地理信息系统概论
⒈ 地理信息系统是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计
来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的
规划和管理问题。
⒉ 地理信息系统的基本构成:系统硬件 系统软件 空间数据 应用人员 应用模型
⒊ 地址信息系统的基本功能: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 产品制作与演示 二次开发和编程
⒋ 地理信息系统正向集成化、产业化和社会化发展方向迈进!
⒌ 地理空间一般指上至大气电离层,下至地壳与地幔交界的莫霍面之间的空间
区域。
⒍ 地理空间数据:
① 矢量数据:是用欧氏空间的点、线、面等几何元素来表达空间实体的几
何特征的数据。
② 栅格数据:是将空间分割成有规则的网格,在各个网格上给出相应的属
性值来表示空间实体的一种数据组织形式。
③ 空间数据的基本特征:空间特征 属性特征 时间特征
⒎ 拓扑关系的类型:
①拓扑邻接:指存在于空间图形的相同类型元素之间的拓扑关系。
②拓扑关联:指存在于不同类型空间元素之间的拓扑关系。
③拓扑包含:指存在于空间图形的相同类型但不同等级的元素之间的拓扑关系。
⒏ 基于矢量模型的数据结构简称为矢量数据结构
⒐ 基于栅格模型的数据结构简称为栅格数据结构
⒑ 栅格矩阵结构是一种用矩阵来存储栅格数据单元的存储结构
⒒ 数字化的方法包括:手扶跟踪数字化仪数字化、屏幕数字化、扫描矢量化等。
⒓ 矢量数据的优点:①便于面向实体的数字表达
②数字结构紧凑、冗余度低
③拓扑结构有利于网络分析、空间查询等
⒔矢量数据的缺点:①数据结构较复杂
②软件实现的技术要求比较高
③多边形叠和等分析相对困难
⒕栅格数据的优点:①数据结构相对简单
②空间分析较容易实现
③有利于遥感数据的匹配应用和分析
⒖栅格数据的缺点:①数据量较大,冗余度高,需要压缩处理
②定位精度比矢量低
③拓扑关系难以表达
⒗基于图像数据的矢量化方法:二值化 细化 跟踪
⒘基于矢量的压缩是有损压缩,基于栅格的压缩是无损压缩
⒙点的内插:⑴数据取样
⑵数据内插:①分块内插法 a 线性内插法 b 双线性多项式内插法
c 二元样条函数内插法
②逐点内插法 a 移动拟合法 b 加权平均法 c 克里金法
⒚空间数据库设计的原则: ①尽量减少空间数据存储的冗余量
②提供稳定的空间数据结构,在用户的需要改变时,该
数据结构能迅速做相应的变化
③满足用户对空间数据及时访问的需求,并能高效的提供
用户所需的空间数据查询结果。
④在数据元素间维持复杂的联系,以反映空间数据库的复杂性
⑤支持多种多样的决策需要,具有较强的应用适应性。
⒛关系数据模型的基本概念:关系 关键字 关系模式 关系数据库
关系完整性
21. 空间索引:是依据空间实体的位置和形状或空间实体之间的某种空间关系按一
定的顺序排列的一中数据结构,其中包含空间实体的概略信息。
22. 空间分析:是基于空间数据的分析技术,它是以地球科学原理为依托,通过分
析算法,通过分析算法,从空间数据中获取有关地理对象的空间位
置、空间分布、空间形态、空间构成、空间演变等信息。
23. 空间分析的两种类型:矢量数据空间分析 栅格数据空间分析
24. 数字地形模型(DTM ):是用数字化的形式表达的地形信息
25. DEM:是各种地球科学分析、工程设计和辅助决策的重要基础性数据,有着广
泛的应用领域。
26. 空间叠合分析:是指在相同的空间坐标系统条件下,将同一地区两个不同地理
特征的空间和属性数据重叠相加,以产生空间区域的多重属性特
征,或建立地理对象之间的空间对应关系。
27.GIS 应用模型: 数学模型 经验模型 混合模型
28. 应用模型建模的途径: ①利用GIS 系统内部的建模工具
②利用GIS 系统外部的建模工具
③独立开发实现一个GIS 应用软件系统
29. 适宜性分析:是指土地针对某种特定开发活动的分析,这些开发活动包括农业
应用、城市化选址、作物类型布置、道路选线、选择重新造林的
最适宜的土地等。
30.GIS 按其功能和内容可以分为基础型GIS 和应用型GIS 。
31. 系统评价:是指将运行着的系统与预期目标进行比较,考察是否达到了系统设
计时所预定的总体目标、功能需求及技术和经济指标,然后对下列各
项进行逐一审议和考核: ①系统效率 ②系统可靠 ③可扩展性 ④可移植性 ⑤系统的效益
地理信息系统概论
⒈ 地理信息系统是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计
来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的
规划和管理问题。
⒉ 地理信息系统的基本构成:系统硬件 系统软件 空间数据 应用人员 应用模型
⒊ 地址信息系统的基本功能: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 产品制作与演示 二次开发和编程
⒋ 地理信息系统正向集成化、产业化和社会化发展方向迈进!
⒌ 地理空间一般指上至大气电离层,下至地壳与地幔交界的莫霍面之间的空间
区域。
⒍ 地理空间数据:
① 矢量数据:是用欧氏空间的点、线、面等几何元素来表达空间实体的几
何特征的数据。
② 栅格数据:是将空间分割成有规则的网格,在各个网格上给出相应的属
性值来表示空间实体的一种数据组织形式。
③ 空间数据的基本特征:空间特征 属性特征 时间特征
⒎ 拓扑关系的类型:
①拓扑邻接:指存在于空间图形的相同类型元素之间的拓扑关系。
②拓扑关联:指存在于不同类型空间元素之间的拓扑关系。
③拓扑包含:指存在于空间图形的相同类型但不同等级的元素之间的拓扑关系。
⒏ 基于矢量模型的数据结构简称为矢量数据结构
⒐ 基于栅格模型的数据结构简称为栅格数据结构
⒑ 栅格矩阵结构是一种用矩阵来存储栅格数据单元的存储结构
⒒ 数字化的方法包括:手扶跟踪数字化仪数字化、屏幕数字化、扫描矢量化等。
⒓ 矢量数据的优点:①便于面向实体的数字表达
②数字结构紧凑、冗余度低
③拓扑结构有利于网络分析、空间查询等
⒔矢量数据的缺点:①数据结构较复杂
②软件实现的技术要求比较高
③多边形叠和等分析相对困难
⒕栅格数据的优点:①数据结构相对简单
②空间分析较容易实现
③有利于遥感数据的匹配应用和分析
⒖栅格数据的缺点:①数据量较大,冗余度高,需要压缩处理
②定位精度比矢量低
③拓扑关系难以表达
⒗基于图像数据的矢量化方法:二值化 细化 跟踪
⒘基于矢量的压缩是有损压缩,基于栅格的压缩是无损压缩
⒙点的内插:⑴数据取样
⑵数据内插:①分块内插法 a 线性内插法 b 双线性多项式内插法
c 二元样条函数内插法
②逐点内插法 a 移动拟合法 b 加权平均法 c 克里金法
⒚空间数据库设计的原则: ①尽量减少空间数据存储的冗余量
②提供稳定的空间数据结构,在用户的需要改变时,该
数据结构能迅速做相应的变化
③满足用户对空间数据及时访问的需求,并能高效的提供
用户所需的空间数据查询结果。
④在数据元素间维持复杂的联系,以反映空间数据库的复杂性
⑤支持多种多样的决策需要,具有较强的应用适应性。
⒛关系数据模型的基本概念:关系 关键字 关系模式 关系数据库
关系完整性
21. 空间索引:是依据空间实体的位置和形状或空间实体之间的某种空间关系按一
定的顺序排列的一中数据结构,其中包含空间实体的概略信息。
22. 空间分析:是基于空间数据的分析技术,它是以地球科学原理为依托,通过分
析算法,通过分析算法,从空间数据中获取有关地理对象的空间位
置、空间分布、空间形态、空间构成、空间演变等信息。
23. 空间分析的两种类型:矢量数据空间分析 栅格数据空间分析
24. 数字地形模型(DTM ):是用数字化的形式表达的地形信息
25. DEM:是各种地球科学分析、工程设计和辅助决策的重要基础性数据,有着广
泛的应用领域。
26. 空间叠合分析:是指在相同的空间坐标系统条件下,将同一地区两个不同地理
特征的空间和属性数据重叠相加,以产生空间区域的多重属性特
征,或建立地理对象之间的空间对应关系。
27.GIS 应用模型: 数学模型 经验模型 混合模型
28. 应用模型建模的途径: ①利用GIS 系统内部的建模工具
②利用GIS 系统外部的建模工具
③独立开发实现一个GIS 应用软件系统
29. 适宜性分析:是指土地针对某种特定开发活动的分析,这些开发活动包括农业
应用、城市化选址、作物类型布置、道路选线、选择重新造林的
最适宜的土地等。
30.GIS 按其功能和内容可以分为基础型GIS 和应用型GIS 。
31. 系统评价:是指将运行着的系统与预期目标进行比较,考察是否达到了系统设
计时所预定的总体目标、功能需求及技术和经济指标,然后对下列各
项进行逐一审议和考核: ①系统效率 ②系统可靠 ③可扩展性 ④可移植性 ⑤系统的效益