土地信息技术基础

合集下载

土地信息系统(七)

土地信息系统(七)

GPS技术
定位服务
GPS技术能够提供高精度的位置信息, 为土地信息系统提供准确的地理坐标 数据。
地理信息采集
GPS技术能够与GIS技术结合,实现 地理信息的快速采集和更新,提高数 据时效性和准确性。
土地调查与监测
GPS技术能够对土地利用状况进行调 查和监测,为土地资源管理和规划提 供基础数据。
导航服务
环境保护
通过土地信息系统的应用,可以更好地监测和保护环境,如土地退化、 土壤污染等问题的发现和治理。
02
土地信息系统的技术基础
GIS技术
地理数据获取与输入
空间数据管理
GIS技术能够通过地图数字化、遥感图像处 理等技术获取地理数据,并进行数据预处 理,为土地信息系统提供基础数据。
GIS技术可以对地理数据进行分类、编码、 组织和管理,实现空间数据的可视化表达 和查询检索。
GPS技术能够为用户提供准确的导航 服务,帮助用户快速找到目的地,提 高土地资源的利用效率。
数据库技术
数据存储与管理 数据安全与保护 数据转换与集成 数据分析与挖掘
数据库技术能够实现对海量地理数据的存储和管理,提供高效 的数据检索和查询功能。
数据库技术能够对数据进行加密和备份,确保数据的安全性和 完整性。
遥感监测与评估 RS技术能够对土地利用变化、生 态环境状况等进行监测和评估, 为土地资源管理和决策提供科学 依据。
遥感数据处理 RS技术能够对获取的遥感数据进 行辐射校正、几何校正、图像增 强等处理,提高数据质量和精度。
遥感信息提取 RS技术能够提取出土地利用类型、 植被覆盖、地形地貌等信息,为 土地信息系统提供重要数据源。
土地资源调查与评价
土地资源调查
土地信息系统通过地理信息技术手段,对土地资源进行全面调查,包括土地类型、面积、分布、质量等要素。调 查结果可为土地资源的合理配置和可持续利用提供基础数据。

地理信息系统基础知识

地理信息系统基础知识

地理信息系统基础知识大全1 .信息和数据信息:信息是用数字、文字、符号、语言、图形、图像、声音等介质来向人们或机器提供关于现实世界各种知识。

信息具有客观性、适用性、可传输性和共享性等特征。

信息来源于数据。

数据是一种未经加工的原始资料,格式依赖计算机系统。

数据是指能被计算机进行处理的一切对象,包括数字、文字、符号、图形、图像等。

数据是客观对象的表示,而信息则是数据内涵的意义,是数据的内容和解释。

信息与数据是不可分离的,信息来源于数据。

即信息是数据的内涵,是数据的内容和解释。

也就是说数据是信息的载体,只有理解了数据的含义,才能得到数据中所包含的信息。

信息可以离开信息系统而独立存在,也可以离开信息系统的各个组成和阶段而独立存在;而数据的格式往往与计算机系统有关,并随载荷它的物理设备的形式而改变。

数据是原始事实,而信息是数据处理的结果。

不同知识、经验的人,对于同一数据的理解,可得到不同信息。

2. 地理信息地理信息是指表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形的总称。

地理信息是指直接或间接与地理空间位置分布、时间发展相关的信息总和。

地理信息属于空间信息,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。

而地理数据则是各种地理特征和现象间关系的符号化表示,包括空间位置、属性特征及时域特征三部分。

空间位置数据是通过经纬网或公里网建立的地理坐标来实现空间位置的识别的;属性数据是描述地物特征的定性或定量指标;时域特征是指地理数据采集或地理现象发生的时刻或时段。

空间位置、属性及时间是地理空间分析的三大基本要素。

地理信息属于空间信息,具有多维结构特征,即在二维空间的基础上实现多专题的第三维结构。

3 地理信息系统地理信息系统简称GIS 。

GIS在不同的应用领域、不同的专业,对它的理解是不一样的,想用简单的几句话是不能解释地理信息系统概念的,目前国内外对GIS 有许多定义。

通常对GIS 定义有:a. 地理信息系统是用于采集、存储、管理、处理、检索、分析和表达地理空间数据的计算机系统。

《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。

土地信息技术基础和数据结构

土地信息技术基础和数据结构
——中心投影有两个问题:
●地面起伏引起投影误差;
●投影面P与地面E不平行, 也引起投影误差。
——正射投影 ●定义:投影面平行于地面、投影线垂直正于射地投影面示(意S图于无穷远处)
的投影。
●实际上的正射投影 —— 二次投影,即将起伏地面正射投影于 一个基准平面上,再进行中心投影,且投影面与基准面平行。
一、概述 二、八叉树结构 三、三维边界表示法
§1、空间信息基础
一、常规的地理空间信息描述 1、地球空间模型描述
根据大地测量学的研究成果,地球表面几何模型可分 为四种: 1)地球的自然表面 表面复杂、不适合于数学建模。 2)大地水准面 与地球重力方向处处垂直的一个连续、封闭曲面。 3)参考椭球体
在大地水准面的基础上建立的地球椭球体模型,由长 半轴a(6378.140km)、短半轴b(6356.755km)和 曲率r构成。 4)数学模型 在解决其它一些大地测量问题时提出来的。
土地信息技术基础和数据结构
●高斯—克吕格投影适用于1:50万(包括1:50万)以下地形 图
●高斯—克吕格投影特点:
中央子午线为垂直直线,在该线上投影无误差,其余经线投影皆 为曲线,左右呈对称。
赤道为水平直线,其余纬线投影皆为曲线,上下对称。
偏离中央子午线越远,投影误差越大,距离误差、面积误差是正 误差,随纬度的升高在相同偏离中央子午线经差情况下误差呈减小 的趋势。距离最大误差达+0.14%,面积最大达+0.27%。
土地信息技术基础和数据结构
2、地理空间坐标系的建立
建立地理空间坐标系的目的就是为了确定地面点的位置。
1)地理坐标
即用经纬度来表达地面点位置的方法。
经度:过地面任一点的子午面与首子午面的夹角。用 λ表示。

613土地信息系统考试内容范围

613土地信息系统考试内容范围

613《土地信息系统》考试内容范围一、考试目的土地信息系统是土地资源管理专业的专业课,是运用现代科学技术处理和管理土地空间数据的技术性科目,也是目前土地管理工作必不可少的技术基础。

要求考生掌握土地信息系统的原理、内容和方法。

通过对本课程的掌握,使学生能科学管理土地数据,运用LIS 技术分析解决问题,为进一步深造打下良好的基础。

二、考试内容第一章:土地信息系统概述1、基本概念2、土地信息系统构成及功能3、土地信息系统与相关学科的关系第二章:土地信息技术基础1、土地信息分类与编码2、土地信息的空间参考系3、空间数据结构第三章:空间数据的处理技术1、数据源与数据输入2、空间数据处理(变换、重构及提取等)3、空间数据的质量4、空间数据的元数据第四章:土地空间数据库1、空间数据库概念2、土地空间数据库设计3、土地空间数据库建立第五章:土地信息分析技术1、土地信息空间查询2、土地信息空间分析第六章:土地信息的表示与可视化1、土地信息表示概述2、地图基本知识3、土地信息的专题要素表示4、土地信息的可视化第七章:土地信息系统的架构1、土地信息系统的功能组成2、土地信息系统的平台成第八章:土地信息系统设计1、土地信息系统的软件开发过程2、土地信息系统的需求分析3、土地信息系统的系统设计4、土地信息系统的应用第九章:土地信息系统应用1、地籍管理2、土地利用规划3、分等定级估价4、信息服务三、参考书目1、《地理信息系统概论》黄杏元马劲松编著高等教育出版社2、《土地管理信息系统》孙在宏主编科学出版社3、《土地信息系统》刘耀林主编中国农业出版社。

土地信息系统 知识点整理

土地信息系统 知识点整理

土地信息系统知识点整理第一章绪论1. 信息/是对客观世界的反映,这种反映能被人们认识和理解,并作为知识来识别事物,从而向系统(人们)提供关于现实世界新的知识和事实,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据,达到认识世界、改造世界的目的。

2. 土地数据/是各种土地特征和现象,包括空间位置、属性特征和时域特征及相互关系的符号化表达。

3. 土地信息/是对表达土地特征与现象之间关系的土地数据的解释,是表征土地系统诸要素特征、格局、相互作用与相互联系以及实体的数量、质量、分布状况和变化规律的总称。

4. 土地信息的特征/①空间特征;②多维特征(属性特征);③时间特征。

5. 土地信息系统/是土地系统数据的采集、分析、管理、表达、可视化和决策应用的计算机系统。

它以计算机为核心工具,利用建立的数据信息库、模型库、知识库、方法库,集成土地业务分析模型与方法形成的软件系统,具有对土地相关数据的采集、管理、操作、分析、模拟、显示和应用等功能。

6. 土地信息系统的学科关系/a与技术基础学科的关系:①与地图学的关系;②与测绘、遥感的关系;③与数据库管理系统的关系;④与计算机图形学的关系;⑤与计算机辅助制图(cad)的关系;⑥与地理信息系统的关系;⑦与软件工程的关系;b与土地管理学科的关系:①土地调查;②土地评价;③土地规划;④土地保护。

第二章土地信息与空间数学基础1. 地图投影/在数学中,投影是指建立两个点集之间一一对应的映射关系。

在地图学中地图投影就是指建立地球椭球表面上的点与投影平面上点之间的一一对应的解析关系。

2. 参考椭球体/测量上为了处理大地测量的结果,采用近似于大地水准面形状的旋转椭球体形状作为地球形状的表述,并确定它和大地原点的关系,该旋转椭球体称为参考椭球体。

3. 地图投影变换/在进行地图投影时,把球面上的经纬线网转换到投影平面上,转换后的地图上的经纬网络必然产生变形,即地图投影变形。

这种变形主要反映在三个方面:长度变形、面积变形和角度变形。

地理信息系统第2章+土地信息技术基础

地理信息系统第2章+土地信息技术基础
第二章土地信息技术基础来自第一节 土地信息分类与编码
2.1 土地信息分类
1.土地信息分类的意义: 1.土地信息分类的意义: 土地信息分类的意义 若不进行分类,就难以进行表示和管理, 若不进行分类,就难以进行表示和管理,进而也就难 以进行研究和运用。 以进行研究和运用。 2.土地信息分类原则: 2.土地信息分类原则: 土地信息分类原则 (1)科学性原则 (2)系统性原则 (3)稳定性原则 (4)完整性和可扩展性原则 (5)易用性原则 (6)灵活性原则 (7)不受比例尺限制原则 (8)与有关国家规范和标准协调一致原则 (9)考虑数据来源原则
2.土地信息编码的原则: 2.土地信息编码的原则: 土地信息编码的原则 (1)唯一性原则 (2)特征性原则 (3)一致性原则 (4)统一性原则 (5)可扩充性原则 (6)简单性 (7)完整性
3.土地信息编码方法: 3.土地信息编码方法: 土地信息编码方法 土地信息分类编码的方法多种多样,如层次分类编码法、 土地信息分类编码的方法多种多样,如层次分类编码法、 顺序分类编码法等。编码的表示方法即格式, 顺序分类编码法等。编码的表示方法即格式,通常有英文字 数字或字母数字组合等种类。 母、数字或字母数字组合等种类。 其编码一般包括如下三个方面的内容: 其编码一般包括如下三个方面的内容: 登记部分用来表示属性的序号, (1)登记部分用来表示属性的序号,可以是简单的连续 编号,也可划分不同层次进行顺序编码。 编号,也可划分不同层次进行顺序编码。 分类部分用来标识属性的地理特征, (2)分类部分用来标识属性的地理特征,可以采用多位 代码来反映多种特征。 代码来反映多种特征。 控制部分 部分。 (3)控制部分。
(2)1985年国家高程基准 1985年国家高程基准 由于观测数据的积累, 由于观测数据的积累,黄海平均海水面发生了微小变 国家决定启用新的高程系,并命名为“1985年 化,国家决定启用新的高程系,并命名为“1985年 国家高程基准” 该系统是采用青岛验潮站1952~ 国家高程基准”。该系统是采用青岛验潮站1952~ 1979年潮汐观测计算的平均海水面 1979年潮汐观测计算的平均海水面,国家水准原点 年潮汐观测计算的平均海水面, 的高程值为72.260m,使高程控制点的高程产生了微 的高程值为72.260m,使高程控制点的高程产生了微 小变化, 小变化,但对已成地图上的等高线高程的影响可以不 可认为是没有变化。 计,可认为是没有变化。 转换公式:H85=H56转换公式:H85=H56-0.029

1土地(土壤)信息技术第一章土地信息系统绪论

1土地(土壤)信息技术第一章土地信息系统绪论

北京超图地理信息技术
武汉中地公司
第一章 概 论
5第一章 ຫໍສະໝຸດ 论第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
土地信息与土地信息系统 土地信息系统构成及功能 土地信息系统与相关学科的关系 土地信息技术发展过程 土地信息系统发展趋势
第一章 概 论
6
第一节 土地信息与土地信息系统
一、数据与信息 二、土地信息 三、土地(管理)信息系统
空间数据组织:结构的选择。空间数据结构在一 定程度上决定了系统所能处理数据与分析的功能。 栅格模型、矢量模型或栅格/矢量混合模型是常用 的空间数据结构。混合型数据结构利用了矢量与 栅格数据结构的优点
属性数据组织: 层次结构、网络结构与关系数据库 管理系统等, 其中关系数据库管理系统是目前最为 广泛应用的数据库系统。
第一章 概 论
7
一、信息与数据
信息(Information)
A、狭义相对论:两次不定性之差,即获得信息前后对 事物认识的差别。 B、广义相对论:指主体(人、生物式机器)与外部客 体(环境、其他人,生物或机器)之间相互联系的一 种形式,是主体与客体之间一切有用的消息式知识, 是表征事物的一种普遍形式。 C、本讲义:信息是用文字、数字、符号、语言、图象 等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特 征,从而向系统(人们)提供关于现实世界新的事实 和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策 的依据。
土地科学
地图学
LIS
测量与遥感
计算机科学




计算
CAD


机图
CAM


形学

第一章 概 论
专 家 系 统
39

土地信息系统的原理及应用

土地信息系统的原理及应用

土地信息系统的原理及应用1. 简介土地信息系统(Land Information System,简称LIS)是利用计算机技术和地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)技术来管理和分析土地信息的软件系统。

它通过集成土地资源、土地利用和土地管理等相关数据,并提供空间分析、决策支持和可视化展示功能,为土地管理部门和研究人员提供了强大的工具。

2. 原理土地信息系统的原理主要包括数据采集、数据存储和处理、空间分析和决策支持四个方面。

2.1 数据采集土地信息系统的数据采集主要包括人工采集和自动采集两种方式。

人工采集通过现场调查、问卷调查等方式收集土地相关数据,例如土地所有权、土地类型、土地用途等。

自动采集则利用遥感技术、GPS技术等手段获取土地的空间分布和属性信息。

2.2 数据存储和处理土地信息系统采用数据库管理系统来存储和管理土地数据。

常用的数据库系统包括MySQL、Oracle等。

数据处理方面,土地信息系统可以进行数据清洗、数据匹配、数据分析等操作,以提供准确的土地信息。

2.3 空间分析土地信息系统的空间分析功能主要包括空间查询、空间关联分析、空间统计分析等。

通过空间分析,可以获得土地资源的空间分布特点、土地利用的热点区域等信息,为决策提供参考依据。

2.4 决策支持土地信息系统可以通过可视化展示功能,将土地信息以地图、图表等形式直观地表达出来,从而为土地管理部门和研究人员提供决策支持。

决策支持功能包括风险评估、规划编制、土地监管等。

3. 应用土地信息系统在土地管理、土地利用规划、土地监管等领域具有广泛的应用。

3.1 土地管理土地信息系统可以用于土地管理部门的数据管理和工作流程优化。

通过土地信息系统,相关部门可以方便地查找土地所有权、土地用途等信息,提高工作效率和数据的准确性。

3.2 土地利用规划土地信息系统可以为土地利用规划提供重要支持。

通过空间分析和决策支持功能,可以帮助规划人员确定土地利用的方向和策略,优化土地资源配置,提高土地利用效益。

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
3、 分 析 土 地 信 息 系 统 与 一 般 软 件 的 异 同 , 与 其 他 学 科 的 关
系。
土地信息系统 LIS 与 CAD 和 CAM 的主要区别在于: (1)、CAD、CAM 不能建立地理坐标系和完成地理坐标变换。 (2)、LIS 的数据量要比 CAD 和 CAM 的数据量大得多,数据结构、数据类型亦更为复杂; 数据间联系紧密,这是因为 LIS 涉及的区域广泛、精度要求高、变化复杂、要素众多、相互关 联,单一结构难以完整描述。 (3)、CAD、CAM 不具备 LIS 具有空间查询和分析功能。
请说明操作步骤。
第六章 土地信息分析模型
1. 土地评价中应用了哪些数学方法。 2. 主成分分析法的基本思想及步骤。 3. 关联法分析法的概念及其核心内容。 4. 聚类分析的基本思想是什么,它有哪些方式。 5.试推导线性规划模型的标准型。 6.简述人口预测的方法。 7. 土地需求量预测的方法有哪些。 8.简述灰色预测及马尔可夫链预测的基本原理,并分析其优缺点。 9. 应用灰色-马尔可夫链方法进行预测的基本思路及步骤。
从技术的角度分析,LIS 的基本任务之一就是对地理空间数据进行管理。因此,LIS 在 数据管理上借鉴了数据库管理的理论和方法。数据库管理系统(DBMS)是操作和管理数据库 的计算机系统。它提供可以被多个应用程序和用户调用的软件系统,具有对数据库的建立、 更新、查询和维护功能。有时,对非几何属性数据也可采用通用数据库管理系统或在其上开 发的软件系统进行管理。
第三章 数据输入与输出
1、数据的涵义是什么?与信息有何区别和联系? 2、土地数据的基本特征有哪些? 3、空间数据的测量尺度有哪些?各自的特点是什么? 4、数据的获取有哪些方法?并简述各种方法在实际中的应用或适应范围。 5、土地数据输入时需考虑哪几方面的问题? 6、试述采用数字化仪和扫描仪进行数据输入的工作过程。 7、土地属性数据包括哪几个方面?如何进行属性数据与空间数据的连接? 8、在对空间数据进行编辑时,如何处理图幅拼接时产生的“裂隙”? 9、数据输出的形式有哪几种?举例介绍几种输出设备。 10、论述空间数据质量标准要素及其内容。 11、空间数据质量控制常见的方法有哪些?

地理信息技术概论——知识点总结

地理信息技术概论——知识点总结

地理信息技术概论——知识点总结
地理信息技术(Geographic Information Technology,GIT)是一种用于表示、处理和分析地理信息的技术,是地理信息科学与信息技术融合的产物。

知识点总结
- 地图投影
- 定义:将地球表面的经纬网格投影到平面上的过程。

- 常见的投影方式有等角、等积、等距和方位投影。

- 地图制图
- 定义:将所需的地理信息按照一定的比例尺和规范符号绘制在纸张或其他载体上的过程。

- 注意事项:比例尺、地图要素、渲染符号、数据标注。

- 地理信息系统(GIS)
- 定义:是地理信息处理、存储、分析和应用的工具。

- 构成部分:硬件、软件、数据、人员和方法。

- 地理信息处理
- 数据来源:遥感数据、现场调查数据、已有数据。

- 数据格式:栅格数据和矢量数据。

- 常见分析工具:空间统计、网络分析、三维可视化。

- 遥感技术
- 定义:利用卫星、飞机等远距离传感器观测地球表面,获取地球表面信息的技术。

- 类别:基于光学卫星的遥感、基于雷达卫星的遥感等。

- 地理信息应用领域
- 自然资源管理、城市规划、灾害防治、环境监测、土地利用规划等。

以上是地理信息技术概论中的一些重要的知识点总结,可以帮助初学者了解和掌握地理信息技术的基础知识及其应用。

第二章 土地信息技术基础 土地信息系统土地资源管理专业

第二章 土地信息技术基础 土地信息系统土地资源管理专业
21
5. 信息的一般编码方法
空间信息的编码方式主要有三类,土地信息属于空间信息的 范畴,空间信息的编码方式也适合土地信息的编码。
(1) 用空间坐标来表示地理要素的位置 , 包括坐标系的选择, 坐标数据输入、编辑、校正等一系列工作。
(2) 在空间要素之间建立起联系, 反映空间位置上的相互关 系。如链一结点方式的拓扑数据结构, 把矢量型的空间信息 按点、线、面建立起相互联系, 四叉树的数据结构把栅格型 的空间信息组成面状的整体。用游程长度编码压缩数据的 存储量。
各个国家或地区均选择一个平均海水面同的平均海水面就产生不同 的高程基准, 也就产生不同的高程系统。
1950年至1956 年我国大地水准面取青岛验潮站,验潮结果推算 的黄海平均海水面, 并以此作为全国的高程起算面, 亦称1956年黄 海高程系, 原点高程值为72.289m。
(4) 简单性。代码越简单, 人的记忆、操作也简单, 计算机 处理也方便。
(5) 完整性。综合性的信息系统牵涉的面很广, 应全面考 虑有关的信息类型与分类, 防止顾此失彼。
18
2. 属性数据的编码:
属性数据的编码:指确定属性数据的代码的方法 和过程。
属性代码的功能为 : (1) 鉴别。代码代表对象的名称, 是鉴别对象的惟一
球的北极和南极。 地面上任意一点M与地轴所组成的平面,称为过M点的子午面。
该子午面与地球表面的交线,称为过M点的子午线,也称为经圈。 过英国格林威治天文台的子午面国际公认为首子午面。它与地球 表面的交线称为首子午线。 地面上某点的子午面与首子午面的夹角,称为该点的经度,用λ表 示。 经度从首子午面向东0º∽180º称为东经,从首子午面向西 0º∽180º称为西经,同一条子午线上各点的经度相同。

第二章-土地信息技术基础-土地信息系统土地资源管理专业

第二章-土地信息技术基础-土地信息系统土地资源管理专业
21
5.信息的一般编码方法
空间信息的编码方式主要有三类,土地信息属于空间信息的 范畴, 空间信息的编码方式也适合土地信息的编码。
(1) 用空间坐标来表示地理要素的位置 , 包括坐标系的选择, 坐标数据输入、编辑、校正等一系列工作。
(2) 在空间要素之间建立起联系, 反映空间位置上的相互关 系。如链一结点方式的拓扑数据结构, 把矢量型的空间信息 按点、线、面建立起相互联系, 四叉树的数据结构把栅格型 的空间信息组成面状的整体。用游程长度编码压缩数据的 存储量。
(1) 惟一性。代码和分类一一对应 , 尽量避免一个代码对 应多种分类或多个代码对应一种分类
(2) 可扩充性。如果将来要增添新的内容, 尽量不改变原 有体系而实现扩充, 既减少用户熟悉新体系的麻烦, 也 减少数据库的转换和处理软件的改动, 这样必须留有足 够的备用代码。
(3) 易识别性。用户看到代码时, 凭经验就可知道事物的 分类, 并和其他事物产生对比、联想。
(4) 简单性。代码越简单, 人的记忆、操作也简单, 计算机 处理也方便。
(5) 完整性。综合性的信息系统牵涉的面很广, 应全面考 虑有关的信息类型与分类, 防止顾此失彼。
18
2. 属性数据的编码:
属性数据的编码: 指确定属性数据的代码的方法和 过程。
属性代码的功能为 : (1) 鉴别。代码代表对象的名称, 是鉴别对象的惟
32
空间大地直角坐标系
以椭球中心O为笛卡尔坐标系 原点,OZ轴与椭球的旋转轴一
致,ox轴位于起始子午面和赤
道面的交线上, 在赤道面上与 X轴正交的方向为Y轴, 0-XYZ 构成右手坐标系。在此坐标系 中, 地面上任一点P的位置用 X、 Y、Z表示。
Z Y
33

土地信息系统第1章_土地信息系统概述

土地信息系统第1章_土地信息系统概述




土地短视频


LIS
土 地 信 息 系 统
LIS
什么是土地?
土 地
土地是山川之根
信 土地是万物之本
息 系
土地是人类衣食父母
统 土地是一切财富之源
LIS 所有的物华天宝都是土生土长
土地是过去的一切,也是将来的全部
1-1 土地系统与土地信息
土 1. 土地系统 地 信 土地系统是一个复杂的开放系统,可以看作是
息 技术方法原理
系 ✓测量和遥感: 不但为LIS提供快速、可靠、多时相的获 统 取多种信息源的手段,而且它们的许多理论和方法可直
➢ 它是计算机处理的对象,也是计算机处理的结果
图形数据与属性数据
土 • 图形数据:

பைடு நூலகம்
✓ 位置数据:描述地理实体与位置有关的数据

✓ 拓扑(Topology)数据:描述地理实体间相互关系

的数据
系 • 属性数据: 统
描述地理实体非图形数据的数据部分称为属性数据
LIS
面积:4500亩
权属:四川农业大学
中国地质大学(武汉) 信息工程学院开发
土 地 信 息 系 统
LIS
MapGIS
土 地 信 息 系 统
LIS
数据(LIS的处理对象和结果)
土 地 信 息 系 统
LIS 基础数据
土地信息系统
专业数据
中间数据
成果数据
人(系统管理人员或用户)


✓ 输入
信 息
✓ 编辑

✓ 分析

✓ 开发
LIS
GIS平台
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(1)分类原则
• • ①科学性原则。按照土地信息特征进行科学分类,采 用层级分类法,形成树形结构。 ②系统性原则。土地信息分类从最高一级到最低一 级应该排列成一个有机的整体。 ③稳定性原则。土地信息分类应以我国使用多年的 基础信息和土地利用信息的常规分类为基础, 能在 较长时间里不发生重大变更。 ④完整性和可扩展性原则。能容纳各专业领域现有 的和将来可能产生的所有信息,代码结构和具体编码 时应留有适当的余地和给出扩充办法。
土地信息技术基 础
2.1 土地信息分类与编码
土 地 信 息 系 统
LIS
• 土地信息分类:将土地信息系统化,以便于管 理、应用和信息共享
2.1.1 信息分类的基础 2.1.2 土地利用信息分类 2.1.3 土地信息编码
2
2.1.1信息分类的基础
土 地 信 息 系 统
LIS
分类过粗:可能会影响将来分析的深度。 分类过细:增大工作量, 计算机负荷加重; 有时在技 术上也难以做到。
4
土 地 信 息 系 统
LIS
(2)分类体系
作为土地信息编码基础的分类体系,主要是由分类与 分级方法形成的。
• 分类的基本方法; • 分级的概念、原则及基本方法; • 分类与分级的关系。
5
分类的基本方法:
线分类法:又称层级分类法。是将初始的分类对象按选
土 地 信 息 系 统
LIS
定的若干个属性或特征依次分成若干个层级目录,并编排 成一个有层次的分类体系。对土地信息的分类一般是采用 线分类法。
※ 标识码是联系几何信息和属性信息的关键字。
15
土 地 信 息 系 统
LIS
9
适宜程度
适宜 5 有保证
较适宜 4 基本保证
中等适宜 3 尚能保证
临界适宜 2 较困难
不适宜 1 无水源
土 地 信 息 系 统
LIS
赋分值 灌溉条件
土层厚度(厘 米)
土壤质地 土壤pH值
≥100
中壤、 重壤 6.5-7.0
100-60
轻壤、 轻粘土 6.0-6.5或 7.0-7.5
60-40
沙壤、 粉砂壤 5.5-6.0或 7.5-8.0
40-20
砂土、砂壤 5.0-5.5或 8.0-8.5
<20
砂土、重 粘土 >8.5或<5.0
土壤养分(%)
对外交通条件
3.5-3.0
优越
3.0-2.0
较好
2.0-1.0
一般
1.0-0.6

<0.6
很差
10
2.1.2土地利用信息分类 土 地 信 息 系 统
LIS
从土地利用角度对土地信息分类:
& 一般以土地利用的类型、土地利用的性质和土地经营 的特点为依据来设计分类系统;比如: 城市: 主要是考虑高密度的土地利用和配置, 并侧重于 经济要素和人文要素; 农村: 则主要是研究大量的自然资源信息及利用问题。
&
因此, 原国家土地管理局制订两套土地利用信息分类 体系, 即 :“土地利用现状调查技术规程” 和 “城镇地籍 调查规程“
11
从信息系统开发应用角度对土地信息分类:
土 地 信 息 系 统
LIS
基础地理信息 指空间参考坐标系、地形地貌、水系、植被和线 状道路等基础信息 专题图形信息 指在建立土地信息系统时将涉及到的有关土地方 面的信息图层:地籍、规划、估价等 专题属性信息 包括反映特定地块最基本属性的信息:面积、权 属、地类等 土地相关属性信息 与土地相关的其他属性信息包括:人口、古迹、 植被、水文、气候、交通运输等
8
分级的基本方法:在分级时大多采用数学方法,如数列
土 地 信 息 系 统
LIS
分级、最优分割等级等。 分类体系中的分级方法所依据的指标,一般以土地特征 的数量指标或质量指标为主。
分类与分级的关系:
•分类把研究对象划分为若干个类组,分级则是对同一类 组对象再按某一方面量的差别进行分级;
•分类描述地物间的分类关系、隶属关系,而土地分级描 述地物间的等级关系。
12

2.1.3土地信息编码 土 地 信 息 系 统
LIS
概念区分:
编码:是将经过分类的信息用适当的数码 ( 字符串 或数值 ) 来表示,也称代码化。编码的类型是指代 码符号的表示形式,有数字型、字母型、数字和字 母混合型三类。
代码:是一个或一组有序的易于被计算机或人识别 与处理的符号,是计算机的符号,是计算机鉴别和 查找信息的主要依据和手段。 ※编码的直接产物就是代码,而分类分级则是编码 的基础。
LIS
确定分级数的基本原则,
包括:
①分级数应符合数值估计精度的要求。分级数多, 数值估 计的精度就高; ②分级数应顾及可视化的效果; ③分级数应符合数据的分布特征。 确定分级界线的基本原则, 包括: ①使级内差异尽可能的小, 各级之间的差异尽可能的大; ②在任何一个等级内部都必须有数据, 任何数据都必须落 在某一个等级内; ③尽可能采用有规则变化的分级界线。
6
面分类法:将给定的分类对象按选定的若干个属性或特
土 地 信 息 系 统
LIS
征分成互不相依、互不相干的若干方面,每个面中又分 成许多彼此独立的若干个类目,由类目组合形成类的一 种分类方法。
7
分级:是对事物或现象的数量或特征进行等级的 划分,主要包括确定分级数和分级界限。
土 地 信 息 系 统


3

土 地 信 息 系 统
LIS
• • •

⑤易用性原则。分类名称尽量沿用专业习惯名称, 代码尽可能简短和便于记忆。 ⑥灵活性原则。现有系统分类和编码可灵活转换成 标准的分类和代码。 ⑦不受比例尺限制原则。分类和代码应当包容各种 比例尺数据库所涉及的全部要素。 ⑧与有关国家规范和标准协调一致原则。凡已经颁 布实施的相关国家标准可以直接引用, 与有关行业 标准和地方标准求得最大限度地协调一致。 ⑨考虑数据来源原则。土地利用数据一级分类应该 能够从卫星遥感影像识别, 便于卫星遥感监测土地 资源。
13
LIS中属性信息代码种类(分类码和标识码):
土 地 信 息 系 统
LIS
分类码:根据土地信息分类体系设计出来的用于识 别不同类别的数据,根据它可以从数据中查找出所 需类别的全部数据。
14
土 地 信 息 系 统
LIS
标识码:在分类码的基础上,对每类数据设计出 全部或主要实体的标识码,用以对某一类数据中 的某个实体进行个别查询检索,从而弥补分类码 不能进行个体分离的缺陷。
相关文档
最新文档