土地信息系统
土地信息系统

土地利用现状分类和编码 012 水浇地 013 旱地 021 果园 022 茶园 023 其他园地 031 有林地 032 灌木林地 033 其他林地 071 城镇住宅用地 农村宅基地
01 耕地 02 园地
03 林地
07 住宅用地
土地信息编码原则:1、编码应具有唯一性 2、编码应具有稳定性 3、编码应该反映顺序 4、 编码应该反应分类 5、编码应具有简明性 6、编码的长度应一致 7、编码应该具备弹性 8、代 码符号应标准化 9、多重属性组码原则 10、编制程序化原则 拓补关系是明确定义空间关系的一种数学方法。 拓扑包含性。拓扑包含性是表示空间图形中的,面状实体所包含的其他面状实体或线状、点 状实体的关系。面状实体中所包含面状实体的情况又分为三种即:简单包含、多层包含和 等价包含 数据库的主要特征: 1、 能够减少空间数据存储的冗余量 2、 提供稳定的空间数据结构, 在用户需要改变数据时, 该数据结构能够迅速作相应的变化 3、满足用户对空间数据及时访问的需求,并能高效地提 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 6、应用程序对数据资源的共享, 以最优的方式服务于一个或多个应用程序 7、数据独立性,数据的存放尽可能地独立于使用 它的应用程 8、统一管理,能够用一个软件统一管理这些数据 数据库系统的结构一般分为三个层次,它们是概念模式、外模式、内模式 元数据:是说明数据内容、质量、状况、和其他有关特征的背景信息。 在土地信息系统应用中,元数据的主要作用可以归纳为如下几个方面: 1、帮助数据生产单位有效管理和维护空间数据,建立文档,并保证即使其主要工作人员离 退时,也不会失去对数据情况的了解。2、提供有关数据成产单位存储、数据分类、数据内 容、数据质量、数据交换网络及数据销售等方面的信息,便于用户查询检索空间数据。3、 帮助用户了解数据,以便于就数据是否能满足其需求做出正确的判断。4、提供有关信息, 以便于用户处理和转换有用的数据 数据字典: 是对于整个空间数据库的总体和详细的小结, 可把它视为一个 LIS 数据库的蓝图, 可以帮助用户理解整个数据库组织和内容,以便更好地使用数据库。 一个数据字典通常包括以下几个内容: 1、 数据库的总体组织结构 2、 数据库总体设计的框架 3、 各数据层的详细内容定义及结构 4、 数据命名的定义 5、元数据内容等 数据字典中各数据层的详细内容定义及结构部分主要包括以下几个方面: 1、 标题类信息:名称、类型、数据质量 2、 各层的有关文件、表、各表的项及各项的定义、有效值范围等 3、 地理参考方面要求满足的情况 4、 其他有利于说明理解的文字或图表等 5、 各层空间及属性的质量控制规范 6、 各层编号系统与其他各标准编号系统的关系 7、 各层数据的适用于各应用类型的关系等 图幅拼接 正开窗是选取整个空间数据在窗口内的子集,而负开窗是选取窗口外空间数据的子集 空间分析: 是基于土地对象的位置和形态特征的空间数理分析技术, 是指接近、 毗邻、 符合、 交叉和其他模式的拓扑关系分析,其目的在于提取和传输空间信息。 缓冲区分析: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。从数学的角度看, 缓冲区分析的基本思想是给定一个空间对象或集合, 确定他们的邻域, 邻域的大小由邻域半 径 R 决定。 是指以点、线、面实体为基础,自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形图层,然后 建立该图层与目标图层的叠加,进行分析而得到所需结果。
土地信息系统

土地信息系统(LIS):是以土地空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对土地相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用空间模型分析方法,适时提供多种空间和动态的土地信息,并应用和传播土地信息,为决策服务而建立起来的计算机技术系统。
土地信息:指表征土地系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称。
空间信息查询:是按一定的要求对土地信息系统所描述的空间实体及其空间信息进行访问,从众多的空间实体中挑选出满足用户要求的空间实体及其相应的属性。
叠加分析:就是将具有相同坐标系统的多个空间要素对象的数据层进行叠加,产生一个新数据层面,该数据层面综合了原来两层或多层要素所具有的属性特征。
缓冲区查询:不对原有图形进行切割,只是根据用户需要给定一个点缓冲、线缓冲或面缓冲的距离,从而形成一个缓冲区的多边形,再根据多边形检索的原理,检索出该缓冲区多边形内的空间地物。
土地信息的构成:①地理空间信息——土地信息中最基本的信息首先是描述地块的地理空间位置、形状及其面积大小的信息。
②自然属性信息——它是反映某一特定地理空间区域内地块的自然属性状况,包括地形、岩石、基础地质、水文、气候等自然属性的特点。
③社会经济属性信息——这是反映某地理空间区域内的社会经济状况,包括交通运输能力、公共设施状况、人口总数、人口密度、商业与服务业网点的分布、工农业产值、国民经济总产值、人文特征、土地利用状况及其特点等。
④国家有关土地管理政策、法律等方面的信息——它是指国家已出台的土地管理政策、机构设置、管理的方法及实施的技术规程、规范、土地法律与法规和每宗地的权利状况等。
答案二:(1)土地本身所客观反映的信息:土地空间定位信息(位置、大小、形状);土地质量信息(陆地、水域、土壤、岩石、沙滩、海洋);自然资源信息(植被、矿石、地形、地貌、水源);环境信息(阳光、温度、降水、风力、大气压)(2)土地关系信息:社会经济信息(空间、地面、地下的各处建筑物信息、工、农、林、牧、渔等各种产业的土地利用及人口、文化、交通等等);社会法律信息(行政管辖、权属、有关政令、文书、契约、法规及转让交易)LIS的特征:(1)具有采集、管理、分析和输出多种土地空间信息的能力;(2)以土地研究和土地决策为目的, 以模型方法为手段, 具有空间分析、多要素综合分析和动态预测的能力, 并能产生高层次的土地信息;(3)由计算机系统支持进行土地数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的土地分析方法,作用于空间数据,产生有用信息;LIS在土地管理中的服务领域:1. 地籍管理:对土地确权、登记造册、发放使用证书2. 土地定级估价:评定土地级别及基准地价3. 土地利用动态监测:对土地利用现状进行监测、制图、统计、分析与管理4. 耕地保护:对农用土地进行分类, 划分基本农田保护区5. 土地利用规划:对土地利用结构、用地布局的部署6. 建设用地管理:对城乡建设用地的征收、划拨和出让实施统一管理7. 土地监察:调解土地纠纷, 监察土地政策的执行情况8. 土地整理:对土地进行综合整治,以提高集约度土地信息系统的功能(1)数据采集、检验与编辑(2)数据处理(数据格式化、数据转换及数据概化)(3)数据的存储和组织(空间数据和属性数据的组织)(4)查询、统计、计算(5)空间分析(6)显示土地信息系统的发展趋势(1)遥感技术、全球定位技术与土地信息技术更加融合;(2)时空LIS;(3)LIS应用模型;(4)Internet与LIS的结合;(5)LIS与专家系统、神经网络的结合;(6)更多地服务于自然资源和社会经济发展规划。
土地信息系统—绪论

教材
➢ 1.1 基本概念介绍
➢ 数据、信息 ➢ 土地信息 ➢ 土地信息系统
➢ 1.2 土地信息系统的结构与功能 ➢ 1.3 土地信息系统的学科体系 ➢ 1.4 土地信息系统的国内外发展现状
1.1 基本概念_数据
监控数据 手机信令数据
公交刷卡数据 …… APP客户端数据
领域的学术思想和实践经验, 一些大学也开始培养有关人才,各 国各地政府也自行发展了不少为自己服务的实用性的地理信息系统 或计算机地图制图、公共设施管理信息系统。 80 年代中期,地理/土地信息系统在发达国家获得了明显进展,在 发展中国家也得到了一定程度的开发应用。 90 年代以来,随着地理/土地信息产业的建立和地球数字化产品的 普及应用。LIS/GIS 的发展进入用户时代。
土地信息系统功能
数据采集、检索 数据处理、编辑 数据存储与组织 空间查询与分析 二维、三维显示
1.3 土地信息系统的学科体系
地理信 息系统
城市 规划
不动产 估价
土地 科学
土地信 息系统
程序 设计
计算机 图形学
数据库
数据 结构
1.3 土地信息系统的学科体系
1.3 土地信息系统的学科体系
➢土地信息系统(LIS)是一门集土地科学与信息科学为 一体的交叉性学科,是建立在土地资源管理、遥感 技术、地图学等学科基础之上的一门综合性的学科。
➢是地理信息系统(GIS)在土地管理方面的运用性学 科,以土地信息知识为基础,综合运用以地理信息 系统为支撑的土地管理、建设用地管理、地籍管理、 土地利用总体规划等土地科学知识与技术。
土地信息系统的软件组成:系统软件
1.2 土地信息系统的结构与功能
第章土地信息系统

土地信息系统简介土地信息系统(Land Information System,LIS)是一个用于管理和维护土地资源信息的软件系统。
LIS可以收集、存储、处理、分析和展示土地资源的各种数据,包括土地利用情况、土地分布、土地所有权、土地交易价格、土地生态环境等。
LIS的主要目的是为政府、农民、农业企业、城市规划师、环境科学家等提供土地资源信息管理服务,为合理利用和保护土地资源提供技术保障。
功能LIS的主要功能包括:1.数据收集:LIS可以通过各种途径获取与土地资源相关的各种数据,如卫星遥感图像、现场测量数据、地图数据、统计数据等。
2.数据管理:LIS可以对收集到的数据进行组织和管理,包括数据的存储、分类、整理、更新等。
3.数据处理:LIS可以对土地资源数据进行各种处理,如数据清洗、图像处理、地理空间分析等。
这可以帮助用户更好地理解和利用土地资源信息。
4.数据展示:LIS可以将处理后的数据以地图、表格、图形等形式进行直观展示,用户可以根据自己的需求选择合适的展示方式。
5.决策支持:LIS还可以借助各种分析工具为用户提供决策支持,如土地评估、风险分析、策略规划等。
应用场景LIS主要应用于以下领域:1.土地规划:LIS可以为城市规划师提供土地分布和土地利用情况的详细信息,帮助他们进行规划和设计。
2.土地管理:政府可以利用LIS对土地资源进行管理和监督,包括土地所有权、土地利用、土地环境等。
3.农业生产:LIS可以为农民和农业企业提供土地评估和农作物分布等信息,帮助他们做出农业经营决策。
4.自然资源保护:LIS可以帮助环境科学家对土地生态环境进行分析和评估,为自然资源保护提供技术支持。
5.土地投资:LIS可以为投资者提供土地交易价格、土地利用价值等信息,帮助他们做出合理的投资决策。
意义LIS的应用可以带来以下好处:1.提高土地资源利用效率:LIS可以让用户更清晰地了解土地资源的利用情况,帮助他们做出合理的土地规划和农业生产决策,提高土地资源的利用效率和经济效益。
土地信息系统

土地信息系统简介土地信息系统(Land Information System,LIS)是一种用于管理、分析和展示土地相关数据的信息系统。
它整合了土地资源、土地利用和土地管理等方面的数据,为土地规划、土地管理和决策提供支持。
本文将介绍土地信息系统的定义、功能、应用领域以及挑战和发展趋势。
定义土地信息系统是一种集成土地相关数据的计算机系统,用于获取、存储、处理和展示土地资源的相关信息。
它包括土地地理信息系统(Land Geographic Information System,LGIS)、土地管理信息系统(Land Management Information System,LMIS)和土地规划信息系统(Land Planning Information System,LPIS)等子系统。
功能土地信息系统具有以下功能:1. 数据采集与存储:通过采集各种来源的土地数据,包括土地界线、土地类型、土地权属等信息,并将其存储在数据库中。
2. 数据管理与整合:对采集到的土地数据进行管理和整合,确保数据的完整性和一致性,为后续的分析和决策提供可靠的基础。
3. 空间分析与模拟:通过空间分析技术,对土地数据进行分析、建模和模拟,以获得土地利用、土地规划等方面的信息和结果。
4. 决策支持与评估:基于土地数据和分析结果,提供决策支持和评估功能,帮助决策者优化土地利用、土地规划等决策过程。
应用领域土地信息系统在以下领域有广泛的应用:1. 土地规划与管理:帮助城市规划部门和土地管理机构进行土地规划和管理,包括土地用途划定、土地用途变更等方面的工作。
2. 土地资源调查与评价:支持土地资源调查和评价工作,为农林牧渔业、旅游业等提供土地资源利用的依据。
3. 土地权属管理与交易:用于土地权属登记、土地交易管理等方面的工作,确保土地权益的合法性和可追溯性。
4. 环境监测与评估:应用土地信息系统进行环境监测和评估,包括土地污染、土地退化等方面的工作。
土地信息技术与信息系统的发展

土地信息技术与信息系统的发展在当今社会,随着人口的增长和经济的发展,土地资源的合理利用和管理变得愈发重要。
土地信息技术与信息系统作为一种有效的手段,在土地资源管理中发挥着关键作用,并经历了不断的发展和变革。
土地信息技术涵盖了多种技术领域,如地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感(RS)等。
地理信息系统是对地理空间数据进行采集、存储、管理、分析和展示的技术系统。
通过 GIS,我们可以将土地的各种属性信息,如地形、土壤类型、土地利用现状等,以数字化的形式进行存储和处理,并进行空间分析和决策支持。
全球定位系统则能够提供精确的地理位置信息,使得在土地调查和测量中能够快速、准确地获取点位坐标。
遥感技术则可以从远距离感知地球表面的信息,通过卫星或飞机等平台获取大面积的土地影像,为土地资源的监测和评估提供数据支持。
早期的土地信息技术主要依赖于传统的测量和调查方法,工作效率低下且数据精度有限。
随着计算机技术的飞速发展,数字化的土地信息采集和处理方式逐渐取代了传统手段。
如今,高分辨率的卫星遥感影像、无人机遥感技术以及地面激光扫描等新技术的应用,使得获取的土地信息更加丰富、准确和实时。
土地信息系统是基于土地信息技术构建的应用系统,旨在实现土地资源的信息化管理和决策支持。
它不仅包括土地数据的管理,还涵盖了土地规划、土地评估、土地监察等多个业务领域。
例如,在土地规划中,通过土地信息系统可以对不同的规划方案进行模拟和分析,评估其对土地利用、生态环境和社会经济的影响,从而选择最优的规划方案。
在土地评估方面,利用系统中的数据和模型,可以对土地的价值进行准确评估,为土地交易和税收提供依据。
在土地信息系统的发展过程中,经历了从单机版到网络版,从部门级应用到跨部门、跨区域的集成应用的转变。
早期的单机版土地信息系统只能在单个计算机上运行,数据共享和协同工作困难。
而网络版的土地信息系统则实现了多用户同时访问和操作数据,大大提高了工作效率和数据的共享性。
土地信息系统

一、名词解释1.土地信息系统的概念:以土地空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对土地相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用空间模型分析方法,适时提供多种空间和动态的土地信息,并应用和传播土地信息,为决策服务而建立起来的计算机系统。
2. 土地信息:是指表征土地系统诸要素的数量、质量、空间分布,相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称。
3.空间参照系:主要指大地参考系,是指用数学方法来定义地面实体在通用坐标系中的绝对位置和大小。
4.地图投影:建立在地球表面上的点与投影平面上的点之间的一一对应的关系,其基本问题就是利用一定的数学法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上。
5.元数据:是描述数据的数据,描述了数据库仓库的数据和环境。
6.拓扑关系:反映图件要素空间上相关性的关系。
7.矢量数据结构:通过记录坐标的方式来表现点、线、面地理实体位置及关系的数据结构。
8.数据字典:对所有与系统相关的数据元的一个有组织的列表,以及精确严格的定义,使得用户和分析人员对输入、输出、储存成分,甚至中间计算有共同的理解,是对整个空间数据库的总体和详细的小结。
9.空间分析:是基于土地或地理空间对象的位置和形态特征的空间数据的分析技术,其目的在于提取和传输空间信息。
10.空间插值分析:常用于离散点的测量数据转换为连续的数据曲面,以便与其他空间想象的分析模式进行比较。
11.土地信息可视化:运用地图学、计算机图形学和图像处理技术,将土地信息输入、处理、查询、分析以及预测的数据及结果采用图形符号、图形、图像并结合表、文字、表格、视频等可视化形式显示,并进行交互处理的理论、方法和技术。
二、填空题1.土地信息分类:空间位置、属性特征、时域特征。
(土地数据包括的内容)2.土地数据包括:空间位置、属性特征、时域特征3.土地信息的特征:区域分布、数据量大、信息载体的多样性、动态性。
4.土地信息系统的基本构成:硬件、软件、数据、用户、应用模型。
土地信息系统的名词解释

土地信息系统的名词解释土地信息系统(Land Information System,简称LIS)是一种用于收集、管理和分析土地相关数据的计算机系统。
它可以帮助政府、企业以及个人更好地了解土地资源状况、利用规划和决策,并提供有效的土地管理和监测手段。
本文将对土地信息系统的各个方面进行解释,包括定义、功能、应用和前景。
一、定义土地信息系统是一种基于地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)技术的专业应用系统,它通过收集、整理和管理土地相关数据,并利用空间分析和可视化手段展示这些数据,从而提供土地资源管理和决策支持。
它不仅包括土地的空间属性(如位置、边界、土地利用类型等),还包括土地的非空间属性(如土地权属、土地产权等)。
二、功能1. 数据管理:土地信息系统可以集成多种土地相关数据,包括土地利用类型、土地利用变化、土地所有权、土地价格等信息。
通过数据管理功能,用户可以方便地存储、查询、更新和分享土地数据。
2. 空间分析:土地信息系统通过空间分析功能,帮助用户理解土地资源的空间分布特征,探索不同空间区域的土地利用差异,以及评估土地利用的潜力和限制。
例如,可以进行土地利用状况评估、土地适宜性评价等分析。
3. 可视化展示:土地信息系统提供可视化展示功能,可以将土地数据以地图、图表、表格等方式呈现给用户。
通过可视化展示,用户可以直观地了解土地资源的分布、变化情况,从而更好地掌握土地资源信息。
4. 决策支持:土地信息系统通过数据分析和模型运算,为土地管理和决策提供支持。
它可以协助政府制定土地利用规划、提供土地开发评估和预测、支持土地资源管理和保护等决策。
三、应用土地信息系统在各个领域都得到了广泛应用。
以下是一些典型的应用场景:1. 土地管理:政府、土地管理部门可以利用土地信息系统对土地资源进行监测和管理。
它可以帮助划定土地界线、管理土地使用权、监测土地利用变化等。
2. 土地规划:城市规划师可以利用土地信息系统进行土地规划和设计。
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第一章绪论什么叫信息、数据?它们有何区别?信息有何特点?数据——通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,包括数字、文字、符号和图像等。
信息——用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,以便向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实知识,作为生产、管理、经营、分析和决策的依据。
客观性适用性共享性可传输性。
数据=信息+噪声或误差噪声或误差:与目标物无关的干扰+与目标物有关的模糊干扰可以排除,但模糊可减少不能排除数据是信息的载体(表达),而信息则是数据的内涵(内容)什么叫空间数据、地图?举例说明空间数据有哪几种类型?空间数据:图形,影像非空间数据:文字、公式、模型、表格空间数据用于描述有关空间实体的位置、形状和相互关系的数据,以坐标和拓扑关系的形式存储地图在一定的载体上,表达地球(或其他天体)上各种事物的空间分布、联系及时间中的发展变化状态的图形什么叫地理信息、信息系统、地理信息系统、土地信息系统?它们之间有何区别?地理信息指与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数据、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图像等总称。
信息系统指具有采集、处理、管理和分析数据能力的系统,它能为单一的或有组织的决策过程提供各种有用信息。
地理信息系统是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务而建立起来的计算机技术系统。
土地信息系统是各种土地信息及其载体(包括文字、数据及各种土地专题图表)的输入、存储、解说、修改、量测、统计运算、分析和输出的技术系统。
土地信息系统组成从计算机系统的角度来看,GIS是由软件、硬件、数据和用户组成。
用户(GIS服务的对象,分为一般用户和从事建立、维护、管理和更新的高级用户)软件(支持数据采集、存储、加工、回答用户问题的计算机程序系统,是系统的核心,按其功能分为GIS专业软件,数据库软件和系统管理软件等)硬件(各种设备-物质基础,用以存储、处理、传输和显示地理信息或空间数据,主要包括:GIS主机,GIS外部设备,GIS网络设备等)。
土地信息系统的功能:(1)数据采集、检验与编辑(2)数据处理(数据格式化、数据转换及数据概化)(3)数据的存储和组织(空间数据和属性数据的组织)(4)查询、统计、计算(5)空间分析(6)显示地理信息系统的特征?具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力具有空间分析、多要素分析和动态预测的能力;并能产生高层的地理信息由计算机系统支持进行空间地理数据管理,并由计算机程序模拟常规的或专门的地理分析方法,作用于空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务地理信息系统是在计算机硬件与软件支持下运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需要的空间信息系统。
LIS所处理的事务包括那些业务?(功能)为地籍管理、土地定级估价、土地利用动态监测、土地利用规划管理、建设用地管理、土地评价、耕地保护、土地监察、土地整理、土地档案资料管理和统计分析等业务的提供技术支持。
简述我国地理信息系统和土地信息系统的发展现状?近几年来,我国经济信息化的基础设施和重大信息工程已纳入国家计划,一批国家级和地方级的GIS相继建立并投入运行,一批专业遥感基地已建立,并进入了产业化运行,一批综合运用“3S”技术的重点项目已实施,并在自然灾害监测和图土资源调查中发挥效益,一批高等院校开设了与GIS相关的新专业,培养了一大批从事GIS研究与开发的高层次人才,具有我国自主版权的GIS基础软件的研制逐步进入了产业化轨道,等等这些都标志我国GIS 产业已进入新的发展阶段。
70 年代初,地理/土地信息系统处于试验阶段;80 年代,地理/土地信息系统这一新技术在我国正式进入全面试验阶段;从1986 年到 1995 年前后, LIS 处于发展阶段;90年代中期后,LIS开始广泛推广应用,LIS处于应用普及阶段。
第二章土地信息系统空间参照系统投影的基本原理?高斯投影减少误差的基本思想是什么?按照一定的数学法则,建立地球椭球表面(或球体表面)与地球平面之间点与点或线与线之间一一对应关系。
可以将经纬度坐标转换成平面直角坐标,这样就可以方便地进行距离、方位、面积的计算:F:(φ,λ) (x,y),φ为经度,λ为纬度;高斯投影减少误差基本基本思想:高斯投影属于横轴等角切圆柱投影。
中央经线和赤道投影为互相垂直的直线,且为投影的对称轴投影后无角度变形,即保角投影中央经线无长度变形同一条经线上,纬度越低,变形越大,赤道处最大同一条纬线上,离中央经线越远,变形越大;在6°带范围内,长度变形线最大不超过0.14%为了保证地图的精度,采用分带投影方法,即将投影范围的东西界加以限制,使其变形不超过一定的限度,这样把许多带结合起来,可成为整个区域的投影我国不同比例尺常用的投影方式有哪些?为什么采用这些投影?1.我国1:1万至1:50万的地形图全部采用高斯-克吕格投影。
1:100万(包括1:100万)以上地形图采用正轴割圆锥投影(Lambert投影)2.比例尺表明了地图数据的详细(精确)程度,因此不同比例尺地图往往需要采用不同的地图投影方式。
等角圆锥投影特别适宜于作为中纬度处沿纬度线伸展的制图区域之投影,投影结构简单,无邻带边界投影裂缝产生拓扑不一致性的情况,故兰伯特投影较适用于制作中国全图的地图投影。
一幅图可覆盖大片中纬度地区,可整幅覆盖我国境内领土;由于我国位于中纬度地区,中国地图和分省地图经常采用割圆锥投影(Lambert 或Albers 投影)。
常用高斯投影分为3°带和6°带投影,限制了长度变形。
由于其投影精度高,变形小,而且计算简便(各投影带坐标一致,只要算出一个带的数据,其他各带都能应用),大大减少了计算量。
因此在大比例尺地形图中应用,可以满足军事上各种需要,能在图上进行精确的量测计算。
大比例尺的地图为什么可以忽略投影方式?地图投影将直接影响地图的精度和使用价值。
通常地图投影对中小比例尺地图影响很大,对于大比例尺地图,则影响很小,地球在一定的范围内,可以认为是一个平面,不是球面。
所以在一定精度要求范围之内,大比例尺地图可以忽略投影方式。
为什么在GIS应用之前需要了解所采用的地图投影?答:为了知道数据所在坐标系,以便能够在使用过程中方便的转换到其他坐标系中,另一主要的目的是让使用的数据的人结合数据坐标系信息(一般包含有地图投影信息)知道数据的具体地理位置,坐标的含义。
如果你拿到一幅数字地形图,如何了解地图是否已经经过投影?是否可以忽略投影方式?答:课本:一、地理坐标系:指经纬度坐标及高程坐标可以作为所有空间要素的参照系统。
2空间大地直角坐标系。
3.平面直角坐标系。
以平面为基础的平面坐标系。
现实世界是以相对于指定原点的XY坐标值来定位的参照系统4、系统:可以定义高度和深度。
也叫高程参考系统。
二、1.将地球表面上的点转移到平面上,必须采用一定的方法来确定地理坐标与平面直角坐标或极坐标之间的关系。
这种在球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法,就是地图投影方法。
存在投影变形,种投影决定了它适宜某种应用2.地图上一直线的长度与地面上相应直线距离水平的投影长度之比,称为地图比例尺。
比例尺表明了地图数据的详细(精确)程度,因此不同比例尺地图往往需要采用不同的地图投影方式。
三、各类比例尺吩幅编号基本规则:编号采用国际1:100万地图分幅标准,纬度60以下,纬度差4 为一列,依次用ABCD。
V表示,列号前冠以N或S 以区别北半球南半球;从180经线算起,自西向东6为一纵行将全球分为60纵行(j-50)1:50万1:100万分为两行两列共四幅分别用ABCD表示J-51-A1:25万四行四列共16幅分别以【1】【2】。
表示J-51-【2】1::10万12行12列共144幅分别用1、2.。
144表示J-51-51:5万在1:10万基础上进行分为四幅分别以ABCD表示J-51-5-B1:2.5万每幅1:5万分四幅用1234表示J-51-5-B-41:1万每副1:10万分8行8列64幅J-51-5-(24)1:5000 在1:1万基础上分四幅用abcd 表示J-51-5-(24)-b第三章数据——通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,包括数字、文字、符号和图像等。
数据质量是空间数据在表达这三个基本要素时,所能够达到的准确性、一致性、完整性以及它们三者之间统一性的程度土地数据质量可以说是满足土地管理者的需要程度。
空间数据采集方法手工数字化手扶跟踪数字化仪采集摄影测量数字化采集扫描跟踪数字化采集外业实地数字化采集元数据——是关于数据的描述性数据信息.元数据的作用:1)帮助数据生产单位有效地管理和维护空间数据、建立数据文档,并保证即使其主要工作人员离退时,也不会失去对数据情况的了解;2)提供有关数据生产单位数据存储、数据分类、数据内容、数据质量、数据交换网络及数据销售等方面的信息,便于用户查询检索空间数据;3)帮助用户了解数据,以便就数据是否能满足其需求作出正确的判断;4)提供有关信息,以便用户处理和转换有用的数据。
空间数据输入主要有哪几种方法?如何进行操作?(1)数字化仪进行数据输入。
在进行数字化时,首先将待数字化的地图或航片等固定在数字化仪上,输人其比例尺,并用游标定出图幅上的左下角点和右下角点,确定出数字化范围,然后数字化员小心地用手扶动游标,使游标十字丝尽可能地保持在数字化线上,再按动游标键钮进行输入。
在一般的数字化工作中常见的有两种基本输入方式,即流方式和点方式;(2)用扫描仪进行数据输入。
将装有电荷藕合器件(CCD)的高分辨率镜头的摄像机与扫描装置以及低功率激光源组合在一起,对数字化对象进行扫描后,CCD将摄取的影像分解为离散的像元,然后将其记录成"黑”或"白”的像元。
当然,这样得到的数据还需进行大量的处理工作后才能变成有数字地图要素,如等高线、道路等。
手扶跟踪数字化误差主要有哪些来源?如何提高数字化精度?手扶跟踪数字化与扫描数字化有哪些主要区别?非空间数据如何输入?如何实现空间数据和非空数据的连接?手扶跟踪数字化:直接获取矢量数据,数据量较小,数据结构简单。
速度慢、精度低,作业劳动强度大,自动化程度低,精度易受控制点的数量和精度、操作者的技术及认真程度、原始地图的质量等因素的影响。
一般适用于小规模数据的采集。
扫描矢量化:输入速度相对较快,可大大减轻人工劳动强度,提高工作效率。
适用于数据量大、数据类型单一的情况。