空间数据获取演示文稿
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正解投影——平面直接变平面。如换带投影。 反解投影——平面——球面——球面——平面。如 54系与80系变换。 数值变换——坐标对之间变换。如独立坐标系与54、 80、84等之间的变换。
3.3.2、数字化数据处理
1、结点的编辑 (1)结点吻合
解决方法:
(1)结点移动 (2) 求平均位置 (3)求两线的交点 (4)自动匹配
即地表物体的高程信息。 ➢ 属性数据
属性数据是GIS的重要特征,它包含两方面的内容:即是 什么和实体的详细描述信息。
地理信息系统
3.1.2 GIS数据源
1、地图 2、遥感数据影像 3、社会经济数据 4、实测数据 5、数字数据 6、各种文字报告和立法文件
3.2 空间数据的获取
1、选择数据源、确定数据的表现形式 2、确定数据有关指标 3、选择数据获取的软件平台 4、数据采集 5、数据编辑 6、数据拼接 7、数据入库 8、数据动态更新与维护
界 调
中数吻合,空间关系不变。
整
地物编码不同,或超过允许误差,
需进行人工编辑。
(2)逻辑接边
两方面的含义:
➢ 检查同一目标在相邻图幅的地物编码和属性赋值是否一致。
➢ 将同一目标在相邻图幅的空间实体数据在逻辑上连在一起。 解决方法: ➢在图幅数据文件的上一层,将有逻辑联系的空间目标,建立一个 新的文件。
空间数据一般性错误
数据不完整、重复 空间数据位置不正确 空间数据比例尺不准确 空间数据变形 几何和属性连接有误 属性数据不完整
错误检查主要方法
叠合比较法 目视检查法
逻辑检查法
3.2.7、数据拼接
➢ 图形接边 ➢ 属性接边 ➢ 拓扑接边
3.2.8、数据入库 3.2.9、数据动态更新与维护
3、图幅接边
(1)几何接边
调出需接边的图幅,以其中的
一个作为活动图幅,其他图幅作为参
数
考,沿图幅的边沿选取一定范围(如
字
化
5cm)的空间目标。这些目标一般都
终结于图廓边附近,以活动工作区的
目标为基准,根据图廓边上弧段的结
点坐标查找相邻图幅对应弧段。
地物编码相同,且结点坐标误差
边
在允许范围内,则将两边结点坐标取
3.2.1 选择数据源
3.2.2 确定数据的表现形式
栅格数据 矢量数据 文本数据
3.2.3 确定数据有关技术指标
(1)编写元数据文件 (2)确定数据分类与编码体系 (3)编写数据字典
数据分层与拓扑 数据属性项设计
数据字典
1、定义
是指对GIS数据的分层、图形、属性、拓扑的详细描 述。
2、作用
指导数据采集 指导数据编辑 数据质量检查的依据 数据的详细说明书 数据使用的帮助工具
实质 建立纠正图象与标准地图的一一对应关系
变换方法 精确方法:仿射变换、双线性变换、平方变换、立方变换等 近似方法:橡皮板变换
纠正步骤 纠正点—数据采集—函数建立—逐点或网格纠正
(3)投影变换
正解变换:解析函数关系 X=f (x , y) ,Y=g( x , y )
投影A (x,y)
对于要输入属性库的属性数据,通过键盘则可直接 键入。
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。
3.2.6、数据编辑
空间数据编辑的必要性
修正数据输入错误 维护数据的完整性和一致
性 更新地理信息
(2)结点与线的吻合
解决方法: 结点移动 使用线段求交 自动编辑
(3) 清除假结点
处理方法: 连接两线,使其成为一条线。
(4)碎屑多边形
原因: (1)由于重复录入; (2)由于用不同比例尺的地图进行数据更新。
(5)不正规的多边形
原因: 在输入线时,点的次序倒置或者位置不准确引起的。
2、图形编辑 删除一个顶点 增加一个顶点
反解变换:经纬度 B=f (x , y) , L=g( x , y ) X=F(B, L) , Y=G( B, L)
数值变换:数学方法
X
Y
a1
an
b1
bn
Βιβλιοθήκη Baidu
x y
投影B (X,Y)
(3)投影变换
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。
f 移动一个顶点
d
g
删除一段弧段
5.3.3 拓扑关系生成
N5
A1 N2
A2
P1
N3 A5
A4
N1
A3
N4
A6
弧段——结点表
弧段 A1 A2 A3
起始结点 N1 N2 N2
终止结点 N2 N3
N4
A4
N4
N3
A5
N3
N5
A6
N4
P
② 数字化方式
点方式 流方式
时间t
距离d
1
9 8
7
2 6
3
x1, y1 x2, y2
4
x3, y3 x4, y4
x5, y5
x6, y6
x7, y7
x8, y8
5 x9, y9
(2)、扫描数字化
2、 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。
➢不建立目标文件,也不为逻辑接边的子目标建立索引,而是通过 空间操作的方法。
A2 A2
A
A2
3.3 空间数据录入后的处理
3.3.1 坐标变换与纠正 (1)坐标变换
x Dx Sxx0 cos Syy0 sin y Dy Sxx0 sin Syy0 cos
(2)图象纠正
纠正原因 地图变形(均匀变形、非均匀变形) 数字化中的位置移动 遥感影像本身存在几何变形 投影方式不同 分幅扫描
3.2.4 选择数据获取的软件平台
ArcInfo(ArcGIS) MapInfo Arcview SuperMap MApGIS AutoCAD
3.2.5 数据采集
1 几何数据的采集
(1)、手扶跟踪数字化
通向计算机接口
叉丝 按扭
游标 电磁感应板
手扶跟踪数字化
① 操作步骤:
连接数字化仪 图版定向 数字化
空间数据获取演示文稿
(优选)空间数据获取
3.1 概述
3.1.1空间数据的类型
➢ 数字线划数据 数字线划数据时将空间地物直接抽象为点、线、面的实体,
用坐标描述它们的位置。 ➢ 影像数据
影像数据包括遥感影像和航空影像。它可以是彩色影像, 也可以是灰度影像。它在现代GIS中起到越来越重要的作用。 ➢ 数字高程模型
3.3.2、数字化数据处理
1、结点的编辑 (1)结点吻合
解决方法:
(1)结点移动 (2) 求平均位置 (3)求两线的交点 (4)自动匹配
即地表物体的高程信息。 ➢ 属性数据
属性数据是GIS的重要特征,它包含两方面的内容:即是 什么和实体的详细描述信息。
地理信息系统
3.1.2 GIS数据源
1、地图 2、遥感数据影像 3、社会经济数据 4、实测数据 5、数字数据 6、各种文字报告和立法文件
3.2 空间数据的获取
1、选择数据源、确定数据的表现形式 2、确定数据有关指标 3、选择数据获取的软件平台 4、数据采集 5、数据编辑 6、数据拼接 7、数据入库 8、数据动态更新与维护
界 调
中数吻合,空间关系不变。
整
地物编码不同,或超过允许误差,
需进行人工编辑。
(2)逻辑接边
两方面的含义:
➢ 检查同一目标在相邻图幅的地物编码和属性赋值是否一致。
➢ 将同一目标在相邻图幅的空间实体数据在逻辑上连在一起。 解决方法: ➢在图幅数据文件的上一层,将有逻辑联系的空间目标,建立一个 新的文件。
空间数据一般性错误
数据不完整、重复 空间数据位置不正确 空间数据比例尺不准确 空间数据变形 几何和属性连接有误 属性数据不完整
错误检查主要方法
叠合比较法 目视检查法
逻辑检查法
3.2.7、数据拼接
➢ 图形接边 ➢ 属性接边 ➢ 拓扑接边
3.2.8、数据入库 3.2.9、数据动态更新与维护
3、图幅接边
(1)几何接边
调出需接边的图幅,以其中的
一个作为活动图幅,其他图幅作为参
数
考,沿图幅的边沿选取一定范围(如
字
化
5cm)的空间目标。这些目标一般都
终结于图廓边附近,以活动工作区的
目标为基准,根据图廓边上弧段的结
点坐标查找相邻图幅对应弧段。
地物编码相同,且结点坐标误差
边
在允许范围内,则将两边结点坐标取
3.2.1 选择数据源
3.2.2 确定数据的表现形式
栅格数据 矢量数据 文本数据
3.2.3 确定数据有关技术指标
(1)编写元数据文件 (2)确定数据分类与编码体系 (3)编写数据字典
数据分层与拓扑 数据属性项设计
数据字典
1、定义
是指对GIS数据的分层、图形、属性、拓扑的详细描 述。
2、作用
指导数据采集 指导数据编辑 数据质量检查的依据 数据的详细说明书 数据使用的帮助工具
实质 建立纠正图象与标准地图的一一对应关系
变换方法 精确方法:仿射变换、双线性变换、平方变换、立方变换等 近似方法:橡皮板变换
纠正步骤 纠正点—数据采集—函数建立—逐点或网格纠正
(3)投影变换
正解变换:解析函数关系 X=f (x , y) ,Y=g( x , y )
投影A (x,y)
对于要输入属性库的属性数据,通过键盘则可直接 键入。
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。
3.2.6、数据编辑
空间数据编辑的必要性
修正数据输入错误 维护数据的完整性和一致
性 更新地理信息
(2)结点与线的吻合
解决方法: 结点移动 使用线段求交 自动编辑
(3) 清除假结点
处理方法: 连接两线,使其成为一条线。
(4)碎屑多边形
原因: (1)由于重复录入; (2)由于用不同比例尺的地图进行数据更新。
(5)不正规的多边形
原因: 在输入线时,点的次序倒置或者位置不准确引起的。
2、图形编辑 删除一个顶点 增加一个顶点
反解变换:经纬度 B=f (x , y) , L=g( x , y ) X=F(B, L) , Y=G( B, L)
数值变换:数学方法
X
Y
a1
an
b1
bn
Βιβλιοθήκη Baidu
x y
投影B (X,Y)
(3)投影变换
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。
f 移动一个顶点
d
g
删除一段弧段
5.3.3 拓扑关系生成
N5
A1 N2
A2
P1
N3 A5
A4
N1
A3
N4
A6
弧段——结点表
弧段 A1 A2 A3
起始结点 N1 N2 N2
终止结点 N2 N3
N4
A4
N4
N3
A5
N3
N5
A6
N4
P
② 数字化方式
点方式 流方式
时间t
距离d
1
9 8
7
2 6
3
x1, y1 x2, y2
4
x3, y3 x4, y4
x5, y5
x6, y6
x7, y7
x8, y8
5 x9, y9
(2)、扫描数字化
2、 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。
➢不建立目标文件,也不为逻辑接边的子目标建立索引,而是通过 空间操作的方法。
A2 A2
A
A2
3.3 空间数据录入后的处理
3.3.1 坐标变换与纠正 (1)坐标变换
x Dx Sxx0 cos Syy0 sin y Dy Sxx0 sin Syy0 cos
(2)图象纠正
纠正原因 地图变形(均匀变形、非均匀变形) 数字化中的位置移动 遥感影像本身存在几何变形 投影方式不同 分幅扫描
3.2.4 选择数据获取的软件平台
ArcInfo(ArcGIS) MapInfo Arcview SuperMap MApGIS AutoCAD
3.2.5 数据采集
1 几何数据的采集
(1)、手扶跟踪数字化
通向计算机接口
叉丝 按扭
游标 电磁感应板
手扶跟踪数字化
① 操作步骤:
连接数字化仪 图版定向 数字化
空间数据获取演示文稿
(优选)空间数据获取
3.1 概述
3.1.1空间数据的类型
➢ 数字线划数据 数字线划数据时将空间地物直接抽象为点、线、面的实体,
用坐标描述它们的位置。 ➢ 影像数据
影像数据包括遥感影像和航空影像。它可以是彩色影像, 也可以是灰度影像。它在现代GIS中起到越来越重要的作用。 ➢ 数字高程模型