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时间:2019-06-14
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1、第一章1.GIS的名词分析与推论GIS概念:具有地理数据的采集、管理、分析、表达能力,能为决策者提供有用地理信息的系统。推论1:地理信息系统采集的数据为空间数据,即具有空间位置,又具有属性特征。地理信息系统的数据库因此又称为空间数据库。推论二:地理信息系统具有采集、管理、分析地理数据和表达地理信息的能力。包括空间数据库建设和空间数据库的应用两个层次。推论三:地理信息系统包括计算机硬件、软件、数据、系统开发人员和用户,但由于处理和分析的是地理数据,因此,在通用的硬件、软件基础上,还有体现专业特点的硬、软件。2.GIS空间数据体系空间数据库:空间数据和属性数据的组织矢量有混
2、合式、扩展式和开放式矢量数据的空间数据组织:空间坐标数据的非结构化和属性数据的结构化栅格数据:像元阵列3.GIS数据模型矢量数据模型:简单数据结构(面条结构):如Shapefile、拓扑数据结构:如Coverge、面向对象的数据模型:如Geodatabase栅格数据模型:栅格文件常用格式:*.tif,*.jpg,*.bmp等。GIS中的栅格格式:ESRI的Grid、Geodatabase的栅格数据集等。遥感图像的格式:PCI的*.pix,Erdas的*.img等。4.空间数据库设计核心将现实世界抽象为GIS数据模型,这是数据库设计的核心。5.名词解释:面条结构:数据按点
3、、线、面为单元进行组织,点、线、面都有自己的坐标数据。最典型的是面条结构。拓扑数据结构:不仅存储空间位置,同时存储空间关系。拓扑关联:指存在于空间图形的不同类型元素之间的拓扑关系。如结点与弧段、弧段与多边形。第二章1.名词解释:数据词典:以词典的方式描述和定义E-R模型设计中出现和形成的实体、关系。数据模型匹配:实现将实体类型和特征类型(Coverage、Shapefile、Grid等)的匹配。区:基于现有的面特征来描述复杂的区域如多个独立的多边形组成的区域、相互重叠的区域。路径系统:提供一套用现有的弧段特征模拟线形特征的工具,可以支持沿着弧发生的任何线现象的定义。空间
4、数据分层:根据分层的基本原则,对数据模型匹配后的实体进行分层组织。元数据:空间数据集的标识信息、数据质量信息、空间参照系统、内容信息、发布信息等。shp.xml存放的是元数据信息。2.GIS数据库设计的三个步骤:概念、逻辑、物理从概念到逻辑设计:定义实体与关系到数据模型匹配再到空间数据分层和属性表的设计。3.数据库设计需求分析、系统体系结构的确定由需求分析确定系统实现的功能,再由功能确定所需数据,再组织数据,建立功能数据关系矩阵,拟定初步计划(数据获取可选方式、选择的数据是否满足用户需求和功能);简单说来就是确定数据到组织数据再到草拟初步计划。4.数据库设计的数据模型匹
5、配与空间数据分层数据模型匹配:实现将实体类型和特征类型(Coverage、Shapefile、Grid等)的匹配。如行政区划是一个实体,其对应的ArcInfo数据模型就是Polygon也就是面。空间数据分层:根据分层的基本原则,对数据模型匹配后的实体进行分层组织。分层基本原则有图形原则和对象原则,同时给每一个层一个名称。第三章1.资料收集与预处理资料收集需考虑的问题:资料内容:完备性、原始资料资料精度:必须满足建库要求。(如图纸变形小,纠正后误差小于0.1mm)资料现势性:与数据库建设要求的时期一致。资料形式:优先选择数字形式的资料。信息类别与输入方式;从原始数据到目标
6、数据的实现过程:森林调查数据:扫描——空间参考——矢量化小班卡片:格式转换遥感数据:格式转换——空间参考地形数据:扫描——空间参考——矢量化——格式转换2.地理参考(空间参考)的概念、地理参考的必要性和大致过程(Georeferencing工具的使用,以地形图为例)地理参考:将图像数据嵌入到一个空间参照系中的过程。空间参照系可以是地理坐标系统,也可以是投影坐标系统。关键技术:–多项式次数:依图像确定–控制点•位置:精确•最少控制点:(n+1)(N+2)/2,最少<>最好•分布均匀,变形大的地方多选控制点•保存控制点:ViewLinkTable-Save–正确设置投影参数
7、3.空间数据的类型与采集方式、半自动矢量的概念半自动矢量化:即人为给定初始点及其他初始要求,然后计算机自动完成数字化的过程成为半自动数字化。4.林相图空间数据采集流程(从校正、矢量化到属性关联):看实验一5.数字高程模型的概念、利用ArcGIS建立数字高程模型的完整流程(从校正、矢量化、伪结点消除、到数字高程模型转换)数字高程模型:是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。流程分两步:1).等高线数据的后处理:常见的拓扑错误有悬挂弧段、不及弧段、错误弧段和伪结点消除悬挂弧段与错误短弧段:基本思想:依据弧段长度字段进行选择(s
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