场模型的名词解释
物场模型的三个基本要素

物场模型的三个基本要素
物场模型的三个基本要素包括:场地、设备和人员。
场地指的是物场的地理位置和建筑结构,包括场地的面积、布局和环境条件等。
场地的选择要考虑到物场的需求以及所处地区的发展情况。
设备是物场的核心组成部分,包括各种仪器设备和机械设备等。
这些设备能够为物场提供必要的功能和支持,使物场能够正常进行各项业务活动。
人员是物场运营的重要因素,包括管理人员、工作人员和相关专业人士。
他们负责物场的日常管理、维护和运营工作,确保物场能够高效运转。
这三个要素是物场模型顺利运行的基础,它们之间相互依赖、相互支持,合理配置和协调发展可以提升物场的效益和竞争力。
空间分析

空间分析复习资料一、名词解释1、空间分析:空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术,其目的在于提取和传输空间信息。
2、网络结构模型:在网络模型中,地物被抽象为链、节点等对象,同时要关注其间连通关系。
3、空间数据模型:是关于现实世界中空间实体及其相互间联系的概念,它为描述空间数据的组织和设计空间数据库模式提供着基本方法。
4、叠置分析:将不同层的地物要素相重叠,使得一些要素或属性相叠加,从而获取新信息的方法。
包括合成叠置分析和统计叠置分析。
同义词:地图覆盖分析。
5、网络分析:是运筹学模型中的一个基本模型,它的根本目的是研究、策划一项网络工程如何安排,并使其运行效果最好,如一定资源的最佳分配,从一地到另一地的运输费用最低等。
6、栅格数据的聚类分析:栅格数据的聚类是根据设定的聚类条件对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。
7、数据高程模型:数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型。
数字地形模型是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。
8、坡度:坡度是地面高程的变化率的求解,因此,坡度变率表征了地表面高程相对于水平面变化的二阶导数。
9、坡向:实际应用中,由于所建立的DEM数据常常是按从南到北获取的,所以求出的坡向角度是与正北方向的夹角。
10、缓冲区分析:缓冲区分析是解决邻近度问题的空间分析工具之一。
邻近度描述了地理空间中两个地物距离相近的程度,其确实是空间分析的一个重要手段。
所谓缓冲区就是地理空间目标的一种影响范围或服务范围。
11、最佳路径分析:12、空间插值:常用于将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便于其它空间现象的分布模式进行比较,它包括了空间内插和外推两种算法。
13、虚拟现实:由计算机生成的可与用户在视觉、听觉、触觉上实施交互,使用户有身临其境之感的人造环境。
它在测绘与地学领域中的应用可以看作地图认知功能在计算机信息时代的新扩展。
地理信息系统试题集(考试资料)

一、名词解释第一章1.数据:就是通过数字化或直接记录下得可以被鉴别得符号,就是一种未经加工得原始资料。
2.信息:就是向人们或机器提供得关于现实世界各种事实得知识,就是数据、消息中所包含得意义,它不随载体物理形式得改变而改变。
3.地理信息系统:就是由两个部分组成得。
一方面,地理信息系统就是一门学科,就是描述、存储、分析与输出空间信息得理论与方法得一门新兴得交叉学科;另一方面,地理信息系统就是一个技术系统,就是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间得与动态得地理信息,为地理研究与地理决策服务得计算机技术系统。
第二章4.对象模型:也称为要素模型,将研究得整个地理空间瞧成一个空域,地理现象与空间实体作为独立对象分布在该空域中。
5.场模型:也称域模型,就是把地理现象作为连续变量或体来瞧待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度与地形地貌等。
第四章6.数据处理:就就是对采集得各种数据,按照不同得方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求得数据文件格式。
7.空间内插:就是一种通过已知点数据推求同一区域其她未知点数据得计算方法。
8.空间外推:则就是通过已知区域数据,推求其她区域数据得方法。
9.元数据:就是关于数据得描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况与其她有关特征得背景信息。
其目得就是促进数据集得高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。
第五章10.数据库:就是以一定得组织形式存储在一起得互相有关联得数据集合。
11.数据模型:就就是表达实体与实体之间得联系方式,数据库中得数据结构、操作集合与完整性规则集合组成数据库得数据模型。
第六章12.空间数据得查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件与空间约束条件得地理对象。
13.缓冲区分析:就是GIS得基本空间操作功能之一,就是指在点、线、面实体得周围,自动建立得一定宽度得多边形。
14.叠置分析:就是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面得操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有得属性。
空间信息导论概论

➢ 基于要素的模型把信息空间看成许多对象的集合 ,而这些对象又具有自己的属性
➢ 基于要素的模型中的实体通过不同的维度来获取 属性,包括空间维、时间维、图形维和文本、数 字维等
欧式空间内的三类地物要素
欧氏空间是一个特别的度量空间,它使得我们能 够对其的拓扑性质,对包含了欧氏几何和非欧几 何的流形的定义上发挥了作用
➢ 地理空间数据指以地球表面空间位置为参照的自 然、社会、人文、经济数据,可以是图形、图像、 文字表格和数字等。
➢ 它所表达的信息就是空间信息,反映了空间实体 的位置以及与该实体相关联的各种附加属性的性 质、关系、变化趋势和传播特性等的总和。
➢ 在实际应用中,人们不刻意区分空间数据与空间 信息,将二者等同起来。
➢ 属性:实体具有的某一特性称为属性,一个实体 可以由若干个属性来刻画
➢ 联系:现实世界中事物间的关联称为联系
面向对象模型
➢ 最基本的概念是对象,是从现实世界中概念化的 基本实体,是定义在实体上的一组属性和操作的 集合,属性用来表示实体的特征,操作定义了实 体的交互特性
➢ 相互能区别的事物均可以视为对象
E-R模型
Entity-Relationship model(E-R模型)将现实世 界的要素转换成实体、联系、属性等几个基本 概念以及它们之间的基本关系,并且用一种较 为简单的图表示,即E-R图
E-R模型3个基本概念
➢ 实体:客观存在并相互区别的事物称为实体,可 以是具体的人、事、物或抽象的概念
应用领域
地理概念 形式表达 与计算机 实现
信息 服务
地理概念计算方法研究 地理信息与社会研究
数字世界是现实世界的抽象表达
GIS名词解释

名词解释1.数据:是通过数字化或直接记录下的可以被鉴别的符号,是一种未经加工的原始资料。
2.信息:是向人们或机器提供的关于现实世界各种事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体物理形式的改变而改变。
3.地理信息系统:是由两个部分组成的。
一方面,地理信息系统是一门学科,是描述、存储、分析和输出空间信息的理论和方法的一门新兴的交叉学科;另一方面,地理信息系统是一个技术系统,是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
4.对象模型:也称为要素模型,将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立对象分布在该空域中。
5.场模型:也称域模型,是把地理现象作为连续变量或体来看待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度和地形地貌等。
6.数据处理:就是对采集的各种数据,按照不同的方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求的数据文件格式。
7.空间内插:是一种通过已知点数据推求同一区域其他未知点数据的计算方法。
8.空间外推:则是通过已知区域数据,推求其他区域数据的方法。
9.元数据:是关于数据的描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况和其他有关特征的背景信息。
其目的是促进数据集的高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。
10.数据库:是以一定的组织形式存储在一起的互相有关联的数据集合。
11.数据模型:就是表达实体与实体之间的联系方式,数据库中的数据结构、操作集合和完整性规则集合组成数据库的数据模型。
12.空间数据的查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件和空间约束条件的地理对象。
13.缓冲区分析:是GIS的基本空间操作功能之一,是指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。
14.叠置分析:是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面的操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有的属性。
GIS重点

名解:链码结构:链码数据结构首先采用弗里曼码对栅格中的线或多边形边界进行编码,然后再组织为链码结构的文件。
链式编码将线状地物或区域边界表示为:由某一起始点和在某些基本方向上的单位矢量链组成。
编码过程:起始点的寻找一般遵循从上到下、从左到右的原则。
场模型:也称作域模型,是把地理空间中的现象作为连续的变量或体来看待。
2.5DGIS:以平面制图和平面分析为主的GIS,称为2DGIS,当增加了高程信息并将高程信息看做是属性时,以及可以构建数字高程模型或数字地形模型的GIS,称之为2.5DGIS。
空间分析:是从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、分布、形态、形成和演变等信息的分析技术,是地理信息系统的核心功能之一,它特有的对地理信息的提取、表达和传输的功能,是地理信息系统区别于一般管理信息系统的主要功能特征。
数字高程模型:简称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据常常采用绝对高程。
地理信息可视化:是将科学计算中产生的大量非直观的、抽象的或者不可见的数据,借助计算机图形学和图像处理等技术,以图形图像信息的形式,直观、形象地表达出来,并进行交互处理。
嵌入式GIS:是GIS与嵌入式设备集成的产物,它以应用为中心,以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的微型专用计算机系统。
游程长度编码结构:也称行程编码,不仅是一种栅格数据无损压缩的重要方法,也是一种栅格数据结构。
简答:简述基于网格的地理信息服务模式的特点:1.网格GIS服务是通过网格计算实现的,Web GIS则是基于广域网提供服务的。
2..网格GIS服务模式中,基于新的Grid体系结构,客户端是各种各样的上网设备,而连在网上的各种服务器将组成单一的逻辑上的网格。
3.网格GIS服务模式中的用户浏览器不被网格的硬件和软件基础结构的细节所打扰。
4.基于网格的GIS网络服务需要储存和管理更大数量的空间信息,并有能力在大量用户同时通过网格对其进行访问时能快速响应。
空间数据库复习资料整理v3

空间数据库复习资料整理v3⼀、名词解释1空间数据库是地理信息系统在计算机物理存储介质上存储和应⽤的相关的地理空间数据的总合。
2空间数据库管理系统:能进⾏语义和逻辑定义存储在空间数据库上的空间数据,提供必需的空间数据查询、检索和存取功能,以及能够对空间数据进⾏有效的维护和更新的⼀套软件系统。
3空间数据库应⽤系统提供给⽤户访问和操作空间数据库的⽤户界⾯,是应⽤户数据处理需求⽽建⽴的具有数据库访问功能的应⽤软件。
⼀般需要进⾏⼆次开发,包括空间分析模型和应⽤模型。
4什么是arcSDE空间数据库引擎(SDE: Spatial Database Engine)ArcSDE是⼀个⽤于访问存储于关系数据库管理系统(RDBMS)中的海量多⽤户地理数据库的服务器软件产品。
5什么是空间数据地理信息系统的数据库(简称空间数据库或地理数据库)是某⼀区域内关于⼀定地理要素特征的数据集合。
6空间数据模型空间数据(库)模型:就是对空间实体及其联系进⾏描述和表达的数学⼿段,使之能反映实体的某些结构特性和⾏为功能。
空间数据模型是衡量GIS功能强弱与优劣的主要因素之⼀。
7空间数据结构不同空间数据模型在计算机内的存储和表达⽅式。
8场模型在空间信息系统中,场模型⼀般指的是栅格模型,其主要特点就是⽤⼆维划分覆盖整个连续空间9对象模型⾯向对象数据模型(Object―Oriented Data Model,简称O―O Data Model)是⼀种可扩充的数据模型,在该数据模型中,数据模型是可扩充的,即⽤户可根据需要,⾃⼰定义新的数据类型及相应的约束和操作。
10概念数据模型按⽤户的观点来对数据和信息建模。
⽤于组织信息世界的概念,表现从现实世界中抽象出来的事物以及它们之间的联系。
如E-R模型。
11结构数据模型从计算机实现的观点来对数据建模,是信息世界中的概念和联系在计算机世界中的表现⽅法。
如层次模型、⽹状模型、关系模型、⾯向对象模型。
12空间元数据空间元数据是指在空间数据库中⽤于描述空间数据的内容、质量、表⽰⽅法、空间参考和管理⽅式等特征的数据,是实现地理空间信息共享的核⼼标准之⼀。
地理信息系统试题期末考试题目复习

地理信息系统试题一、名词解释1.地理信息系统:是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
2.操作尺度:对空间实体、现象的数据进行处理操作时应采用最佳尺度,不同操作尺度影响处理结果的可靠程度或准确度3.地理网格:是指按一定的数学规则对地球表面进行划分而形成的网格。
数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
4.数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
5.对象模型:将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立的对象分布在该空域中。
6.地图数字化:根据现有纸质地图,通贯手扶跟踪或扫描矢量化地方法,生产出可在技术机上进行存储、处理和分析的数字化数据。
7. 拓扑关系:图形在保持连续状态下的变形但图形关系不变的性质。
8.空间数据结构:对空间逻辑数据模型描述的数据组织关系和编排方式。
9.影像金字塔结构:在同一的空间参照下,根据用户需要以不同分辨率进行存储与显示,形成分辨率由粗到细,数据量由小到大的金字塔结构。
10.空间索引:依据空间对象的位置和形状或空间对象之间的某种空间关系按一定的顺序排列的一种数据结构。
11.空间数据查询:其属于空间数据库的范畴,一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性约束条件和空间约束条件的地理对象。
12.空间分析:以地理事物的空间位置和形态特征为基础,异空间数据运算、空间数与属性数据的综合运算为特征,提取与产生新的空间信息的技术和过程。
13.栅格数据的追踪分析:对于特定的栅格数据系统,有某一个或多个起点,按照一定的追种法则进行追踪目标或者追踪的空间分析方法。
14.数字高程模型:是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据通常采用绝对高程。
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场模型的名词解释
场模型是一种用来描述物理现象和相互作用的理论框架。
它扮演着解释自然界
种种现象的重要角色,并被广泛应用于物理学、化学、生物学等学科中。
场模型的核心概念是“场”,它是一种在空间中存在的物理量或实体,可以通过场方程描述其演化规律和相互作用。
接下来,我们将深入探讨场模型的基本原理和一些经典应用。
首先,我们来解释一下“场”。
场可以理解为空间中的一个函数,它在每个点上
都有一个确定的数值。
常见的场有电场、磁场、重力场等。
以电场为例,它是由电荷所产生的物理量,用来描述空间中电荷的分布和相互作用。
而磁场则与电流相关,用来描述空间中电流的分布和相互作用。
通过场的描述,我们可以更好地理解电荷和电流之间的相互作用规律,从而推导出许多重要的物理定律和方程。
其次,我们将介绍场方程。
场方程是场模型的基本规律,用来描述场的演化和
相互作用。
对于电场和磁场,我们分别有麦克斯韦方程组和安培法则来描述它们的演化规律。
麦克斯韦方程组包括了两个关于电场和磁场的偏微分方程,它们描述了电磁波的传播和电磁场的产生和相互作用。
安培法则则指出,磁场的变化率与穿过某个曲面的电流之间存在一种对应关系,从而揭示了电流和磁场的相互作用规律。
通过这些方程,我们可以定量地描述场的行为和变化,从而解释和预测各种物理现象。
除了电场和磁场,场模型还有许多其他的应用。
例如,在量子力学中,物质粒
子的运动和相互作用可以通过波函数来描述,波函数可以看作是一个复数场。
通过求解薛定谔方程,我们可以得到波函数的演化和相互作用规律,从而解释和预测微观粒子的行为。
在相对论中,爱因斯坦场方程则描述了时空的弯曲和质量的分布对场的影响,揭示了引力的本质和运动物体的轨迹。
通过这些场模型,我们可以深入了解各种物理现象和相互作用,从而推导出更加准确的物理定律和方程。
总结起来,场模型是一种用来描述物理现象和相互作用的理论框架,通过引入
场这一概念,我们可以更好地理解各种物理现象和相互作用规律。
场方程是场模型
的基本规律,用来描述场的演化和相互作用。
电场、磁场、波函数等都是场的具体表现形式,在不同领域和物理学理论中有着广泛的应用。
通过场模型,我们可以深入研究物理现象的本质和规律,推导出更加准确的物理定律和方程。
场模型的研究对于推动科学的发展和解释自然界的奥秘具有重要意义。