,和个人收获三、实验步骤(略)四、实验结果1.快速启动项1220209111 薄康2.系统界面情况1220209111 薄康3.点数据层1220209111 薄康4.线数据层1220209111 薄康5.面数据层1220209111 薄康五、实验体会(结论)1.地理信息系统的基本构成地理信息系统是以采集、存储、管理、描述和分析与地球表面及空间地理分布有关的数据的信息系统。
它是以地理空间数据库为基础,在计算机硬件、软件环境支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究、综合评价、管理、定量分析和决策服务而建立的一类计算机应用系统。
2. MapInfo的主要功能(1). 测量分析:直线距离、可近度分析、面积测量。
(2). 缓冲区分析:点周围、沿直线、沿曲线、加权缓冲区。
(3). 地图代数:加减常数。
(4). 多边形操作:多边形复合、点在多边形内、线在多边形内、多边形合并。
(5). DEM 分析:高程等值线、地形图断面。
(6). 其它功能:专题布尔操作、邻近搜索、移动窗口过滤、最优路径、坐标几何、网络分析、矢量转网格、网格转矢量、投影变换。
(7).数据查询,SQL查询3、地理信息系统应具备的基本功能(1).数据采集和编辑(2).数据存储与管理(3).数据处理和变换(4).空间分析和统计(5).产品制作与演示(6).二次开发和编程实验二地理信息系统数据结构一、实验目的熟悉图象处理方法,明确数据结构构建原理,掌握图象配准、屏幕数字化、属性数据输入方法,理解物理坐标和用户坐标的转换关系及数据输入环境,体会图层概念二、实验内容栅格图象处理在MapInfo环境下用不同方式进行栅格图象配准矢量数据输入属性数据输入实验结果的指定内容及其它个人体会三、实验步骤(略)四、结果1. 图象配准提示框1220209111 薄康2.单位选择对话框截图1220209111 薄康3.投影选择对话框截图1220209111 薄康4.输入控制点坐标对话框截图1220209111 薄康5. 4个控制点坐标输入完毕的图象配准对话框截图1220209111 薄康6.图形数据输入1220209111 薄康7.属性数据输入1220209111 薄康五、实验体会(结论)1.关于图象配准的功能让电子地图拥有地理坐标,而不是屏幕坐标,配准后的地图才有地理意义。
2.对物理坐标和用户坐标的概念及转换关系的理解物理坐标就是物理设备的输入与输出空间,用户坐标是世界坐标系。
早期的图形输出程序大多把世界坐标系上的图形数据直接映射在设备坐标系进行显示输出,这会给设备的更换与软件的移植带来不便,所以现在通常在世界坐标系与用户坐标系间定义一个与设备无关的规范化坐标系,称为逻辑坐标系。
绘图输出时,可以将世界坐标系坐标统一逻辑坐标,逻辑坐标与设备坐标的映射由设备驱动程序完成。
3.控制点的选取手工输入坐标值地图配准的方法需要事先确定控制点的经度与纬度坐标值,一般在经纬线的交点处容易确定;而应用已有矢量地图传递坐标值地图配准的方法则需要事先在地图上确定有明显标志的控制点位置,二者的方法不同。
无论何种方法,先需要确定控制点,而且控制点越多,误差越小。
4.图层的理解,图层的最基本文件应该是哪两个“*.tab”和栅格图表5.本实验涉及的数据结构及其实现原理矢量数据结构:通过记录空间对象的坐标及空间关系表达空间对象的几何位置。
实验三地理信息系统数据管理一、实验目的掌握数据组织、管理与维护方法,理解数据库连接技术,辨析MapInfo的数据管理模式二、实验内容文件格式数据结构文件组织表管理ODBC接口集成管理实现方式远程数据库访问MapInfo的数据管理模式地理信息系统数据管理模式三、实验步骤(略)四、实验结果1.快速启动并打开矢量数据1220209111 薄康2.表维护与管理1220209111 薄康1220209111 薄康1220209111 薄康五、实验体会(结论)1.MapInfo数据管理涉及数据库管理软件吗?如何管理的?MapInfo数据管理涉及到数据库管理软件。
空间数据以操作系统的文件形式保存在计算机中。
具有代表性的有MapInfor使用的.WOR和.TAB文件,空间数据文件存储和管理的一个特点是:一个GIS软件可以同时直接使用多个空间数据文件,一个空间数据文件也可以同时为多个GIS软件共享。
为了避免不同文件之间的数据的冗余存储,相同的数据一般只能存储一次。
由此,发展出了采用数据库进行空间数据存储和管理的方法。
一个完整的数据库系统应该包括数据库存储系统、数据库管理系统和数据库应用系统三个组成部分。
数据库管理系统提供数据库建立、使用和管理工具的软件系统。
而数据库应用系统则是为了满足特定的用户数据处理需求而建立起来的,具有数据库访问功能的应用软件,他提供给用户一个访问和操作特定数据库的用户界面。
2.地理信息系统现有的数据管理模式。
(1)初级式的管理模式(2)混合式的管理模式(3)扩展式的管理模式(4)集成式的管理模式3. 依教材划分,MapInfo的数据管理模式有两种,分别是混合式的管理模式和扩展式管理模式4. 查看.wor文件。
利用任何文字处理软件(如记事本)打开任何工作空间文件(*.wor),找出其中的Open Table..,粘贴到实验结果中。
.........语句Open Table "att" As att InteractiveOpen Table "China.TAB" As China InteractiveOpen Table "city" As city InteractiveOpen Table "province" As province InteractiveOpen Table "provinceJ" As provinceJ InteractiveOpen Table "river" As river InteractiveOpen Table "Text" As Text Interactive实验四地理信息系统数据处理一、实验目的熟悉投影变换、数据变换、数据融合、格式转换等基本数据处理手段,明确数据处理的原理。
二、实验内容空间数据的变换:几何纠正,投影转换,坐标转换数据结构的转换:矢栅转换数据融合:文件转换与输入,不同格式数据的融合数据编辑:图形处理(整形、剪裁、分割、合并、擦除、转换、对齐节点) 属性表处理(操作重分类、列合并对象)连接关系处理(对应关系编辑)数据插值:线对象平滑处理三、实验步骤(略)四、实验结果1.调整对象式样1220209111 薄康2.对齐节点3、对象转换4.擦除对象1220209111 薄康1220209111 薄康5.分割对象6.添加对象1220209111 薄康1220209111 薄康1220209111 薄康7.合并对象1220209111 薄康8.剪裁1220209111 薄康9.平滑1220209111 薄康10.等角投影1220209111 薄康11.矢量数据坐标转换1220209111 薄康1220209111 薄康12.矢量转换为栅格1220209111 薄康13.栅格转换为矢量1220209111 薄康14.文件转换器1220209111 薄康五、实验体会(结论)1.数据处理的主要目的(1)由于地理信息系统涉及的数据类型多种多样,同一种类型的质量也可能有很大的差异。
数据处理作为地理信息系统的基础功能之一,能有效的保证系统数据的规范和统一,使数据满足用户需求。
(2)数据处理包括数据变换、数据重构、数据提取等内容。
数据变换包括纠正和地图投影转换等,以实现空间数据的几何配准。
数据重组,包括刚结构转化、格式转化、类型替换等,以实现空间数据在结构、格式和类型上的统一,多源和异构数据的联结与融合。
数据提取包括类型提取、窗口提取、空间内插等,以适应不同用户对数据的特定要求。
2.用重庆市(行政区)擦除四川(老行政区)时,对象指标分解的实际含义。
使重庆区域在地图上和数据上都能和四川区域分离开,便于统计、管理。
(1)线性平滑,其是对每一个像素点的灰度值用它的领域值来代替,其领域大小为N*N,N一般取奇数(2)非线性平滑,是对线性平滑的一种改进,即不对所有像素都用它的领域平均值来代替,而是取一个阈值,当像素灰度值与其领域平均值之间的差值不大于阈值时取其本身的灰度值(3)自适应平滑,一种根据当时当地情况来进行控制的方法,考虑到图像中目标物体和背景一般都具有不同的均值和方差,为保留一定的边缘信息,可采用自适应的局部平滑的滤波。
实验五空间操作与空间分析一.实验目的掌握空间操作方法,理解空间分析的基本原理二.实验内容选择查询重分区几何量算空间统计叠压节点缓冲区分析Voronoi创建点地理编码DEM三.实验步骤(略)四.实验结果(一)选择与查询1. 从屏幕选择1220209111 薄康2. 选择查询(1)普通查询1220209111 薄康(2)结果1220209111 薄康(3)SQL查询(4)结果(二)重新分区1220209111 薄康1220209111 薄康1220209111 薄康(三)空间量算1、查看几何参数1220209111 薄康2、批量计算面积(四)、空间统计1220209111 薄康1220209111 薄康(五)创建缓冲区1220209111 薄康(六)叠压节点1220209111 薄康1220209111 薄康五、实验体会(结论)1.关于空间操作的算法原理计算两个顶点之间的最短路径,是空间网络分析中最常见的的问题。
Dijkstra算法是求单源最短路径的有效方法。
其原理描述如下:由Dijkstra提出的该算法是按路径长度递增顺序产生各顶点的最短路径。
设最短距离已确定的顶点集合称为红点集,最短距离尚未确定的顶点集合称为蓝点集。
初始时,只有源点的最短距离是已知的,所以红点集包含源点,蓝点集包含其他顶点。
重复以下过程,按路径长度递增顺序产生各蓝顶点的最短路径:在当前蓝点集中选择一个距离最小的蓝点来扩充红点集,以保证算法按路径长度递增的顺序产生个顶点的最短路径。