第四章 土地信息数据获取技术

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《土地信息技术基础》课件

《土地信息技术基础》课件
讨论土地信息技术在可持续 发展、精准农业和智慧城市 等方面的未来发展方向。
总结与展望
1 土地信息技术对土地资源管理的重要性
总结土地信息技术在提高土地资源管理效率和可持续发展中的重要作用。
2 未来的土地信息技术发展趋势
展望未来土地信息技术在智慧城市、精准农业和绿色环保等方面的发展趋势。
《土地信息技术基础》 PPT课件
本课件介绍了土地信息技术的基础知识,包括概论、土地信息获取技术、土 地信息处理技术、土地信息分析技术、土地信息应用与发展趋势等内容。让 我们一起探索土地信息技术的魅力吧!
第一章:概论
土地信息技术的定义
解释土地信息技术的概念、要素以及其在土地资源管理中的作用。
土地信息技术的发展历程
介绍土地信息系统的开发步骤和技术,并讲解其在土地资源管理中的应用案例。
第四章:土地信息分析技术
1 土地信息分析方法与流程
介绍土地信息分析的常用方法和流程,包括空间分析、多准则决策和模型建立。
2 土地资源评价与管理
解释如何利用土地信息技术进行土地资源评价和合理利用以及土地管理。
3 土地利用规划与优化
土地测绘技术
介绍土地测绘技术的基本方法、 工具以及其在土地信息获取中 的应用。
第三章:土地信息处理技术
1
土地信息处理的基本方法
详细解释土地信息处理的各种方法,包括数据清理、数据集成和数据分析。
2
土地信息数据库设计与管理
探讨土地信息数据库的设计原则、结构以及有效管理和维护的方法。
3
土地信息系统开发与应用
介绍土地信息技术发展的历史演变,从传统方法到现代技术的进步。
土地息技术的特点和优势
探讨土地信息技术的特点,以及其在提高土地资源管理效率方面的优势。

土地信息系统

土地信息系统

土地信息系统简介土地信息系统(Land Information System,LIS)是一种用于管理、分析和展示土地相关数据的信息系统。

它整合了土地资源、土地利用和土地管理等方面的数据,为土地规划、土地管理和决策提供支持。

本文将介绍土地信息系统的定义、功能、应用领域以及挑战和发展趋势。

定义土地信息系统是一种集成土地相关数据的计算机系统,用于获取、存储、处理和展示土地资源的相关信息。

它包括土地地理信息系统(Land Geographic Information System,LGIS)、土地管理信息系统(Land Management Information System,LMIS)和土地规划信息系统(Land Planning Information System,LPIS)等子系统。

功能土地信息系统具有以下功能:1. 数据采集与存储:通过采集各种来源的土地数据,包括土地界线、土地类型、土地权属等信息,并将其存储在数据库中。

2. 数据管理与整合:对采集到的土地数据进行管理和整合,确保数据的完整性和一致性,为后续的分析和决策提供可靠的基础。

3. 空间分析与模拟:通过空间分析技术,对土地数据进行分析、建模和模拟,以获得土地利用、土地规划等方面的信息和结果。

4. 决策支持与评估:基于土地数据和分析结果,提供决策支持和评估功能,帮助决策者优化土地利用、土地规划等决策过程。

应用领域土地信息系统在以下领域有广泛的应用:1. 土地规划与管理:帮助城市规划部门和土地管理机构进行土地规划和管理,包括土地用途划定、土地用途变更等方面的工作。

2. 土地资源调查与评价:支持土地资源调查和评价工作,为农林牧渔业、旅游业等提供土地资源利用的依据。

3. 土地权属管理与交易:用于土地权属登记、土地交易管理等方面的工作,确保土地权益的合法性和可追溯性。

4. 环境监测与评估:应用土地信息系统进行环境监测和评估,包括土地污染、土地退化等方面的工作。

如何进行地理信息数据采集与整理

如何进行地理信息数据采集与整理

如何进行地理信息数据采集与整理地理信息数据的采集与整理是现代地理学中的重要环节。

随着科技的不断发展,地理信息的数据获取方式也越来越多样化,从传统的地图绘制,到卫星遥感和无人机技术的应用,地理信息数据的采集获取变得更加方便快捷。

然而,采集到的原始数据往往存在着不完整、混乱以及冗余的问题,需要进行适当的整理、清洗和分类,以便科学研究与应用。

本文将就如何进行地理信息数据的采集和整理进行探讨。

一、地理信息数据的采集地理信息数据的采集可以分为两大类,一类是基于人工调查和测量采集的实地数据,另一类是基于遥感和无人机技术获取的遥感数据。

实地数据采集主要包括地形测量、河流流量测量、气象观测等。

其中,地形测量是获取地理信息数据的基础,通过使用全站仪、GPS定位仪等仪器进行地形勘测和地点标定,可以获取到各种地理要素的位置坐标和高程信息。

河流流量测量可以利用流速仪、浮标等设备在采样点进行测量,获取河流的水量数据。

气象观测包括气温、气压、风速等各项气象数据的记录和收集。

另外,遥感技术的进步为地理信息数据的采集提供了强大的工具。

卫星遥感可以获取到大范围的地理信息数据,如卫星图像、地表温度、植被指数等。

无人机技术的应用则使得地理信息数据采集更加灵活和精细化,可以实现对特定区域的高分辨率影像采集和地理信息数据的获取。

这些遥感数据可以通过数字图像处理和遥感影像解译的方法,提取出有用的地理信息,如土地利用类型、植被分布等。

二、地理信息数据的整理与清洗采集到的地理信息数据往往存在着不完整、混乱以及冗余等问题,在进行数据分析和应用之前,需要进行适当的数据整理与清洗。

首先,需要对采集到的数据进行格式标准化,确保数据的一致性和可比性。

不同的数据格式(如Excel、CSV等)可能导致数据的结构和存储方式不同,统一采用一种标准格式可以方便后续的数据整合和管理。

其次,需要对数据进行去重和处理缺失值。

在数据采集的过程中,可能会出现冗余数据和采样误差,需要通过去重操作排除重复数据。

房地产公司土地获取工作管理制度

房地产公司土地获取工作管理制度

土地获取工作管理制度第一章总则第一条随着集团房地产业务不断扩张,土地获取力度逐渐加大,未来发展对新项目的需求越来越强烈。

为了规范项目前期操作,提高工作效率,规避风险,提升集团竞争力,特制定下发本制度。

第二条本制度的制定与实施是为了增强集团的土地获取能力和提升地产业务标准化程度。

第三条本制度所指土地获取方式包括:招拍挂方式、协议出让、转让方式。

第四条本制度适用于集团相关部门、各分子公司及外派机构。

第二章土地信息收集整理第五条集团公司营销管理部负责集团土地信息的收集、整理工作。

第六条集团公司营销管理部负责集团土地信息数据库的建立、更新、维护,集团公司科技信息部配合。

第七条各中心、各分子公司及外派机构有义务向集团公司营销管理中心提供其他土地信息。

各中心、各分子公司及外派机构向集团公司营销管理中心提供的土地信息,由公司(部门)总经理签字确认后,以书面的形式上报集团公司营销管理中心。

总裁办成员向集团公司营销管理中心提供的土地信息,须先经集团总裁审核。

第八条为了保证土地信息获取的及时性,集团公司营销管理中心须在招拍挂类土地信息公告后2日内分类整理并出具初选意见,完成土地信息数据库填报。

此阶段获取的信息应包含地块位置、面积、规划指标等内容。

第九条集团公司营销管理中心总经理负责对土地信息进行分析,结合集团商业模式,确定重点目标地块。

第十条集团公司营销管理中心负责在每周五编制《重点土地信息周报》,并发送至总裁办成员、集团公司计划考核中心总经理、集团公司财务管理中心总经理、集团公司投资管理中心部总经理。

第三章土地项目分析第十一条集团公司营销管理中心负责土地项目的分析工作,集团公司成本设计中心、集团公司财务管理中心、集团公司投资管理中心部、集团公司审计法务部、分子公司参与配合。

第十二条土地项目分析工作包括,区域市场及项目定位分析、项目规划方案分析、项目经济测算分析。

城中村改造土地项目分析工作,还包括拆迁、安置补偿、合作方案拟订、风险控制工作。

地理信息技术地理数据的获取与应用

地理信息技术地理数据的获取与应用

地理信息技术地理数据的获取与应用地理信息技术(Geographic Information Technology,简称GIT)是一门集成了地理学、计算机科学和信息技术的学科,通过使用地理数据收集、存储、管理、分析和可视化等一系列工具和方法,帮助我们更好地理解和利用地理空间信息。

地理数据的获取作为GIT的基础环节,对于地理信息的正确性和可靠性具有重要影响。

本文将重点探讨地理数据的获取方式与应用。

一、地理数据的获取方式1. 遥感技术遥感技术是通过使用航空器、卫星等载体,对地球表面进行高分辨率的观测和探测,获得地球表面的各种信息。

遥感技术可以分为主动遥感和被动遥感两种方式。

其中,主动遥感通常指的是雷达技术,通过发射和接收电磁波来获取地理数据;被动遥感则是通过接收地球表面反射或辐射出来的能量来获取地理数据。

无论是主动还是被动遥感,都可以获取各种地理信息,如地形、植被、土壤类型等。

遥感技术的发展使得地理数据的获取更加快捷、精准。

2. 全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种利用卫星信号、地面接收器和计算机技术来确定地球上任意一点位置的技术。

通过使用GPS接收器,我们可以获取到地球上任意一点的经纬度和海拔等信息。

GPS技术在地理测量、车辆追踪、导航等领域具有广泛的应用。

在地理信息系统(GeographicInformation System,简称GIS)中,GPS数据可以用于精确定位地理数据,提高地理数据的准确性和实时性。

3. 传感器技术传感器技术是一种通过使用物理或化学传感器,对地球表面的物理特性或环境条件进行感知和测量的技术。

地理数据的获取可以通过各种传感器实现,例如气象传感器可以获取气温、湿度、降雨量等气象数据,水质传感器可以获取水质污染指标数据,激光雷达可以获取地表高程和三维地理数据等。

传感器技术的不断创新和发展,为地理数据的获取提供了更多便利和可能性。

二、地理数据的应用1. 地理信息系统与空间分析地理信息系统(GIS)是一种将地理数据进行存储、检索、分析和可视化的技术系统。

土地信息系统课程习题库和参考答案

土地信息系统课程习题库和参考答案
与其他学科的关系: a,土地信息系统(LIS)是在土地科学与数据库管理系统(DBMS)、 计算机图形学(Computer Graphics)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制图(CAM)等 与计算机技术相关学科相结合的基础上发展起来的。b,土地科学作为 LIS 的分析理论基础, 它反映了 LIS 所需要处理内容和体系并为 LIS 提供空间分析的方法;测量和遥感不但为 LIS 提供快速、可靠、多时相的获取多种信息源的手段,而且它们的许多理论和方法可直接用于 空间数据的变换和处理;地图学为 LIS 的成果和表达以及可视化提供了规范和方法。数据库
第七章 土地信息的表示与可视化
1.土地信息的表示方法有哪些? 2.地图与土地信息系统有何联系与区别? 3.地图符号的涵义、作用、构成。 4.实现自动注记放置的系统应具备的功能。 5.面状专题内容的表示方法。 6.专题地图设计的内容。 7.如何进行土地信息的可视化? 8.空间可视化的类型。 9.何为虚拟地理环境,有何特点?
2、 简述土地信息系统的组成、基本功能。
土 地 信 息 系 统 的 组 成 : 一般由硬件、软件、数据库和人组成。硬件的配置主要包括输入设 备(如数字化仪、扫描仪、键盘等),输出设备(如绘图仪、打印机、显视器等),计算机系统,数 据存贮设备(如磁盘和光盘驱动器、磁带机等);信息系统的软件由管理软件和功能软件组成; 土地信息系统的核心是数据库(Data Base),用于存贮各种空间位置、拓扑关系和非空间数据。 其基本功能:1、数据采集、检验与编辑; 2、数据格式化、转换、概化;3.数据的存储与组织 4.查询、统计、计算 5、空间分析 6、显示
10 设计题:随着土地管理工作的深入,地籍、地类历史数据的查询与检索越来越频繁,土
地管理工作者对于土地信息系统时空数据管理功能的要求也越来越高。目前,即使一座中等 规模的城市,每天土地使用权交易量平均都可达十宗以上。存储并使用这些与日俱增的大量 数据对土地信息系统的时空数据管理功能是一个巨大的挑战。为满足实际工作对时空数据的 管理功能要求,提出你的设计方案。

土地信息的数据获取方法

土地信息的数据获取方法
模式2 • 在一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星。流动接收机在 初始化后开始连续运动,并按指定的时间间隔自动记录数据。 • 常用于精密测定运动目标的轨迹、测定道路的中心线、剖面测量 、航道测量等。
一、空间数据的获取途径(续)
(二)GPS技术采集(续)
▪ (4)实时动态测量(DGPS和RTK)
(二)GPS技术采集(续)
▪ (3) 准动态测量
模式1 • 在一个已知测站上安置一台GPS接收机作为基准站,连续跟踪所 有可见卫星。移动站接收机在进行初始化后依次到各待测测站, 每测站观测几个历元数据。 • 不同于快速静态,除了观测时间不一样外,它要求移动站在搬站 过程中不能失锁,并且需要先在已知点或用其它方式进行初始化 (采用有OTF功能的软件处理时例外)。 • 可用于开阔地区的加密控制测量、工程定位及碎部测量、剖面测 量及线路测量等。需要注意的是这种方法要求在观测时段内确保 有5颗以上卫星可供观测;流动点与基准点相距应不超过20km。
▪ 相对于常规测量技术,GPS技术具有测量精度高、测站间无需通视、观测时间短 、仪器操作简便、全天候作业、提供三维坐标等优点。通过GPS采集得到空间目 标的三维坐标可以以文本的形式存贮,也可根据数据库和土地信息系统软件的 要求,使用一些很简单的程序,方便快捷的将其转换成有拓扑关系的图形。
一、空间数据的获取途径(续)
DGPS( Difference Global Positioning System )通常叫做实时 差分测量,精度为亚米级到米级,这种方式是基准站将基准站上测 量得到的RTCM数据通过数据链传输到移动站,移动站接收到RTCM 数据后,自动进行解算,得到经差分改正以后的坐标。
RTK( Real - time kinematic )则是以载波相位观测量为根据的实 时差分GPS测量,它是GPS测量技术发展中的一个新突破。它的工 作思路与DGPS相似,只不过是基准站将观测数据发送到移动站( 而不是发射RTCM数据),移动站接收机再采用更先进的在机处理 方法进行处理,从而得到精度比DGPS高得多的实时测量结果。这 种方法的精度一般为2厘米左右。

土地信息系统

土地信息系统

数据:数据是表示和记录信息的文字、符号、图像和声音的组合(有意义的组合)。

这种组合既具体生动地表示了信息的内容,也满足了处理、传播和使用的需要。

信息与数据的区别:信息与数据是内容和形式的关系,两者相互联系,相互依存,又相互区别。

信息以数据的某种形式来表现,而数据则是表示信息的某种手段。

一定形式的数据可表示某一确定的信息,而某一确定的信息则可用不同的数据形式表达。

土地信息:它是空间信息的重要组成部分,也是其他空间信息的基础。

土地信息是指表征土地系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称。

土地信息系统:它是一个技术系统,是以土地空间数据库为基础,采用土地模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的土地信息,为土地研究和土地决策服务的计算机技术系统。

土地信息系统的三个特征。

第一,具有采集、管理、分析和输出多种土地信息的能力,具有空间性和动态性第二,由计算机系统支持进行空间土地数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的土地分析方法,作用与空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。

第三,计算机系统的支持是土地信息系统的重要特征,因而使得土地信息系统能快速、精确、综合地对复杂的土地系统进行空间定位和过程动态分析。

土地信息系统的结构:计算机硬件系统、计算机软件系统、土地数据(空间数据)、相关人员。

其核心部分是计算机系统(软件和硬件)。

土地信息系统的功能。

一、数据采集、检验与编辑二、数据处理三、数据的存储与组织四、空间查询与分析五、图形与交互显示数据获取的特点一、获取来源的种类多样性二、获取来源的海量性和异质性三、获取来源的分布性四、获取来源的集成性土地信息系统数据获取的主要三种方式。

一、原始数据采集二、地图数据采集三、综合数据处理土地信息的表达方式。

一、用文字和数字表示二、用专题地图表示三、用专题图像表示四、用多媒体表示土地信息分类的方法:线分类法和面分类法土地信息编码概念:土地信息与其他任何一种信息一样,使用编码表达并储存在计算机中。

国土资源管理中的土地调查技术分析

国土资源管理中的土地调查技术分析

国土资源管理中的土地调查技术分析摘要:国土资源管理过程中土地调查技术的应用是非常重要的,不但给国土资源管理的一些任务的实施提供更加基础的依据,同时应用统计调查的方法,也可以获得更加准确的数据,从而使我国国土资源管理能够发挥更大价值。

本文就针对国土资源管理中的土地调查技术进行简单的讨论与分析,希望能从中有所收获,对我国国土资源管理工作有所帮助。

关键词:国土资源管理;土地调查技术一、土地调查技术内涵土地调查数据结果直接为国土资源管理提供科学支撑,对国民经济有重要影响。

多年来国地资源管理中的农村土地调查结果不仅为土地利用规划、用地审批、耕地及农田保护、土地开发及农业生产结构调整提供最基础数据,同时也为国民经济宏观调控提供基本依据,在促进国土资源科学管理的基础上为国家土地监管提供依据。

国土资源管理中的土地调查在为各级政府制定发展规划提供依据的同时,也有效参与到国民经济的宏观调控中,为国民经济和社会发展提供依据。

在土地调查工作实施过程中要采用有效的调查方法,以获得无偏差高效的土地调查数据。

二、土地资源的调查技术分析1.数据基础应用分析土地调查数据分析中,通过处理各类信息,获取重点要素,注重结合各类信息进行整理、分析、加工,从中获取合理的利益规划。

按照技术操作标准,结合相关要求进行应用。

依托计算机系统,通过数据遥感技术,实施影像数据图形的叠加。

按照分层处理管理,拓展影像检测值的准确应用。

通过分析具体标准规范操作要求,明确数据遥感信息的对比分析,通过区域划分检测,对后续的资料实施持续性的支持,总结相关信息获取方案。

2.摄影测量与遥感技术摄影测量已经具有上百年的历史了,准确选用不同类型的摄影机进行土地调查对象形状、大小、位置等信息的获取,并结合胶片将二维图像的点坐标处理,对应到实际的三维坐标,然后通过处理得到调查成果,其实质上属于一门信息科学。

遥感技术实质也是一种成像技术,借助遥感器进行地表事物调查,像是红外摄影机、紫外摄影机、多光谱扫描仪等,收集地物环境反射或辐射的电磁波,实现远距离的测量,经过对获取数据与图像信息的校正、变换、分解、组合之后,生成遥感图像。

第四章 GIS空间数据库gis

第四章  GIS空间数据库gis
①建立实际的空间数据库结构;
②以实验性数据进行系统测试;
③加载实际数据,实现空间数据库的建立。
2、空间数据库的运行与维护
第二节 空间数据库概念模型设计: 语义模型与对象模型
• 语义数据模型

E-R模型。实体、联系、属性等概念
面向对象的基本概念:

• 面向对象的数据模型

对象、类; 继承; 重载; 概括与聚集。
2) 概 括:
概括是把几个类中某些具有部分 公共特征的属性和操作方法抽象出 来,形成一个更高层次、更具一般 性的超类的过程。 子类和超类用来表示概括的特 征,表明它们之间的关系是“即 是”(is-a)关系,子类是超类的一 个特例。如多边形对象类和弧段对象
类概括形成空间对象类
3) 聚 集:
聚集是将几个不同类的对象组合 成一个更高级的复合对象的过程。 “复合对象”用来描述更高层 次的对象,“部分”或“成分” 是复合对象的组成部分。“成分” 与“复合对象”的关系是“部 分”(parts—of)的关系。如多边
② 设计全局的E-R模型:
③ 全局E-R模型的优化:实体类型尽可能少,所 含属性尽可能少,实体类型之间联系无冗余。 优化的方式: 把有联系的实体类型合并; 冗余属性的消除; 冗余联系的消除。
二、面向对象的数据模型
1、基本思想:我们通过对问题领域进行 自然分割,用更接近人类通常思维的方式建 立问题领域的模型,从而将客观世界的一切 实体模型化为对象。 每一种对象都有各自的内部状态(结构 模拟)和运动规律(行为模拟);不同对象 之间的相互联系和相互作用就构成了各种不 同的系统,并使系统尽可能地直接表现出问 题的求解过程。
空间数据库的分类:
从应用性质上空间数据库可分为基础 地理空间数据库和专题数据库。

基础地理信息系统获取方法与应用复习总结

基础地理信息系统获取方法与应用复习总结

基础地理信息系统获取方法与应用复习总结一、基础地理信息系统的获取方法基础地理信息系统是指通过对地球表面上特定区域及其环境进行地理实地调查和测量、空间信息获取与处理以及数据库建设与管理,利用地图、遥感、GPS技术等手段获取地理信息和空间数据,形成地图和空间数据库的系统。

1.地理实地调查和测量:地理实地调查和测量是基础地理信息系统获取方法中最主要的方法之一、通过人工进行地理实地观察、测量和询问,获取地理信息和空间数据。

2.遥感技术:遥感技术是基础地理信息系统获取方法中的重要手段之一、通过获取、记录、解释和分析地球表面上的大量图像数据,提供地理信息和空间数据。

3.GPS技术:全球定位系统(GPS)是基础地理信息系统获取方法中的重要工具之一、通过接收卫星发射的信号来确定地球上特定位置的经纬度和海拔高度,获取地理信息和空间数据。

4.地图:地图是基础地理信息系统获取方法中的重要工具之一、借助地图,可以获取地理信息和空间数据,包括地形、地貌、道路、建筑物等。

5.数据库建设与管理:数据库建设与管理是基础地理信息系统获取方法中的关键环节之一、通过对地理信息和空间数据进行组织、存储和管理,实现对基础地理信息数据的有效获取和应用。

二、基础地理信息系统的应用1.城市规划与管理:基础地理信息系统可以用于城市规划与管理,包括土地利用规划、城市交通规划、城市环境规划等。

通过对城市地理信息和空间数据的获取和分析,可以为城市规划与管理提供科学的决策依据。

2.自然资源管理:基础地理信息系统可以用于自然资源管理,包括森林资源管理、水资源管理、土地资源管理等。

通过对自然资源的地理信息和空间数据的获取和分析,可以实现对自然资源的合理利用和保护。

3.环境监测与保护:基础地理信息系统可以用于环境监测与保护,包括大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测等。

通过对环境地理信息和空间数据的获取和分析,可以实现对环境的监测、评估和保护。

4.农业与林业管理:基础地理信息系统可以用于农业与林业管理,包括农田规划、农作物种植管理、森林资源管理等。

《地籍测量》课程笔记

《地籍测量》课程笔记

《地籍测量》课程笔记第一章绪论一、地籍概述1. 地籍的定义与意义地籍是一种官方记录,它详细记载了土地的属性信息,包括土地的位置、界限、面积、质量、权属状况和土地利用状况等。

地籍的重要性体现在以下几个方面:- 维护土地产权的合法权益,保障土地所有者和使用者的权益。

- 为土地管理和规划提供准确的基础数据。

- 促进土地资源的合理利用和有效管理。

- 作为政府征收土地税费和实施土地政策的依据。

2. 地籍的分类地籍可以根据不同的标准和目的进行分类:- 按照管理层次分为:国家地籍和地方地籍。

- 按照内容分为:综合地籍和专题地籍。

综合地籍包括所有土地的属性信息,而专题地籍则针对特定目的,如林业地籍、农业地籍等。

3. 地籍的基本组成地籍主要由以下几部分组成:- 地籍簿册:记录土地属性信息的簿册。

- 地籍图:展示土地边界、位置和权属关系的图形资料。

- 地籍档案:包括地籍簿册、地籍图和其他相关文件。

二、地籍测量1. 地籍测量的定义与目的地籍测量是利用测绘技术对土地的物理和属性特征进行测定和记录的过程。

其目的包括:- 确定土地的边界和位置。

- 测量土地的面积和形状。

- 记录土地的权属和使用情况。

- 为地籍管理和土地信息系统提供数据支持。

2. 地籍测量的任务地籍测量的主要任务包括:- 进行地籍调查,收集土地权属、界址和用途等信息。

- 实施地籍控制测量,建立地籍测量控制网。

- 测量地籍要素,包括界址点、地形点等。

- 绘制地籍图,直观展示土地的权属和利用状况。

- 处理和分析地籍数据,确保数据的准确性和可靠性。

3. 地籍测量的内容地籍测量的内容可以概括为以下几个方面:- 地籍调查:包括土地权属调查、土地利用现状调查等。

- 地籍控制测量:建立地籍测量控制网,为地籍要素测量提供基准。

- 地籍要素测量:测量界址点、地形点等关键地籍要素。

- 地籍图测绘:根据测量数据绘制地籍图。

- 地籍数据处理与分析:包括数据整理、分析和入库。

三、现代技术在地籍测量中的应用1. 全球定位系统(GPS)技术GPS技术可以提供高精度的定位信息,广泛应用于地籍控制测量和界址点测量。

地理信息获取和解读方法

地理信息获取和解读方法

地理信息获取和解读方法
地理信息获取和解读的方法主要包括以下步骤:
1. 确定信息源:根据需求选择合适的地理信息源,如地图、卫星遥感数据、地理信息系统等。

2. 收集数据:通过实地调查、测量、遥感等方式收集地理信息数据。

3. 整理数据:对收集到的数据进行整理、分类、编码等处理,使其格式统一、易于处理。

4. 分析数据:运用地理学、统计学、计算机科学等相关学科的知识对数据进行处理和分析,提取有用的信息。

5. 解读数据:结合实际问题和背景知识,对处理后的数据进行解读和解释,得出有意义的结论。

6. 可视化表达:将分析结果以图表、地图等形式进行可视化表达,以便更好地理解和展示地理信息。

7. 质量控制:确保地理信息的准确性和可靠性,对错误或不确定的数据进行修正或剔除。

8. 应用地理信息:将获取和解读的地理信息应用于实际问题的解决,如城市规划、资源调查、环境监测等。

在获取和解读地理信息时,需要注意以下几点:
充分了解数据的来源、精度和误差范围,避免使用不可靠的数据。

结合多种数据源进行综合分析,避免单一数据源的局限性。

注意数据的时效性和动态性,及时更新数据和分析结果。

遵循相关法律法规和伦理规范,保护个人隐私和信息安全。

地理学研究中的地理信息获取与处理技术

地理学研究中的地理信息获取与处理技术

地理学研究中的地理信息获取与处理技术地理学是一门研究地球表面及其与人类活动相互作用的学科,地理信息获取与处理技术是地理学研究中不可或缺的一环。

地理信息获取是指通过各种手段和技术手段收集地理数据和信息,而地理信息处理则是利用计算机和其他相关工具对获取的地理信息进行加工、分析和可视化。

本文将介绍地理学研究中常用的地理信息获取与处理技术以及它们的应用。

一、遥感技术遥感技术是通过从遥远的地方获取地球表面的信息。

遥感技术可以利用航空器、卫星等平台获取大范围地理数据。

这些数据包括地表温度、植被覆盖、土地利用等信息。

遥感数据通常由遥感传感器获取,并经过预处理后用于地理信息处理。

在地理学研究中,遥感技术被广泛应用于环境监测、农业资源调查、城市规划等领域。

二、全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种通过卫星导航和测量技术来确定地球上任意位置的系统。

GPS通过接收来自卫星的信号,并计算信号传播时间来确定接收装置的位置。

地理学家可以使用GPS来准确测量地理点的坐标,并将这些坐标与其他地理信息一起进行处理和分析。

例如,GPS可以帮助地理学家跟踪动物迁徙的路径,研究地壳运动等。

三、地理信息系统(GIS)地理信息系统是一种集成地理数据获取、存储、管理、分析和可视化的技术系统。

地理信息系统通过将不同来源和类型的地理数据进行整合和分析,可以提供更全面、精确的地理信息和决策支持。

地理信息系统在地理学研究中广泛应用于土地利用规划、水资源管理、自然灾害风险评估等领域。

四、数字地形模型(DTM)数字地形模型是一种用数值方法对地球表面进行建模的技术。

数字地形模型基于不同的数据源和测量方法,可以生成地形、地貌等地理属性的数字模型。

数字地形模型可以提供高分辨率的地理数据,帮助地理学家进行地形分析、水资源评估和地理模拟等工作。

五、地理数据挖掘地理数据挖掘是一种利用计算机科学和统计学方法从大量地理数据中提取常规化、隐含、有趣的知识和信息的技术。

高中地理第四章自然地理实践的基本方法第二节地理信息技术的应用练习含解析1

高中地理第四章自然地理实践的基本方法第二节地理信息技术的应用练习含解析1

第二节地理信息技术的应用[基础过关]下图为某专题研究建立的地理信息系统(GIS)图层。

据此,完成1~2题.1.该专题研究可能是()A.耕地分类和评价B.工业分布与交通的关系C.商业分布和规划D.学校分布2.若利用该地理信息系统进行深埋垃圾场的选址,在下列图层中应增加()①大气污染②区域规划③造纸厂、印刷厂分布④水文地质A.①②B.①③C.②③D.②④解析:第1题,图中工业分布与交通的关系相关性不明显,商业分布和规划、学校布局等应该与交通运输、人口数量有更密切的联系,故B、C、D项与图层(自然地理要素)相关性不密切,只有耕地分类和评价与图中图层联系密切.第2题,垃圾深埋易对地下水造成污染,并且会对某些地表功能区的布局产生影响。

深埋垃圾场选址应考虑水文地质和区域规划,而大气污染、造纸厂、印刷厂分布与深埋垃圾场选址无关。

答案:1.A2。

D3.下图是车载导航仪面板示意图,行驶过程中始终显示车头朝上,指向标箭头随行车方向转动。

导航仪能及时显示汽车位置,主要依靠的技术是()A.遥感B.计算机C.全球导航卫星系统 D.地理信息系统解析:遥感是利用地物电磁波反射率的差异获取地物实时分布状况的技术,地理信息系统的主要功能是数据查询和分析,全球导航卫星系统的主要功能是对地物进行定位.及时显示汽车位置主要依靠的是全球导航卫星系统。

答案:C据英国《每日邮报》消息:最新卫星照片显示,北极在人类历史上首次成为一个岛屿.读图,完成4~5题。

4.要监测北极冰川面积的变化,应运用的主要技术手段为()A.遥感B.全球导航卫星系统C.地理信息系统D.数字地球5.要想动态显示北极冰川面积近30年的变化状况,并预测其变化趋势,需要应用的技术手段为()A.遥感B.全球导航卫星系统C.地理信息系统D.数字地球解析:第4题,人们在航空器或者航天器上利用一定的技术装备从高空“看”冰川变化,利用的是遥感。

第5题,预测冰川变化趋势,需要“想",是对空间数据的分析、处理,需要应用地理信息系统。

土地信息系统复习要点

土地信息系统复习要点

土地信息系统复习要点《土地信息系统》复习要点1、信息:是向人们或其他主体(动物、电脑等)提供关于现实世界的事实,以减少随机不确定性的东西。

数据:通过数字化或直接记录下来可以被鉴别的符号。

包括数字,文字,符号和图像等。

信息与数据的联系:数据是信息的载体,信息是数据的内涵;信息以数据的某种形式来表现,而数据是表现信息的某种手段。

2、信息的基本特征:1)信息的可知性和可度量性2)信息的可转换性和可传递性3)信息的可储存性和可处理性4)信息的动态性,时效性和共享性3、地理信息:指与所研究对象的空间地理分布有关的信息,它表示地表物体及环境固有的数量、质量、分布特征、联系和规律。

4、土地信息:表示土地系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互关系和标号规律的数字、文字、图像和图形等的总称。

5、土地信息包括:资源环境信息、服务设施信息、地籍管理和土地利用信息、社会经济信息等。

6、土地信息特征:(1)地理信息的共有特点―空间、多维、时态;(2)资产性(3)法律性。

7、土地信息的分类:1)土地本身锁客观反映的信息:土地空间定位信息、土地质量信息、自然资源信息、生存环境信息。

2)土地的利用管理所生成的信息:社会经济信息、社会法律信息。

8、信息系统:指能对数据和信息进行采集、存储、加工和再现,并能回答用户一系列问题的系统。

9、信息系统的主要功能:数据的采集,管理分析和表达。

10、土地信息系统:是采集,存储,管理,分析和描述土地资源和土地资产信息的一种综合性的空间信息系统。

11、土地信息系统按内容分为:专题土地信息系统和土地信息系统工具。

12、LIS的属性和特点:属性:(1)科学属性(土地科学与计算机科学是lis的基础)(2)社会属性(表现在数据共享方面)(3)实用属性(是多学科的集成,解决多种现实问题的一种有效工具)特点:(1)内容上的跨学科,方法上的高新技术集成(2)信息量巨大,数据种类复杂,且具有时空意义(3)严格的法律效力,数据精度要求高(4)系统的用户界面要求操作简便,使用简单。

高光谱遥感的城市用地信息提取ppt课件

高光谱遥感的城市用地信息提取ppt课件

自从20世纪70年代 始,我国的遥感研究学者 们也陆续建立起了10多个反射光谱数据库。从 1978年腾冲遥感试验,我国正式 始了地物反射光谱 测量研究;20世纪80年代,中科院空间科技中心在 宁芜地区获得各种光谱曲线1000多条;中科院遥 感所测量了 277种中国典型地物的反射光谱;中科 院空间技术中心编写了 “中国地球资源光谱信息 资料汇编”,其中包含岩石、水体、农作物等 1000条地物的光谱曲线;2005年,北京师范大学建 立了包含植被、岩矿、水体三种地物的中国典型地 物反射光谱数据库,同时结合了光谱库、图像库、 知识库和模型库。
高光谱遥感获取的地表图像包含丰富的空间、福射和光谱三重信息。这些信息表现了地物 空间分布的影响特征,同时也可能以其中某一像元或像元组为目标获得它们的福射强度以及光谱 特征。 光谱波段多
在某一光谱段范围内连续成像。成像光谱仪能够获得地物在一定范围内连续的精细的光谱 曲线,它真实记录了入射光被物体所反射回来的能量百分比随波长的变化规律。这些光谱知识通 过不同的表现和组合方式可以转化为不同的特征,可以为目标探测和识别提供更广泛的特征分析 空间。
谢谢!
优势
光谱分辨率高 传统多光谱遥感图像光谱分辨率一般大于100nm,且仅有几个波段,而高光谱遥感光谱分辨
率达到纳米级,一般10-20nm。研究表明,地表物质在0.4-2.5um光谱区间内均有可以作为识别标 志的光谱吸收带,其带宽约20-40nm,成像光谱仪的高分辨率可以捕捉到这一信息。 图谱合一
高光谱成像仪的发展
随着成像光谱技术的研究与发展,机载系统已经 从研究走上了实用化和商业化的道路,星载系统也 已经成功应用于对地遥感观测研究。
Hyperion搭载于E0-1卫星成功发射,主要验证 了在轨高光谱技术,评估了星载高光谱成像仪的对 地观测感测能力,是第一台成功运行的星载高光谱 成像仪。

测绘地理信息数据获取与处理 职业技能等级标准

测绘地理信息数据获取与处理 职业技能等级标准

测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级
标准
一、职业能力要求
(一)测绘地理信息数据获取
1.掌握航摄测量、遥感技术和现场测绘方法,能够根据测绘目的选择合适的数据获取方法;
2.能够理解和熟练使用数字正射影像、倾斜摄影影像、三维激光雷达数据等测绘地理信息数据;
3.能够熟练使用各类测绘设备和工具,如航空相机、GPS接收器、全站仪等;
4.能够根据测绘任务需求合理选择测区、摄区和控制点布设,并熟练开展测量;
5.能够根据测绘任务需求对野外数据进行质量监控和数据处理,提高测量数据的精度和可靠性;
6.了解海洋测绘、测绘技术在城市规划、土地利用等领域的应用和相关规范标准。

(二)测绘地理信息数据处理
1.能够熟练使用GIS软件和图形软件,进行测绘数据的组织和管理;
2.能够进行数字地形模型(DTM)表面模型(DSM)的生成和编辑,进行高程等数据的提取和分析;
3.能够进行影像的处理和解译,进行地物分类和矢量化;
4.掌握数学统计和地理信息分析方法,进行空间特征信息的提取和分析;
5.能够进行地图制图、专题制图和地图出版,并对地图进行更新和维护;
6.了解测绘地理信息数据的发布与共享的相关规范和标准。

二、职业素质要求
1.具有较强的计划组织能力和执行力,能够独立完成测绘工作;
2.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够与相关人员协作完成测绘任务;
3.具有勤奋刻苦的工作态度和高度的责任心,能够承担工作中的压力和挑战;
4.具有较强的学习和创新能力,能够积极学习、研究新技术和新方法;
5.热爱测绘地理信息事业,具有良好的职业道德和职业操守。

地理信息数据获取与处理初级证书

地理信息数据获取与处理初级证书

地理信息数据获取与处理初级证书(原创版)目录1.介绍地理信息数据获取与处理初级证书2.地理信息数据获取的方法3.地理信息数据处理的方法4.地理信息数据获取与处理初级证书的作用和意义正文【一、介绍地理信息数据获取与处理初级证书】地理信息数据获取与处理初级证书是一份针对地理信息领域中的数据获取与处理技术的专业证书。

它涵盖了地理信息数据的基本概念、获取方法、处理技术以及实际应用等方面的知识,为从事地理信息工作的人员提供了理论和实践指导。

【二、地理信息数据获取的方法】地理信息数据获取是地理信息系统(GIS)的基础,主要包括以下几种方法:1.实地调查:通过现场考察、测绘等手段获取地理信息数据,如地形、地貌、土地利用等。

2.遥感技术:利用卫星、飞机等载体对地表进行远距离观测,获取地理信息数据,如气象、水文、植被等。

3.数据共享与交换:通过政府部门、企事业单位等渠道获取地理信息数据,如行政区划、交通网络、土地资源等。

【三、地理信息数据处理的方法】地理信息数据处理是指将获取的地理信息数据进行整合、分析、转换等操作,以满足特定应用需求。

主要包括以下几种方法:1.数据预处理:对获取的地理信息数据进行质量检查、数据格式转换等操作,以保证数据的准确性和可用性。

2.数据整合:将来自不同数据源的地理信息数据进行整合,形成一个统一的数据模型,便于后续分析和应用。

3.数据分析:通过空间分析、网络分析等方法,对地理信息数据进行深入研究,挖掘其中的规律和特征。

4.数据可视化:将地理信息数据以图形、图像等形式展示出来,便于用户直观了解数据特征和空间分布。

【四、地理信息数据获取与处理初级证书的作用和意义】地理信息数据获取与处理初级证书对于从事地理信息工作的人员具有重要的作用和意义:1.提升专业素质:通过学习地理信息数据获取与处理技术,可以提高人员的专业素质和技能水平,为更好地从事地理信息工作奠定基础。

2.增加就业机会:持有地理信息数据获取与处理初级证书的人员,在求职过程中更具竞争力,有助于获得更多就业机会。

第四章 土地信息系统的数据获取与输出ppt课件

第四章 土地信息系统的数据获取与输出ppt课件
(3)GPS进入日常生活。GPS手持机的价格 越来越便宜,可以上传/下载GPS信息,使用 精确到街道级的地图软件,实时跟踪你的位 置或自动导航。将成为旅游者的忠实导游。
4 GPS的应用与发展
(4)多元化的空间资源环境 ➢美国的GPS :1993年全部建成。
➢俄罗斯的GLONASS(GLObal NAvigation Satellite System ) :1996年开始运行,计划发射3
包括硬件、软件(数据处理包)两部分。
2 GPS的特点
1)全球地面连续覆盖; 2)功能多,精度高,应用广; 3)实时定位,可提供三维坐标; 4)抗干扰性号,保密性强; 5)全天候作业,操作简便。
3 美国SA政策与差分GPS
(1)SA政策 ➢美国SA( Selective Availability) 政策:
3)SPOT卫星影像:空间分辨率 10米
4)中巴资源卫星:空间分辨率 19.5米
5)小卫星系列: IKONOS 卫星(最高分辨率1米)
Quickbird(最高分辨率0.61米)
6)雷达影像:(航天雷达,机载雷达(预警机))
这张30米分 辨率的卫星 图像是 2000.9.14 日广州地区 ETM遥感图 像。由7、4、 2波段合成 的彩色图像
2)数据处理。(几何纠正、辐射纠正、影像增强、
影像复合、彩色合成、分类判读等)常用遥感软 件图像处理软件:Erdas、ENVI、Idrisi等)
3)数据分析。(对数据进行分析、解决实际应用
问题)
二、遥感概述 5 遥感发展方向
1)定量遥感。(从定性描述一>定量模型) 2)高分辨率、高光谱。(空间分辨率高,多波
第四章 土地信息系统的数据获取与输出
第一节 遥感、全球定位系统与土地数 据获取
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)()(22220110d y d y y d x d x x i i -+=-+=第四章 土地信息数据获取技术
§4.1数据获取概述
数据分空间数据和非空间数据,空间数据的获取方法有:
(1)、野外数字化测绘。

(2)数字摄影测量方法(3)现有纸质图形数字化(数字化仪、扫描矢量化)
4.2地图信息手扶跟踪数字化(略)
4.3地图信息快速采集技术
地图信息快速采集是指纸质图扫描、矢量化的技术。

4.3.1栅格数据矢量化的概念
栅格数据到矢量数据的转换是一个特征提取,坐标变换和数据重新组织的过程。

坐标变换是将图形的栅格坐标(行,列)转化为矢量坐标(x ,y )。

如P81图1-2所示:矢量坐标(x ,y )和行列(x i ,y i )的关系为:
式中:21d d 、分别是像元宽、像元高,00y x 、分别是像元原点横坐标、纵坐标。

公式中的半个像元值一般可略去。

矢量化采用追踪法提取特征值的步骤为:(1)、从任意方向就近寻找起始像元。

(2)、以起始像元为中心,计算中心像元的坐标值,存入新数组,并将中心像元值置0。

顺时针判断8个相邻像元的值,首先搜出的值为“1”的像元作为前进方向的下一个中心。

(3)、重复执行(2),直到找不到前进方向。

4.3.2线段矢量化
一条任意线段的二值化图如P81图4-3所示;线段的长和形状由“1”值的像元决定。

将其坐标计算出,即完成了线段矢量化。

设将中心像元的相邻象元从左上角起顺时针编号0-7,则各相邻象元的坐标增量为: 行ai[ ]={-1,-1,-1,0,1,1,1,0}.
列aj[ ]={-1,0,1,1,1,0,-1,-1}
若某项元(i ,j )是线段上的一个点,则必满足下述条件:
(1)、a[ i ] [j ]==1;
(2)、下列8式中必有两式成立:(即必有一入口,一出口) ai[i-1][j-1]==1; ai[i-1][j]==1
ai[i-1][j+1]==1; ai[i][j+1]==1
ai[i+1][j+1]==1; ai[i+1][j]==1
ai[i+1][j-1]==1; ai[i][j-1]==1
对线段进行矢量化时,首先在线段上任意找一点作为起始点。

开始时需要用鼠标在线段附近确定一点p(m,n),然后沿水平方向朝左(右)逐点寻找,或者沿垂直方向往上(下)逐点寻找,直到找到一点为止。

找到后即设为中心像元,将最先确定为“1”的邻近像元作为下一个中心,逐点进行下去。

到达端点后,返回起始点第二个值为“1”的邻近像元,作为另一方向的中心像元,重复上述过程,直至将一条线段矢量化。

4.3.3多边形矢量化
未填充的多边形矢量化处理与线段相同,仅起点终点是同一点而已。


于填充型多边形,实际上只要按一定顺序(一般为逆时针),依次获得多边形各顶点的坐标,既完成了多边形的矢量化过程。

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