GIS基本数据类型

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基础地理信息数据分类与代码

基础地理信息数据分类与代码

基础地理信息数据分类与代码地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于收集、存储、分析和展示地理数据的技术。

在GIS中,基础地理信息数据是指用于构建地理信息系统的基本数据,包括地理位置、地貌、地形、地势、地貌等信息。

为了有效地管理和利用这些数据,对其进行分类和编码是必要的。

一、基础地理信息数据分类基础地理信息数据可以按照不同的属性进行分类。

下面将介绍几种常见的分类方式:1. 地理位置分类:按照地理位置进行分类,包括国家、省份、城市、县区等级别的划分。

这种分类方式可以帮助我们快速定位和查找特定地理位置的数据。

2. 地貌分类:按照地貌特征进行分类,包括山地、平原、丘陵、河流、湖泊等。

这种分类方式可以帮助我们了解地表的地貌特征,为地质灾害防治、土地利用规划等提供参考依据。

3. 地形分类:按照地形特征进行分类,包括高山、平原、盆地、峡谷等。

这种分类方式可以帮助我们了解地表的地形特征,为交通规划、城市规划等提供参考依据。

4. 气候分类:按照气候特征进行分类,包括寒带气候、温带气候、亚热带气候、热带气候等。

这种分类方式可以帮助我们了解不同地区的气候特征,为农业生产、旅游规划等提供参考依据。

5. 土地利用分类:按照土地利用类型进行分类,包括农田、林地、草地、城市建设用地等。

这种分类方式可以帮助我们了解土地利用情况,为土地资源管理、环境保护等提供参考依据。

二、基础地理信息数据代码为了方便管理和使用基础地理信息数据,通常会对其进行编码。

编码可以使数据更加规范、统一,便于数据的管理和交换。

下面介绍几种常见的基础地理信息数据代码:1. 国家代码:国家代码是用来标识不同国家的编码。

常见的国家代码有ISO国家代码和UN M.49国家代码。

ISO国家代码是由国际标准化组织(ISO)制定的,用两个字母表示国家,如中国的代码是CN。

UN M.49国家代码是由联合国制定的,用三位数字表示国家,如中国的代码是156。

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的空间数据结构

GIS的空间数据结构

GIS的空间数据结构GIS(地理信息系统)中的空间数据结构是指用来存储、组织和管理地理空间数据的方式和方法。

它们是构建GIS系统的基础,对于实现空间数据的高效查询、分析和可视化表示具有重要意义。

本文将介绍常见的空间数据结构,包括矢量数据结构、栅格数据结构和层次数据结构。

一、矢量数据结构(Vector Data Structure)是用点、线和面等几何要素来表示地理现象的空间数据结构。

常见的矢量数据结构包括点、线和面三种类型:1. 点(Point)是空间数据最基本的要素,它由一个坐标对(x, y)表示,常用于表示一个具体的地理位置或地物。

2. 线(Line)是由若干个连接起来的点所组成的线条,它可以用来表示道路、河流等线状地物。

3. 面(Polygon)是由若干个边界相连的线所围成的封闭区域,它可以用来表示国家、城市等面状地物。

矢量数据结构是一种拓扑结构,在存储空间数据时,常采用点-线-面的层次结构,以及节点、弧段和拓扑关系等数据结构来存储和组织地理空间数据。

二、栅格数据结构(Raster Data Structure)将地理空间数据划分为一系列均匀的像素或单元格,用像素值或单元格值来表示地物属性。

栅格数据结构适用于连续分布的地理现象,如温度、降雨等。

常见的栅格数据结构包括:1. 栅格图像(Raster Image)是将地理空间数据以图像的方式呈现,每个像素的灰度值或颜色代表了地物属性的强度或类型。

栅格图像可以通过数字遥感技术获取,并被广泛应用于地貌分析、图像处理等领域。

2. 数值地形模型(Digital Elevation Model,DEM)是一种栅格数据结构,用于表达地球表面的海拔高度。

DEM常用于地形分析、洪水模拟等应用中。

栅格数据结构的主要优点是简单、易于操作和处理,但由于其离散性,对于空间数据的存储和处理需求较大。

三、层次数据结构(Hierarchical Data Structure)是一种将地理空间数据按层次结构进行组织和管理的数据结构。

地理信息系统的复习资料

地理信息系统的复习资料

地理信息系统的复习资料地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一个以地理空间数据为基础,通过数据采集、储存、管理、处理、分析、展示等功能,来帮助人们获取、理解和利用地理信息的工具。

在现代社会中,GIS已经广泛应用于城市规划、环境保护、农业生产、交通运输等领域。

一、GIS的基本概念和原理1. GIS的定义和组成:GIS包括硬件、软件、数据和人员四个基本组成部分,通过这四个部分的协调配合,实现对地理信息的集成管理和空间分析。

2. GIS数据的类型和特点:GIS数据可以分为栅格数据和矢量数据两种类型。

栅格数据以像元为单位,适合表达连续分布的现象;矢量数据以点、线、面为要素,适合表达离散型的地理对象。

3. GIS数据的获取和采集:GIS数据的获取可以通过GPS全球定位系统、遥感影像、地面调查等方式进行,数据的采集需要注意数据准确性和数据完整性的要求。

二、常用GIS软件和工具1. ArcGIS:ESRI公司开发的ArcGIS是目前应用最广泛的GIS软件,包括ArcMap、ArcCatalog、ArcScene等多个组件,具有强大的数据处理和分析能力。

2. QGIS:QGIS是一个开源的GIS软件,兼容多种操作系统,并且提供了丰富的插件和扩展功能,使用方便且功能强大。

3. Google Earth:谷歌的地理信息浏览器,提供卫星影像、地图、三维模型等地理信息的浏览和查看功能。

三、GIS分析方法和应用1. 空间查询:GIS可以通过空间查询实现对特定区域、特定属性的地理对象进行查询和提取,便于进行目标定位和区域统计等分析。

2. 空间分析:GIS可以通过空间分析方法,如缓冲区分析、叠加分析、栅格分析等,来探索地理现象的分布规律和空间关联关系。

3. 地理决策支持系统:GIS在城市规划、土地利用规划等领域中可以提供决策支持功能,通过评估不同规划方案的效果,帮助决策者制定科学合理的规划措施。

矢量数据与栅格数据

矢量数据与栅格数据

矢量数据与栅格数据简介:地理信息系统(GIS)是一种用于收集、存储、分析和展示地理数据的工具。

在GIS中,矢量数据和栅格数据是两种常见的数据类型。

本文将详细介绍矢量数据和栅格数据的定义、特点、应用以及它们之间的区别。

一、矢量数据1. 定义:矢量数据是由一系列点、线和面构成的地理实体的描述。

每个实体都由一组坐标点或节点定义,并通过线段或多边形连接这些节点。

矢量数据通常用于表示离散的地理要素,如道路、河流、建筑物等。

2. 特点:- 精确性:矢量数据能够准确表示地理实体的形状和位置。

- 可编辑性:由于矢量数据是由节点和线段构成的,可以对其进行编辑、修改和更新。

- 拓扑关系:矢量数据能够描述地理实体之间的拓扑关系,如相邻、相交等。

- 相对较小的文件大小:相比栅格数据,矢量数据通常具有较小的文件大小。

3. 应用:- 地图绘制:矢量数据常用于绘制地图,能够准确表示地理要素的形状和位置。

- 空间分析:矢量数据可以进行空间分析,如缓冲区分析、叠加分析等,用于解决各种地理问题。

- 地理定位:矢量数据可用于定位地理实体的位置,如导航系统、位置服务等。

二、栅格数据1. 定义:栅格数据是由均匀大小的像元(像素)组成的二维网格,每个像元都表示一个地理区域的值。

栅格数据通常用于表示连续的地理现象,如高程、气温、降雨量等。

2. 特点:- 连续性:栅格数据能够表示地理现象的连续性,如高程的变化。

- 空间分辨率:栅格数据的空间分辨率取决于像元的大小,像元越小,空间分辨率越高。

- 数据量大:相比矢量数据,栅格数据通常具有较大的文件大小。

- 不可编辑性:栅格数据一般不可编辑,修改和更新需要重新生成整个数据集。

3. 应用:- 遥感图像分析:栅格数据常用于遥感图像分析,如土地利用分类、植被覆盖度估计等。

- 数值模拟:栅格数据可用于数值模拟,如气候模拟、水文模拟等。

- 空间统计:栅格数据可以进行空间统计分析,如聚类分析、插值分析等。

三、矢量数据与栅格数据的区别1. 数据结构:矢量数据由节点和线段构成,可以准确表示地理实体的形状和位置,而栅格数据由像元组成,表示地理现象的连续性。

arcgis pro字段数据类型

arcgis pro字段数据类型

arcgis pro字段数据类型ArcGIS Pro是一款强大的地理信息系统(GIS)软件,可用于创建、管理、分析和可视化地理数据。

在ArcGIS Pro中,字段是数据表中的列,用于存储和表示地理数据。

每个字段都有一个特定的数据类型,该数据类型定义了字段可以存储的不同类型的数据。

ArcGIS Pro支持多种字段数据类型,包括以下几种常见的类型:1.文本类型:文本类型的字段用于存储字符串数据,例如名称、描述或地址。

此类型的字段可以存储任意长度的字符数据。

2.数值类型:数值类型的字段用于存储数值数据,例如数字、货币或百分比。

ArcGIS Pro支持整数类型(如整数、长整数和短整数)和浮点数类型(如单精度浮点数和双精度浮点数)。

3.日期和时间类型:日期和时间类型的字段用于存储日期和时间数据。

ArcGIS Pro支持日期、时间和日期时间数据类型,可以精确到秒级别。

4.布尔类型:布尔类型的字段用于存储逻辑值,例如“是”或“否”、“真”或“假”。

此类型的字段只能存储两个值中的一个。

5.图像类型:ArcGIS Pro还支持图像类型的字段,用于存储图像数据。

这使得可以将图像直接存储在地理数据库中,并与其他地理数据关联。

除了上述常见的字段数据类型,ArcGIS Pro还支持其他一些高级的数据类型,用于存储特定类型的数据。

例如:1.几何类型:此类型的字段用于存储几何数据,例如点、线、多边形或多点。

ArcGIS Pro支持不同几何类型的字段,可以在地图上显示和分析这些几何数据。

2.网络类型:网络类型的字段用于存储网络数据,例如网络路径、网络距离或网络链接。

这使得可以在网络分析中使用这些字段进行路径分析、最短路径计算等操作。

3.地理参考类型:地理参考类型的字段用于存储地理坐标系或投影坐标系的数据。

这些字段可以存储地理坐标或投影坐标的各个组成部分(如经度、纬度、高程等)。

4.空间类型:空间类型的字段用于存储空间数据,例如空间坐标、范围或边界。

简述地理信息系统中的数据类型

简述地理信息系统中的数据类型

简述地理信息系统中的数据类型地理信息系统(Geographic Information System, GIS)是一种用于存储、管理、分析和展示地理空间数据的技术。

在GIS中,数据是至关重要的,它们为我们提供了地理信息的基础。

本文将简要介绍GIS中的各种数据类型。

1. 空间数据:空间数据是GIS中最重要的数据类型之一,它描述了地理空间现象的几何和地理位置特征。

空间数据可以分为矢量数据和栅格数据两种类型。

矢量数据是基于几何图形的表示方式,通过点、线和面等几何要素来描述地理空间现象。

点表示一个位置,线表示两个位置之间的连接,面表示一个区域。

矢量数据能够准确描述地理空间对象的形状、大小和位置等属性,常用于绘制地图、空间分析和地理建模等方面。

栅格数据是基于像素网格的表示方式,将地理空间划分为规则网格单元,并为每个单元分配一个数值来描述该区域的属性。

栅格数据适用于连续型地理现象的表示,如高程、温度和降雨量等。

栅格数据常用于地表覆盖分类、地形分析和环境模拟等方面。

2. 属性数据:属性数据是描述地理空间现象非几何特征的数据类型。

它通常以表格形式存储,每一行代表一个地理对象,每一列代表一个属性。

属性数据可以是定量的(如人口数量、气温)或是定性的(如土地利用类型、土地所有权)。

属性数据可以与空间数据相结合,实现对地理现象的全面描述和分析。

3. 地理编码数据:地理编码数据是将地理位置信息与具体地址相对应的数据类型。

它将地址信息与地理坐标相连接,以实现地址的地理定位和空间查询。

地理编码数据常用于地理搜索、导航和位置服务等应用中。

4. 拓扑数据:拓扑数据描述了地理现象之间的关系和连接方式。

它通过定义节点、线和面之间的拓扑关系,建立了地理要素之间的连接关系。

拓扑数据可以用于网络分析、路径规划和设施管理等应用中。

5. 影像数据:影像数据是以图像形式记录的地理空间现象的数据类型。

它通过航空遥感或卫星遥感获取,可以提供高分辨率的地理信息。

gis基础知识整理

gis基础知识整理

gis基础知识整理基础知识概括GIS(地理信息系统)是一种基于地理位置数据(如经纬度、海拔、地形等)的计算机系统,可用于捕获、存储、查询、分析和展示地理信息。

GIS的基础知识包括以下内容:1.地理坐标系统:GIS使用地理坐标系统来定位和描述地球上的位置。

常见的地理坐标系统包括经纬度、投影坐标系等。

2.空间数据:GIS数据主要包括矢量数据和栅格数据。

矢量数据表示地理位置为点、线、面等几何对象,而栅格数据则是将地球表面划分为一系列等大小的网格,每个网格表示一个值。

3.数据采集:GIS数据可以通过多种方式采集,如GPS定位、航空摄影、遥感影像等。

4.数据存储:GIS数据可以存储在文件或数据库中。

常见的GIS文件格式包括Shape、KML等,而数据库中常用的GIS数据类型包括点、线、面等几何类型。

5.空间分析:GIS可以进行各种空间分析,如缓冲区分析、空间插值、空间统计等,以帮助用户理解和探索地理现象。

6.地图制图:GIS可以生成各种类型的地图,包括静态地图和动态地图。

地图可以包含各种地理信息,如地形、交通、人口等。

7.空间查询:GIS可以进行各种空间查询,如点查询、线查询、面查询等,以帮助用户查找和分析地理数据。

GIS应用广泛,包括城市规划、资源管理、环境保护、农业决策等领域。

掌握GIS基础知识对于从事相关领域的工程师和科学家非常重要。

地理坐标系统地理坐标系统是一种用于定位和描述地球上位置的系统。

地球是一个球体,因此需要一种特殊的坐标系统来表示地球上的位置。

通常使用的地理坐标系统包括经纬度和投影坐标系。

1.经纬度:经纬度是一种基于球体坐标系的地理坐标系统,用于描述地球表面上的任意位置。

经度是从东到西的度量,以0°到180°的形式表示,以本初子午线(通常是格林威治子午线)为基准线。

纬度是从南到北的度量,以0°到90°的形式表示。

2.投影坐标系:投影坐标系是一种将地球的三维曲面投影到二维平面上的坐标系。

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间位置。 多点:一个实体对应着多个空间位置。
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几何数据类型-矢量数据:线
数据结构:由点按照一定的顺序连接而成, 因此线表达为点的序列
单线:由一个序列组成的线 多线:由多个序列组成的线 注意:看起来是一条线的物体,有可能是
多线类型的数据。
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几何数据类型-矢量数据:线
栅格数据不同于矢量数据把点和线作为制 图的最基本单元。而是同等尺寸的小区域 的系统几何,这些小区域被看成是同类。 栅格数据被广泛使用在要个像片、数字摄 影图像以及各种网格化的数据中。
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几何数据类型-栅格数据
数据组织:使用有组织的栅格单元组织空 间数据。
参数:分辨率
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数据访问类型系统
数据访问类型系统可以被认为是扩展了基 本类型的数据库访问系统
一般会有以下的一些对象
表格和字段类型 数据集类型 数据库连接 条件表达类型系统 数据访问方法和数据库操作方法
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反馈: 宏德信智能事业部
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图层和图集(地图)
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图层和图集(地图)-图层
空间对象按照不同的标准划分成不同的类 型,在数据组织上表达为不同的图层。
一般来说,同一个图层中的实体具有相同 的几何类型。
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图层和图集(地图)-图层
一个层在逻辑上对应于数据存储里面的一 个表
层中的每一个物体对应于数据存储里面的 一个表中的一条记录
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经纬度坐标系
地理坐标系是以地理极 (北极、南极)为极点。
通过A点作椭球面的垂 线,称之为过A点的法 线。
法线与赤道面的交角, 叫做A点的纬度ψ。
过A点的子午面与通过 英国格林尼治天文台的 子午面所夹的二面角, 叫做A点的经度λ。
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投影坐标系
直接建立在球体上的地理坐标,用 经度和纬度表达地理对象位置
可以说,所有的地理信息系统平台都会包括以上所有的 基本类型(对象)。
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几何数据类型
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几何数据类型-组成
矢量数据
点 线 面
栅格数据
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几何数据类型-栅格数据
栅格数据形式是指地理实体使用网格单元 的行列作为位置标识符,行与列的数目取 决于栅格的分辨率和实体的特性,是GIS 多种空间图形数据形式之一。
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图层和图集(地图)-图层分类
栅格图层:栅格图的表达 矢量图层:矢量图的表达 临时图层(TrackingLayer):临时图形
的表达
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图层和图集(地图)-图集
不同的图层组合在一起,形成一个图集, 就是普通意义上的地图。
图集可以跟图集继续组合,形成复合图集
+
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投 影
建立在平面上的直角坐标系统,
用(x,y)表达地理对象位置
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坐标系统—高程系统
A
H´A
任意水准面 HA
大地水准面 铅垂线
hAB
H´B HB
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投影变换
地球椭球体表面是曲面,而地图通常是要 绘制在平面图纸上,因此制图首先要把曲 面展开为平面。
地球面上任意一点的位置是由经纬度来决 定的,所谓地图投影就是建立平面上的点 (平面直角坐标或者极坐标表示)和地球 表面上的点(经纬度)之间的函数关系。 而根据地表上的点(φ,λ),求其在平面 上的位置(x,y)
基础培训
GIS基本数据类型
国土资源部电子政务基础平台项目组 二OO四年七月十七日
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目标
了解地理信息系统本身的基本数据类型和 组成。
对于实际世界的物体的空间相关的建模- 使用空间类型属性的组合来描述实际世界 物体的空间特性
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内容
几何数据类型 地理信息数据的存储 地理信息数据的组织:图层和图集(地图) 地理信息数据的展示:风格和专题图 坐标系和投影、投影转换 地图比例尺 数据访问
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地球表面模型
水准面
铅垂线
地球表面 大地水准面
地球椭球体 宏德信智能事业部
坐标系
经纬度坐标系:地球椭球体的球面坐标系 投影坐标系:可以称为大地坐标系,是经
纬度坐标系统经过一定的投影之后形成的 坐标。 需要注意的是,坐标系都是建立在地球椭 球体的模型之上的,因此对于不同的椭球 体可能有不同的坐标。在地球不同的地点 需要选择不同的椭球体模型。
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几何数据类型-矢量数据:面
数据结构:若干闭合的点的序列的集合。 简单面:一个闭合的点的逆时针序列。 带岛的面:若干个闭合的点序列代表一个
对象,其中序列方向为顺时针表示为岛。 多面:若干个简单面或者带岛的面的集合
体代表着一个对象
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几何数据类型-矢量数据:面
简单面 带一个岛的面 由一个带岛的面和一个简单面构成的多面
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坐标系和投影、投影转换
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基本概念
建立坐标系:确定空 间位置
投影变换:3维空间 到2维空间
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地球模型
地球椭球体 的参数:
长轴 扁率
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常用地球椭球模型
地球是不规则的,因此在实际中出现过很 多的椭球体。目前北美大陆常用的是克拉 克1866椭球体,而中国常用的椭球体是 克拉索夫斯基1940椭球体
大比例尺:1:500—1:10万 中比例尺:1:10万—1:100万 小比例尺:〈1:100万
无级比例尺概念
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数据访问
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数据访问类型系统
地理信息系统的数据是以关系表的形式或 者是以对象的形式存储的。
对于实际应用和存储之间提供访问方式的 就是数据访问类型系统。
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大比例尺:高斯-克吕格投影(又称横轴 墨卡托投影,UTM是其变型)
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我国的投影方案
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比例尺
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地图比例尺
地图比例尺反映了制图区域和地图的比例关系 纸质地图:内容、概括程度、数据精度等
GIS:数据精度 比例尺的含义:
制图区域较小,采用各方面变形都较小的地图投影,图上各处的比例是 一致的,故此时比例尺的含义是图上长度与相应地面长度的比例;
风格和专题图
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风格
风格控制着地图的显示 风格控制:
点的颜色、大小、符号…… 线的颜色、大小、符号…… 面的颜色、大小、符号…… 文字的颜色、字体、大小……
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专题
当地图的风格按照其所对应的关系表中的 某一个字段的值进行渲染的时候,我们称 这样形成的地图为专题图
专题图是直观显示出数据特点和关系的一 种有效方法
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几何数据类型-矢量数据:连续实体
连续线类型
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几何数据类型-矢量数据:连续实体
连续面类型
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地理信息数据的存储
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地理信息数据的存储
大多数的地理信息系统平台以关系表的方 式存放地理信息数据
表中至少存放一个表达空间特性的几何字 段
为了查询或者检索方便,一般都会有其他 的系统字段,例如长度、面积等,是由 GIS平台控制的,应用系统不应该直接修 改这些字段。
积变形大,等积时角度变形大;等距时,面 积和角度都有变形
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投影类型
按几何原理
圆柱 圆锥 方位
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我国常用的投影类型
全国:斜轴等面积方位投影、斜轴等角方 位投影、正轴等面积割园锥投影、正轴等 角割园锥投影等
省区:正轴等面积割园锥投影、正轴等角 割园锥投影、正轴等角圆柱投影、高斯- 克吕格投影(宽带)
单线: ((1,1) (2,2) (3,3) (4,1) (5,1)) 多线: ((1,1) (2,2))((3,3) (4,1) (5,1)) 单线和多线看起来是一样的情况
((1,1) (2,2) (3,3) (4,1) (5,1)) 与 ((1,1) (2,2)(3,3))((3,3) (4,1) (5,1))
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投影基本因素
地图投影的4要素:
形状、面积、距离、方位
3D球面到2D平面投影转换产生形状、面 积、距离、方位等的变形
投影的变形:比较地图经纬网与地球仪经 纬网。
长度 面积 角度
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投影类型
根据变形特征分类
等角投影 等积投影 等距投影:特定方向上无长度变形 关系:等积、等角不能互相保证;等角时面
几何数据类型-矢量数据:介绍
矢量数据特征
基础:空间点 地理实体:由点和由点连接而成的直线、弧
线构成
实体类型:点、线、多边形 实体有空间位置(x,y)、形状、大小等
可以描述空间拓扑关系:描述和限制地理实 体之间的邻接、连接和包含等的关系。
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几何数据类型-矢量数据:点
一个点就是一个坐标(x,y,z……) 单点:空间位置,一个实体对应着一个空
制图区域较大时,地图投影比较复杂,地图上长度因地点和方向的不同 而有所变化,这种地图比例尺一般是指在地图投影时,对地球半径缩小的 比率, 称为主比例尺。地图经过投影后,体现在图上只有个别点线没有长 度变形,也就是说,只有在这些长度没有变形的点或线上,才可用地图上 注明的比例尺 我国地图比例尺分级系统:
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