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时间:2019-08-01
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1、第三章空间数据的获取与质量控制靖娟利土木工程系主要内容概述12空间数据质量3空间数据的获取§3.1概述一、空间数据的基本特点JackDangermond1984年§3.1概述二、空间数据源地图数据影像数据文本数据统计资料实测数据多媒体数据已有系统数据GIS的主要数据集数字线画数据(DLG)数字栅格数据(DRG)影像数据(DOM)数字高程模型(DEM)属性数据专业领域数据数字化编辑§3.1概述DOMDEMDLGRS影像数据属性数据§3.2空间数据的获取§3.2空间数据的获取—几何数据的获取一、野外
2、测量§3.2空间数据的获取—几何数据的获取二、地图数字化地图数字化是指把传统的纸质或其它材料上的地图(模拟信号)转换为计算机可识别的图形数据(数字信号)的过程,以便进一步在计算机中进行存储、分析和输出。§3.2空间数据的获取—几何数据的获取1、数字化仪数字化连接数字化仪图版定向图形数字化数字化主要步骤数字化方式点模式(pointmode)流模式(streammode)距离流模式(Distancestream)时间流模式(TimestreamMode)§3.2空间数据的获取—几何数据的获取2、扫描矢
3、量化扫描地图图像配准读图分层扫描数字化主要步骤屏幕跟踪矢量化§3.2空间数据的获取—几何数据的获取三、摄影测量1、解析摄影测量2、数字摄影测量我国绝大部分1:1万和1:5万基本比例尺地形图使用摄影测量方法§3.2空间数据的获取—几何数据的获取四、遥感影像处理遥感(RemoteSensing):从远处探测、感知物体或事物的技术。即不直接接触物体本身,从远处通过各种传感器探测和接收来自目标物体的信息,经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布等特征的综合技术。特点增大观测范围能提供大范围瞬时
4、静态图像能进行大面积重复性观测大大加宽了人眼所能观察的光谱范围空间详细程度高§3.2空间数据的获取—几何数据的获取RS技术系统卫星传感器信息接收、处理用户制图实况调查分析判断物体§3.2空间数据的获取—几何数据的获取常用的卫星数据陆地卫星(Landsat)专题制图仪(ThematicMapper,TM),空间分辨率30m,重访周期16天。法国SPOT卫星的高分辨率传感器(HRV)数据,空间分辨率20(10)m,重访周期26(2-3)天。诺阿气象卫星的甚高分辨率辐射仪(NOAA-AVHRR),空间分
5、辨率1.1Km,重访周期0.5天。中等分辨率成像光谱仪(MODIS):36个波段,空间分辨率250米(1-2波段),500米(3-7波段),1000米(8-36波段);每昼夜覆盖2-4次。高分辨率商业卫星系列QuickBird:全色波段(PAN)0.61米,多光谱波段(4个波段)2.44米,重访周期1-6天。IKONOS:全色波段(PAN)1米,多光谱波段(4个波段)4米,重访周期约3天。SPOT5:全色波段(PAN)2.5米、5米,多光谱波段(4个波段)10米,重访周期2-3天。§3.2空间数据
6、的获取—几何数据的获取遥感或正射影像遥感遥感或航空影像遥感或航空影像遥感几何纠正、简单叠加辅助分类辅助目标识别GIS数据采集与更新联合分析与制图GIS低级高级RS与GIS的结合§3.2空间数据的获取—几何数据的获取五、数据转换转换内容空间定位信息(实体的坐标)空间关系属性数据转换方法外部交换文件空间数据交换标准OPENGIS存在问题精度的损失空间关系损失属性损失§3.2空间数据的获取—属性数据的获取一、获取方法键盘直接输入;先建属性表输入属性,或从其它统计表中导入属性,属性和几何数据的连接;手工输
7、入或由系统自动生成(如用顺序号代表标识符)标识码属性数据几何数据§3.2空间数据的获取—属性数据的获取二、编码方法国家基础信息数据分为九个大类,并依次细分为小类、一级和二级。分类代码由六位数字码组成,其结构如下:××××××大类码小类码一级代码二级代码识别位大类码、小类码、一级代码和二级代码分别用数字顺序排列。识别位由用户自行定义,以便于扩充。§3.3空间数据质量数据质量(DataQuality):是指数据适用于不同应用的能力(Fitnessforuse)。MrUserMultimediaMaps
8、ExistingdataDatagatheringandretrievalGroundsurveySatelliteimagery§3.3空间数据质量—基本特点完整性准确度精度相容性一致性数据质量的基本特点不确定性可得性现势性§3.3空间数据质量—误差来源数据处理过程误差来源数据搜集野外测量误差:仪器误差、记录误差遥感数据误差:辐射和几何纠正误差、信息提取误差地图数据误差:原始数据误差、坐标转换、制图综合及印刷数据输入数字化误差:仪器误差、操作误差不同系统格式转换误差:栅格-矢量转
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