地理信息第五章空间数据的采集与处理

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地理信息系统中的数据采集与处理研究

地理信息系统中的数据采集与处理研究

地理信息系统中的数据采集与处理研究地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS),是一种利用计算机和配套的软件工具来进行空间数据采集、储存、处理、分析及输出的系统。

其主要应用领域包括城市规划、环境保护、自然资源管理等。

在GIS技术应用中,数据采集与处理是很重要的一环。

本文将探讨GIS中数据采集与处理的研究进展及其应用。

1. GIS中的数据采集GIS中数据采集的方法多种多样,包括GPS定位技术、航空遥感、卫星遥感等,同时也需要人工地面采集。

其中,GPS定位技术被广泛应用于实时数据采集,如车辆定位、人员定位等。

而遥感技术则主要用于获取大范围的地理空间信息。

在GIS中,常见的数据采集方式还包括行摄法、斜摄法等。

行摄法是指利用航空器或直升机在空中拍摄地面影像,通过图像处理技术来提取地物信息。

而斜摄法则是指以斜角度拍摄地面影像来获取三维建模数据。

这种方法在城市建设、规划方面有较好的应用前景。

数据采集过程中需要注意的问题有很多,如数据的准确性、质量、时间效应等。

数据的准确性是指地理数据在空间和时间上的准确性,如精度、分辨率等。

而数据的质量则包括真实性、完整性、一致性等。

这些问题需要通过合适的方法来保证数据质量。

2. GIS中的数据处理在GIS中,数据处理包括数据清洗、数据匹配、数据转换、数据分析等多个方面。

数据清洗是指对采集到的原始数据进行处理和剔除,以保证数据的准确性和可靠性。

而数据匹配则是指将各种不同的数据源进行整合,以便于后续数据处理。

数据转换则是指将不同格式、不同结构的数据转换成一种标准的格式。

数据分析则是GIS中的核心任务之一,通过数据处理来解决复杂的地理问题。

在数据处理过程中,应该对地理数据进行分类处理,同时要注重数据的可视化,以便用户更好地理解空间数据。

数据可视化将数据以图形形式呈现出来,如地图、图表等,让用户更容易理解和发现数据之间的联系。

同时,数据可视化还可以帮助用户更好地进行空间分析和模型建立。

简述空间数据采集与处理的基本流程

简述空间数据采集与处理的基本流程

简述空间数据采集与处理的基本流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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空间数据的采集与处理

空间数据的采集与处理
▪ 2、目视检查法。指在屏幕上用目视检查的方法,检查一些明显的数字化 误差与错误,如上图 所示,包括线段过长或过短、多边形的重叠和裂口、 线段的断裂等;
▪ 3、逻辑检查法。如根据数据拓扑一致性进行检验,将弧段连成多边形, 进行数字化误差的检查。有许多软件已能自动进行多边形结点的自动平 差。另外,对属性数据的检查一般也最先用这种方法,检查属性数据的 值是否超过其取值范围。属性数据之间或属性数据与地理实体之间是否 有荒谬的组合。
方法数字化,并经过编辑处理,变成系统可以存储管理和 分析的形式。空间数据的采集主要包括属性数据和图形数 据的采集
▪ 对于属性数据的采集经常是通过键盘直接输入; ▪ 图形数据的采集实际上就是图形数字化的过程。
• GIS的核心是地理数据库,建立gis的第一步就是对有关
空间实体的几何数据和属性数据进行合理的组织,形成地 理数据库,这个过程也就是gis的数据采集。
• 遥感影像是地理信息系统中一个极其重要的数据源。它具有下列一些
特点:
▪ ①能取得大面积、综合的信息; ▪ ②速度快; ▪ ③降低数据储存冗余和不连续性; ▪ ④能提供各类专题所需要的信息。
• 文字数据主要用来描述空间对象的属性,比如人口数据、经济数据、
土壤成份、环境数据
• 确定应用哪些类型的数据是由系统的功能所确定的。例如要建立一个
6
400 ~500 米
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500 ~1000米
1000~2000米
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弯曲度:2.5公里弯曲 深度 宽度
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>40 >50 >50
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>25 >50 >75
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地理信息系统中的数据采集与处理教程

地理信息系统中的数据采集与处理教程

地理信息系统中的数据采集与处理教程地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一个集成了地理空间数据采集、存储、管理、分析、展示等功能的系统。

在GIS中,数据采集与处理是非常重要的环节,它涉及到从现实世界中获取数据,并将这些数据经过处理和分析,最后用于地理信息的制图和可视化展示。

数据采集是GIS中最基础的一步,它是建立空间数据库的起点。

常见的数据采集方式包括人工采集、GPS全球定位系统采集、遥感数据获取等。

下面将对数据采集的几种常见方式进行简要介绍。

首先是人工采集。

这是最基本的一种采集方式,利用人工观察和记录地理要素的位置和属性信息。

例如,在进行地理调查或实地勘测时,利用测量设备,如测距仪、测角仪等进行采集。

这种方式虽然简单易行,但相对耗时费力,适用于小范围数据的采集。

其次是GPS采集。

GPS是一种卫星导航系统,可以提供准确的经纬度和高程信息。

利用GPS设备,我们可以在野外定位并记录地点的坐标。

这种采集方式适用于野外环境,可以快速获取大量的数据。

但需要注意的是,在城市峡谷等GPS 信号受干扰的地方,定位会有一定的误差。

另外一种常见的数据采集方式是遥感数据获取。

遥感是通过航空或卫星平台获取地球表面的信息,包括光谱、高程、纹理等数据。

遥感数据可以提供大范围的覆盖,并可以多时相、高分辨率地获取地物信息。

常用的遥感数据包括航空影像、卫星影像、LIDAR等。

利用遥感数据进行数据采集和处理可以极大地提高工作效率和数据质量。

采集到的数据需要经过处理和整理,以适应GIS系统的要求,并进行空间分析和可视化展示。

数据处理包括数据清洗、数据转换、数据编辑等步骤。

数据清洗是将采集到的数据进行筛选和去除冗余信息。

在数据采集过程中,由于各种原因可能会产生一些错误或无效的数据,需要通过数据清洗进行筛选和修正。

数据转换是将采集到的原始数据转化为符合GIS系统要求的格式。

不同的GIS软件和数据格式要求不同,因此需要进行数据格式转换,以便于后续的数据分析和可视化展示。

掌握地理信息系统数据的采集与处理

掌握地理信息系统数据的采集与处理

掌握地理信息系统数据的采集与处理地理信息系统(GIS)是一种用于采集、存储、处理、分析和展示地理数据的工具。

在现代社会中,GIS得到了广泛应用,无论是在城市规划、环境管理还是农业决策等领域,它都发挥着重要的作用。

本文将探讨掌握GIS数据的采集与处理方法。

第一部分:GIS数据的采集在开始使用GIS之前,首先需要采集地理数据。

这可以通过多种方式完成,其中一种最常见的方式是使用卫星遥感。

卫星遥感技术可以提供高分辨率的地理图像,用于获取地表信息。

通过分析这些图像,我们可以获得道路、河流、植被、建筑物等地理要素的位置和属性。

另外,现代移动设备的普及也为GIS数据的采集提供了便利。

人们可以使用手机、平板电脑等设备,结合全球定位系统(GPS)技术,直接在野外进行数据采集。

例如,测量地理要素的坐标、高程、温度等信息,并将其录入GIS软件中。

第二部分:GIS数据的处理当地理数据采集完成后,接下来就需要对数据进行处理。

这包括数据清洗、数据转换、空间插值等过程。

首先,数据清洗是必不可少的一部分。

由于采集过程中可能存在误差或者未完全采集的情况,需要对数据进行筛选和纠正。

清洗后的数据能够更好地反映现实世界。

其次,数据转换是将数据从一种格式或坐标系统转换为另一种格式或坐标系统的过程。

这是因为不同的GIS软件或设备可能采用不同的数据格式和坐标系统。

通过数据转换,可以实现数据的互通和共享。

此外,空间插值是一种根据已知的地理数据推导未知位置的方法。

它通过统计分析已知数据的空间变异性,然后预测未知位置的数值。

在GIS中,空间插值被广泛应用于生成地图、研究地理现象的分布规律等。

第三部分:GIS数据的应用掌握GIS数据的采集和处理方法后,我们可以将地理数据应用于各种领域。

在城市规划方面,GIS可以帮助规划师分析人口、交通、土地利用等数据,优化城市发展布局。

例如,通过对交通流量数据的分析,规划师可以提出交通拥堵缓解的方案;通过对人口密度和绿地分布数据的分析,规划师可以制定合理的公园规划。

地理信息系统地数据的采集与处理

地理信息系统地数据的采集与处理

地理信息系统地数据的采集与处理地理信息系统(GIS)是一种通过数字化技术来采集、储存、管理、分析和展示地理数据的专业工具。

地理数据的采集和处理是GIS应用的重要一环,它涉及到数据的获取、整理和准确处理。

本文将详细介绍地理信息系统数据的采集与处理的过程和方法。

一、地理信息系统数据的采集地理信息系统数据的采集是指获取地理数据的过程。

地理数据是指包括地理实体位置、属性和关系等信息的数据。

在GIS应用中,地理数据的采集主要有以下几种方法:1. 空间数据的采集空间数据是指地理实体的位置信息,它可以通过多种方式进行采集。

其中最常用的方法是使用全球定位系统(GPS)进行采集。

GPS是一种通过卫星定位来获取地理位置信息的技术,它可以提供高精度的位置数据。

另外,空间数据的采集还可以通过航空摄影、卫星遥感等方式进行。

航空摄影利用飞机或无人机进行空中拍摄,通过像差测量等技术获取地面的位置信息。

而卫星遥感则是通过卫星对地球表面进行观测,获取地理数据。

2. 属性数据的采集属性数据是指地理实体的属性信息,例如人口数据、土地利用数据等。

属性数据的采集可以通过问卷调查、统计数据等方式进行。

在GIS应用中,属性数据的采集通常涉及到大量的数据整理和处理,需要保证数据的准确性和一致性。

二、地理信息系统数据的处理地理信息系统数据的处理是指对采集到的地理数据进行整理、转换和分析的过程。

地理数据处理的目的是为了提高数据的质量和利用价值。

下面将介绍地理信息系统数据处理的具体内容和方法:1. 数据整理和清理数据整理和清理是地理数据处理的基础工作。

在数据采集过程中,可能会存在数据重复、缺失、错误等问题,需要进行数据整理和清理来保证数据的准确性和完整性。

数据整理和清理包括数据去重、数据填充、数据格式转换等操作。

2. 数据转换和投影数据转换是指将不同格式或不同源的数据进行转换,使其能够在同一个GIS系统中进行统一管理和分析。

数据转换主要包括坐标系统的转换和数据格式的转换。

GIS复习思考题

GIS复习思考题

GIS复习思考题地理信息系统复习思考题第⼀章导论1、解释:信息、数据、地理信息、地理数据、地理信息系统2、地理信息有何特点?3、地理信息系统与CAD、数字制图、⼀般事务管理有何主要区别?4、地理信息系统有哪些类型?5、GIS的基本构成有哪些?各部分的主要作⽤?6、GIS的基本功能有哪些?并简要说明。

7、GIS主要应⽤在哪些⽅⾯?8、GIS的发展主要经历了哪4个阶段?各有何主要特点?第⼆章空间信息基础1、GIS中为什么要考虑地图投影?我国⼤⽐例尺采⽤什么投影⽅式?2、地理空间实体的三要素是什么?它们之间的关系是怎样的?3、空间数据的基本特征有哪些?地理信息的数字化描述⽅法有哪些?4、地图投影有哪些类型?5、解释:地图投影、拓扑、空间数据、元数据6、空间对象的描述要素有哪些?7、拓扑关系中有哪⼏种基本的拓扑关系?其基本含义是什么?在GIS中⽤拓扑有什么主要作⽤?8、什么是地理空间数据?有哪些类型,并简要说明。

9、地理信息系统的应⽤功能主要包括哪些⽅⾯,并简要说明。

10.地形图“都江堰”的编号是H48G024026,简要说明其编号的含义。

第三章空间数据结构1、空间实体可抽象为哪⼏种基本类型?它们在⽮量数据结构和栅格数据结构分别是如何表⽰的?2、叙述四种栅格数据存储的压缩编码⽅法。

3、试写出⽮量和栅格数据结构的模式,并列表⽐较其优缺点。

4、叙述由⽮量数据向栅格数据的转换的⽅法。

5、叙述由栅格数据向⽮量数据的转换的⽅法。

6、简述栅格到⽮量数据转换细化处理的两种基本⽅法。

7、解释:地理空间、栅格数据、⽮量数据、空间数据结构8、费尔曼链码的含义是什么?如何取值?9、游程编码的含义是什么?有哪2种⽅式?10、块码给栅格数据编码的⽅式是什么?11、四叉树编码的基本思想是什么?12、⽮量数据的获取⽅式有哪些?13、DIME编码什么?有何特点?14、⽮量数据结构有何优点?15、栅格数据结构有何优点?第四章空间数据库1、数据库系统包括哪⼏部分,各部分的主要作⽤是什么?2、数据库有何主要特点?3、数据库的系统结构有哪⼏个层次?4、数据库管理系统有什么主要功能?5、数据库管理系统程序由哪⼏部分组成?6、什么是数据库的数据模型?什么是传统的数据模型?7、传统的数据模型有何特点?8、解释:数据库、空间数据库、客体、对象、类、超类、⼦类、消息9、传统数据库系统的数据模型有哪些,各有什么优缺点?10、⾯向对象的数据模型有何优点?11、⾯向对象的数据模型的实现⽅法主要有哪些?12、地理信息系统数据库有什么主要特点?13、地理信息系统数据库有哪⼏种主要管理⽅法,各有何特点?14、什么是数据模型?数据库技术中采⽤的数据模型有哪些?15、地理信息系统空间数据库的组织⽅式主要采⽤哪些数据模型?第五章空间数据采集与处理1、空间数据采集⽅法有哪些?它们分别适合采集什么样的数据?2、说说在数字化中属性数据采集的原则和⽅法?3、为什么要对数字化地图进⾏编辑与处理后才能⼊GIS数据库?4、GIS数据精度可以从哪⼏个⽅⾯进⾏评价?并解释。

如何进行地理空间数据采集与处理

如何进行地理空间数据采集与处理

如何进行地理空间数据采集与处理地理空间数据采集与处理地理空间数据是指关于地球表面和地球上空人类活动与自然现象的有关数据。

随着科技的发展和应用的普及,通过各种传感器和仪器,我们可以获取海量的地理空间数据。

然而,这些数据本身是杂乱无章的,如果没有良好的采集和处理方法,数据的分析和应用价值将大打折扣。

因此,地理空间数据的采集与处理非常重要。

一、地理空间数据的采集地理空间数据的采集可以通过多种方式进行,如卫星遥感、地面测量和人工填表等。

其中,卫星遥感是目前最为常用且效果最好的采集手段之一。

卫星遥感利用人造卫星对地球表面进行监测和拍摄,可以获取高质量的地理影像和其他传感器数据。

地面测量是一种传统的地理空间数据采集方法,在进行地理测绘和地形建模时非常重要。

传统的地面测量方法包括全站仪、测量仪器和定位设备等。

借助这些设备,可以对地表的高程、空间位置和形态等进行测量,得到准确的地理空间数据。

另外,人工填表也是一种常见的地理空间数据采集方式,特别适用于对人类活动进行调查和统计。

例如,人口普查经常通过人工填表的方式收集人口相关数据,以供后续分析和决策使用。

二、地理空间数据的处理地理空间数据的处理是指对采集到的原始数据进行过滤、整理、分析和再加工,以获取更有用的信息。

数据处理通常包括数据清洗、空间分析和地理建模等步骤。

数据清洗是指对采集到的数据进行预处理,去除干扰和错误数据,保证数据的准确性和完整性。

在数据清洗过程中,可以运用各种统计方法和算法,如插值和滤波等,对数据进行校正和平滑处理,以提高数据质量。

空间分析是地理空间数据处理的核心环节,通过对数据进行统计、计算和比较,可以揭示数据之间的关联性和空间规律。

例如,通过空间分析可以找出地表的热点分布、趋势和模式等,对于地理规划和资源管理具有重要意义。

地理建模是指通过对采集到的地理空间数据进行建模和模拟,以模拟和预测现实世界的地理过程和场景。

地理建模可以分为静态建模和动态建模两种形式。

地理信息系统中的空间数据处理和分析

地理信息系统中的空间数据处理和分析

地理信息系统中的空间数据处理和分析地理信息系统(GIS)是一种运用计算机技术进行地理空间数据采集、存储、处理、分析、查询、管理和应用的工具。

它能够将空间数据以图形、表格、文字、图像等多种形式进行呈现和分析,为地理学、资源管理、环境保护、城市规划、农业、林业、水利等领域的决策和研究提供了重要的支持。

在GIS中,空间数据处理和分析是核心和关键环节。

它们不仅直接决定着GIS 的应用效果和价值,也涉及到GIS技术的发展和创新。

一、空间数据处理空间数据处理是将采集到的地理空间数据进行预处理、拓扑建模、数据转换、数据完整性检查、错误纠正和优化等一系列操作,以提高数据的精度、准确度、可用性和操作性。

空间数据处理方法包括:数据预处理、拓扑建模、数据转换、空间数据压缩和数据完整性检查等。

1、数据预处理数据预处理是指对采集到的数据进行清理、筛选、格式转换等一系列数据预处理工作。

由于数据来源广泛、数据格式复杂、数据质量不一、数据量大等原因,导致采集到的数据存在很多问题,如重复、缺失、不一致、错误、格式不规范等。

为了保证数据的质量和正确性,需要进行预处理。

2、拓扑建模拓扑是指地图要素之间的空间位置关系,如相邻、重叠、包含等。

拓扑建模就是根据地图要素之间的空间位置关系建立拓扑结构,以便进行空间分析和处理。

拓扑建模的方法主要有节点模型、边界模型和区域模型三种。

3、数据转换数据转换是指将不同格式、不同坐标系、不同精度、不同性质的数据进行转换,以便在同一地图上进行比较和分析。

常见的数据转换方法有坐标转换、投影转换、格式转换等。

4、空间数据压缩空间数据压缩是指将空间数据进行压缩,以减小数据存储空间和提高数据传输效率。

常见的空间数据压缩方法有空间数据压缩算法、压缩尺度选择、压缩误差控制、贪心算法等。

5、数据完整性检查数据完整性检查是指对空间数据进行一系列检查,以保证数据的完整性和正确性。

数据完整性检查中包括了缺失检查、重复性检查、一致性检查、逻辑检查等工作。

如何进行地理信息的数据采集与处理

如何进行地理信息的数据采集与处理

如何进行地理信息的数据采集与处理地理信息的数据采集与处理是如今社会发展中的重要一环。

随着科技的进步,人们对地理信息的需求日益增加。

本文将探讨如何进行地理信息的数据采集与处理,以满足各种需求。

地理信息的数据采集是指通过各种手段收集地理信息,并将其转化为可处理的数据。

首先,我们可以通过卫星遥感技术获取地表影像数据。

卫星上搭载的高分辨率摄像机可以拍摄到地球表面的全景影像,这对于绘制地图和分析地貌是非常有用的。

此外,激光雷达技术也可用于获取地形数据。

通过发射激光束,然后测量其返回时间,可以计算出地表的高度信息,从而绘制出具有高程的地图。

另一方面,通过传感器设备可以获取各种地理要素的数据。

例如,气象传感器可以收集气温、湿度、气压等气象数据;水质传感器可以测量水体的PH值、溶解氧含量等指标;土壤传感器可以获取土壤湿度、肥料含量等信息。

这些数据对于农业、环境保护等领域的决策和管理至关重要。

一旦获得了地理信息的原始数据,接下来就需要进行数据处理,以获得有用的信息。

首先要进行的是数据的清洗和过滤。

原始数据中往往包含噪声和异常值,需要通过算法或人工的方式将其去除,以保证数据的准确性和可靠性。

然后,需要进行数据的融合和整合。

不同数据源的地理信息往往需要进行整合,以便于后续的分析和应用。

在地理信息的数据处理中,常用的方法包括地理空间分析和地理信息系统(GIS)的应用。

地理空间分析是一种通过对空间数据进行统计和分析来揭示地理现象规律的方法。

例如,在城市规划中,可以使用地理空间分析来确定最佳的建筑位置、道路规划等。

GIS则是一种用于管理、分析和展示地理信息的计算机系统。

通过GIS,可以将地理信息与其他各种数据进行关联,并进行各种复杂的空间分析。

除了以上方法,近年来还涌现了一些新的地理信息数据采集和处理技术。

例如,基于移动设备的地理信息采集方法,可以利用智能手机等设备获取用户生成的地理数据。

这种方法极大地拓展了数据来源,使得地理信息的采集更加全面和多样化。

地理数据采集与处理方法

地理数据采集与处理方法

地理数据采集与处理方法地理数据采集和处理是地理信息科学的核心内容之一,它涉及到地理空间数据的获取、处理和分析。

在现代社会中,地理数据的采集和处理变得越来越重要,因为它们不仅可以帮助我们了解地球的特征和变化,还可以为决策制定、城市规划、环境保护等领域提供有力的支持。

本文将介绍地理数据的采集和处理方法,旨在为读者提供一些建议和指导。

一、地理数据的采集方法地理数据采集方法多种多样,常见的有以下几种:1.卫星遥感技术卫星遥感技术是通过卫星载荷对地球表面进行观测和记录,获得空间数据的一种方法。

它可以获取大范围、高分辨率的地理数据,如地表温度、植被覆盖、水资源分布等。

卫星遥感技术的应用范围广泛,可以用于环境监测、灾害预警、资源调查等方面。

2.地面测量技术地面测量技术是通过在地面上设置测量设备,利用测量原理和方法获取地理数据的一种方法。

它可以获取地表高程、地形、地貌等数据,如全站仪测量、GPS测量等。

地面测量技术在土地调查、工程测量、地质勘探等领域有广泛的应用。

3.无人机技术无人机技术是指利用无人机进行地理数据采集的一种方法。

无人机可以搭载各种传感器和设备,能够快速、灵活地获取地理数据,如航空摄影、激光扫描等。

无人机技术已广泛应用于地质灾害监测、土地测绘、农业监测等领域。

二、地理数据的处理方法地理数据的处理方法可以分为数据预处理和数据分析两个步骤。

1.数据预处理数据预处理是指在进行数据分析之前对地理数据进行清理和整理的过程。

常见的数据预处理方法有:(1)数据清洗:检测和修复数据中的错误、缺失和异常值,以确保数据的准确性和完整性。

(2)数据集成:将多个数据源中的数据整合成一个数据集,以便进行进一步的分析。

(3)数据变换:对数据进行转换、规范化和标准化,以符合数据分析的要求。

2.数据分析数据分析是指对地理数据进行统计、模型建立和可视化等操作,以揭示数据背后的规律和关系。

常见的数据分析方法有:(1)地理统计分析:对地理数据进行空间分析、点线面分析等,以获取地理现象的特征和变化。

第五章空间查询与空间分析

第五章空间查询与空间分析

2)TIN 法
TIN表示法利用所有采样点取得的离散数据,按照优化组合的原则,把这 些离散点(各三角形的顶点)连接成相互连续的三角面(在连接时,尽可能地 确保每个三角形都是锐角三角形或是三边的长度近似相等--Delaunay)。
因为TIN可根据地形的复杂程度来确定采样点的密度和位置,能充分表示 地形特征点和线,从而减少了地形较平坦地区的数据冗余。
SELECT name FROM Cities WHERE temperature is high
SELECT name FROM Cities WHERE temperature >= 33.75
这种查询方式只能适用于某个专业领域的地理信息系统,而不能作为地理信 息系统中的通用数据库查询语言。
第2节空间数据的统计分析
b) 如不改变格网大小,则无法适用于起伏 程度不同的地区; c) 对于某些特殊计算如视线计算时,格 网的轴线方向被夸大; d) 由于栅格过于粗略,不能精确表示地 形的关键特征,如山峰、洼坑、山脊等;
3、DEM 特点
与传统地形图比较,DEM作为地形表面的一种数字表达形式有如下特点:
1)容易以多种形式显示地形信息。地形数据经过计算机软件处理过后, 产生多种比例尺的地形图、纵横断面图和立体图。而常规地形图一经制 作完成后,比例尺不容易改变或需要人工处理。 2)精度不会损失。常规地图随着时间的推移,图纸将会变形,失掉原有 的精度。而DEM采用数字媒介,因而能保持精度不变。另外,由常规的地 图用人工的方法制作其他种类的地图,精度会受到损失,而由DEM直接输 出,精度可得到控制。 3)容易实现自动化、实时化。常规地图要增加和修改都必须重复相同的 工序,劳动强度大而且周期长,而DEM由于是数字形式的,所以增加和修 改地形信息只需将修改信息直接输入计算机,经软件处理后即可得各种 地形图。

空间数据采集和处理

空间数据采集和处理
1 地图数据
具有共同参考坐标系统的点、线、面的二维平 面形式的表示,主要普通地图和专题地图。
在应用地图数据时应注意以下几点: (1)地图存储介质的缺陷
(2)地图现势性较差
(3)地图投影的转换
(二)数据源的特征
2 遥感数据
卫星遥感影像
航空影像
每种遥感影像都有其自身的成像规律、变形规 律,所以在应用时要注意影像的纠正、影像的分辨 率、影像的解译特征等方面的问题。
数据源
地图数据 影像数据 野外实测数据 统计数据 数字数据 多媒体数据 文本数据
采集方法
扫描数字化 野外数据采集 摄影测量 遥感图像处理 数据交换 键盘输入
空间数据采集的基本内容
(三)空间数据采集与处理的基本流程
3 数据的编辑和处理
各种方法所采集的原始空间数据,都不可避免地存在 着错误或误差,属性数据在建库输入时,也难免会存 在错误,所以对图形数据和属性数据进行一定的检查、 编辑是很有必要的。
(二)数据源的特征
5 多媒体数据
由多媒体设备获取的数据(包括声音、录像等) 也是GIS的数据源之一,目前其主要功能是辅助 GIS的分析和查询,可通过通讯口传入GIS的空间 数据库中。
6 文本资料数据
各种文字报告和立法文件在一些管理类的GIS系统 中,有很大的应用,如在城市规划管理信息系统 中,各种城市管理法规及规划报告在规划管理工 作中起着很大的作用。
n
建成后的“伽利略”全球定位系统
GLONASS系统的卫星星座由24颗卫星组成, 均匀分布在3个近圆形的轨道平面上,每个轨 道面8颗卫星,轨道高度19100公里,运行周期 11小时15分,轨道倾角64.8°。
北斗卫星导航系统
测距交会确定点位是卫星定位测量的基本原理。

《地理信息系统》考点整理

《地理信息系统》考点整理

地理信息系统考点整理题型:一、名词解释5*3'二、选择题15*1'三、作图计算8'+7'/4'+5'+6'四、简单6*5'五、论述与分析10'+15'【第一章绪论】1·数据与信息:数据:是通过数字化或记录下来的可以被鉴别的符号,不仅数字是数据,而且文字、符号和图像等也是数据。

信息:是现实世界在人们头脑中的反映。

它以文字、数字、符号、声音、图象等形式记录下来,进行传递和处理,为人们的生产、建设、管理等提供依据。

信息的特点:客观性、适用性、可传输性、共享性两者关系:①数据是信息的表达,而信息则是数据的内涵;②信息是对数据的解释、运用和解算。

2·地理信息:概念:指与研究对象的空间地理分布有关的信息。

它表示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图、文、声、像等的总称。

特征:定位特征(区别于其它类型信息的最显著标志)、多维结构特征、时序特征3·地理信息系统(GIS)概念: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、显示和描述的系统。

构成:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员、应用模型功能:①数据采集与输入;②数据编辑与更新;③数据存储与管理;④空间查询与分析;⑤数据显示与输出3·GIS1与其他管理信息系统的关系:①GIS是管理信息系统中的一种;②一般的管理信息系统至具有纯属性数据,而GIS是空间数据和属性数据的联合体;③GIS具有空间分析功能,而其他的管理信息系统则不具有。

4·常见的GIS输入输出设备:(输入)数字化仪、扫描仪、解析测图仪、键盘等;(输出)打印机、显示器、绘图仪等5·GIS系统的应用领域:测绘与地图制图、资源管理、区域与城乡规划、灾害监测、环境评估、作战指挥、交通运输、宏观决策、金融通讯及日常生活结合本专业展开论述GIS应用功能(城乡规划)6·了解国内外GIS发展阶段特性GIS起源于人口普查,土地调查和自动制图。

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对象进行分类、分级。 (3)拟定分类代码系统。 (4)设定代码及其格式。设定代码使用的字
符和数字、码位长度、码位分配等。 (5)建立代码和编码对象的对照表.这是编
码最终成果档案,是数据输人计算机进行编码 的依据。
土地利用类型 7
耕地
园地
林地
牧草地
居民点及公矿用地 交通用地
水域
未利用地
71
72
二、遥感影象数据
遥感影象是GIS中一个极其重要的信息源。 通过遥感影象可以快速、准确地获得大面积的、
综合的各种专题信息,航天遥感影象还可以取 得周期性的资料,这些都为GIS提供了丰富的 信息。 但是因为每种遥感影象都有其自身的成像规律、 变形规律,所以对其的应用要注意影象的纠正、 影象的分辨率、影象的解译特征等方面的问题。
数字化仪由电磁感应板、游标和相应的 电子电路组成,如图4-2所示。这种设备 利用电磁感应原理:在电磁感应板的x,y 方向上有许多平行的印刷线,每隔200μm 一条。
游标中装有一个线圈。当使用者在电磁感 应板上移动游标到图件的指定位置,并将 十字叉丝的交点对准数字化的点位,按动 相应的按钮时,线圈中就会产生交流信号, 十字叉丝的中心也便产生了一个电磁场, 当游标在电磁感应板上运动时,板下的印 制线上就会产生感应电流。
地图存储介质的缺陷 由于地图多为纸质,由 于存放条件的不同,都存在不同程度的变形, 具体应用时,须对其进行纠正。
地图现势性较差 由于传统地图更新需要的周 期较长,造成现存地图的现势性不能完全满 足实际的需要。
地图投影的转换 由于地图投影的存在,使得 对不同地图投影的地图数据进行交流前,须 先进行地图投影的转换。
对于要直接记录到栅格或矢量数据文件中的属性数据, 则必须先对其进行编码,将各种属性数据变为计算机 可以接受的数字或字符形式,便于GIS存储管理。
1、编码原则
(1)编码的系统性和科学性。 (2)编码的一致性。 (3)编码的标准化和通用性。 (4)编码的简捷性。 (5)编码的可扩展性。
2、编码内容
第二节 空间数据采集
一、属性数据的采集 二、图形数据的采集
一、属性数据的采集
属性数据即空间实体的特征数据,一般包括名称、等 级、数量、代码等多种形式,属性数据的内容有时直 接记录在栅格或矢量数据文件中,有时则单独输入数 据库存储为属性文件,通过关键码与图形数据相联系。
对于要输入属性库的属性数据,通过键盘则可直接键 入。
三、统计数据 国民经济的各种统计数据常常也是GIS的数据源。
如人口数量、人口构成、国民生产总值等等。 四、实测数据 各种实测数据特别是一些GPS点位数据、地籍测
量数据常常是GIS 的一个很准确和很现势的资料。 五、数字数据 目前,随着各种专题图件的制作和各种GIS系统的
建立,直接获取数字图形数据和属性数据的可能性 越来越大。数字数据也成为GIS信息源不可缺少的 一部分。但对数字数据的采用需注意数据格式的转 换和数据精度、可信度的问题。
(1)登记部分,用来标识属性数据的序号, 可以是简单的连续编号,也可划分不同层次进 行顺序编码;
(2)分类部分,用来标识属性的地理特征, 可采用多位代码反映多种特征;
(3)控制部分,用来通过一定的查错算法, 检查在编码、录入和传输中的错误,在属性数 据量较大情况下具有重要意义。
3、编码方法
(1)列出全部制图对象清单。 (2)制定对象分类,分级原则和指标将制图
第五章 空间数据采集与处 理
第一节 数据源种类 第二节 空间数据采集 第三节 空间数据的编辑与处理 第四节 空间数据质量及其精度分析
地理信息系统的数据源是指建立地理信息系统 数据库所需要的各种类型数据的来源。
地理信息系统的数据源是多种多样的,并随系 统功能的不同而不同
第一节 数据源种类
一、地图 二、遥感影象数据 三、统计数据 四、实测数据 五、数字数据 六、各种文字报告和立法文件
六、各种文字报告和立法文件
各种文字报告和立法文件在一些管理类的GIS 系统中,有很大的应用,如在城市规划管理信 息系统中,各种城市管理法规及规划报告在规 划管理工作中起着很大的作用。
对于一个多用途的或综合型的系统,一般都要 建立一个大而灵活的数据库,以支持其非常广 泛的应用范围。而对于专题型和区域型统一的 系统,则数据类型与系统功能之间具有非常密 切的关系。
表4-1 河流编码的标准分类方案和数码系统表 (略)
二、图形数据的采集
1、手扶跟踪数字化仪输入
Байду номын сангаас
(1)手扶跟踪数字化仪
(2)数字化过程
2、扫描仪输入
(1)扫描仪简介
(2)扫描过程
(1)手扶跟踪数字化仪
通向计算机接口
叉丝
游标
按扭 电磁感应板
图4-2 手扶跟踪数字化仪示意图
手扶跟踪数字化仪,根据其采集数据的方式 分为机械式、超声波式和全电子式三种, 其中全电子式数字化仪精度最高,应用最 广。按照其数字化版面的大小可分为A0、 A1、A2、A3、A4 等。
73
74
75
75
76
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有林地
灌木地
疏林地
未成林林地
迹地
731
732
733
734
735
针叶树疏林地 7331
阔叶树疏林地 7332
编码的类型
1)层次分类编码法: 是按照分类对象的从属和层次关系为排列顺序的一
种代码,它的优点是能明确表示出分类对象的类别, 代码结构有严格的隶属关系。上图以土地利用类型 的编码为例,说明上图 :土地利用类型编码(层次 分类编码法)层次分类编码法所构成的编码体系。 2)多源分类编码法 又称独立分类编码法。是指对于一个特定的分类目 标,根据诸多不同的分类依据分别进行编码,各位 数字代码之间并没有隶属关系。表4-1以河流为例说 明了属性数据多源分类编码法的编码方法。
一、地图
各种类型的地图是GIS最主要的数据源,因为 地图是地理数据的传统描述形式
是具有共同参考坐标系统的点、线、面的二维 平面形式的表示,内容丰富
图上实体间的空间关系直观,而且实体的类别 或属性可以用各种不同的符号加以识别和表示。
我国大多数的GIS系统其图形数据大部分都来 自地图。
地图应用注意
印制板周围的多路开关等线路可以检测出 最大信号的位置,即十字叉线中心所在的 位置,从而得到该点的坐标值。
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