常见GIS地图数据分类及来源
地理信息系统的数据源有哪些?

地理信息系统的数据源有哪些?地理信息系统(GIS)是一种用于捕捉、存储、处理、分析和可视化地理空间数据的技术系统。
在GIS中,数据源是指供GIS使用的数据集合。
以下是一些常见的地理信息系统数据源:1. 卫星图像:卫星图像是通过卫星或无人机拍摄的高分辨率图像。
这些图像可以用来绘制地图、分析土地利用、监测环境变化等。
2. 地面调查:地面调查是一种直接收集地理数据的方法。
通过实地测量、问卷调查等方式获取的数据可供GIS使用。
3. 遥感数据:遥感数据是通过遥感技术捕捉的数据,包括雷达、红外线、激光等传感器获取的数据。
遥感数据可以用来监测环境变化、制定土地利用规划等。
4. 矢量数据:矢量数据是使用点、线、面等矢量要素来表示地理现象的数据。
常见的矢量数据包括道路网络、河流、建筑等。
5. 栅格数据:栅格数据是使用像素网格来表示地理现象的数据。
栅格数据适用于需要表现地理现象的连续变化的情况,如高程、气候等。
6. 地理数据库:地理数据库是专门用于存储地理空间数据的数据库。
它可以存储各种类型的数据,并提供高效率的数据管理和查询功能。
7. 公共数据集:许多政府和非政府组织提供免费或付费的公共数据集,包括地图、统计数据、人口数据等。
这些数据集通常可以用于GIS分析。
8. 在线数据服务:许多在线平台和服务提供商提供了丰富的地理数据源,如地图服务、地理编码、卫星影像等。
用户可以通过这些服务获取所需的地理数据。
请注意,这只是地理信息系统数据源的一些常见类型,实际上还有许多其他类型的数据源可供使用。
GIS的数据源

GIS的数据源一、概述地理信息系统(GIS)是一种用于捕捉、存储、管理、分析和展示地理数据的技术系统。
在GIS中,数据源是指提供地理数据的来源。
数据源的质量和多样性对于GIS应用的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍常见的GIS数据源及其特点。
二、常见的GIS数据源1.卫星遥感数据卫星遥感数据是通过卫星传感器获取的地球表面的图象和数据。
这些数据可以提供高分辨率的地理信息,包括地形、植被、土地利用等。
常见的卫星遥感数据源包括美国国家航空航天局(NASA)的陆地卫星数据、欧洲航天局(ESA)的哨兵卫星数据等。
2.地理位置数据地理位置数据是指包含地理坐标信息的数据,可以用于绘制地图和进行空间分析。
常见的地理位置数据源包括全球定位系统(GPS)数据、地理编码数据、地理信息数据库等。
3.地图数据地图数据是指用于绘制地图的数据,包括地理边界、道路网络、水系等。
常见的地图数据源包括地理信息系统公司(GIS公司)提供的地图数据、政府部门提供的行政区划数据等。
4.传感器数据传感器数据是通过传感器设备获取的地理信息数据,可以用于监测环境变化、气象预测等。
常见的传感器数据源包括气象台的气象传感器数据、环境监测站的环境传感器数据等。
5.人工采集数据人工采集数据是指通过人工调查或者采集的地理信息数据。
常见的人工采集数据源包括问卷调查数据、现场测量数据等。
三、GIS数据源的特点1.数据质量GIS数据源的质量直接影响到GIS应用的准确性和可靠性。
数据质量包括数据的精度、完整性、一致性等方面。
卫星遥感数据和地理位置数据通常具有较高的精度和完整性,而人工采集数据的质量则取决于采集人员的经验和技术水平。
2.数据多样性GIS数据源的多样性可以提供丰富的地理信息,满足不同应用的需求。
不同类型的数据源可以相互结合,提供更全面和准确的地理信息。
例如,结合卫星遥感数据和地理位置数据可以进行土地利用分析,结合地图数据和传感器数据可以进行交通流量分析。
GIS的数据源

GIS的数据源标题:GIS的数据源引言概述:地理信息系统(GIS)是一种基于地理位置信息的数据分析和可视化工具。
在GIS中,数据源是构建地图和进行空间分析的基础。
本文将详细介绍GIS的数据源,包括其类型、获取方法以及应用。
一、地理数据源1.1 空间数据源- 空间数据源是GIS中最常见的数据类型,包括地理位置、地形、地貌等信息。
- 空间数据源可以通过卫星遥感、GPS定位等技术获取,也可以从地理数据库中提取。
1.2 属性数据源- 属性数据源是指与地理位置相关的非空间属性,如人口统计、经济指标等。
- 属性数据源可以通过政府统计数据、企业调查等方式获得,也可以从数据库中提取。
1.3 时间数据源- 时间数据源是GIS中用于分析和预测时间变化的数据,如气候数据、历史事件等。
- 时间数据源可以通过气象站、历史记录等方式获取,也可以从时间数据库中提取。
二、数据源获取方法2.1 野外调查- 野外调查是指在实地进行数据采集和调查,如地形测量、采样等。
- 野外调查可以通过使用测量仪器、传感器等设备获取数据,并记录在调查表中。
2.2 遥感技术- 遥感技术是通过卫星、飞机等远距离获取地理信息的方法。
- 遥感技术可以获取大范围的空间数据,如地表覆盖、植被类型等。
2.3 数据库查询- 数据库查询是通过查询地理数据库中的数据来获取地理信息。
- 数据库查询可以根据特定的属性条件进行筛选和提取,获取所需的数据。
三、数据源应用3.1 地图制作- 地图制作是GIS中最常见的应用之一,通过将不同数据源的地理信息叠加在地图上,可以制作出丰富的地图产品。
- 地图制作可以用于导航、城市规划、资源管理等领域。
3.2 空间分析- 空间分析是GIS中的核心功能之一,通过对不同数据源中的地理信息进行分析,可以得出空间关系、趋势等结论。
- 空间分析可以用于环境评估、灾害预测、市场分析等领域。
3.3 决策支持- GIS的数据源可以为决策提供支持,通过分析不同数据源中的地理信息,可以得出决策的依据和方向。
GIS的数据源

GIS的数据源引言概述:地理信息系统(GIS)是一种用于收集、管理、分析和展示地理数据的技术。
GIS的数据源是支撑整个系统运行的重要组成部分。
本文将详细介绍GIS的数据源,包括其定义、分类、获取方法、质量要求以及未来的发展趋势。
一、数据源的定义与分类1.1 定义:GIS的数据源是指提供地理信息数据的各种来源,包括地图、卫星影像、遥感数据、传感器数据等。
1.2 分类:数据源可以分为两类,一类是地理空间数据源,包括地图、卫星影像等;另一类是属性数据源,包括人口统计数据、经济数据等。
二、数据源的获取方法2.1 地图数据源获取方法:地图数据源可以通过地理测量、地形测绘、地形图像扫描等方式获取。
2.2 卫星影像数据源获取方法:卫星影像数据源可以通过卫星遥感技术获取,包括卫星图像的获取、处理和解译等。
2.3 传感器数据源获取方法:传感器数据源可以通过各种传感器设备获取,如气象传感器、水质传感器等。
三、数据源的质量要求3.1 精度:数据源的精度是指数据的准确程度,包括地理位置的准确性和属性数据的准确性。
3.2 完整性:数据源的完整性是指数据的完整程度,包括地理数据的完整性和属性数据的完整性。
3.3 时效性:数据源的时效性是指数据的更新速度,包括地理数据的更新和属性数据的更新。
四、数据源的未来发展趋势4.1 开放数据源:随着开放数据的趋势,越来越多的数据源将对公众开放,促进GIS技术的发展和应用。
4.2 多源数据融合:为了提高地理数据的质量和准确性,将来的发展趋势是将多个数据源进行融合,提供更全面、准确的地理信息。
4.3 大数据技术应用:随着大数据技术的快速发展,GIS的数据源将更加丰富和多样化,为地理信息的分析和应用提供更多可能性。
五、总结GIS的数据源是支撑整个系统运行的重要组成部分。
本文从数据源的定义与分类、获取方法、质量要求以及未来的发展趋势等方面进行了详细阐述。
随着技术的不断发展,GIS的数据源将变得更加丰富和多样化,为地理信息的应用提供更多可能性。
GIS的数据源

GIS的数据源一、任务背景地理信息系统(GIS)是一种用于采集、管理、分析和展示地理数据的技术系统。
在GIS中,数据源是指用于构建地图、空间分析和地理可视化的数据来源。
选择合适的数据源对于GIS应用的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍GIS的数据源,并提供一些常用的数据源类型和获取方法。
二、数据源类型1. 卫星影像数据源:卫星影像是一种常用的GIS数据源,可以提供高分辨率的地表影像。
常见的卫星影像数据源包括Landsat、Sentinel、SPOT等。
这些数据源可以通过卫星图象提供商或者GIS数据平台获取。
2. 地理数据集数据源:地理数据集是指包含各种地理要素的数据集合,如道路、河流、建造物等。
常见的地理数据集数据源包括OpenStreetMap、Google Maps等。
这些数据源可以通过相应的地图服务API获取。
3. 传感器数据源:传感器数据是通过各种传感器设备采集的环境信息,如气象数据、水质数据等。
这些数据源可以通过气象局、环保局等相关机构获取。
4. 人工采集数据源:人工采集数据是指通过人工调查和采集的地理数据,如人口普查数据、土地利用数据等。
这些数据源可以通过相关政府部门或者调查机构获取。
5. 开放数据源:开放数据源是指由政府或者其他机构主动公开的数据,如交通数据、经济数据等。
这些数据源可以通过政府数据门户网站或者相关数据平台获取。
三、数据源获取方法1. 直接下载:一些数据源可以直接从相关网站或者数据平台下载。
例如,卫星影像数据源可以通过卫星图象提供商的网站或者GIS数据平台下载。
地理数据集数据源可以通过OpenStreetMap等地图服务API直接获取。
2. 数据购买:一些数据源需要购买才干获取。
例如,高分辨率的卫星影像数据源通常需要购买许可证。
人工采集数据源也可能需要支付一定的费用才干获取。
3. 数据定阅:一些数据源提供定阅服务,用户可以按需获取数据。
例如,一些传感器数据源提供实时的气象数据定阅服务,用户可以通过定阅获取最新的气象数据。
GIS的数据源

GIS的数据源一、介绍地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于获取、存储、管理、分析和展示地理空间数据的技术系统。
GIS的数据源是指供GIS系统使用的数据集合,它们可以是来自不同来源的地理空间数据,包括地图、卫星影像、遥感数据、传感器数据等。
本文将详细介绍GIS的数据源,包括数据类型、获取途径、质量标准等内容。
二、数据类型GIS的数据源可以分为多种类型,常见的包括:1. 矢量数据:矢量数据是以点、线、面等几何要素来描述地理现象的数据,可以用来表示地理要素的位置、形状、属性等信息。
常见的矢量数据包括地图数据、行政边界数据、道路网络数据等。
2. 栅格数据:栅格数据是将地理空间划分为规则网格单元,并为每个单元分配数值的数据。
栅格数据适用于描述连续变量,如高程、温度等。
常见的栅格数据包括数字高程模型(DEM)、卫星影像等。
3. 遥感数据:遥感数据是通过遥感技术获取的地球表面信息,可以包括卫星影像、航空影像、激光雷达数据等。
遥感数据广泛应用于土地利用、资源调查、环境监测等领域。
4. 地理数据库:地理数据库是用于存储和管理地理空间数据的数据库系统,可以支持多种数据类型和数据模型。
地理数据库可以存储大量的地理空间数据,并提供高效的查询和分析功能。
三、获取途径获取GIS的数据源可以通过多种途径,常见的包括:1. 政府部门:政府部门通常会发布各种地理空间数据,包括地图、行政边界、土地利用等数据。
这些数据通常可以在政府网站或相关部门的数据门户上获取。
2. 商业数据提供商:许多公司和组织提供商业化的地理空间数据服务,包括地图数据、卫星影像、遥感数据等。
用户可以通过购买或订阅的方式获取这些数据。
3. 开放数据平台:许多国家和地区都设立了开放数据平台,提供各种类型的开放数据,包括地理空间数据。
用户可以通过这些平台免费获取数据,如OpenStreetMap、NASA等。
GIS的数据源

GIS的数据源引言概述:地理信息系统(GIS)是一种用于采集、存储、分析和展示地理数据的技术。
在GIS中,数据源是构建和支持地理空间分析的基础。
本文将详细介绍GIS的数据源,包括其类型、获取方式以及应用领域。
一、官方数据源1.1 地理政府机构数据地理政府机构(如国土资源部门、气象局等)是重要的官方数据源。
这些机构负责采集和管理各种地理数据,包括地形、土地利用、气候和环境等。
这些数据通常是公开的,可以通过政府网站或者相关机构的数据库获取。
1.2 地理统计数据地理统计数据是由政府机构、统计局等组织采集和发布的数据。
这些数据包括人口普查、经济统计、交通流量等信息。
地理统计数据对于城市规划、市场分析和社会研究等领域非常重要。
1.3 地理图书馆和档案馆地理图书馆和档案馆采集并维护了大量的地理数据和地图。
这些机构通常包含历史地图、地理文献和地理信息资源,为研究人员和学生提供了珍贵的参考资料。
二、商业数据源2.1 卫星遥感数据卫星遥感数据是通过卫星或者航空器获取的地球表面的图象和数据。
这些数据可以提供高分辨率影像、地形信息和环境监测数据,广泛应用于土地利用规划、资源管理和环境监测等领域。
2.2 地理信息服务提供商地理信息服务提供商是专门提供地理数据和地理信息服务的公司。
它们采集、整理和分发各种地理数据,包括地图、航拍影像、地理数据库等。
这些数据可以用于导航系统、位置分析和地理可视化等应用。
2.3 社交媒体和挪移设备数据社交媒体和挪移设备产生大量的地理数据,如地理标签、位置共享和挪移轨迹。
这些数据可以用于城市规划、旅游推广和社会研究等领域。
通过合理分析和利用这些数据,可以获得有关人口流动、消费行为和社会趋势的有价值信息。
三、学术研究数据源3.1 地理学术期刊和数据库地理学术期刊和数据库是学术界的重要数据源。
研究人员可以从中获取最新的地理研究成果、地理数据集和地理模型。
这些数据可以用于学术研究、摹拟分析和决策支持等领域。
GIS的数据源

GIS的数据源一、引言地理信息系统(GIS)是一种用于捕获、存储、管理、分析和显示地理数据的技术。
GIS的数据源是构建GIS系统的基础,对于GIS分析和应用具有重要意义。
本文将详细介绍GIS的数据源,包括数据源的类型、获取方式以及常用的GIS数据源。
二、GIS数据源的类型1. 矢量数据源:矢量数据源是以点、线、面等几何要素为基础的地理数据源。
常见的矢量数据源包括地图、地形、道路、建造物等。
矢量数据源可以通过GPS测量、遥感影像解译、数字化等方式获取。
2. 栅格数据源:栅格数据源是以像元为基础的地理数据源。
常见的栅格数据源包括卫星影像、遥感图象、高程模型等。
栅格数据源可以通过卫星遥感、航空摄影等方式获取。
3. 地理数据库:地理数据库是一种结构化的地理数据存储方式,可以存储各种类型的地理数据。
地理数据库可以通过数据采集、数据整理、数据入库等方式构建。
4. 在线服务:在线服务是通过互联网提供的GIS数据源。
常见的在线服务包括地图服务、地理编码服务、地理搜索服务等。
在线服务可以通过API接口获取。
三、GIS数据源的获取方式1. 数据采集:通过GPS测量、遥感影像解译、数字化等方式采集地理数据。
数据采集需要专业的设备和技术支持,可以获取高精度的地理数据。
2. 数据购买:通过购买商业数据产品获取地理数据。
商业数据产品通常由专业的地理信息公司提供,包括高精度地图、卫星影像等。
3. 开放数据:许多政府和组织提供免费的地理数据,可以通过官方网站或者开放数据平台获取。
开放数据包括地理边界、统计数据等。
4. 在线服务:通过调用在线服务的API接口获取地理数据。
在线服务可以提供实时的地理数据,方便快捷。
四、常用的GIS数据源1. Google Maps:Google Maps是一种常用的在线地图服务,提供全球范围的地图数据。
可以通过Google Maps API获取地图数据,支持地理编码、路径规划等功能。
2. OpenStreetMap:OpenStreetMap是一种开放数据项目,提供全球范围的地理数据。
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常见GIS地图数据分类及来源要明白地图的数据分类和来源,必须先理解一个概念,就是地图图层的概念,如下图,电子地图对我们实际空间的表达,事实上是通过不同的图层去描述,然后通过图层叠加显示来进行表达的过程。
对于我们地图应用目标的不同,叠加的图层也是不同的,用以展示我们针对目标所需要信息内容。
引入一下矢量模型和栅格模型的概念,GIS(电子地图)采用两种不同的数学模型来对现实世界进行模拟:•矢量模型:同多X,Y(或者X,Y,Z)坐标,把自然界的地物通过点,线,面的方式进行表达•栅格模型(瓦片模型):用方格来模拟实体我们目前在互联网公开服务中,或者绝大多数手机APP里看到的,都是基于栅格(瓦片)模型的地图服务,比如大家看到的百度地图或者谷歌地图,其实对于某一块地方的描述,都是通过10多层乃是20多层不同分辨率的图片所组成,当用户进行缩放时,根据缩放的级数,选择不同分辨率的瓦片图拼接成一幅完整的地图(由于一般公开服务,瓦片图都是从服务器上下载的,当网速慢的时候,用户其实能够亲眼看到这种不同分辨率图片的切换和拼接的过程)对于矢量模型的电子地图来说,由于所有的数据以矢量的方式存放管理,事实上图层是一个比较淡薄的概念,因为任何地图元素和数据都可以根据需要自由分类组成,或者划分成不同的图层。
各种图层之间关系可以很复杂,例如可以将所有的道路数据做成一个图层,也可以将主干道做成一个图层,支路做成另外一个图层。
图层中数据归类和组合比较自由。
而对于栅格模型(瓦片图)来看,图层的概念就很重要的,由于图层是生成制作出来,每个图层内包含的元素相对是固化的,因此要引入一个底图的概念。
也就是说,这是一个包含了最基本,最常用的地图数据元素的图层,例如:道路,河流,桥梁,绿地,甚至有些底图会包含建筑物或者其他地物的轮廓。
在底图的基础上,可以叠加各种我们需要的图层,以满足应用的需要,例如:道路堵车状况的图层,卫星图,POI图层等等。
底图通常是通过选取必要地图矢量数据项,然后通过地图美工的工作,设定颜色,字体,显示方式,显示规则等等,然后渲染得到了(通常会渲染出一整套不同分辨率的瓦片地图)当然,即便在瓦片图的服务中,在瓦片底图之上,依然能够覆盖一些简单的矢量图层,例如道路走向(导航和线路规划必用),POI点图层(找个饭馆加油站之类的)。
只不过瓦片引擎无法对所有地图数据构建在同一个空间数据引擎之中,比较难以进行复杂的地图分析和地图处理。
那么既然瓦片图引擎有那么多的限制和缺陷,为什么不都直接使用矢量引擎呢?因为瓦片图引擎有着重大的优势:1. 能够负载起大规模并发用户,矢量引擎要耗费大量的服务器运算资源(因为有完整的空间数据引擎),哪怕只是几十上百的并发用户,都需要极其夸张的服务器运算能力了。
矢量引擎是无法满足公众互联网服务的要求的。
2. 由于地图美工介入的渲染工作,瓦片图可以做得非常好看漂亮和易读,比较适合普通用户的浏览附:一张矢量地图截图:说了这么多了,其实主要就是为了引入图层和底图的概念,以方便说明下面的地图数据分类为了说明数据的来源和采集渠道,采集方法,我将地图数据分为以下几个类型:1. 底图数据其实就是地图中最基本的地物外形数据及一定的相关附加信息(例如道路名,河流名等)。
事实上随着遥感和航拍卫拍技术的进步,这部分数据依赖实地采集的比例已经越来越小,商业地图数据商,尤其以高德为代表,处于成本收益考量,基本已经很少采用实地采集的方式了。
这部分的数据主要来源于3种:官方地图:严格来说,这不能说是一种单独的渠道,因为官方地图的数据本身,也是来源于下面的两种渠道,但是官方地图一般来源于政府相关部门的权威测绘和发布,因此也单算成一种渠道。
当然,需要说明的是,地图厂商能从国家权威部门拿到或者买到的地图,要比我们日常在街上商店里买到的地图要精细丰富很多,当然,很多时候也是用电子格式提供的。
当然,无论任何国家,真正高精度的地图(例如1:200比例或更高)是受限制不会对外公布的。
(相对应给大家参照的是,我国规定互联网上可以公开发布的地图,最高精度是1:10000)实地外采:说白就是测绘人员利用专业的仪器仪表,在实地环境中测绘所得到的。
这样的采集方法耗时耗人都非常厉害,一则成本高,二则周期长,三则是采环境要求高(去喜马拉雅山去测测能弄吐血了),而且未必能够完全跟得上中国现在的城市变化。
但是优点在于精度高,置信度,准确度非常高。
这是国家测绘部门主要采用的手段,对于像北京市这样一个城市来说,一般几年才会完整重新测绘一轮。
一般对于大多数商用测绘时,只是用在少数局部需要时,重点测绘才用得到。
当然,在精度和准确度要求没有那么高的地方,实地采集也可以使用一些成本更低更便捷的工具,而不是专业测绘设备。
例如用携带高精度GPS或其他定位的手持智能设备步行以绘制轮廓等。
航片卫片制作:就是通过自己拍摄或者购买的高精度航空照片或者卫星照片或者遥感照片,在此作为底片的基础上进行人为的矢量标注和勾勒,从而形成自己的矢量数据。
现在的航片或者遥感片的精度已经可以很高了,一般来说做到精度在0.05米的程度已经很容易。
高德自己的航片据说已经可以做到0.03米的精度,对于商用地图数据来说,通常已经够用了。
即便作为国家权威测绘,在大量荒郊野岭的测绘,也主要依赖于这种手段。
目前常用的航拍或者卫拍手段包括机载数码摄像,机载遥感以及三维激光扫描(主要用于3D地图数据采集)0.05米精度航片卫片路网标注航片/卫片标注和勾勒,前面是在底片上的操作,后面是勾勒标注后得到的矢量图数据加工制作示意图从这部分数据来说,百度是没有自己的采集生产能力的,也没有执照(没有测绘资质)。
百度的这一块数据主要是向四维图新买的。
国内这一块的数据,主要有两家供应商,就是高德和四维图新。
四维图新和国家测绘单位的关系非比寻常,其数据依赖国家测绘单位供给的占大头(当然也有互相供给的)。
高德也有一部分数据来源于国家测绘单位的供给,但是高德自己的航拍制作的能力还是不错的(还承担过一些国家测绘机关的测绘任务),相对来说,依赖国家测绘单位数据的比例要低一些。
总的来说,这部分数据的采集生产,在中国需要国家认定的资质,有资质的除了国家测绘机关以外,商业机构本来就不太多,而真正在这个数据供给市场上活跃的,现在主要就是高德和四维图新这两家。
其他无论是谷歌地图也好,苹果地图也好,这部分的数据,基本上都是从上述两家购买的。
2. POI数据严格来说属于矢量数据,不过是最简单的矢量数据,换句话来说就是坐标点标注数据。
也是电子地图上最常用的数据图层。
我们日常在电子地图上所使用的数据都是POI数据(就是地图上常见的那种标个气球的点)。
POI数据只是信息关联坐标点的数据,不涉及到线和面,是最简单的矢量数据,用于简单的地点标注而不需要相应地物轮廓的需求。
POI数据的内容五花八门,一般POI数据的供应商提供的POI数据都是日常常用的场所数据,例如饭店,商店,加油站,银行等日常常用设施。
当然,在一些特殊的地图应用领域,也可以委托这些数据供应商或者自行去专门采集特殊用途的POI数据,例如井盖,消防栓等税务GIS系统标注企业及纳税信息值得指出的是,POI数据的编辑更新简单,同时也经常用于动态数据标注,最经典的莫过于车辆定位标注。
POI数据的采集和生产来源五花八门,不能尽述,总的来说,主要有以下几种:a)通过整合GPS的摄像机,步行或者车行,进行扫街持续拍摄,回去以后,再根据拍摄结果手工进行输入和标注,这种方式适合于大规模的进行采集标注,效率高,成本低,车行居多,尤其适合沿街的店面和场所的采集和标注,是目前数据采集供应商的主要采集手段之一b)通过专职或者兼职人员,使用手持含GPS的智能设备(比如智能手机),进行拍摄(主要是为了取证),输入,提交,进行采集。
这种采集方式,大多用于上述方法a的补充。
在一些车辆不能达到的地方,或者商户设施变动频繁的某些区域使用c)地址反向编译:通过门牌地址号码,以及矢量地图中的道路数据,运用算法进行定位标注。
这种标注精度相对最低,准确性也不高,但是成本非常低。
用在不需要特别高精度,成本控制也比较严的采集领域。
大家在地图服务搜索框中输入地址门牌号,可以直接出现标注点,用的就是这个技术。
d)互联网或者企业获取:直接从一些专业类服务网站上抓取或者购买(例如大众点评,携程),或者直接从大家在其公开的地图服务上的标注中进行筛选和获取。
这就是google,百度,高德自己免费向社会开放其地图服务所能够获得的利益。
尤其对于开放API免费企业客户的使用,这种获取是很有价值的。
国内POI数据的供应商没有太多资质限制,相对底图数据供应商,要多很多,例如图吧等都是POI数据供应商,当然四维图新和高德也提供POI数据,每个POI数据供应商,都有其自己的分类方式,数据定义等内容。
很多时候,大家也互相买来买去,互补有无。
百度地图这方面的数据,主要来自四维图新和道道通,当然也有其他来源,甚至有少量的自产数据。
高德地图这方面的数据以自产为主,辅以向一些专业服务商购买(口碑网,大众点评,携程,乐途,搜房)3. 其他数据图层或数据常见的有卫图图层,交通状况图层,三维图,街景图。
专业一些的领域有楼盘图,室内图,气温分布图,商圈分布图,地形图,水文图等等。
微观地图楼盘市占图地址灾害图电视有线网络分布管理图室内图统计报表图人口密度图三维实景地图三维数据示意图之所以贴这么多五花八门的图,主要就是为了说明,基于电子地图的数据图层真的是应用范围和应用领域极广,不同的图层,代表了不同的数据,这个领域有大量专业性的应用和数据,其采集方法,来源渠道也五花八门,难以尽述。
简单说几种常用数据的来源:a)交通拥堵数据:这个一般来源于专业的数据供应商,这些供应商和交通部门有较深合作,其数据采集主要依赖于在出租车上安装的GPS来采集实时车速为主,或者通过摄像头,红外探头,雷达测速测量车速为辅b)三维数据:主要依赖激光扫描以及手工建模处理等c)假三维数据(那种不能旋转的45度三维俯视图):依赖照片拍摄和材质帖纹手工制作。
d)街景:依赖实采拍摄百度地图基本上只有最基本常有的一些图层数据,例如部分三维数据,交通图层数据,卫片图层数据等,百度不具备这部分数据的采集和生产能力,都是向不同供应商外购的。
高德地图有一些专用数据,例如楼盘数据等,高德在一些数据领域有采集和生产能力(例如三维数据等),可以根据客户的要求进行专业采集生产过程,提供专业的图层数据。
不过一些特别偏,特别专业的数据领域(就像上面有的有电视网,地址灾害图)就需要应用者自己通过专业的工具进行制作了有很多特种数据图层是不能在瓦片图引擎上显示,或者在瓦片图引擎上显示是没有任何意义的。
只存在于矢量引擎的应用。