场模型的名词解释
物场模型的三个基本要素
物场模型的三个基本要素
物场模型的三个基本要素包括:场地、设备和人员。
场地指的是物场的地理位置和建筑结构,包括场地的面积、布局和环境条件等。
场地的选择要考虑到物场的需求以及所处地区的发展情况。
设备是物场的核心组成部分,包括各种仪器设备和机械设备等。
这些设备能够为物场提供必要的功能和支持,使物场能够正常进行各项业务活动。
人员是物场运营的重要因素,包括管理人员、工作人员和相关专业人士。
他们负责物场的日常管理、维护和运营工作,确保物场能够高效运转。
这三个要素是物场模型顺利运行的基础,它们之间相互依赖、相互支持,合理配置和协调发展可以提升物场的效益和竞争力。
空间分析
空间分析复习资料一、名词解释1、空间分析:空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术,其目的在于提取和传输空间信息。
2、网络结构模型:在网络模型中,地物被抽象为链、节点等对象,同时要关注其间连通关系。
3、空间数据模型:是关于现实世界中空间实体及其相互间联系的概念,它为描述空间数据的组织和设计空间数据库模式提供着基本方法。
4、叠置分析:将不同层的地物要素相重叠,使得一些要素或属性相叠加,从而获取新信息的方法。
包括合成叠置分析和统计叠置分析。
同义词:地图覆盖分析。
5、网络分析:是运筹学模型中的一个基本模型,它的根本目的是研究、策划一项网络工程如何安排,并使其运行效果最好,如一定资源的最佳分配,从一地到另一地的运输费用最低等。
6、栅格数据的聚类分析:栅格数据的聚类是根据设定的聚类条件对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。
7、数据高程模型:数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型。
数字地形模型是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。
8、坡度:坡度是地面高程的变化率的求解,因此,坡度变率表征了地表面高程相对于水平面变化的二阶导数。
9、坡向:实际应用中,由于所建立的DEM数据常常是按从南到北获取的,所以求出的坡向角度是与正北方向的夹角。
10、缓冲区分析:缓冲区分析是解决邻近度问题的空间分析工具之一。
邻近度描述了地理空间中两个地物距离相近的程度,其确实是空间分析的一个重要手段。
所谓缓冲区就是地理空间目标的一种影响范围或服务范围。
11、最佳路径分析:12、空间插值:常用于将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便于其它空间现象的分布模式进行比较,它包括了空间内插和外推两种算法。
13、虚拟现实:由计算机生成的可与用户在视觉、听觉、触觉上实施交互,使用户有身临其境之感的人造环境。
它在测绘与地学领域中的应用可以看作地图认知功能在计算机信息时代的新扩展。
地理信息系统试题集(考试资料)
一、名词解释第一章1.数据:就是通过数字化或直接记录下得可以被鉴别得符号,就是一种未经加工得原始资料。
2.信息:就是向人们或机器提供得关于现实世界各种事实得知识,就是数据、消息中所包含得意义,它不随载体物理形式得改变而改变。
3.地理信息系统:就是由两个部分组成得。
一方面,地理信息系统就是一门学科,就是描述、存储、分析与输出空间信息得理论与方法得一门新兴得交叉学科;另一方面,地理信息系统就是一个技术系统,就是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间得与动态得地理信息,为地理研究与地理决策服务得计算机技术系统。
第二章4.对象模型:也称为要素模型,将研究得整个地理空间瞧成一个空域,地理现象与空间实体作为独立对象分布在该空域中。
5.场模型:也称域模型,就是把地理现象作为连续变量或体来瞧待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度与地形地貌等。
第四章6.数据处理:就就是对采集得各种数据,按照不同得方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求得数据文件格式。
7.空间内插:就是一种通过已知点数据推求同一区域其她未知点数据得计算方法。
8.空间外推:则就是通过已知区域数据,推求其她区域数据得方法。
9.元数据:就是关于数据得描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况与其她有关特征得背景信息。
其目得就是促进数据集得高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。
第五章10.数据库:就是以一定得组织形式存储在一起得互相有关联得数据集合。
11.数据模型:就就是表达实体与实体之间得联系方式,数据库中得数据结构、操作集合与完整性规则集合组成数据库得数据模型。
第六章12.空间数据得查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件与空间约束条件得地理对象。
13.缓冲区分析:就是GIS得基本空间操作功能之一,就是指在点、线、面实体得周围,自动建立得一定宽度得多边形。
14.叠置分析:就是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面得操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有得属性。
空间信息导论概论
➢ 基于要素的模型把信息空间看成许多对象的集合 ,而这些对象又具有自己的属性
➢ 基于要素的模型中的实体通过不同的维度来获取 属性,包括空间维、时间维、图形维和文本、数 字维等
欧式空间内的三类地物要素
欧氏空间是一个特别的度量空间,它使得我们能 够对其的拓扑性质,对包含了欧氏几何和非欧几 何的流形的定义上发挥了作用
➢ 地理空间数据指以地球表面空间位置为参照的自 然、社会、人文、经济数据,可以是图形、图像、 文字表格和数字等。
➢ 它所表达的信息就是空间信息,反映了空间实体 的位置以及与该实体相关联的各种附加属性的性 质、关系、变化趋势和传播特性等的总和。
➢ 在实际应用中,人们不刻意区分空间数据与空间 信息,将二者等同起来。
➢ 属性:实体具有的某一特性称为属性,一个实体 可以由若干个属性来刻画
➢ 联系:现实世界中事物间的关联称为联系
面向对象模型
➢ 最基本的概念是对象,是从现实世界中概念化的 基本实体,是定义在实体上的一组属性和操作的 集合,属性用来表示实体的特征,操作定义了实 体的交互特性
➢ 相互能区别的事物均可以视为对象
E-R模型
Entity-Relationship model(E-R模型)将现实世 界的要素转换成实体、联系、属性等几个基本 概念以及它们之间的基本关系,并且用一种较 为简单的图表示,即E-R图
E-R模型3个基本概念
➢ 实体:客观存在并相互区别的事物称为实体,可 以是具体的人、事、物或抽象的概念
应用领域
地理概念 形式表达 与计算机 实现
信息 服务
地理概念计算方法研究 地理信息与社会研究
数字世界是现实世界的抽象表达
GIS名词解释
名词解释1.数据:是通过数字化或直接记录下的可以被鉴别的符号,是一种未经加工的原始资料。
2.信息:是向人们或机器提供的关于现实世界各种事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体物理形式的改变而改变。
3.地理信息系统:是由两个部分组成的。
一方面,地理信息系统是一门学科,是描述、存储、分析和输出空间信息的理论和方法的一门新兴的交叉学科;另一方面,地理信息系统是一个技术系统,是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
4.对象模型:也称为要素模型,将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立对象分布在该空域中。
5.场模型:也称域模型,是把地理现象作为连续变量或体来看待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度和地形地貌等。
6.数据处理:就是对采集的各种数据,按照不同的方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求的数据文件格式。
7.空间内插:是一种通过已知点数据推求同一区域其他未知点数据的计算方法。
8.空间外推:则是通过已知区域数据,推求其他区域数据的方法。
9.元数据:是关于数据的描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况和其他有关特征的背景信息。
其目的是促进数据集的高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。
10.数据库:是以一定的组织形式存储在一起的互相有关联的数据集合。
11.数据模型:就是表达实体与实体之间的联系方式,数据库中的数据结构、操作集合和完整性规则集合组成数据库的数据模型。
12.空间数据的查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件和空间约束条件的地理对象。
13.缓冲区分析:是GIS的基本空间操作功能之一,是指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。
14.叠置分析:是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面的操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有的属性。
GIS重点
名解:链码结构:链码数据结构首先采用弗里曼码对栅格中的线或多边形边界进行编码,然后再组织为链码结构的文件。
链式编码将线状地物或区域边界表示为:由某一起始点和在某些基本方向上的单位矢量链组成。
编码过程:起始点的寻找一般遵循从上到下、从左到右的原则。
场模型:也称作域模型,是把地理空间中的现象作为连续的变量或体来看待。
2.5DGIS:以平面制图和平面分析为主的GIS,称为2DGIS,当增加了高程信息并将高程信息看做是属性时,以及可以构建数字高程模型或数字地形模型的GIS,称之为2.5DGIS。
空间分析:是从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、分布、形态、形成和演变等信息的分析技术,是地理信息系统的核心功能之一,它特有的对地理信息的提取、表达和传输的功能,是地理信息系统区别于一般管理信息系统的主要功能特征。
数字高程模型:简称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据常常采用绝对高程。
地理信息可视化:是将科学计算中产生的大量非直观的、抽象的或者不可见的数据,借助计算机图形学和图像处理等技术,以图形图像信息的形式,直观、形象地表达出来,并进行交互处理。
嵌入式GIS:是GIS与嵌入式设备集成的产物,它以应用为中心,以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的微型专用计算机系统。
游程长度编码结构:也称行程编码,不仅是一种栅格数据无损压缩的重要方法,也是一种栅格数据结构。
简答:简述基于网格的地理信息服务模式的特点:1.网格GIS服务是通过网格计算实现的,Web GIS则是基于广域网提供服务的。
2..网格GIS服务模式中,基于新的Grid体系结构,客户端是各种各样的上网设备,而连在网上的各种服务器将组成单一的逻辑上的网格。
3.网格GIS服务模式中的用户浏览器不被网格的硬件和软件基础结构的细节所打扰。
4.基于网格的GIS网络服务需要储存和管理更大数量的空间信息,并有能力在大量用户同时通过网格对其进行访问时能快速响应。
空间数据库复习资料整理v3
空间数据库复习资料整理v3⼀、名词解释1空间数据库是地理信息系统在计算机物理存储介质上存储和应⽤的相关的地理空间数据的总合。
2空间数据库管理系统:能进⾏语义和逻辑定义存储在空间数据库上的空间数据,提供必需的空间数据查询、检索和存取功能,以及能够对空间数据进⾏有效的维护和更新的⼀套软件系统。
3空间数据库应⽤系统提供给⽤户访问和操作空间数据库的⽤户界⾯,是应⽤户数据处理需求⽽建⽴的具有数据库访问功能的应⽤软件。
⼀般需要进⾏⼆次开发,包括空间分析模型和应⽤模型。
4什么是arcSDE空间数据库引擎(SDE: Spatial Database Engine)ArcSDE是⼀个⽤于访问存储于关系数据库管理系统(RDBMS)中的海量多⽤户地理数据库的服务器软件产品。
5什么是空间数据地理信息系统的数据库(简称空间数据库或地理数据库)是某⼀区域内关于⼀定地理要素特征的数据集合。
6空间数据模型空间数据(库)模型:就是对空间实体及其联系进⾏描述和表达的数学⼿段,使之能反映实体的某些结构特性和⾏为功能。
空间数据模型是衡量GIS功能强弱与优劣的主要因素之⼀。
7空间数据结构不同空间数据模型在计算机内的存储和表达⽅式。
8场模型在空间信息系统中,场模型⼀般指的是栅格模型,其主要特点就是⽤⼆维划分覆盖整个连续空间9对象模型⾯向对象数据模型(Object―Oriented Data Model,简称O―O Data Model)是⼀种可扩充的数据模型,在该数据模型中,数据模型是可扩充的,即⽤户可根据需要,⾃⼰定义新的数据类型及相应的约束和操作。
10概念数据模型按⽤户的观点来对数据和信息建模。
⽤于组织信息世界的概念,表现从现实世界中抽象出来的事物以及它们之间的联系。
如E-R模型。
11结构数据模型从计算机实现的观点来对数据建模,是信息世界中的概念和联系在计算机世界中的表现⽅法。
如层次模型、⽹状模型、关系模型、⾯向对象模型。
12空间元数据空间元数据是指在空间数据库中⽤于描述空间数据的内容、质量、表⽰⽅法、空间参考和管理⽅式等特征的数据,是实现地理空间信息共享的核⼼标准之⼀。
地理信息系统试题期末考试题目复习
地理信息系统试题一、名词解释1.地理信息系统: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。
2.操作尺度:对空间实体、现象的数据进行处理操作时应采用最佳尺度,不同操作尺度影响处理结果的可靠程度或准确度3.地理网格:是指按一定的数学规则对地球表面进行划分而形成的网格。
数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
4.数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
5.对象模型:将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立的对象分布在该空域中。
6.地图数字化:根据现有纸质地图,通贯手扶跟踪或扫描矢量化地方法,生产出可在技术机上进行存储、处理和分析的数字化数据。
7. 拓扑关系:图形在保持连续状态下的变形但图形关系不变的性质。
8.空间数据结构:对空间逻辑数据模型描述的数据组织关系和编排方式。
9.影像金字塔结构:在同一的空间参照下,根据用户需要以不同分辨率进行存储与显示,形成分辨率由粗到细,数据量由小到大的金字塔结构。
10.空间索引:依据空间对象的位置和形状或空间对象之间的某种空间关系按一定的顺序排列的一种数据结构。
11.空间数据查询:其属于空间数据库的范畴,一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性约束条件和空间约束条件的地理对象。
12.空间分析:以地理事物的空间位置和形态特征为基础,异空间数据运算、空间数与属性数据的综合运算为特征,提取与产生新的空间信息的技术和过程。
13.栅格数据的追踪分析:对于特定的栅格数据系统,有某一个或多个起点,按照一定的追种法则进行追踪目标或者追踪的空间分析方法。
14.数字高程模型:是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据通常采用绝对高程。
地信原理名词解释
信息是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)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。
特点: 客观性、实用性、可传输性、共享性数据通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。
地理数据: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、图像和图形等的总称。
地理信息:有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,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。
从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理信息。
它脱胎于地图,它们都是地理信息的载体,具有存储、分析与显示地理信息的功能。
地理信息的特点: 空间分布性、具有多维结构的特征、时序特征十分明显、具有丰富的信息地理信息系统(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。
类型:专题地理信息系统、区域地理信息系统、地理信息系统工具特点:具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力,具有空间性和动态性;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;计算机系统的支持。
区别:其存储和处理的信息是经过地理编码的组成或构成:计算机硬件系统、计算机软件系统、地理数据和系统管理操作人员。
硬件:I/O设备、CPU、存储器(专用的还有数字化仪、解析测图仪、扫描仪、测绘仪器等)。
软件:计算机系统软件、地理信息系统软件和其他支持软件、应用分析程序。
地理信息系统考研真题
地理信息系统考研真题2006年武汉大学一、名词解释1、分布式数据库;2、地理信息流;3、窗坐标索引;4、对象-关系管理模式;5、多边形统计叠置分析;二、简答题:1、地理系统可以用S={Q,R}来表示,试描述其含义;2、在GIS中,如何描述空间位置数据?3、传统关系数据库在存储地理数据方面存在哪些局限?目前关系数据库领域有哪些发展?4、四叉树数据结构的定义?线性四叉树的编码方法?在GIS中有何应用?5、数据编辑和修改中有哪些错误?试举出不少于8种例子;6、空间数据格式转换的主要内容是什么?有哪些信息损失?7、分布式空间数据共享的方法与原理?8、DCOM技术解决了WebGIS中的哪些问题?三、分析题1、在数据结构方面,无拓扑的矢量数据结构,拓扑矢量数据结构和面向对象数据结构各自是如何定义的?试给出他们的分析与评价.2、分析格网GIS与网络GIS的技术区别;四、论述题GIS的数据具有多源性,海量性,异构性等特点,据此论述数据存储与数据网络传输的策略与技术的协调.2006年南京大学一、名词解释1、GIS应用模型2、数字地球3、栅格游程编码4、关系数据库二、论述1、GIS中的缓冲区有点、线、面的缓冲区三种。
试分别举一例说明其在地学中的应用。
2、珊格数据的矩阵存储形式和DEM矩形格网数据的异同,举例说明3、矢量多边形数据的拓扑关系、TIN数据的拓扑关系、网络数据的拓扑关系分别有哪些,举例说明4、南京紫金山上的松林感染了松毛虫病,已知单位面积用药量,设计一个方案比较精确的计算出总的用药量,要求包括数据采集、数据处理、数据分析等的详细步骤。
2006年中科院遥感所一、名词解释(5题.共20分)1.虚拟现实.2.空间信息格网.3.数据互操作性.4.数据挖掘.5.空间索引二、填空(共8题。
50分)1.完全栅格数据结构的三种格式。
2.投影变形的类型,高斯投影的类型。
3.空间数据的三种类型。
4.GIS的起始年代(60)。
地理信息系统算法基础复习18页word文档
地理信息系统算法基础复习一、名词解释1.地理信息系统: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。
2矢量数据结构:对矢量数据模型进行数据的组织。
它通过记录实体坐标及其关系,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3.数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
4.地图数字化:根据现有纸质地图,通过手扶跟踪或扫描矢量化地方法,生产出可在技术机上进行存储、处理和分析的数字化数据。
5. 拓扑关系:图形在保持连续状态下的变形但图形关系不变的性质。
6. 空间数据结构:对空间逻辑数据模型描述的数据组织关系和编排方式。
7 元数据:它是关于数据的数据,在地理空间信息中用于描述地理数据集的内容、质量、表示方式、空间参考、管理方式以及数据集的其他特征,它是实现地理空间信息共享的核心标准之一。
8 .空间索引:依据空间对象的位置和形状或空间对象之间的某种空间关系按一定的顺序排列的一种数据结构。
9.空间数据查询:其属于空间数据库的范畴,一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性约束条件和空间约束条件的地理对象。
10.空间分析:以地理事物的空间位置和形态特征为基础,异空间数据运算、空间数与属性数据的综合运算为特征,提取与产生新的空间信息的技术和过程。
11.数字高程模型:又称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据通常采用绝对高程。
12.数字地形分析:是指在数字高程模型上进行地形属性计算和特征提取的数字信息处理技术。
二、填空题1、空间实体的四个基本特征:空间位置特征、属性特征、时间特征、空间关系特征。
2、地理空间数据的概念模型分为:对象模型、场模型、网络模型。
3、空间关系是指地理空间实体之间相互作用的关系。
场模型名词解释
场模型名词解释
场模型是在理论物理学中使用的一种数学框架,用于描述自然界中的基本粒子和它们之间相互作用的方式。
以下是一些与场模型相关的名词解释:
1. 场:场是一个在时空中分布的物理量,可以是标量、矢量或张量。
场模型通过引入场来描述粒子的性质和运动。
2. 量子场论:量子场论是一种结合了量子力学和相对论的理论框架,用于描述微观粒子的行为。
它将场看作量子力学中的算符,并利用量子力学的原理进行计算和预测。
3. 自由场:自由场是没有相互作用的场,其运动方程通常是线性的。
自由场模型被广泛应用于描述无相互作用的粒子。
4. 相互作用场:相互作用场是描述粒子相互作用的场,其运动方程通常是非线性的。
相互作用场模型用于描述粒子之间的相互作用和力的传递。
5. 标准模型:标准模型是目前最成功的场模型,描述了粒子物理学中的基本粒子和它们之间的相互作用。
它包括电弱理论和量子色动力学,涵盖了电磁力、弱力和强力。
6. 瞬子:瞬子是一种特殊的场构型,具有局部化和稳定性。
在一些场模型中,瞬子可以作为稳定颗粒存在,并且对物理过程有着重要的影响。
7. 超对称场论:超对称场论是一种扩展了标准模型的场模型,具有超对称性。
它提供了解决一些理论上的难题,并用于研究暗物质
等重要问题。
地理信息系统 案例分析试题
地理信息系统试题一、名词解释第一章1.数据:是通过数字化或直接记录下的可以被鉴别的符号,是一种未经加工的原始资料。
2.信息:是向人们或机器提供的关于现实世界各种事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体物理形式的改变而改变。
3.地理信息系统:是由两个部分组成的。
一方面,地理信息系统是一门学科,是描述、存储、分析和输出空间信息的理论和方法的一门新兴的交叉学科;另一方面,地理信息系统是一个技术系统,是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
4.对象模型:也称为要素模型,将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立对象分布在该空域中。
5.场模型:也称域模型,是把地理现象作为连续变量或体来看待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度和地形地貌等。
第四章6.数据处理:就是对采集的各种数据,按照不同的方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求的数据文件格式。
7.空间内插:是一种通过已知点数据推求同一区域其他未知点数据的计算方法。
8.空间外推:则是通过已知区域数据,推求其他区域数据的方法。
9.元数据:是关于数据的描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况和其他有关特征的背景信息。
其目的是促进数据集的高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。
第五章10.数据库:是以一定的组织形式存储在一起的互相有关联的数据集合。
11.数据模型:就是表达实体与实体之间的联系方式,数据库中的数据结构、操作集合和完整性规则集合组成数据库的数据模型。
第六章 12.空间数据的查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件和空间约束条件的地理对象。
13.缓冲区分析:是GIS的基本空间操作功能之一,是指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。
14.叠置分析:是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面的操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有的属性。
地理信息系统原理考试重点
名词解释:地理信息系统:是在计算机软硬件支持下,以采集、存贮、管理、检索、分析和描述空间物体的地理分布数据及与之相关的属性,并回答用户问题等为主要任务的技术系统。
空间拓扑关系:拓扑关系是指网结构元素结点、弧段、面域之间的空间关系,主要表现为下列三种关系:拓扑邻接关系、拓扑关联关系、拓扑包含关系。
空间插值:空间插值——空间插值常用于将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便与其它空间现象的分布模式进行比较。
元数据:对空间数据进行推理、分析和总结得到的关于数据的数据。
空间索引:根据空间对象位置和形状或空间对象的某种空间关系,按一定顺序排列的数据结构,包含空间对象的概要信息,以提高空间操作的效率.空间自相关:空间自相关是空间场中的数值聚集程度的一种量度。
距离近的事物之间的联系性强于距离远的事物之间的联系性。
空间数据引擎:是一种空间数据库管理系统的实现方法,即在常规数据库管理系统之上添加一层空间数据库引擎,以获得常规数据库管理系统功能之外的空间数据存储和管理的能力.碎屑多边形:碎屑多边形又称条带多边形,因为前后两次录入同一条的位置不可能完全一致,就会产生碎屑多边形。
地图投影:就是将椭球面各元素(包括坐标、方向和长度)按一定的数学法则投影到平面上。
研究这个问题的专门学科叫地图投影学。
虚拟现实:计算机产生的集视觉、听觉、触觉等为一体的三维虚拟环境,用户借助特定装备(如数据手套、头盔等)以自然方式与虚拟环境交互作用、相互影响,从而获得与真实世界等同的感受以及在现实世界中难以经历的体验。
叠置分析:将代表不同主题的各个数据层面进行叠置产生一个新的数据层面,叠置结果综合了原来两个或多个层面要素所具有的属性。
同时叠置分析不仅生成了新得空间关系,而且还将输入的多个数据层的属性联系起来产生新的属性关系。
场模型:也称作域模型,是把地理空间中的现象作为连续的变量或体看待。
不确定性:是指对真值的认知或肯定程度,是广泛意义上的误差。
场模型的概念和特点
场模型的概念和特点
以下是 7 条关于场模型的概念和特点的内容:
1. 嘿,你知道场模型不?场模型啊,就像是一个无形的网,把各种相关的因素都连接起来啦!比如说磁场,那地球不就是有个大磁场嘛,它影响着好多东西呢!这个场模型的特点呢,就是广泛性呀,它能涵盖好多好多方面,不是很神奇吗?
2. 哇哦,场模型呀,它可以看做是一种力量的分布呢!就好比一场音乐会,声音在场内的分布就是一种场模型呀。
它的特点之一就是动态性哦,会随着各种因素的变化而变化呢,厉害吧!
3. 嘿呀,场模型呀其实就像是一个神秘的舞台呢!各种元素在上面表演。
拿电场来举例,电荷之间的相互作用就是通过电场这个舞台来展现的呀。
它有个特点是整体性,可不是各个部分简单相加哦,而是一个整体的呈现,是不是很有意思呀?
4. 哟呵,场模型呀,那简直就是一个隐藏的世界呢!可以想想风场,风的流动不就和场模型有关嘛。
它的特点是有规律可循的呢,就像我们能找到风的规律一样,这不超酷的吗?
5. 哈哈,场模型呀不就是一种奇妙的存在嘛!像温度场,不同地方温度不一样就是场模型的体现呀。
它还有个特点就是渗透性呀,能渗透到各个角落,影响着一切呢!
6. 哎呀,场模型哦,就是那种无处不在又很特别的东西呀!比如说引力场,两个物体之间的引力就是通过引力场呀。
它的特点就是有方向性呢,引力可是有方向的哦,是不是感觉很神奇呢?
7. 哼,场模型呀,那可是个很重要的概念呢!就像水波形成的场一样。
它的特点是连续性呀,不会突然断开呢。
场模型真的是非常值得我们去深入了解的呢,大家可得重视起来呀!我的观点就是场模型有着独特的魅力和重要的作用,我们不能小瞧它哦!。
场景建模的名词解释
场景建模的名词解释场景建模是一种将现实场景抽象化、形象化的过程,其目的是为了更好地理解和描述现实生活中的各种场景。
它常被应用于需求分析、系统设计和用户体验等领域。
场景建模不仅可以帮助我们理解现实环境,还可以用于预测未来情景、解决问题和改进现有系统。
在本文中,我们将深入探讨场景建模的概念、方法和应用。
首先,让我们来解释场景建模的概念。
场景建模是一种描述和呈现现实场景的过程,通过收集、整理和重构现实中的各种情境,将其抽象化为模型。
场景建模的主要目的是提供一种图形化的方式,将复杂的现实情境简化为易于理解的形式。
这种抽象的模型可以是视觉化的图形,也可以是符号化的符号,用于表示实体、关系和活动等要素。
其次,我们来讨论场景建模的方法。
场景建模通常包括以下几个主要步骤:观察和了解现实场景、收集相关信息、确定场景的边界和关键要素、建立场景模型、验证和改进模型。
在观察和了解现实场景阶段,研究人员和设计师需要亲身参与,观察和体验真实的环境。
他们需要与现实场景中的用户交流,了解他们的需求和期望。
通过收集相关信息,他们可以获取关于场景各个方面的数据,包括环境因素、用户特征、行为流程等。
确定场景的边界和关键要素是为了将复杂的现实情境简化,聚焦于最为重要和关键的部分。
建立场景模型时,研究人员和设计师可以使用多种工具和技术,例如用例图、活动图和状态图等。
最后,他们需要验证和改进模型,以确保其准确性和可行性。
最后,让我们来探讨场景建模的应用。
场景建模在许多领域都有广泛的应用。
首先,在需求分析中,场景建模可以帮助我们更好地理解用户需求和使用环境,从而为系统设计提供重要参考。
其次,在系统设计中,场景建模可以帮助我们预测和优化系统的性能和用户体验。
例如,在网站设计中,场景建模可以帮助我们了解不同用户群体的访问路径和行为模式,进而优化网站的布局和功能。
此外,场景建模还可以用于用户体验设计、业务流程改进和决策支持等领域。
综上所述,场景建模是一种将现实场景抽象化的过程,旨在更好地理解和描述现实生活中的各种情境。
场模型和物体模型的区别
场模型和物体模型的区别姓名:xxx 学号:xxxxxxxxxxxxxx 为了能够利用信息系统工具来描述现实世界,并解决其中的问题,必须对现实世界进行建模。
对于地理信息系统而言,其结果就是空间数据模型。
而常用的主要是场模型和物体模型,今天我们来探索一下这两者的区别。
一、概念区别场模型,也称域模型,是把地理空间中的现象作为连续的变量或体来看待,可以表示为如下的数学公式:z:s→z(s)。
z为可度量的函数,s表示空间中的位置,因此该式表示了从空间域(甚至包括时间坐标)到某个值域的映射.根据不同的应用,场可以表现为二维或三维.物体模型,也称对象模型或要素模型,将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体,无论大小,都可以作为独立的对象分布在该空域中.按照其空间特征分为点、线、面、体四种基本对象,对象也可能由其他对象构成复杂对象,并且与其他分离的对象保持特定的关系,如点、线、面、体之间的拓扑关系.每个对象对应着一组相关的属性以区分各个不同的对象.二、特征表达区别1、空间结构特征场模型中的空间经常是指可以进行长度和角度测量的欧几里得空间。
空间结构可以是规则的或不规则的。
场模型属性域的数值有一下几种类型:名称。
序数、间隔和比率。
且属性域支持空值。
物体模型的基础就是将空间要素嵌入在一个坐标空间之中,一般是欧式空间,在该空间中可以利用公式进行距离。
方位和面积的测量。
除此之外,还可以嵌入:度量空间:允许在对象之间采用距离度量(但不一定有方向);拓扑空间:允许在对象之间进行拓扑关系的描述(不一定有距离和方向);面向集合的空间:它只采用一般的基于集合的关系,如包含、合并及相交等.2、表达方式场模型空间域连续,即随着空间位置的微小变化,其属性值也将发生微小变化,不会出现像数字高程模型中的悬崖那样的突变值。
只有在空间结构和属性域中恰当地定义了“微小变化”,“连续"的意义才确切;如地形的起伏,往往不能用一个函数来表达,而是用离散化的方法.而且空间场内部的各种性质是否随方向的变化而发生变化,是空间场的一个重要特征.如果一个场中的所有性质都与方向无关,则称之为各向同性场,否则为异性场。
人货场模型的概念
人货场模型的概念
人货场模型是指影响销售的三个重要因素,包括人、货、场。
1.人是指来自销售人员、顾客的因素。
销售人员包括人员是否足够,素质是否满意,执行是否到位;顾客包括是否有足够顾客到来,是否有成交,成交消费力如何。
2.货是指商品因素。
包括商品质量是否丰富、款式是否吸引人、有没有爆款;商品数量是否充足,畅销品是否短缺,滞销品有多少。
3.场是指卖场/门店/销售渠道因素。
包括线下门店数量/位置、线上引流渠道数量/类型;线下门店装修、面积、陈列,线上引流渠道的转化路径,页面设计。
地理信息系统的基本功能和特征
地理信息系统的基本功能和特征1、地理信息系统的基本功能和特征基本功能(数据采集与编辑、数据存储和管理、数据处理和变换、空间分析和统计、产品制作与演示、二次开发和编程)。
地理信息系统的特点或特征①地理信息系统是隶属于信息系统中的一类,属于空间信息系统;②与非空间信息系统(如管理信息系统)区别在于它能够处理空间定位数据;③与计算机辅助设计或制造系统相比具有地理信息系统中的空间分析能力。
2、空间拓扑关系的概念、意义、空间数据解码拓扑关系:图形在保持连续变形下的那些不变的几何关系,包括:拓扑邻接、拓扑关联、拓扑包含。
空间拓扑关系的意义:①根据拓扑关系,不需要利用坐标或者计算距离,就可以确定一种地理实体相对于另一种地理实体的空间位置关系;②利用拓扑数据有利于空间要素的查询;③可以利用拓扑数据作为工具,重建地理实体。
空间数据的编码:是指将数据分类结构用一种易于被计算机和人识别的符号系统表示出来的过程。
国家基础地理信息数据的分类代码由六位数字组成,有大类码(一位)、小类码(一位)、一级代码(二位)、二级代码(一位)、识别码(一位)。
3、GIS数据融合的概念和几种方法基于转换器的数据融合:数据转换一般通过交换格式进行,是目前GIS系统数据融合的主要方法。
特点:数据转换过程复杂,系统内部的数据格式需要公开。
基于数据标准的数据融合:是采用一种空间数据的转换标准来实现多元GIS数据的融合。
特点:能处理多个数据集,转换次数少,系统内部的数据格式不需要公开,只要公开转换采用的技术即可。
基于公共接口的数据融合:又称数据互操作模式,接口是一种规程大家都需要遵守并达成统一的标准。
特点:独特立于具体平台,转换技术高度抽象,数据格式不需要公开,代表着数据共享的发展方向。
基于直接访问的数据融合:是指一个GIS 软件中实现对其他软件数据格式的直接访问。
特点:避免了数据转换,不需要拥有数据格式的宿主软件,也不必运行软件。
空间数据处理的几种方式和内涵:1、数据变换:指数据从一种数学状态到另一种数学状态的变换,包括几何纠正和地图投影转换等,以实现空间数据的几何配准。
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场模型的名词解释
场模型是一种用来描述物理现象和相互作用的理论框架。
它扮演着解释自然界
种种现象的重要角色,并被广泛应用于物理学、化学、生物学等学科中。
场模型的核心概念是“场”,它是一种在空间中存在的物理量或实体,可以通过场方程描述其演化规律和相互作用。
接下来,我们将深入探讨场模型的基本原理和一些经典应用。
首先,我们来解释一下“场”。
场可以理解为空间中的一个函数,它在每个点上
都有一个确定的数值。
常见的场有电场、磁场、重力场等。
以电场为例,它是由电荷所产生的物理量,用来描述空间中电荷的分布和相互作用。
而磁场则与电流相关,用来描述空间中电流的分布和相互作用。
通过场的描述,我们可以更好地理解电荷和电流之间的相互作用规律,从而推导出许多重要的物理定律和方程。
其次,我们将介绍场方程。
场方程是场模型的基本规律,用来描述场的演化和
相互作用。
对于电场和磁场,我们分别有麦克斯韦方程组和安培法则来描述它们的演化规律。
麦克斯韦方程组包括了两个关于电场和磁场的偏微分方程,它们描述了电磁波的传播和电磁场的产生和相互作用。
安培法则则指出,磁场的变化率与穿过某个曲面的电流之间存在一种对应关系,从而揭示了电流和磁场的相互作用规律。
通过这些方程,我们可以定量地描述场的行为和变化,从而解释和预测各种物理现象。
除了电场和磁场,场模型还有许多其他的应用。
例如,在量子力学中,物质粒
子的运动和相互作用可以通过波函数来描述,波函数可以看作是一个复数场。
通过求解薛定谔方程,我们可以得到波函数的演化和相互作用规律,从而解释和预测微观粒子的行为。
在相对论中,爱因斯坦场方程则描述了时空的弯曲和质量的分布对场的影响,揭示了引力的本质和运动物体的轨迹。
通过这些场模型,我们可以深入了解各种物理现象和相互作用,从而推导出更加准确的物理定律和方程。
总结起来,场模型是一种用来描述物理现象和相互作用的理论框架,通过引入
场这一概念,我们可以更好地理解各种物理现象和相互作用规律。
场方程是场模型
的基本规律,用来描述场的演化和相互作用。
电场、磁场、波函数等都是场的具体表现形式,在不同领域和物理学理论中有着广泛的应用。
通过场模型,我们可以深入研究物理现象的本质和规律,推导出更加准确的物理定律和方程。
场模型的研究对于推动科学的发展和解释自然界的奥秘具有重要意义。