地理信息系统导论重点复习

合集下载

【GIS】地理信息系统复习资料

【GIS】地理信息系统复习资料

第一章绪论1、信息的特点1)信息的客观性2)信息的适用性3)信息的传输性4)信息的共享性2、数据处理:即对数据进行收集、筛选、排序、归并、转换、存储、检索、计算,以及分析、模拟和预测等操作。

3、地理信息的特点:1)空间分布性2)具有多维结构的特征3)时序特征十分明显4、地理数据:是与地理环境要素有关的物质的数量、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。

5、地理信息系统:它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

6、简述GIS的构成。

它的的基本功能有哪些?硬件系统、软件系统、空间数据库、应用模型、用户基本功:数据采集与编辑、数据存储与管理、数据处理与变换、空间分析和统计、产品制作与显示、二次开发和编辑。

第二章地理信息系统的数据结构1、矢量表示法:采用一个没有大小的点(坐标)来表达基本点元素。

2、栅格表示法:采用一个有固定大小的点(面元)来表达基本点元素。

3、空间数据的基本特征。

1)属性特征:描述空间对象的特性,即是什么。

如对象的类别、等级、名称、数量等。

2)空间特征:描述空间对象的地理位置以及相互关系,又称几何特征和拓扑特征,前者用经纬度、坐标表示,后者用拓扑关系表示,如交通学院与电力学院相邻等。

3)时间特征:描述空间对象随时间的变化。

4、拓扑关系的类型1)拓扑邻接:相同拓扑元素之间的关系。

2)拓扑关联:不同拓扑元素之间的关系。

3)拓扑包含:同类但不同级元素之间的关系。

5、空间数据拓扑关系意义1)根据拓扑关系,不需要利用坐标或距离,可以确定一种地理实体相对于另一种地理实体的空间位置关系。

2)有利于空间要素的查询。

3)可以利用拓扑关系数据作为工具,重建地理实体。

6、建立如下图所示的拓扑关系的全显式表达。

(方向自己给定)弧段与结点关系表多边形与弧段关系表结点与弧段关系表弧段与多边形7、栅格数据单元值的确定方法有哪些?①中心点法:②面积占优法:③重要性法:④百分比法:8、如何确定合理的网格尺寸?为了逼近原始数据精度,除了采用这几种取值方法外,还可以采用缩小单个栅格单元的面积,增加栅格单元总数的方法。

地理信息系统导论复习

地理信息系统导论复习

地理信息系统导论复习一、名词解释:元数据(Metadata):提供空间数据信息的数据。

地理坐标系统(Geographic coordinates):一种地球表面空间要素的位置参照系统。

流域分析(Watershed analysis):包括水流方向计算、流域边界提取和河网的分析。

基于对象的数据模型(Object-based data model):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储存在同一个系统内。

分析掩膜(Analysis mask):一种模,它把栅格数据分析局限于不具有no-data值的像元。

均方根误差(RMS error):在几何变换中,用均方根估算控制点实际位置和估算位置的偏差的统计方法。

耗费栅格(Cost raster):定义了穿越每个像元的耗费或阻抗的栅格。

地理编码(Geocoding):对存储于表格中的数据进行空间位置赋值的过程,在表格中含有关于数据位置的字段。

专题地图(Thematic map):用来强调一种主题的空间分布的地图,比如显示以县为统计单位的人口密度分布的地图。

拓扑(Topology):数学的一个分支,在GIS中应用于保证要素之间的空间关系能明晰表达。

二、填空题:地形制图技术:等高线法、垂直剖面法、地貌晕渲法、分层设色法和透视图法。

地图的数据来源:遥感数据、野外数据、有x、y坐标的文本文件、用数字化仪数字化、扫描数字化、屏幕数字化、源地图的重要性。

GIS模型:二值模型、指数模型、回归模型、过程模型。

三、大题:数字化:一、准备工作1、加载必要的工具条和数字化底图2、为图像加载投影信息和坐标系统3、添加控制点,并输入坐标。

控制点应均匀分布,可查看残差和不能太大,更新坐标二、创建矢量图层1、在Arccatalog中创建一个Shapefile文件,并为其定义坐标系统三、数字化1、将Shapefile文件载入ArcMap中,在该图层上进行数字化四、属性表的编辑1、可添加字段,输入信息和计算面积等制图过程:资料准备:熟悉制图比例尺规范。

地理信息系统概论——知识点总结

地理信息系统概论——知识点总结

地理信息系统概论第一章导论数据与信息的关系:数据:是通过数字化或记录下来可以可以被鉴别的符号,不仅数字是数据,而且文字、符号、图象也是数据,数据本身没有意义;信息:是对数据的解释、运用与解算,数据即使是经过处理以后的数据,只有经过解释才有意义,才成为信息。

数据(data)是信息(information)的表达,而信息是数据的内容。

数据是未经加工的原始材料,地理信息系统的设计和建立,首先是收集数据和处理数据。

就本质而言数据是客观对象的表示,而信息则是数据内涵的意义,只有数据对实体行为产生影响时才成为信息。

信息是用数字、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的知识,作为生产、管理和决策的依据。

数据处理:是指对数据进行收集、筛选、排序、归并、转换、存储、检索、计算,以及分析、模拟和预测等操作。

信息的特点:客观性、适用性、传输性、共享性。

地理信息: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、联系和规律等的数字、文字、图象和图形的总称。

地理信息属于空间信息,它具有空间定位特征、多维结构特征和动态变化特征。

地理信息系统(Geographical Information System):地理信息系统既是管理和分析空间数据的应用工程技术,又是跨越地球科学、信息科学和空间科学的应用基础学科。

其技术系统是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。

GIS的基本构成:GIS一般包括以下5个主要部分:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。

1、系统硬件:(1)GIS主机:包括大型、中型、小型机,工作站∕服务器和微型计算机,其中各种类型的工作站∕服务器成为GIS的主流。

(2)GIS外部设备:包括各种输入(如图形数字化仪、图形扫描仪、解析和数字摄影测量设备等)和输出设备(如各种绘图仪、图形显示终端和打印机)。

地理信息系统系统 复习全资料

地理信息系统系统 复习全资料

地理信息系统掌握要点集锦(全)第一章绪论:1.基本概念地理数据:各种地理特征和现象间关系的数字化表示。

(地理数据是与地理环境要素有关的物质的数量、质量、分布特征、联系和规律等的梳子、文字、图像和图形的总称。

)地理信息:有关地理实体和地理现象的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,是对表达地理特征和地理现象之间关系的地理数据的解释(特征:空间、时间、属性)地理信息系统:在计算机软、硬件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

2.GIS的定义:即地理信息系统(Geographic Information System或 Geo—Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。

它是一种特定的十分重要的空间信息系统。

它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

3.如何理解GIS?GIS,一种特定的十分重要的空间信息系统,在计算机的软、硬件的支持下对整个或部分地球表层(包括大气层)有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示、描述的技术系统。

平台软件的功能、空间输入与转换、空间数据编辑、空间数据管理、空间查询与空间分析、制图与输出。

4.GIS在信息系统中的地位与分类它是一种特定的十分重要的空间信息系统。

5.GIS由哪几部分组成?①硬件系统:输入设备、处理设备、存储设备和输出设备②软件系统:GIS支撑软件、GIS平台软件、GIS应用软件③网络:局域网、广域网、无线网络、Internet/Intranet/Extranet;主要作用信息传输④空间数据:是指地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文景观数据⑤人员6.GIS的主要功能有哪些①空间数据的采集和输入②空间数据的编辑与管理③空间数据的处理与转换④空间查询与空间分析⑤空间数据的显示与输出应用功能:包括资源管理、区域规划、国土监测、辅助决策7.GIS与相关学科之间的关系GIS具有多学科交叉的特征,它既要吸取诸多相关学科的精华和营养,并逐步形成独立的边缘学科,又将被多个相关学科所运用,并推动他们的发展。

地理信息系统概论复习重点

地理信息系统概论复习重点

地理信息系统概论重点1、数据:是通过数字化并记录下来可以被识别的符号,用以定性或定量地描述事物的特征和状况。

2、信息:是指主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。

3、数据与信息的关系:数据是信息的表达形式,是信息的载体;而信息是数据中蕴含的事物的含义,是数据的容。

4、地理信息:是地理数据所蕴含和表达的地理含义。

5、地理信息的特征:空间特征、属性特征、时序特征。

6、地理信息系统:是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。

7、地理信息系统的基本构成:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。

8、地理信息系统的基本功能:(1)数据采集与编辑(2)数据存储与管理(3)数据处理和变换(4)空间分析和统计(5)产品制作与演示(6)二次开发和编辑1、地理空间:一般指上至大气电离层,下至地壳与地幔交界的莫霍面之间的空间区域。

2、我国坐标系:(1)1954年坐标系(2)1980年国家坐标系(常用);(3)地心坐标系3、地图投影:将椭圆上各点的坐标,按照一定的数学法则,变换为平面上相应点的平面直角坐标。

4、高程:指空间某点高于或低于某基准面的垂直距离,主要用来提供地形信息。

5、我国现在规定的高程基准面为:1985国家高程基准6、空间实体的表达分:矢量表示法(采用一个没有大小的点来表达基本元素)和栅格表示法(采用一个有固定大小的点来表达基本元素)7、GIS空间数据按照几何特征分;点、线、面、曲面、体。

8、空间数据的基本特征:空间特征、属性特征、时间特征。

9、空间数据的拓扑关系:(1)拓扑邻接:指存在于空间图形的相同类型元素之间的拓扑关系(2)拓扑关联:指存在于不同类型空间元素之间的拓扑关系(3)拓扑包含:指存在于空间图形的相同类型但不同等级的元素之间的拓扑关系10、拓扑关系全表达:46页,理解11、空间数据结构:对复杂的空间数据特征,组织和建立起他们之间的联系,以便计算机存储和操作。

地理信息系统概论各章知识点

地理信息系统概论各章知识点

第一章导论:1.GIS基本概念:数据、信息、数据与信息的关系、信息的特点、地理信息的定义与特征、地理信息系统定义。

2.GIS基本构成:五个组成部分及每个组成部分具体包含的内容。

3.GIS功能简介:基本功能、应用功能。

4.GIS发展概况:国内外发展概况、未来发展态势。

第二章 GIS的数据结构1.地理空间及其表达:地理空间概念、空间实体的表达。

2.地理空间数据及其特征:分类(4D)、基本特征、拓扑关系、计算机表示。

3.空间数据结构的类型:矢量数据结构的定义、实体数据结构、拓扑数据结构——数据记录格式和拓扑编辑功能;栅格数据结构的定义、栅格矩阵结构、链式编码、游程编码结构、块码、行程编码结构、四叉树结构;曲面数据结构。

4.空间数据结构的建立:系统功能与数据源的关系、空间数据的分类与编码、矢量数据的输入与编辑、栅格数据的输入。

第三章空间数据处理数据变换、数据重构、数据提取(概念)1.空间数据的变换:几何纠正(仿射变换)、投影变换。

2.空间数据结构的转换:矢量——栅格:栅格单元的确定、点的栅格化、线的栅格化、面的栅格化(基于弧段的栅格化方法、基于多边形的栅格化方法——内部点扩散算法、射线算法与扫描算法、边界代数算法、边界点跟踪算法、复数积分算法)栅格——矢量:基于图像数据的矢量化(二值化、细化:剥皮法与骨架法、跟踪、去除多余点及曲线光滑、拓扑关系的生成)、栅格数据的矢量化。

3.多元空间数据的融合:RS与GIS的融合、不同格式的融合(转换器、数据标准、公共接口、直接访问)4.空间数据的压缩与重分类:基于矢量的压缩(间隔取点法、道格拉斯-普克法、垂距法、偏角法、光栏法)5.空间数据的内插方法:定义、点的内插、区域的内插(叠置法、比重法)6.开窗处理:点、线、面7.图幅边沿的匹配处理:逻辑一致性检验、识别和检索相邻图幅、相邻图幅边界点坐标数据的匹配、相同属性多边形公共边界的删除。

第四章 GIS空间数据库1.空间数据库概述:数据管理模式及发展、空间数据库的概念(空间数据存储和管理发展的阶段)、空间数据库设计的过程和步骤、空间数据库的实现和维护。

地理信息系统复习重点

地理信息系统复习重点
通常用于确定地理空间目标的一种影响范围或服务范围。 矢量缓冲区的建立:只需要一点状实体为圆心,以缓冲区距离为半径绘圆即可。 栅格缓冲区的建立:第一步,对需要做缓冲区的栅格单元作距离扩散,计算其他栅格到 需要做缓冲区的栅格的距离; 第二步,按照设定的缓冲区距离提取出符合要求的栅格单 元。 用途:比如城市化影响范围,水污染影响范围等。
缺点: 1、数据结构复杂。 2、叠加操作不方便。 3、表达空间变化性能力差。 4、不能做增强处理。
� � � � � � � �
确定栅格单元代码的方法? (1)中心归属法; (2)重要度占优法; (3)面积占优法.
四叉树结构的本质?DIME 拓扑编码的本质?如何编码绘制? 四叉树分割 将图像区域划分为四个大小相同的象限,而每个象限又可根据一定规 则判断是否继续等分为次一层的四个象限,其终止判据是,不管是哪一层上 的象限,只要划分到仅代表一种地物或符合既定要求的少数几种地物时,则 不再划分,否则将一直划分到单个栅格像元为止。 � DIME: 双重独立式数据结构:是对图上网状或面状要素的任何一条线段,用其两端 的结点及相邻面域来予以定义。
拓扑属性
一个点在一个弧段的端点 一个弧段是一个简单弧段(自身不相交) 一个点在一个区域的边界上(内部、外部) 一个面是简单面(面上没有“岛”) 一个面的连接性(给定面上任意两点,从一点可以完全在面的 内部沿任意路径走向另一点) 两点之间的距离 弧段的长度 一个区域的周长 一个区域的面积
非拓扑属 性
5 空间分析 � 什么是空间分析?其本质是什么? 空间分析是对分析空间数据有关技术的统称。 空间分析是基于空间数据的分析技术,它是以地球科学原理为依托,通过分析算 法,从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、空间分布、空间形态、空间构 成、空间演变等信息。 � � GIS 常用的空间分析模型有哪些? � 缓冲区分析模型、空间叠置分析、网络分析模型 � 什么是缓冲区分析?如何生成缓冲区?请举例说明它有什么用途。 � 缓冲区分析:针对点、线、面实体,自动建立起周围一定宽度范围以内的缓冲区多边形, � �

地理信息系统概论复习资料

地理信息系统概论复习资料

地理信息系统概论第一章导论数据:是通过数字化并记录下来可以被识别的符号,用于定性或定量地描述事物的特征和状况。

不仅包括数字,也包括文字、符号、图像和声音等。

数据本身没有意义,其格式随存储它的物理设备的形式而改变。

信息:狭义信息论指两次不定性之差,即人们获得信息后对事物认识的差异;广义信息论认为信息是指主体和外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表示事物特征的一种普遍形式。

地理信息系统中的信息即是广义的信息概念,它不随数据格式的改变而改变。

数据及信息的关系:数据是信息的表达方式,是信息的载体;信息那么是数据中蕴含的事物的含义,是数据的内容;数据只有通过解释才成为信息。

数据处理的目的:把数据转换成便于观察、分析、传输或进一步处理的形式;把数据加工成对正确管理和决策有用的数据;把数据编辑后存储起来,以供后续使用。

信息的特点:客观性、适用性、传输性、共享性。

地理信息:是地理数据所蕴含和表达的地理含义。

地理数据:是及地理环境要素有关的物质的数量、质量、分布特征、联系和规律等的数字、文字、图像和图形的总称。

地理信息的特征:空间特征、属性特征、时序特征。

地理信息系统的根本构成:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员、应用模型。

地理信息系统的应用功能:资源管理、区域规划、国土监测、辅助决策。

第二章地理信息系统的数据构造大地水准面:是假设静止的平均海水面穿过大陆、岛屿形成包围整个地球的一个闭合曲面。

旋转椭球体:是一个可以用数学公式描述的规那么的几何外表,可以作为平面坐标的基准。

大地坐标系:1954北京坐标系、1980国家大地坐标系、地心坐标系。

GIS空间数据的分类:按照数据来源分类:地图数据,影像数据,文本数据;按照数据构造分类:矢量数据,栅格数据;按照数据特征分类:空间定位数据,非空间属性数据;按照数据几何特征分类:点、线、面、曲面、体;按照数据发布形式分类:数字线画图数据,数字栅格图数据,数字高程模型数据,数字正射影像数据。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

(3)GIS学科日益成熟(4)GIS理论技术研究走向深入( 5 )应用领域更为广阔(6)GIS建设开发走上高效率的技术路线目前GIS正向着集成化、产业化和社会化发展规律方向迈进。

(第25-30页)第二章6. GIS的操作对象是(地理实体),它具有描述地理实体的(空间)、(属性)、(时间)特征。

(地理空间分析的三大基本要素)第35页7. 编码代码的区别与联系: 编码: 是指确定属性数据的代码的方法和过程。

代码: 是一个或一组有序的易于被计算机或人识别与处理的符号,是计算机鉴别和查找信息的主要依据和手段。

编码的直接产物就是代码,而分类分级则是编码的基础。

(第37 页)8. 拓扑关系:指满足拓扑几何学原理的空间数据点间的相互关系,即用结点、圆弧和多边形所表示的实体之间的邻接、关联和包含等关系,或指图形保持连续状态下变形,但图形关系不变的性质。

拓扑关系种类①关联性:指空间图形的不同类要素之间的空间关系②邻接性:指同类元素之间的空间关系,如多边形之间或结点之间,邻接矩阵表达③包含性:指同类但不同级的元素之间的拓扑关系,面状实体包含了哪些点、弧线或面状实体,分简单包含、多层包含和等价包含三种形式④连通性:是用于衡量网络的复杂性的量度关系表达。

(第39页)注:第41 页图 2.12 理解9. 我国基本比例尺地形图除1:100 万外均采用高斯—克吕格投影;1;100 万地形图采用了兰伯特投影。

(第47页)第三章10. 矢量与栅格数据优缺点比较(第51 页表3.1 )利于与畝曲®t»的只他用和分折"呼♦ 凶理隔址鮫低"闺瘪密出不義環"业右蜒豊文幷11. 不规则三角网(TIN )数据结构(第56页)12. 游程编码:按行扫描,将相邻等值的像元合并,并记录代码的值及其重 复个数(Ai,Pi ) ,Ai 属性码,Pi 游程长度,Ai 属性码,Pi 游程终点位置,适用 于表达二值图像数据。

(掌握方法 第63页)13. 栅格网格赋值规则:中心点法:选取位于栅格中心的属性值为该栅格的属性值。

面积占优法:选取占据栅格单元属性值为面积最大者赋值。

常用于分类较细、地理类别图斑较小的情景。

重要性法:定义属性类别的重要级别,选取重要的属性值为栅格属性值,常 用于有重要意义而面积较小的要素,特别适用于点、线地理要素的定义。

长度占优法:定义每个栅格单元的值由该栅格中段最长的实体的属性来确定。

(第62页)14. 面向对象方法具有(抽象),(封装),(多态)等三特性,四种(分类), (概括),(聚集),(联合)核心技术。

(第67页)15. 典型GIS 空间数据文件存储形式(第70页表3.14)16. 传统数据库模型的不足:(1)以记录为基础的结构不能很好地面向用户和应用。

便于曲向土修 ” 土囲阳单芜矢JHPL T<> 化細91甩址,IStlC 交嶽琢 事洌绎置分赫密磴・*義迭 a^SKwadbje利于冋t% &碌-富供有效的師卄畑件技車委李高.呂示与衆血海阳幣晳M 单” ¥于舷交携 "识磁*不鬣戻“a ,理诳港扬养MSWrWtfi 1 IM 哥效表达仝讯可用理勒0K 量大■ JB15结枝不严畫不SE 議•盂 輪岀>尊皿 甘 > 窑甫*Mims 站耒兌•聖.但合靖泅(2)不能以自然的方式表示客体之间的关系。

(3)语义贫乏。

(4)数据类型太少,难以满足应用需求。

(第72 页)第四章16. GIS数据源:地图数据、遥感数据、文本资料、统计资料(电子和非电子数据)、地表实测数据、野外测量或GPS数据、多媒体数据和已有系统的数据等,其中遥感和GPS是GIS的重要数据源。

(第80页)17. 地理编码和代码(第87 页)18. GIS 数据处理(第92页)19. 矢量数据转换成栅格数据的主要方法:(第95 页)( 1 )内部点扩散法(2)复数积分算法(3)射线算法和扫描算法(4)边界代数算法20. 栅格数据向矢量数据转换①基于图像数据二值化:把彩色或灰阶图像转变为B/W二值细化:只保留单个栅格宽度跟踪:搜索8 个邻域,跟踪相邻点,记录节点坐标②基于再生栅格数据是指根据矢量数据生成的栅格数据.目的是为了通过矢量绘图装置输出方法:边界线追踪;拓扑关系生成;去除多余点及曲线圆滑21. 数据压缩与地图综合的异同:(第97页)相同之处:都导致信息量的减少,都是为了缩小存储空间和节省计算处理时间而去掉繁杂细节。

不同之处:数据压缩只是几何细节上的较小程度的变换,地图综合则是较大程度的变换,在地理表达层次上获得新的数据表达。

22. 数据不确定性:23. 简述地理信息系统空间数据的误差来源(1)空间数据的不完整或重复(2)空间数据位置的不精确(3)空间数据的比例尺不准确(4)空间数据的变形(5)空间属性和数据连接有误(6)属性数据不完整24. 数据误差(第101页)25. 元数据:是关于数据的数据,是对数据做进一步解释和描述的数据,常用来说明数据的来源、所有者、质量以及对数据处理和转换过程的说明等。

(第103 页)26. 互操作: 指的是异构环境下两个或两个以上的实体,尽管它们实现的语言、执行的环境和基于的模型不同,但它们可以互相通信和协作,以完成某一特定任务,这些实体包括程序、对象、系统运行环境等。

(第105 页)第五章7.缓冲分析(114-116)28. 叠加分析(116-119)29. 最短路径分析算法最著名的是Dijkstra 算法。

(第119 页)30. 矢量领域分析(126-134)31. 几种生成DEM的模型比较。

(第145页表5.3 )32. 矢量和栅格数据表达的模型比较(第156页表5.4)第六章33. GIS 应用模型的构建: 构建基本流程——确定模型的类别、相关的变量、参数和算法,构建模型逻辑结构框图——确定GIS 空间操作项目和空间分析方法——模型运行结果验证、修改和输出。

(第159页)34. 构建应用模型的三种方法:GIS 环境内模型建造(嵌入式)、GIS 外部的模型建造(松散耦合式)、混合型的模型建造。

(第160页)35. GIS 应用模型可分为(数学(理论)模型),(经验模型),(混合模型)。

(第160 页表 6.1 )第七章36. 电子地图:是以地图数据库为基础,以数字形式存储于计算机外存储器上,并能在屏幕上实时显示的可视地图。

可以实时显示各种信息,具有漫游、动画、开窗、缩放、增删等功能,并可进行各种量算、数据及图形输出打印,便于人们使用。

(第179页)37. 动态地图:是对实体世界运动变化现象的动态可视化表达,涉及时间、空间两方面的变化,是基于读图角度,可以从中获取关于地理实体空间位置、属性特征运动变化的视觉感受的地图。

(第180 页)38. GIS 输出(186-190)第八章39. 工具型GIS与应用型GIS的比较(第191页表8.1 )40. 应用型GIS四大特征:区域性、目的性、应用性、专业化与用户化。

(第192 页)41. 三种开发方法:单纯二次开发、独立二次开发、集成二次开发。

(第193 页,理解并掌握案例)另注:42. 空间分析:基于空间数据的分析技术,以地学原理为依托,通过分析算法,从空间数据只能中获取有关地理对象新的空间信息。

43. 空间数据内插定义:设已知一组空间数据(点或分区),从中找到一个函数关系式,使该关系式能最好地逼近这些数据,并能根据该关系式推求出区域内其他任意点或任意分区的值;通过已知点或分区的数据, 推求任意点或分区数据分类:点的内插和区域的内插方法:全局方法和局部方法( 1 )趋势面分析:是以数学模型来拟合观测点数据、建立光滑数学曲面的方法。

这种数学曲面称为趋势面,根据趋势面可以估算出未知点的值。

(2)反距离加权法(简称IDW :假设未知值的点受较近控制点影响比较远控制点的影响更大。

影响的程度(或权重)用点之间距离乘方的倒数表示(3)样条函数法:样条函数是模仿手工样条经过一系列数据点绘制光滑曲线的数学方法,也可用于根据一系列观测点内插出一个光滑曲面表示连续分布的面状实体包括规则样条函数插值和张力样条函数插值。

相关文档
最新文档