GIS
什么是GIS
什么是GIS ?GIS 是一个关于计算机硬件,软件和地理数据的集合, 它能够获得,管理,分析, 和显示所有形式的地理参考的信息。
为什么要学地理学?地理学是一个重要的学科,能给企业和政府带来巨大经济利益。
选择位置,瞄准市场区域,计划分布式网络,回应紧急事件, 或重划国家边界-所有这些问题都涉及到了地理学这里有一个例子是关于美国的银行是怎么样利用GIS来显示银行的网络分布的地理位置,以及纽约市场的资金存储潜力的。
从这个分析,美国的银行可以判定哪个区域强哪个区域弱。
红点代表强的区域,不是红点的代表弱的区域。
学习更多有关地理学的知识可以参考[白皮书, 可携式电子文件-319]GIS 如何运用地理学知识的?通过地理信息系统(GIS) ,你可以把信息(属性) 和本地的数据连接起来, 就像人和居住地,包裹和建筑或一个网络中的街道。
你可以采用分层的信息很好的理解关于这些东西是怎样在一起工作的。
你选择哪个分层联合基于你需要回答什么样的问题。
在这一个例子中,紧急医疗服务(EMS) 呼叫信息,包括呼叫类型, 在途中花费的时间,援救人员被分配哪个呼叫的位置, 这些都已经与地址相连接了。
由这个GIS所连接的数据库, 像这样的问题"这个区域多少百分比的调度呼叫被EMS 单位回应?",我们就可以回答了。
GIS 的三个观点GIS 时常和地图关联在一起。
然而,地图是一个处理GIS中地理数据的唯一工具, 他也是GIS唯一生成的产物。
这是说比起使用简单的地图绘制程序或是对网上地图绘制工具添加数据,GIS能提供大量的解决问题的功能的能力。
GIS 能在三个方面来阐述:1. 数据库: GIS 是世界的一个独特类型数据库-一个地理的数据库(geodatabase)。
它是"地理信息系统".从根本上来讲,GIS 是用地理术语来描述世界的一个基于结构化的数据库.2.地图:GIS是一组智能的地图,另外显示地球表面的特征和有关联的特征.潜在的地理信息可以被构建和用作数据库中的系统来提供请求,分析,和编辑信息.这个叫作可视的地理信息系统.3.模型:GIS是源自于现有数据组的新的地理数据组的一组信息变换。
GIS地理信息系统
GIS数据类型与数据源
GIS数据类型
GIS数据包括矢量数据、栅格数据和属性数据等。矢量数据包括点、线和多边形 等几何对象,栅格数据则由像素或网格组成,属性数据则描述地理要素的属性信 息。
GIS数据源
GIS数据源包括地图、卫星遥感数据、GPS轨迹数据、社会经济统计数据等。GIS 数据源的获取方式包括购买、共享和自建等。
GIS地理信息系统
目 录
• 引言 • GIS基础知识 • GIS功能与技术 • GIS应用案例 • GIS的未来发展与挑战
01 引言
GIS的定义与特点
定义
GIS地理信息系统是一种基于计算 机技术的信息系统,它能够采集 、存储、管理、分析和显示地理 信息数据,为决策提供支持。
特点
GIS具有空间性、动态性、多维性 和综合性等特点,能够提供丰富 的地理信息,支持多种应用领域 。
数据安全审计与监控
定期进行数据安全审计和监控,及时发现和应对潜在的安全风险和隐 私泄露问题。
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感谢您的观看
利用云计算资源进行大规模地 理信息数据处理和分析。
实时数据处理
利用云计算和大数据技术,实 现实时地理信息数据的采集、
处理和应用。
04 GIS应用案例
城市规划与管理
城市规划
GIS技术可以用于城市规划的各个环节,如空间布局、土地利用、 交通规划等,提高规划的科学性和合理性。
城市管理
GIS可以实时监测城市设施的运行状况,对城市资源进行优化配置, 提高城市管理的效率。
03 GIS功能与技术
数据采集与处理
01
02
03
数据采集
通过遥感、GPS、地图扫 描等手段获取地理信息数 据。
gis名词解释
gis名词解释GIS(地理信息系统)是指通过采集、存储、管理、分析和展示地理数据的一套技术和工具。
它将地理空间信息与属性数据相结合,通过数据的空间分布和关联分析,帮助用户理解和解决与地理空间相关的问题。
GIS涉及到多个方面的知识和技术,以下是一些与GIS相关的名词解释:1. 地理信息:指以地理空间数据为基础的信息,包括点、线、面等地理要素的位置、属性和关系等信息。
2. 数据采集:指通过各种手段和技术获取地理信息数据的过程,包括地面调查、遥感影像获取等。
3. 数据存储:指将采集到的地理信息数据进行组织和储存的过程,可以使用数据库、文件系统等方式进行存储。
4. 数据管理:指对地理信息数据进行组织、管理和维护的过程,包括数据录入、编辑、更新、查询和删除等操作。
5. 数据分析:指对地理信息数据进行空间分析和属性分析的过程,通过对数据的统计、计算和模型建立等方法,得出地理信息的特征和规律。
6. 数据展示:指将地理信息通过地图、图表、报告等形式进行可视化展示的过程,帮助用户理解和传达地理信息数据。
7. 空间数据:指地理信息数据中与地理空间有关的信息,包括地理要素的位置、形状、大小等属性。
8. 属性数据:指地理信息数据中与地理要素属性有关的信息,包括地理要素的名称、类型、数量等属性。
9. 数据关联:指通过对地理空间数据和属性数据之间的关联进行分析,揭示它们之间的关系和模式。
10. 地图投影:指将地球表面上的地理空间数据投影到平面上的过程,以便进行地图的制作和使用。
11. 空间分析:指通过对地理空间数据进行运算和分析,从中提取出地理信息的空间关系、模式和趋势等。
12. 地图制作:指将地理信息数据转化为地图的过程,包括地图的设计、制图元素的选取和排版等操作。
13. 位置精度:指地理空间数据中位置信息的准确程度,通常使用误差范围或误差半径来衡量。
14. 空间查询:指通过对地理空间数据进行条件过滤,提取符合条件的地理要素和相关信息的过程。
GIS知识百科
GIS 目录从学科的角度, GIS 是在地理学、地图学、测量学和计算机科学等学科基础上发展起来的一门学科,具有独立的学科体系;从功能上, GIS 具有空间数据的获取、存储、显示、编辑、处理、分析、输出和应用等功能;从系统学的角度, GIS 具有一定结构和功能,是一个完整的系统。
简而言之, GIS 是一个基于数据库管理系统( DBMS )的分析和管理空间对象的信息系统,以地理空间数据为操作对象是地理信息系统与其它信息系统的根本区别。
GIS即地理信息系统(Geographic Information System),经过了40年的发展,到今天已经逐渐成为一门相当成熟的技术,并且得到了极广泛的应用。
尤其是近些年,GIS更以其强大的地理信息空间分析功能,在GPS及路径优化中发挥着越来越重要的作用。
GIS地理信息系统是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,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,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
简单的说,地理信息系统就是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统。
编辑本段GIS 的组成部分从应用的角度,地理信息系统由硬件、软件、数据、人员和方法五部分组成。
硬件和软件为地理信息系统建设提供环境;数据是GIS的重要内容;方法为GIS建设提供解决方案;人员是系统建设中的关键和能动性因素,直接影响和协调其它几个组成部分。
硬件主要包括计算机和网络设备,存储设备,数据输入,显示和输出的外围设备等等。
软件主要包括以下几类:操作系统软件、数据库管理软件、系统开发软件、GIS 软件,等等。
GIS软件的选型,直接影响其它软件的选择,影响系统解决方案,也影响着系统建设周期和效益。
数据是GIS的重要内容,也是GIS系统的灵魂和生命。
数据组织和处理是GIS 应用系统建设中的关键环节,涉及许多问题:——应该选择何种(或哪些)比例尺的数据?——已有数据现势性如何?——数据精度是否能满足要求?——数据格式是否能被已有的GIS软件集成?——应采用何种方法进行处理和集成?——采用何种方法进行数据的更新和维护,等等。
GIS是什么东西
空间关系:拓扑和网络
空间关系,比如拓扑和网络,也是一个GIS数据库的重要部分。使用拓扑是为了管理要素间的共同边界、定义和维护数据的一致性法则,以及支持拓扑查询和漫游(比如,确定要素的邻接性和连接性)。拓扑也用于支持复杂的编辑,和从非结构化的几何图形来构建要素(例如,用线来构建多边形)。
原始量测值(例如卫星影像)
经过解译的信息 l 通过空间分析和建模处理而得来的数据
通过层之间共同的地理位置,我们可以很容易地得到多个层之间的空间关系。
GIS使用普通的对象类来管理这些简单的图层,同时凭借一套功能丰富的织机构,并且具有各种表现方式的大量数据集。因此对于GIS数据集很重要的是:
GIS集成了多种类型的空间数据
在一个GIS中,同类型的地理对象集合被组织成图层,例如地块、水井、建筑物、正射影像以及基于栅格的数字高程模型(DEM)。明确定义的地理数据集对于一个实用的地理信息系统是相当重要的,同时专题信息集合使用层来组织,这样的思想也是GIS数据集一个关键的思想。
数据集可以用于表达:
回答者:ws198152 - 秀才 三级 4-27 11:57
GIS是基于一种使用地理术语来描述世界的结构化数据库。
这里我们来回顾一些在空间数据库中重要的基本原理。
· 地理表现形式
作为GIS空间数据库设计工作的一部分,用户要指定要素该如何合理的表现。例如,地块通常用多边形来表达,街道在地图中是中心线(centerline)的形式,水井表现为点等等。这些要素会组成要素类,每个要素类都有共同的地理表现形式。
· 使用简单并易于理解
· 易于同其他的地理数据集结合使用
· 能够被有效地编辑与校验
· 能够形成具有内容详实,使用和目标描述明确的清晰文档
GIS基础知识讲解ppt
决策支持
辅助决策
GIS可以提供各种类型的空间信息,这些信息可以用来辅助 决策。例如,在城市规划中,GIS可以用来评估不同规划方案 的影响,帮助决策者选择最优方案。
模拟预测
GIS可以对未来的情况进行模拟和预测,例如预测城市的人 口增长、交通流量等。这种预测可以帮助决策者更好地应对 未来的变化。
灾害监测与应急响应
地图制作
GIS技术可以用来创建各种类型的地图,包括地形图、交通图、人口分布图等。 这些地图可以用来展示空间数据,帮助人们更好地理解地理信息。
地图可视化
GIS能够将复杂的数据以地图的形式直观地展示出来,使得用户能够更快速地 理解数据。通过不同的颜色、符号和标记,GIS可以将数据以图形化的方式呈现 出来,使得数据更加易于理解和分析。
GIS能够将地理位置与相关属性信息关联起来,以提供更深入的洞察和决策支持。
GIS发展历程
1960年代
GIS概念开始形成,主要用于地 图制作和土地资源调查。
1970年代
GIS开始商业化,广泛应用于自 然资源管理、城市规划等领域 。
1980年代
随着计算机技术的飞速发展, GIS数据处理和分析能力得到显 著提升。
空间分析
空间查询
GIS可以进行空间查询,例如查找某个点附近的所有设施,或者查找某个区域内 的平均收入等。这种查询可以帮助用户更好地理解空间分布和相互关系。
空间分析
GIS可以进行各种空间分析,例如缓冲区分析、叠置分析和网络分析等。这些分 析可以帮助用户解决各种实际问题,例如城市规划、资源管理和应急响应等。
软件
GIS基础软件
如ArcGIS、QGIS等,提供地理信息处理和 分析功能。
数据库软件
如Oracle、SQL Server等,用于存储和管 理地理数据。
gis的名词解释
gis的名词解释地理信息系统(GIS)是一种使用计算机技术进行地理数据存储、管理、分析和可视化的工具。
GIS 将各种与地理位置相关的数据整合在一起,通过空间分析等方法,帮助人们理解和解决与地理相关的问题。
从字面上看,GIS 是Geographical Information System(地理信息系统)的缩写,它由地理信息(Geographical Information)和系统(System)两个关键词组成。
地理信息是指与地理位置有关的各种数据,包括地理坐标、地形、地势、环境、人类活动等等。
而系统则指以计算机为核心,通过软件、硬件和数据的综合运用,将地理信息进行存储、管理、处理和展示的一系列技术和方法。
GIS 的一个重要特点是能够整合多源异构的地理数据。
地理数据源的种类很多,可以是由卫星遥感、地面测量、GPS定位、地理编码等方式获取的实时或静态数据,也可以是统计数据、地图、图像、文档等非地理数据。
GIS 可以将这些数据通过数据转换和融合的方式统一为同一数据模型,并进行地理信息的组织和管理。
这样一来,GIS 就能够提供一种可靠、一致和便于操作的数据基础。
另一个重要的特点是GIS 的空间分析功能。
GIS 可以对地理数据进行空间关系的计算,从而得出更深入的地理理解。
比如,通过计算两个地理实体之间的距离、重叠、相交等关系,我们可以确定道路的长度、土地的面积、建筑物的分布等信息。
通过空间插值,我们可以预测地理现象在未来的分布情况。
通过空间模型和地理算法,我们可以模拟地理过程的演变。
GIS 的空间分析功能为地理学、城市规划、环境保护、灾害管理等领域提供了重要的决策支持。
此外,GIS 还可以通过地图的展示和可视化来帮助人们更好地理解地理现象。
地图作为GIS 最常见的输出形式,可以将地理信息以直观的方式展现出来。
地图不仅可以用来展示自然地理现象,也可以用来展示人类活动和社会经济现象。
通过GIS 技术对地理数据进行地图制作,我们可以制作主题地图、叠加地图、动态地图等多种形式的地图,呈现不同角度的地理信息,使得地理问题更加直观和易于理解。
gis概念
gis概念GIS(地理信息系统)是一种涉及地理空间信息的技术,它主要用于收集、存储、处理、分析和展示各种地理空间数据。
它在很多领域都被广泛应用,例如流行的谷歌地图和百度地图应用就是基于GIS 系统来构建的。
在这篇文章中,我们将详细介绍GIS的概念。
第一步:GIS的定义GIS是由计算机硬件和软件支持下的地理信息处理系统。
它主要是通过使用空间(地理)型数据及非空间型数据来协调、处理不同事物之间的相互关系并加以分析的一种技术(又称空间信息技术),它展示了各种地理空间数据之间的联系和联系方式。
GIS系统通常包括数据采集、处理、分析和展示四个阶段。
第二步:GIS系统的特点GIS系统的最大特点就是它以空间位置为基础来处理和分析各种地理数据。
它有以下几个重要特点:1. 可以展示多种地理信息:GIS系统可以处理和分析各种地理数据,例如空气污染、人口分布、地形地貌、土地利用等各种信息。
2. 支持实时数据处理:GIS系统可以实时处理数据,通过监控传感器和卫星等手段及时更新数据。
3. 具有多种应用:GIS系统可以应用于城市规划、环境保护、农业、气象等多个领域。
4. 可以实现数据可视化:GIS系统可以通过可视化的方式展示各种地理数据,例如地图、图表等。
第三步:GIS系统的应用GIS系统在很多领域都被广泛应用,例如:1. 城市规划:GIS系统可以通过空间分析和模拟来实现城市规划和土地利用的效率和可持续性。
2. 环境保护:GIS系统可以通过污染排放、水质检测等方法分析空气和水的质量来协助环境保护。
3. 农业:GIS系统可以通过收集和分析土地、气候和作物等数据来帮助农民制定种植计划和优化生产。
4. 气象:GIS系统可以通过收集和分析气象数据,了解风向、温度、压强等信息来预测气象变化。
总的来说,GIS系统是一种非常强大的技术,它以空间位置为基础来处理和分析各种地理数据。
它在很多领域都被广泛应用,为各个行业提供了独特的解决方案和信息服务,为各行各业带来了极大的便利和发展机会。
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。
什么是gis
什么是GIS引言GIS(地理信息系统)是一个用于收集、存储、管理、分析和展示地理数据的工具。
它结合了地理学、地图制作、信息技术和数据库管理等多个领域的知识和技术。
GIS主要通过地图和其他地理信息可视化形式来展示地理数据,帮助用户理解地理空间关系及其对其他要素的影响。
什么是GIS?GIS不仅仅是一个软件或工具,它是一种整合了硬件、软件、数据和人员等多个要素的综合系统。
它将地图和其他地理信息应用程序结合起来,用于采集、处理、分析和展示地理信息数据。
GIS可以根据不同的需求和目的,通过收集各种地理数据,如地形、地貌、气候、土壤、人口普查、企业分布等,来创建和管理地图。
这些地理数据可以是以数字形式存在的,也可以是以图形形式存在的。
通过使用GIS软件,用户可以查看、查询、分析和可视化这些地理数据,并根据分析结果来做出决策和规划。
GIS的应用领域GIS的应用领域非常广泛,涵盖了几乎所有与地理相关的行业和领域。
以下是GIS的几个主要应用领域:1. 城市规划GIS在城市规划中发挥着重要的作用。
通过分析城市的地形、用地分布、人口普查、基础设施等数据,城市规划师可以使用GIS软件来制定城市的发展规划和政策。
GIS可以帮助规划师预测城市未来的增长趋势、交通流量、土地利用等,并制定相应的规划方案。
2. 环境保护GIS可以用于环境保护和自然资源管理。
通过收集和管理环境相关的数据,如土地利用、水资源、空气质量等,GIS可以帮助相关部门进行环境监测和评估。
此外,GIS还可以用于模拟和预测自然灾害发生的概率和影响,以便采取相应的预防措施。
3. 农业GIS在农业领域的应用也非常广泛。
农民可以使用GIS软件来分析土壤质量、气候条件、降雨分布等数据,以便确定最佳的农作物种植地点和时间。
此外,GIS还可以帮助农民进行精确施肥、灌溉和农事管理,以提高农作物的产量和质量。
4. 地质勘探GIS在地质勘探中有很大的应用潜力。
地质勘探人员可以使用GIS软件来管理和分析地质数据,如地层信息、矿产资源分布等。
GIS地理信息系统概述
GIS地理信息系统概述GIS(Geographic Information System,地理信息系统)是一种用于获取、存储、分析、管理和展示地理数据的技术系统。
它以地理空间数据为基础,利用计算机技术和地理学原理,实现对地理现象的收集、管理、分析和应用,为决策者和用户提供科学的地理信息支持。
GIS在很多领域如城市规划、自然资源管理、环境保护、交通运输等都得到广泛应用。
GIS的主要组成部分包括硬件、软件、数据和人员。
硬件通常包括计算机、服务器、输入设备和输出设备等。
软件是实现GIS功能的核心,包括数据采集、数据管理、地理分析和可视化等模块。
数据是GIS的核心,包括地图数据、影像数据、地理数据库等,数据的质量和完整性直接影响到GIS的准确性和可靠性。
人员是GIS的关键,包括GIS技术人员和领域专家,他们需要具备地理学、计算机科学和数据分析等方面的知识。
GIS的主要功能包括数据采集与存储、空间分析与建模、查询与显示以及应用开发等。
数据采集与存储是GIS的基础,可以通过现场调查、遥感技术、卫星遥感和地理数据库等方式进行数据收集和整理,然后存储到地理数据库中。
空间分析与建模是GIS的核心功能,通过对地理数据进行分析和建模,可以揭示地理现象和规律,为决策者提供科学的决策依据。
查询与显示是GIS的常见功能,可以对地理数据进行查询和显示,以便用户快速查找和分析需要的信息。
应用开发是GIS的重要应用领域,可以根据具体需求开发各种定制化的GIS应用,如地图导航、位置服务等。
GIS的应用领域广泛,包括城市规划、自然资源管理、环境保护、交通运输、农业、地质勘察、社会经济等。
在城市规划方面,GIS可以用于地形分析、土地利用规划、交通规划等,为城市规划部门提供科学的决策支持。
在自然资源管理方面,GIS可以用于森林资源管理、水资源管理、土地利用管理等,为自然资源相关部门提供可视化分析工具。
在环境保护方面,GIS可以用于环境监测、灾害预警等,为环境保护部门提供科学的预警和应急决策。
GIS是什么,GIS能做什么?
GIS是什么,GIS能做什么?
GIS是什么
GIS是个多义词,在地信⾏业中,GIS是地理信息系统的英⽂缩写,GIS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。
⽽在电⼒⾏业,GIS则是指⾼压配电装置,因与本⽂内容⽆关,就不详细阐述了。
gis能做什么
1.空间定位
通过输⼊地名或者地址时,匹配到实际的地理位置并直观的通过地图展⽰出来。
我们常⽤的百度地图中的搜索功能,其实就是就是GIS技术的⼀种应⽤。
2.空间关系查询
空间实体间存在着多种空间关系,包括拓扑、顺序、距离、⽅位等关系。
如查询10公⾥以内是否有酒店,就是⼀种空间关系查询。
3.空间测算
可以使⽤空间查询和量算功能,对于线状地物求长度、曲率、⽅向,对于⾯状地物求⾯积、周长、形状、曲率等;求⼏何体的质⼼;空间实体间的距离等。
4.辅助决策系统
辅助策决系统⽬前常⽤于企事业单位,使⽤的场景也⾮常的多,如分析⽬标区域内的⼈⼝分布,以便进⾏规划设计。
如通过GIS分析河流⽔量及洪⽔淹没模拟,辅助治河决策。
如通过GIS分析重要场馆的空间信息,制定合理的安保策略。
……
GIS⽬前已经从传统的⼆维GIS发展到了三维GIS阶段,在⽆⼈机技术成熟之后,⽆⼈机倾斜摄影技术⼜⼤⼤的推动了三维GIS 的发展,三维GIS系统的发展⽇新⽉异,在各⾏各业的应⽤越来越⼴泛,智慧城市的建设也越来越离不开GIS。
GIS概述
GIS概述地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种集合了地理数据的组织、存储、处理、分析和展示功能与一体的计算机系统。
它通过将地理空间数据与属性数据结合在一起,可以对地理现象进行描述、分析、模拟和预测。
GIS系统广泛应用于土地利用规划、城市规划、环境保护、资源管理、气象预报、农业、交通、能源、医疗等领域。
GIS系统的核心是地理信息,它包括空间数据和属性数据两个方面。
空间数据是指用空间坐标来描述地理现象的数据,通常以点、线、面的形式存储。
属性数据是指与地理现象相关的非空间信息,如地理名称、人口统计数据、土地利用类型等。
地理信息是基于位置的信息,通过整合空间数据和属性数据,可以更好地理解和描述地理现象,提供有关地理现象的综合、准确和可视化的信息。
GIS系统的主要功能包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析和数据展示等。
数据采集是指从现实世界中获取地理数据的过程,可以通过GPS测量、卫星遥感等手段获取空间数据和属性数据。
数据存储是指将采集到的地理数据存储在计算机系统中,通常以数据库的形式存储。
数据管理是指对地理数据进行组织、分类和管理,以支持GIS系统的有效运行。
数据分析是指利用GIS系统进行空间分析、地理统计分析、网络分析等,以提取有关地理现象的有意义的信息。
数据展示是指将分析结果以地图、图表、三维模型等形式展示出来,以帮助用户更好地理解和决策。
GIS系统的基本原理包括地理参考系统、数据模型和地理分析方法。
地理参考系统是指用于定义地理位置的一种标准系统,包括地理坐标系统和地理投影系统。
数据模型是指用于描述地理现象的抽象模型,包括点、线、面等要素类型,以及拓扑结构和属性字段等。
地理分析方法是指用于处理地理数据和提取有关地理现象的方法,如缓冲区分析、空间插值、路径分析等。
GIS系统的应用非常广泛。
在土地利用规划中,GIS可以提供土地利用类型、土地利用变化和土地开发的信息,从而帮助决策者进行土地规划和管理。
gis对社会的意义
gis对社会的意义:
GIS(地理信息系统)对社会的意义体现在许多方面。
以下是一些具体的意义:
1.提高决策的合理性和科学性:GIS可以提供可视化的地理信息,帮助决策者更好地
理解地理环境和人类活动,从而做出更合理的决策。
例如,在城市规划中,GIS可以帮助规划者更好地理解城市的人口分布、交通流量等因素,从而制定出更合理的城市规划方案。
2.促进可持续发展:GIS可以用于环境监测和管理,帮助保护自然资源,促进可持续发
展。
例如,通过GIS技术,可以对森林资源进行有效的管理和保护,防止非法砍伐和采矿等行为。
3.提高公共服务水平:GIS可以用于公共服务的规划和提供,例如,在公共安全、交通
管理和卫生等方面。
通过GIS技术,可以更有效地管理和调度资源,提高公共服务的质量和效率。
4.促进经济发展:GIS可以用于商业分析和决策支持,帮助企业更好地理解市场和消费
者行为,制定更好的商业策略。
例如,在房地产行业中,GIS可以帮助开发商更好地了解地块的环境和潜在价值,从而做出更明智的投资决策。
5.提高灾害应对能力:GIS可以用于灾害监测和应对,帮助减少灾害对人类生命财产的
影响。
例如,通过GIS技术,可以对地震、洪水等自然灾害进行有效的监测和预警,提高灾害应对的效率和效果。
什么是GIS(地理信息系统)
什么是GIS(地理信息系统)GIS概述:1 什么是GIS?2 一个GIS的组成3 GIS如何工作4 GIS的任务5 GIS相关技术6 GIS可以做什么7 GPS数据8 生活中的GIS1 什么是GIS?地理信息系统 (GIS, Geographic Information System) 是一种基于计算机的工具,它可以对在地球上存在的东西和发生的事件进行成图和分析。
GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(例如查询和统计分析等)集成在一起。
这种能力使GIS与其他信息系统相区别,从而使其在广泛的公众和个人企事业单位中解释事件、预测结果、规划战略等中具有实用价值。
2 一个GIS的组成GIS 由五个主要的元素所构成:硬件、软件、数据、人员和方法。
硬件硬件是GIS所操作的计算机。
今天,GIS软件可以在很多类型的硬件上运行。
从中央计算机服务器到桌面计算机,从单机到网络环境。
软件GIS软件提供所需的存储、分析和显示地理信息的功能和工具。
主要的软件部件有:* 输入和处理地理信息的工具* 数据库管理系统(DBMS)* 支持地理查询、分析和视觉化的工具* 容易使用这些工具的图形化界面(GUI)数据一个GIS系统中最重要的部件就是数据了。
地理数据和相关的表格数据可以自己采集或者从商业数据提供者处购买。
GIS将把空间数据和其他数据源的数据集成在一起,而且可以使用那些被大多数公司用来组织和保存数据的数据库管理系统,来管理空间数据。
人员GIS技术如果没有人来管理系统和制定计划应用于实际问题,将没有什么价值。
GIS的用户范围包括从设计和维护系统的技术专家,到那些使用该系统并完成他们每天工作的人员。
方法成功的GIS系统,具有好的设计计划和自己的事务规律,这些是规范而且对每一个公司来说具体的操作实践又是独特的。
3 GIS如何工作GIS就是用来存储有关世界的信息,这些信息是可以通过地理关系连接在一起的所有主题层集合。
GIS名词解释
GIS名词解释GIS(地理信息系统)是一种用于收集、存储、管理、分析和展示地理数据的技术。
它能够将地理数据与属性数据相结合,使得我们能够更好地理解和解释地理现象。
下面将对几个常见的GIS名词进行解释。
1. 地理数据:地理数据是指与地理位置有关的信息。
它可以包括地理坐标、地形高程、土地利用类型、气候数据等等。
这些数据可以通过各种方式收集,如卫星遥感、GPS测量、地面调查等。
2. 空间数据:空间数据是地理数据的一种形式,它包括地理对象的地理位置信息和形状信息。
例如,一条河流可以用线段表示,一个湖泊可以用多边形表示。
空间数据可以被存储在地理数据库中,并用于地理分析和可视化。
3. 属性数据:属性数据是与地理对象相关的非空间信息。
它描述了地理对象的性质、特征和属性。
例如,一个城市对象的属性数据可以包括人口数量、GDP、人均收入等。
GIS可以将空间数据和属性数据相结合,从而提供更全面的信息。
4. GIS数据模型:GIS数据模型是一种组织和存储地理数据的方式。
常见的GIS数据模型包括矢量数据模型和栅格数据模型。
矢量数据模型将地理对象表示为点、线、面等几何图形,而栅格数据模型将地理对象表示为像素网格。
5. 空间分析:空间分析是GIS中的一项重要功能,它使用地理数据和各种地理算法来探索地理现象之间的关系。
例如,通过空间分析可以确定两个地理对象之间的距离、面积或重叠程度,还可以进行空间插值、地理加权回归等分析。
6. 地图制图:地图制图是GIS中最常见的应用之一。
它将地理数据可视化为地图,以帮助我们更好地理解地理现象。
地图制图可以使用不同的符号、颜色和注记来表达地理信息,并可以根据需求进行分级、分类和标注。
7. 地理编码:地理编码是将地址或地名转换为地理坐标的过程。
通过地理编码,我们可以根据给定的地址找到相应的地理位置。
地理编码在导航、地理搜索和地理定位等应用中起着重要的作用。
8. 地理信息系统应用领域:GIS在许多领域都有广泛应用。
gis的基本概念
gis的基本概念GIS的基本概念及相关内容概念•GIS全称为地理信息系统(Geographic Information System)。
•GIS是一种将地理空间信息与属性数据相结合并进行管理、分析和可视化的技术系统。
•GIS利用计算机科学、地理学和地图学等知识,用于收集、存储、处理、分析和展示地理空间数据。
•GIS可以帮助人们理解地理现象及其之间的相互关系,支持决策制定和问题解决。
基本概念•空间数据:地理现象的位置和形状等信息。
•属性数据:地理现象的描述和属性等信息。
•数据库管理系统:用于存储、管理和查询地理空间数据的技术系统。
•空间分析:利用GIS功能进行地理空间数据的统计、测量、模拟和模型分析等。
•地图制作:将地理空间数据可视化为地图的过程。
•空间参考系统:用于描述和定义地理空间数据在地球表面上的位置关系的系统。
相关内容•空间数据采集:通过位置感知技术获取地理空间数据的过程。
•数据存储和管理:利用数据库管理系统对地理空间数据进行存储和管理。
•空间数据处理:对地理空间数据进行预处理、清洗和转换等操作。
•空间数据分析:利用GIS功能进行地理空间数据的统计、测量、模拟和模型分析等。
•地图制作与可视化:将地理空间数据转化为地图,并进行可视化展示。
•空间查询与查询语言:利用查询语言对地理空间数据进行查询和检索。
•空间数据共享与发布:通过网络等方式进行地理空间数据的共享和发布。
以上是关于GIS的基本概念及相关内容的简述,GIS作为一种强大的地理空间信息处理工具,正广泛应用于地理学、城市规划、环境保护、农业、交通等领域,为我们带来了诸多便利和洞察力。
GIS的定义
第一章1.GIS的含义地理信息系统是一种特定而又十分重要的空间信息系统,它是以采集、贮存、管理、分析和描述整个或部分地理表面(包括大气层在内)与空间和地理分布有关的数据的空间信息系统。
2.GIS在信息系统中的地位和分类3.简述GIS与相关学科的关系1)GIS与机助制图( CAC )、地图数据库CAC是GIS的主要技术基础;强调空间数据的处理、显示与表达;主要区别在于空间分析能力;GIS包含数字制图系统的全部功能;地图数据库若空间分析能力较强,可升格为GIS,而GIS若空间分析能力较弱,则退化为地图数据库。
2)GIS与管理信息系统(MIS)对属性数据进行管理和处理;对图形数据进行存储;GIS对图形和属性数据共同管理、分析和应用;MIS一般只处理属性数据,对图形数据以文件形式进行管理,图形要素不能分解、查询,图形与数据之间没有联系;管理地图和地理信息的MIS不一定就是GIS,MIS在概念上更接近DBMS。
3)GIS与CAD、CAM坐标参考系统;处理图形、非图形数据;空间对象空间相关关系的建立和处理;CAD不能建立地理坐标统和完成地理坐标变换;CAD处理多为规则图形,而GIS为非几何图形;CAD图形功能强而属性处理能力若,而GIS图形与属性的操作比较频繁,且专业化特征比较强;GIS的数据量比CAD大得多,数据结构、数据类型复杂,数据之间联系紧密;CAD不具备地理意义上的查询和分析能力。
4)GIS与遥感信息处理系统(RS)遥感强调信息提取,是GIS的重要信息源;反之,GIS可以为遥感数据的分类等处理提供参考依据;遥感图象信息处理系统是专门用于对遥感数据进行处理的软件,主要强调对遥感数据的几何处理、灰度处理和专题信息提取,具有较强的制图功能,可设计丰富的符号和注记,虽有空间叠置分析空能,但由于缺少实体空间关系的描述,难以进行空间实体的空间关系查询、属性查询及网络分析等;面向位置的特征遥感图象处理系统不能看作是GIS。
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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1、数据与信息的区别和联系信息:客观事物在人脑中的反映,数据:对客观事物进行定性,定量描述的原始材料,是信息的符号表示。
数据与信息的关系:数据是信息的载体,信息是数据的内涵,二者不可分离,数据处理的目的:为获取信息,数据是信息的表达,信息则是数据的内容,数据是客观对象的表示,只有当数据对实体行为产生影响时才成为信息2、地理信息、地理信息系统的概念地理信息:是指表征地理圈或地理环境固有要素或物质的数量、质量、分布特征、联系和规律等的数字、文字、图像和图形等的总称;地理信息属于空间信息,它具有空间定位特征、多维结构特征和动态变化特征。
地理信息系统:是在计算机硬件、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、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
·地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。
3、GIS的基本组成系统硬件:由主机、外设和网络组成,用于存储、处理、传输和显示空间数据。
系统软件:由计算机系统软件、应用分析软件和GIS软件构成。
用于执行GIS功能的数据采集、存储、管理、处理、分析、建模和输出等操作。
空间数据库:由数据库实体和数据库管理系统组成,用于空间数据的存储、管理、查询、检索和更新等。
用户:GIS需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新、系统扩充完善、应用程序开发,并灵活采用地理分析模型提取多种信息,为研究和决策服务。
4、GIS的基本功能:数据采集与编辑;数据存储与管理;数据处理和变换;空间分析和统计;产品制作与显示;二次开发和编程。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、地理空间、空间实体的概念地理空间:是指地球表面及近地表空间,是地球上大气圈、水圈、生物圈、岩石圈和土壤圈交互作用的区域,地球上最复杂的物理过程、化学过程、生物过程和生物地球化学过程就发生在该区域。
地理空间实体:就是对复杂地理事物和现象进行简化抽象得到的结果,简称空间实体,它们的一个典型特征是与一定的地理空间位置有关,都具有一定的几何形态,分布状况以及彼此之间的相互关系。
数据结构:即数据组织的形式,是适用于计算机存储、管理、处理的数据逻辑表达。
换句话说,是指数据以什么形式在计算机中存储和处理。
2、空间数据的类型和特征属性数据:描述空间对象属性特征的数据,又称非几何数据,如类型、名称、性质等,一般通过代码给予表达几何数据:描述空间对象空间特征的数据,也称位置数据、定位数据,一般用经纬度、坐标表达关系数据:描述空间对象的空间关系的数据,如邻接、包含、关联等,一般通过拓扑关系表达。
(特征:空间位置特性,属性特性和时间特征)空间特征:空间特征是指地理现象和过程所在的位置、形状和大小等几何特征,以及与相邻地理现象和过程的空间关系,包括方位关系、拓扑关系、相邻关系、相似关系等。
空间位置可以通过坐标数据来描述,称为定位特征或定位数据;空间关系称为拓扑特征或拓扑数据。
属性特征:是指地理现象和过程所具有的专属性质,通常包括名称、数量、质量、性质等,称为属性数据。
时间特征:是指一定区域内的地理现象和过程随时间的变化情况,称为时态数据。
3、空间数据的表示点:点既可以是一个标识空间点状实体,如水塔,也可以是标记点,仅用于特征的标注和说明,或作为面域的内点用于标明该面域的属性,或是线的起点、终点或交点,则称为结点。
线:具有相同属性点的轨迹,线的起点和终点表明了线的方向。
道路、河流、地形线、区域边界等均属于线状地物可抽象为线。
线上各点具有相同的公共属性并至少存在一个属性。
当线连接两个结点时,也称作弧段或链。
面:是线包围的有界连续的具有相同属性值的面域,或称为多边形。
多边形可以嵌套,被多边形包含的多边形称为岛。
4、空间拓扑关系(1)邻接关系。
空间图形中同类元素之间的拓扑关系。
(2)关联关系。
空间图形中不同类元素之间的拓扑关系。
(3)包含关系。
空间图形中不同类或同类但不同级元素之间的拓扑关系。
(4)连通关系。
空间图形中弧段之间的拓扑关系。
5、元数据的概念、内容和作用概念:关于数据变化的描述。
关于数据的数据。
内容:对数据集中各数据项、数据来源、数据所有者及数据生产历史等的说明。
对数据质量的描述,如数据精度、数据的逻辑一致性、数据完整性、分辨率、源数据的比例尺等,对数据处理信息的说明,如量纲的转换等,数据转换方法的描述,对数据库的更新、集成方法等的说明。
作用:帮助数据生产单位有效地管理和维护空间数据,建立数据文档。
提供有关数据生产单位数据存储、数据分类、数据内容、数据质量、数据交换网络及数据销售等方面的信息,便于用户查询检索地理空间数据。
提供通过网络对数据进行查询检索的方法或途径,以及与数据交换和传输有关的辅助信息。
帮助用户了解数据,以便就数据是否能满足其需求作出正确的判断。
提供有关信息,以便用户处理和转换有用的数据。
6、矢量数据和栅格数据的含义、特点及二者的优缺点栅格数据:栅格数据结构实际就是像元阵列,每个像元由行列确定它的位置。
特点:离散的量化栅格值表示空间对象,位置隐含,属性明显,数据结构简单,易于遥感数据结合,但数据量大,几何和属性偏差,面向位置的数据结构,难以建立空间对象之间的关系。
矢量数据结构:是通过记录坐标的方式,尽可能地将点、线、面地理实体表现得精确无误。
特点:用离散的点描述空间对象与特征,定位明显,属性隐含,用拓扑关系描述空间对象之间的关系,面向目标操作,精度高,数据冗余度小,与遥感等图象数据难以结合,输出图形质量号,精度高优点:矢量数据结构:1.便于面向现象(土壤类、土地利用单元等); 2.数据结构紧凑、冗余度低;3.有利于网络分析;4.图形显示质量好、精度高。
栅格数据结构:1.数据结构简单;2.空间分析和地理现象的模拟均比较容易;3.有利于与遥感数据的匹配应用和分析;4.输出方法快速,成本比较低廉。
缺点:矢量数据结构:1.数据结构复杂;2.软件与硬件的技术要求比较高;3.多边形叠合等分析比较困难;4.显示与绘图成本比较高。
栅格数据结构:1.图形数据量大;2.投影转换比较困难;3.栅格地图的图形质量相对较低;4.现象识别的效果不如矢量方法。
7、地理数据编码的概念地理数据编码,是根据GIS的目的和任务,把地图、图像等资料按一定数据结构转换为适于计算机存贮和处理的数据过程。
地理内容的编码要反映出地理实体的几何特征,以及地理实体的属性特征,空间数据的编码是地理信息系统设计中最重要的技术步骤,它表现由现实世界到数据世界之间的界面,是联结从现实世界到数据世界的纽带。
8、栅格数据编码的几种方式(具体如何编码)1.直接编码直接编码就是将栅格数据看作一个数据矩阵,逐行(或逐列)逐个记录代码,可以每行从左到右逐像元记录,也可奇数行从左到右而偶数行由右向左记录,为了特定的目的还可采用其他特殊的顺序。
2.链式编码由起点位置和一系列在基本方向的单位矢量给出每个后续点相对其前继点的可能的8个基本方向之一表示。
8个基本方向自0°开始按逆时针方向代码分别为0,1,2,3,4,5,6,7。
单位矢量的长度默认为一个栅格单元。
3、游程长度编码(1)只在各行(或列)数据的代码发生变化时依次记录该代码以及相同代码重复的个数;(2)逐个记录各行(或列)代码发生变化的位置和相应代码。
4、块状编码采用方形区域作为记录单元,每个记录单元包括相邻的若干栅格。
数据编码由初始位置(行列号)加上半径,再加上记录单元的代码组成。
5、四叉树编码是根据栅格数据二维空间分布的特点,将空间区域按照4个象限进行递归分割(2n×2 n,且n>1),直到子象限的数值单调为止,最后得到一棵四分叉的倒向树。
四叉树分解,各子象限大小不完全一样,但都是同代码栅格单元组成的子块,其中最上面的一个结点叫做根结点,它对应于整个图形。
不能再分的结点称为叶子结点,可能落在不同的层上,该结点代表子象限单一的代码,所有叶子结点所代表的方形区域覆盖了整个图形。
从上到下,从左到右为叶子结点编号,最下面的一排数字表示各子区的代码。
9、矢量数据编码的几种方式(具体如何编码)1.实体式2.索引式3.双重独立式4.链状双重独立式三-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、几何纠正、投影转换的概念几何纠正:为了实现对数字化数据的坐标系转换和图纸变形误差的纠正。
投影转换:当系统使用的数据取自不同地图投影的图幅时,需要将一种投影的数字化数据转换为所需要投影的坐标数据。
如高斯投影转换为墨卡特投影等。
2、矢量数据和栅格数据的相互转换(important)(1)栅格格式向矢量格式的转换多边形栅格格式向矢量格式转换就是提取以相同的编号的栅格集合表示的多边形区域的边界和边界的拓扑关系,并表示由多个小直线段组成的矢量格式边界线的过程。
步骤栅格格式向矢量格式转换通常包括以下四个基本步骤:1. 多边形边界提取:采用高通滤波将栅格图像二值化或以特殊值标识边界点;2. 边界线追踪:对每个边界弧段由一个结点向另一个结点搜索,通常对每个已知边界点需沿除了进入方向的其他7个方向搜索下一个边界点,直到连成边界弧段;3. 拓扑关系生成:对于矢量表示的边界弧段数据,判断其与原图上各多边形的空间关系,以形成完整的拓扑结构并建立与属性数据的联系;4. 去除多余点及曲线圆滑:由于搜索是逐个栅格进行的,必须去除由此造成的多余点记录,以减少数据冗余;搜索结果,曲线由于栅格精度的限制可能不够圆滑,需采用一定的插补算法进行光滑处理,常用的算法有:线形迭代法;分段三次多项式插值法;正轴抛物线平均加权法;斜轴抛物线平均加权法;样条函数插值法。
(2)由矢量向栅格的转换1当数据采集采用矢量数据,而空间分析采用栅格数据时,需要将矢量数据转换为栅格数据;2.由矢量数据向栅格数据的转换方法,根据原数据文件的不同,可以分别应用:基于点数据的栅格化方法基于弧段数据的栅格化方法;基于多边形数据的栅格化方法。
点的变换点的变换十分简单,只要这个点落在那个网格中就是属于那个网格元素,其行、列坐标(i,j)可由下式求出:其中(X,Y)为矢量点坐标;△X, △Y分别表示栅格元素的二个边长;Xmin,Xmax表示全图X坐标的最小值和最大值,Ymin Ymax表示全图Y坐标的最小值和最大值;I,J分别表示全图网格的行数和列数。