地理信息系统导论chap15
地理信息系统导论

的
映象的形成
方
感觉运动空间
客体的稳定性
位
图2-3:空间意识的个体发育
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1.对现实世界的地理认知
• 2)意识中的空间信息编码
• 关于个体意识中的空间信息的编码方式,主 要有三种理论:
• 命题理论(Propositional Theory) • 图像理论(Imagery Theory) • 双重编码理论(Dual-coding Theory)。
1.5 地图是客观世界的形象——符 号——概括模型
• 地图是客观世界的形象模型 • 地图是客观世界的符号模型 • 地图是客观世界的概括模型
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2.现实世界的抽象
对地理对象的抽象过程通常认为有9个层 次[OGC],在这九个层次之间通过8个接口与 它们连接,定义了从现实世界到地理要素集 合世界的转换模型。
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3.比特世界
现实世界的信息
检 验
现实世界的分 析、预报、决策 或控制
翻译、归纳 解译
数学模型
演推 绎断
数学的分析、预 报、决策或控制
图2-15:现实世界与数学模型的关系
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3.比特世界
• 3.2 模型的作用
• 由于模型是对客观世界中解决各种实际问题 所依据的规律或过程的抽象或模拟,因此能 有效地帮助人们从各种因素之间找出其因果 关系或者联系,有利于问题的解决。
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1.对现实世界的地理认知
环境 感应者
映象
表现的刺激信息
存储的刺激信息
表现条件
输入控制
基本生理组成 文化特征
基本生理构造 现状
地理信息系统导论

地理信息系统导论
地理信息在各个门类信息中居于重要地位,因为任何信息都需要 地理位置信息的支撑,在时空框架中有其一定的位置,地理信息回 答事物、事件、现象的存在与发生的的时间与地点。
当代是大数据(big data)的时代。所谓“大数据”是在“云计 算”(cloud computing)技术支持下,全方位、全程表达各种事 物、事件、现象的过程、特征、以及相关的信息,大数据具有以下 “4V”的特点:
——弧段与面的拓扑关系,即弧段的左与右分别是哪两个面,此 关系的信息用于面的邻域分析、图形编辑等。
——面与弧段的拓扑关系,即给出面由哪些弧段组成,此关系的 信息用于由某一指定面的信息数据组建面,由此进行有关此面的各 种空间分析。
拓扑关系数据在不同 GIS 软件数据库中有不同的表达方式,表 现为不同的数据结构,也有软件不直接给出这些拓扑关系,在需要 使用拓扑关系信息数据时,进行临时分析计算。数据结构不同,决 定系统的算法,影响到系统的功能,特别是空间分析的功能。对于 诸多系统,不能简单地断定哪种数据结构的优劣,因为往往优点中 隐含着某些缺点,而缺点中又隐含着某些优点。
——弧段、多边形的包络矩形(Range)
Xmin=MIN(x1,x2,……xn); Ymin=MIN(y1,y2,……yn) Xmax=MAX(x1,x2,……xn); Ymax=MAX(y1,y2,……yn) ( x1, y1)、( x2, y2)……( xn, yn)是弧段、多边形边界 上各点坐标。
包络矩形表示出一个弧段、一个多边形(面、图斑)、或某一区 域大致的位置,这对于点位判别,即根据指定任一点坐标判别该点 在哪一多边形内或距离哪一线弧段最近,加速检索速度十分方便。
2.矢量格式数据组织
Kang-tsung Chang《地理信息系统导论》(第5版)-章节题库第一篇至第三篇(圣才出品)

3.空间数据 答:空间数据是用于确定具有自然特征或者人工建筑特征的地理实体的地理位置、属性 及其边界的信息。
4.地理信息技术
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答:地理信息技术由 GIS、REMOTE SENSING 和 GPS 所组成的、对地理要素、资源 和环境进行信息采集、数据存储组织、管理、分析和决策支持的技术。
2.地理信息系统由哪些部分组成? 答:(1)硬件 硬件是 GIS 所操作的计算机。GIS 软件可以在很多类型的硬件上运行。从中央计算机服 务器到桌面计算机,从单机到网络环境。
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(2)软件
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GIS 软件提供所需的存储、分析和显示地理信息的功能和工具。主要的软件部件有:
2.地理参考系统 答:地理信息包含有明确的地理参照系统,例如经度和纬度坐标,或者是国家网格坐标。 也可以包含间接的地理参照系统,例如地址、邮政编码、人口普查区名、森林位置识别、路 名等。一种叫做地理编码的自动处理系统用来从间接的参照系统,如地址描述,转变成明确 的地理参照系统,如多重定位。这些地理参考系统可以使你定位一些特征,例如商业活动、 森林位置,也可以定位一些事件,例如地震,用于做地表分析。
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10﹒基于对象的数据模型 答:基于对象的数据模型是一种用对象来组织空间数据的数据模型,它将空间数据和属 性数据存储在同一个系统内。
11﹒栅格数据模型 答:栅格数据模型是指一种用格网和像元来表示要素空间变化的空间数据模型。与矢量 数据模型不同,栅格数据模型从 GIS 出现以来一直保持相同的概念和数据结构,而存储和 压缩栅格数据的方法在过去不断变化。
地理信息系统导论 陈述彭 科学出版社

地理信息系统导论陈述彭科学出版社第一章绪论第一节地理信息系统地理信息系统:一种采集、存储、管理、分析、显示与应用地理信息的计算机系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术二、地理信息的特征地理信息:有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识三大要素:空间位置、属性特征、时域特征特征:信息的一般特性+区域分布性、数据量大、信息载体的多样性三、信息系统的主要类型信息系统:具有采集、管理、分析和表达数据能力的系统基本组成:计算机硬件、软件、数据和用户类型:事务处理系统、决策支持系统第二节地理信息系统组成及其功能一、地理信息系统的组成数据输入子系统、数据存储与检索子系统、数据输入与分析子系统、输出子系统二、地理信息系统的功能1.地理信息系统的基本功能:数据采集、检验与编辑(获取数据,保证库中数据内容上与空间上的完整性、数据值逻辑一致无错等);数据格式化、转换、概化(数据操作);数据的存储与组织(数据集成的过程);查询、检索、统计、计算功能;空间分析(核心)和显示2.空间分析与模型分析功能三个层次:空间检索(“空间索引”是关键)、空间拓扑叠加分析、空间模拟分析(GIS系统外部的空间模型分析、内部的空间模型分析、混合型)第二章地理空间与空间数据基础第一节地理空间二、地理空间的数学建构4类几何模型:自然面、相对抽象-大地水准面、椭球体模型(以大地水准面为基准)、数学模型三、地理空间坐标系的建立:二维欧几里得空间(笛卡尔平面直角坐标系)四、地理空间的距离度量2种度量方法:沿真实的地球表面进行;沿地球旋转椭球体的距离量算(欧几里得、曼哈顿、时间);五、地理空间的表达1、矢量:0-3维矢量2、栅格3、三角形不规则网(TIN)---地理连续面六、地理空间的拓扑三个重要的拓扑概念:连接性(弧段在结点处的相互联接关系)、多边形区域定义(多个弧段首尾相连构成了多边形的内部域)、邻接性(通过定义弧段的左右边及其方向性来判断弧段左右多边形的邻接性)2、空间关系:拓扑(相邻、包含、相交等)、顺序(前后左右等)、度量(实体之间距离等)第二节空间数据模型与结构一、概述数据建模:选择数据模型对现实世界数据进行组织》》》选择数据结构进行表达该数据模型》》》选择适合记录该数据结构的文件格式二、空间数据模型3、空间数据模型:矢量、栅格、三角网三、空间数据结构栅格(完全栅格结构、游程编码、Morton顺序和Morton坐标、区域四叉树)矢量(Spaghetti结构、Roessel拓扑数据结构、表面格网数据结构)四、空间数据组织与编码第三节空间数据质量一、概念数据质量相关:误差(数据与真值)、准确度(计算或估算值与真值)、精密度、不确定性三、质量问题的来源自身存在的不稳定性、表达、处理中的误差、使用中的误差第四节空间数据的元数据三、空间数据元数据的获取与管理第一阶段:根据要建的数据库内容而设计的元数据(普通+专指性)第二阶段:元数据随数据的形成同步产生第三阶段:上述数据收集到以后根据需要产生的四、应用(帮助用户获取数据、数据质量控制、数据集成中的应用、数据存贮和功能的实现)原因:完整性、可扩展性、特殊化、安全性、差错功能、浏览功能、程序生成第一节空间数据输入四、空间坐标的转换1、矢量转换:表格坐标-投影坐标-地理坐标-工作投影坐标2、栅格转换:重采样三种方法:最邻近方法、线性内插、三次卷积五、空间数据类型转换:2、栅格向矢量转换:多边形边界提取》》》边界线追踪》》》去除多余点及曲线圆滑》》》拓扑关系生成第二节空间数据压缩编码一、影像压缩编码多灰度采用保真度编码,允许极小误差;二值影像和少灰度信息保持编码,不允许误差存在变换编码、熵编码、行程编码、跳白块编码、线性四叉树编码二、自适应二维行程编码基于线性四叉树的二维Morton行程编码、n-Morton行程编码、自适应二维行程编码三、数字高程模型数据和多灰度影像的压缩信息保持压缩、保真度压缩第三节地理空间数据库一、传统的数据库模型1、层次模型与树结构2、网状模型与图结构3、关系模式与二维表结构三、面向对象的数据库系统第四节可视化与空间查询二、影像地图的构成与空间对象关联的图形要素(点、线、不规则多边形、像元点)+地图注记四、空间信息查询1、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(包含空间对象的概要信息)格网型、BSP树、KDB树、R/R+树、CELL树2、查询方式:基于空间特征、基于属性特征、基于空间关系和属性特征第四章空间信息模型分析第一节空间信息模型基本概念空间信息模型:通过针对存在于空间实体之间的信息及其变化机制的模拟和分析来研究人类生存环境的发展规律的模型一、模型和域模型:把一个(源)域的组成部分表现在另一个(目标)域种的一种结构建模的目的:把源域简单化、抽象化模型的有用性判断:模拟源域的效果和在两个域间转换的难易程度二、模型质量准确性(Accuracy):经模型转换后源域和目标域的匹配精确性(Precision):目标域中量测的精细程度三、是域还是对象基于域的模型:把空间存在信息作为连续的空间分布信息的集合来处理基于对象的模型:把空间存在信息作为不连续的可被识别的、具有地理参照的实体来处理第二节基于域的空间信息模型一、域的特征:域:一系列等值面组成1、空间结构特征和属性域:属性域包含以下测量值:名称、序数、间隔、比率2、连续的、可微分的、离散的域:3、各项同性域与各项异性域:空间域内部各种性质是否随方向变化方向而变化4、空间自相关及其他空间模式描述参数:空间自相关:空间域中的值聚集程度的一种度量很强的正空间自相关一个空间域中的类似的数值有集聚的倾向空间自相关为零属性值和空间相邻程度没有明显联系负的空间自相关类似的属性值在空间上有相互排斥的倾向第三节基于对象的空间信息模型一个实体必须符合三个条件:可被识别、重要(与问题相关)、可被描述(静态属性、行为特征、结构特征)一、空间对象:对象存在于空间中(“嵌入空间”:欧氏空间、度量空间、拓扑空间、面向集合的空间)二、空间操作:静态的(不会使运算对象发证本质变化)和动态的(改变一个或多个运算对象)第四节数字地面模型一、定义数字地面模型(DTM):描述地面特性的空间分布的有序数值阵列数字高程模型(DEM):一种地面特性(由X、Y水平坐标系统来描述)的DTM二、DTM的实现DTM按空间结构分类:规则格点(格网)、散点、等值线、曲面、线路、平面多边形、空间格网的生成方法:反距离权插值(IDW)、双线性插值(不规则采样点、规则采样点)、趋势面插值、样条插值、克吕格插值第五节空间信息分析的基本方法1、空间信息量算:空间信息分析的定量化基础质心量算、几何量算、形状量算2、空间信息分类:主成分分析法:通过数理统计分析,将众多要素的信息压缩表达为若干具有代表性的合成变量,选择信息最丰富的少数因子进行各种聚类分析、层次分析法(AHP):把相互关联的要素按隶属关系划分为若干层次,请有经验的专家们对各层次各因素的相对重要性给出定量指标,利用数学方法,综合各人给出的权值、系统聚类分析:根据实体间的相似程度,逐步合并为若干类别,其相似程度由距离或相似系数定义判别分析:根据理论与实践预先确定出等级序列的因子标准,再将分析的地理实体安排到序列的合理位置上3、叠加分析:两层或多层地图要素进行叠加产生一个新要素层的操作,其结果将原来要素分割生成新的要素分类:多边形叠加、点与多边形叠加、线与多边形叠加4、网络分析:对地理网络(交通网络)、城市基础设施建设(各种网线、电力线、电话线、供排水线)进行地理分析和模型化基本组成部分和属性:链、障碍、拐角点、中心、站点路径分析(静态求最佳路径、动态分段技术、N条求最佳路径分析、最短路径、动态最佳路径分析)、地址匹配、资源分配5、缓冲区分析:针对点线面实体自动建立周围一定宽度范围以内的缓冲区多边形6、空间统计分析:常规统计分析、空间自相关分析(认识空间分布特征,选择适宜的空间尺度来完成空间分析——Moran I指数)、回归分析(两组或多组变量之间的相关关系)、趋势分析(模拟地理特征的空间分布与时间过程)、专家打分模型第六节地学模型分析基于理化原理的理论模型、基于原理和经验的混合模型、基于变量之间统计关系或启发式的经验模型。
第一章 导论(地理信息系统概论)

信息的特点
客观性:
任何信息都是与客观事物紧密相关的
适用性:
传输性:
地理信息系统的建立的明确的目的性
信息可以在发送者和接收者之间传输
共享性: 信息可以传输给多个用户、为多个用户共享
数据与信息的关系
两者在词义上的差别:数据是信息的 表达,信息则是数据的内容; 数据是客观对象的表示,只有当数据 对实体行为产生影响时才成为信息;
地理信息系统的任务是采集、存储、管理、 分析和显示地球空间信息。
GIS与其它IS之间的关系(信息系统分类)
信息系统(IS)
非空间信息系统 如厂矿企业管理、 财务等MIS
空间信息系统(SIS) 非地理信息系统 CAD/CAM
地理信息系统(GIS)
专题GIS 综合信息系统
地籍信息系统
城市管线信息系统
信息是当代社会发展的一项重要任务。
二、地理数据与地理信息
地理数据(geo-data): 是指表征地 理圈或地理环境固有要素或物质的数量、 质量、分布特征、联系和规律的数字、 文字、图像和图形等的总称。
地理数据是各种地理特征和现象间 关系的符号化表示,包括空间位置、 属性特征及时态特征三部分。
§7.3 地理信息的标准化
§7.4 地理信息系统的评价
第8章 地理信息系统产品的输出设计(2学时)
§8.1 地理信息系统产品的输出形式 §8.2 地理信息系统图形输出系统设计 §8.3 地理信息系统的可视化与虚拟现实
各章节联系
第一章:GIS概 念,与相关学科 关系,GIS组 成,GIS的功能 与应用等
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第一章 绪论
本章主要内容
GIS基本概念 GIS的形成和发展 GIS的基本组成和功能 GIS的应用领域
地理信息系统导论重点复习

第一章1. 地理信息系统:GIS是一个发展的概念。
不同领域、不同专业对GIS的理解不同,目前没有统一的GIS定义。
一般采用GIS是在计算机软硬件支持下,对整个或者部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统这一说法。
(第5页)2. GIS 的基本组成一般包括(软件),(硬件),(数据),(方法),(人员)五部分。
(第10 页)GIS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。
GIS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)。
数据(系统分析与处理的对象、构成系统的应用基础,它具体描述实体的空间特征、属性特征和时间特征)。
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)。
3. GIS 的基本功能:空间数据采集、空间数据存储喝管理、空间数据分析、空间数据输出及二次开发。
GIS的核心功能:空间分析功能。
GIS的应用功能:专题地图及空间分析、地理环境资源调查与数据库维护、多媒体可视化或虚拟表达。
GIS的一般功能:叠加分析、缓冲分析(第18页)4. GIS发展简史:(1)上世纪60年代:开拓阶段,加拿大的CGIS (1963 年开始实施,1971 年建成)(2)70年代:巩固阶段,发达国家相继建设各种专题、规模、类型的GIS (3)80年代:技术突破阶段,栅格扫描输入、遥感图像处理等技术取得突破(4)90年代:社会化阶段,国家级乃至全球性的地理信息系统成为关注焦点,数字地球战略(5)21世纪以来:网络GIS、移动GIS、…(6)地理信息系统-地理信息科学-地理信息服务随发展进行形成了理论研究、技术开发、工程应用与产业化管理的完善体系。
(第26页表 1.10)5. GIS发展趋势:(1)软硬件发展(IT 领域的软硬件向着云计算、高性能和智能化发展)(2)数据资源日益丰富,共享机制的健全。
地理信息系统导论

2.栅格数据结构及其编码
• 2.2.2面积占优法 • 以占矩形区域面积最大的地物类型或现象特性
决定栅格单元的代码,在图7-5所示的例子中, 显见B类地物所占面积最大,故相应栅格代码 定为B。面积占优法常用于分类较细,地物类 别斑块较小的情况。
2.栅格数据结构及其编码
• 2.2.3重要性法 • 根据栅格内不同地物的重要性,选取最重要
1.空间数据库
图7-3:矢量结构和栅格结构
1.空间数据库
• 1.4.1矢量模型 • 在矢量模型中,现实世界的要素位置和范
围可以采用点、线或面表达,与它们在地 图上表示相似,每一个实体的位置是用它 们在坐标参考系统中的空间位置(坐标) 定义。点、线和多边形用于表达不规则的 地理实体在现实世界的状态。 • 矢量模型中的空间实体与要表达的现实世 界中的空间实体具有一定的对应关系。
1.空间数据库
• 1.4.2栅格模型 • 在栅格模型中,地理实体的位置和状态是用它
们占据的栅格的行、列来定义的。每个栅格的 大小代表了定义的空间分辨率。由于位置是由 栅格行列号定义的,所以特定的位置由距它最 近的栅格记录决定。栅格的值表达了这个位置 上物体的类型或状态。采用栅格方法,空间被 划分成大量规则格网,而且每个栅格取值可能 不一样。空间单元是栅格,每一个栅格对应于 一个特定的空间位置,如地表的一个区域,栅 格的值表达了这个位置的状态。
1.空间数据库
• 1.1.2 两者共同之处 • 两者都是以计算机为核心的信息处理系统,都具
有数据量大和数据之间关系复杂的特点,也都随 着数据库技术的发展在不断的改进和完善。
1.空间数据库
• 1.2 空间数据库 • 1.2.1 数据库的概念 • 数据库就是为一定目的服务,以特定的数据存储
《地理信息系统概论》课件

地理信息系统概论
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添加目录项标题 地理信息系统概述 地理信息系统的技术基础 地理信息系统的数据输入与处理 地理信息系统的空间分析方法 地理信息系统的发展趋势与展望
01
添加目录项标题
02
地理信息系统概述
地理信息系统的定义
地理信息系统 (GIS)是一种 用于管理、分析 和显示地理数据 的计算机系统。
GIS可以处理和 分析空间数据, 如地图、遥感图 像、地形数据等。
GIS可以用于各 种领域,如城市 规划、环境监测、 灾害管理等。
GIS的核心技术 包括空间数据管 理、空间分析、 空间查询和空间 可视化。
地理信息系统的组成
数据源:包括地图、遥感影像、 地形图等
数据处理:包括数据采集、数 据转换、数据存储等
于理解和决策
数据格式转换
地理信息系统 的数据格式: 矢量数据、栅 格数据、属性
数据等
数据格式转换 的目的:便于 数据共享、提 高数据处理效 率、满足不同
应用需求
数据格式转换 的方法:数据 格式转换工具、 编程实现、数 据格式转换服
务等
数据格式转换 的注意事项: 数据丢失、数 据精度损失、 数据格式兼容
空间插值与模拟
空间插值:根据已知数据点预测 未知区域的值
空间插值方法:包括反距离权重 法、克里金法、趋势面法等
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空间模拟:模拟地理现象的空间 分布和变化
空间模拟方法:包括地理信息系 统模型、系统动力学模型等
空间决策支持系统
概念:利用地理信息系统进行空间决策支持的系统 功能:提供空间决策支持,如选址、规划、资源管理等 特点:集成多种空间分析方法,如缓冲区分析、网络分析等 应用:广泛应用于城市规划、交通规划、环境规划等领域
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Box 15.5 A Worked Example of Thin-Plate Splines with Tension 15.4 Kriging 15.4.1 Semivariogram 15.4.2 Models 15.4.3 Ordinary Kriging Box 15.6 A Worked Example of Ordinary Kriging Estimation 15.4.4 Universal Kriging Box 15.7 A Worked Example of Universal Kriging Estimation 15.4.5 Other Kriging Methods 15.5 Comparison of Spatial Interpolation Methods Key Concepts and Terms Review Questions Applications: Spatial Interpolation Task 1: Use Trend Surface Model for Interpolation Task 2: Use Kernel Density Estimation Method Task 3: Use IDW for Interpolation Task 4: Use Ordinary Kriging for Interpolation Task 5: Use Universal Kriging for Interpolation Challenge Task References
8
Global Deterministic Trend surface (inexact)* Stochastic Regression (inexact)
Local Deterministic Stochastic
Thiessen (exact) Kriging Density estimation (exact) (inexact) Inverse distance weighted (exact) Splines (exact)
23
Figure 15.12 An isohyet map created by the regularized splines method.
24
Figure 15.13 An isohyet map created by the splines with tension method.
25
Kriging
Kriging is a geostatistical method for spatial interpolation. Kriging can assess the quality of prediction with estimated prediction errors. Kriging assumes that the spatial variation of an attribute is neither totally random (stochastic) nor deterministic. Instead, the spatial variation may consist of three components: a spatially correlated component, representing the variation of the regionalized variable; a “drift” or structure, representing a trend; and a random error term. The interpretation of components of spatial variation has led to development of different kriging methods for spatial interpolation.
4
Figure 15.1 A map of 175 weather stations in and around Idaho.
5
Type of Spatial Interpolation
1. Spatial interpolation can be global or local.
2. Spatial interpolation can be exact or inexact.
3
Control Points
Control Points are points with known values. They provide the data necessary for the development of an interpolator for spatial interpolation. The number and distribution of control points can greatly influence the accuracy of spatial interpolation.
12
Figure 15.5 Three search methods for sample points: (a) find the closest points to the point to be estimated, (b) find points within a radius, and (c) find points within each quadrant.
10
Figure 15.4 An isohyet map from a thirdorder trend surface model.
11
Local Methods
Because local interpolation uses a sample of known points, it is important to know how many known points to use, and how to search for those known points.
20
Figure 15.10 An annual precipitation surface created by the inverse distance squared method.
21
Figure 15.11 An isohyet map created by the inverse distance squared method.
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Density Estimation
Density estimation measures cell densities in a raster by using a sample of known points. There are simple and kernel density estimation methods.
16
Figure 15.7 Deer sightings per hectare calculated by the simple density estimation method.
17
Figure 15.8 A kernel function, which represents a probability density function, looks like a “bump” above a grid.
*Given some required assumptions, trend surface analysis can be treated as a special case of regression analysis and thus a stochastic method (Griffith and Amrhein 1991).
Table 15.1 A classification of spatial interpolation methods
9
Global Methods
Trend surface analysis, an inexact interpolation method, approximates points with known values with a polynomial equation. A regression model relates a dependent variable to a number of independent variables in a linear equation, which can then be used as an interpolator for prediction or estimation.
18
Figure 15.9 Deer sightings per hectare calculated by the kernel estimation method
19
Inverse Distance Weighted Interpolation
Inverse distance weighted (IDW) interpolation is an exact method that enforces that the estimated value of a point is influenced more by nearby known points than those farther away.
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Thiessen Polygons
Thiessen polygons assume that any point within a polygon is closer to the polygon’s known point than any other known points.
14
Figure 15.6 Thiessen polygons (in thicker lines) are interpolated from the known points and the Delaunay triangulation (in thinner lines).