GIS复习资料
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第一章主要内容1.地理信息系统,简称GIS。
是一种由计算机软硬件和不同的方法组成的,用来采集、管理、处理、分析、建模和显示空间数据,以解决复杂的规划和管理问题的系统。
2.空间数据:就是有坐标的数据。
GIS核心是数据,基础是坐标系统。
3.一般信息系统:只能存储、管理数据,不能将数据在空间上的分布表现出来。
4.地理信息系统:除了一般信息系统的功能外,还能显示数据的空间分布,并且有强大的空间定位数据处理(查询、分析、模拟、统计和预测等)功能。
5.GIS的基本结构:系统硬件,空间数据,系统软件,应用人员,应用模型6.地理数据:包括空间数据(如点、线、面等)、属性数据(如名称、类型、数量等)和时态数据(描述对象时空变化的状态、特点和过程)。
7.空间数据分为矢量数据和栅格数据两种类型。
8.GIS能满足人们对空间信息的要求,帮助人们进行各种辅助决策。
目前,GIS广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通信、交通运输、公安、水利、公共设施、商业金融等人们生产生活的各个领域。
当前地理信息系统正向集成化、产业化和社会化发展方向迈进9.GIS发展趋势:1.地理信息系统已经成为一门综合性技术2.地理信息系统产业化发展势头强劲3.地理信息系统网络化已构成当今社会的热点4.地理信息科学的产生和发展10.(1)如果将GIS用来监测森林火灾,可以( D )A.用来分析、判断引起火灾的原因B.预测森林火灾的发生地点C.预测森林火灾后所造成的后果D.及时知道火灾地点、范围、分析火势蔓延方向,制定灭火方案第二章内容1.ArcGIS10平台:面向网络的、面向移动设备的、面向桌面端的(ArcMap、ArcCatalog、 ArcToolbox 等)。
2.数据分类:矢量数据( SHP,EOO)、影像数据(栅格数据)(Grid,Img,JPG,TIF等)3.Shapefile:文件存储至少生成三个必需文件(.shp、.shx .dbf),其只有点、线、面。
GIS复习资料GIS复习资料第⼀章地理信息系统概论1.数据:指输⼊到计算机并能被计算机进⾏处理的数字、⽂字、符号、声⾳、图像等符号。
数据是对客观现象的表⽰,数据本⾝并没有意义。
2.信息:信息是现实世界在⼈们头脑中的反映。
它以⽂字、数据、符号、声⾳、图像等形式记录下来,进⾏传递和处理,为⼈们的⽣产,建设,管理等提供依据。
具有客观性、适⽤性、传输性、共享性。
(◇数据与信息的关系:数据是信息的表达、载体,信息是数据的内涵,是形与质的关系。
数据只有经过解释才有意义,成为信息。
)3.地理数据:地理特征和现象间关系的符号化描述。
基本特征:空间特征、时间特征、属性特征。
4.地理信息:地理信息是指与研究对象的空间地理分布有关的信息,它表⽰地理系统诸要素的数量、质量、分布特征,相互联系和变化规律的图、⽂、声、像等的总称。
5. 信息系统:信息系统是具有数据采集、管理、分析和表达数据能⼒的系统,它能够为单⼀的或有组织的决策过程提供有⽤的信息。
它能对数据和信息进⾏采集、存储、加⼯和再现,具有采集、管理、分析和表达数据的能⼒。
主要由计算机硬件、软件、数据、⽤户四⼤要素组成。
信息系统的类型:事务处理系统、信息管理系统、决策⽀持系统、⼈⼯智能和专家系统。
6.地理信息系统(GIS):GIS是由计算机硬件、软件和不同的⽅法组成的系统,该系统设计⽤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.空间数据:空间数据是地理信息的载体,是地理信息系统的操作对象,它具体描述地理实体的空间特征、属性特征和时间特征。
空间特征是指地理实体的空间位置及其相互关系;属性特征表⽰地理实体的名称、类型和数量等;时间特征指实体随时间⽽发⽣的相关变化。
数据类型:空间特征数据、时间属性数据、专题属性数据。
数据表达可以采⽤⽮量和栅格两种组织形式,分别称为⽮量数据结构和栅格数据结构。
PPT思考题:1.什么是GIS它具有什么特点GIS是由计算机硬件、软件和不同的⽅法组成的系统,该系统设计⽤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。
第一章1、数据:指输入到计算机并能被计算机进行处理的数字、文字、符号、声音、图像等符号。
2、信息:信息是现实世界在人们头脑中的反映。
它以文字、数据、符号、声音、图像等形式记录下来,进行传递和处理,为人们的生产,建设,管理等提供依据。
3、GIS:是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计用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。
4、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、应用模型5、GIS的基本功能:数据的采集与编辑、数据存储与管理、数据处理与变换、空间查询与分析、数据显示与输出第二章一、投影—为什么要进行投影:1、将地球椭球面上的点映射到平面上的方法,称为地图投影2、地理坐标为球面坐标,不方便进行距离、方位、面积等参数的量算3、地球椭球体为不可展曲面4、地图为平面,符合视觉心理,并易于进行距离、方位、面积等量算和各种空间分析二、空间实体的表达:矢量表示法、栅格表示法三、GIS的空间数据的分类1、按数据来源(1)地图数据普通地图和专题地图(2)影像数据卫星遥感和航空遥感数据(3)文本数据来源于各类调查报告,实测数据,文献资料,解译信息等.2、按数据结构分类(1)矢量数据结构(2)栅格数据结构3、按数据特征分类(1)空间定位数据(2)非空间数据4、按数据的几何特征分类(1)点(2)线(3)面(4)曲面(5)体5、按数据的发布形式(4D数据)(1)数字线画图(DLG)数据:对现有地形要素的矢量数据,保存个要素间的空间关系和相关的属性信息,全面地描述地表目标.(2)数字栅格图(DRG)数据:现有纸质地图经计算机处理后得到的栅格数据文件.(3)数字高程模型(DEM)数据:以数字形式表达的地形起伏数据.(4)数字正射影像(DOM)数据:对遥感数字影像,经逐像元进行投影差改正,镶嵌,按国家基本比例尺地形图图幅范围剪裁生成的数字正射投影影像数据.四、空间数据的基本特征:空间特征、属性特征、时间特征五、构建拓扑关系的意义A根据拓扑关系,不需要利用坐标或距离,可以确定地理实体相对于另一种地理实体的空间位置关系。
1.地理信息的概念及其特性。
概念:是指与研究对象的空间地理分布有关的信息,它表示地理系统诸要素的数量、质量、分布特征,相互联系和变化规律的图、文、声、像等的总称。
特性:1)地域性:地理信息属于空间信息,位置的识别与数据相联系,它的这种定位特征是通过公共的地理基础来体现的,也是区别于其它类型信息的最显著标志;2)多维结构:在二维空间编码基础上,实现多专题的第三维信息结构的组合,为地理系统多层次的分析和信息的传输与筛选提供方便。
3)时序特征:时空的动态变化引起地理信息的属性数据或空间数据的变化。
可以按时间尺度将地理信息划分为超短期的(如台风、地震)、短期的(如江河洪水、秋季低温)、中期的(如土地利用、作物估产)长期的(如城市化、水土流失)、超长期的(如地壳变动、气候变化)实时的GIS系统要求能及时采集和更新地理信息,使得地理信息具有现势性2.地理信息系统的概念及其主要特征。
概念:GIS是由计算机硬件、软件和不同方法组成的系统,该系统设计用来支持空间数据采集、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。
主要特征:第一,具有采集、管理、分析和输出多种地理信息的能力,具有空间性和动态性;第二,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;第三,计算机系统的支持是地理信息系统的重要特征,因而使得地理信息系统能以快速、精确、综合地对复杂的地理系统进行空间定位和过程动态分析。
3.地理信息系统的组成及主要功能。
组成:基本组成包括五个主要部分:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员、应用模型。
输入设备:GPS、全站仪、解析和数字摄影测量仪器、全数字摄影测量工作站、遥感与遥感图象处理系统、数字化仪、扫描仪、键盘、鼠标。
输出设备:绘图仪、打印机、终端。
处理设备:服务器、工作站。
存储设备:磁带机、光盘机、活动硬盘、硬盘阵列。
地理信息:是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,是对地理数据的解释。
地理数据: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、图像和图形的总称。
地理信息系统:是一种决策支持系统,具有一般信息系统的特点。
空间数据:是指以地球表面空间位置为参照,描述自然、社会和人文经济景观的数据。
是构成地图的内容要素的几何图形;地图要素图形大致可分点线面三种基本图形。
地理空间:指物质、能量、信息的存在形式在形态、结构过程、功能关系上的分布方式和格局及其在时间上的延续。
分绝对空间、相对空间两种形式。
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基本方法。
矢量数据模型:基于离散对象,即要素(点、线、面)的数字化表示方法从计算机软件的角度称矢量数据模型。
矢量数据结构:通过记录坐标的方式尽可能精确地表示点、线、多边形等地理实体,坐标空间设为连续,允许任意位置、长度和面积的精确定义。
栅格数据模型:在计算机软件中,连续场的数字化一般采用栅格数字模型,将需要表示得空劲啊反胃划分成格网,格网的基本单元一般是正方形,大小固定,有时俗称栅格点。
栅格数据结构:是最简单最直接的空间数据结构,是指将地球表面划分为大小均匀紧密相邻的网格阵列,每个网格作为一个象元或象素由行、列定义,并包含一个代码表示该像素的属性类型或量值,或仅仅包括指向其属性记录的指针。
空间地理信息可视化:是将大量抽象的地理信息数据转换为人视觉可以直接感受到的图形图像。
专题地图:突出表现某一或者几个主题、特定需要的地图。
地图符号:是地图的语言,是表达地图内容的基本手段,一般有点、线、面、体状四种表达方式。
1. 地理信息系统的特征及构成。
具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力。
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,作用与空间数据,产生有用信息,完成人类难以完成的任务。
地理信息系统(GIS)复习资料GIS 复习资料第一章、第一章、绪论定义: GIS 定义:地理信息系统,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。
组成:GIS 组成:硬件系统、软件系统、空间数据、系统开发管理和使用人员发展: GIS 发展:起源于 60 年代加拿大,发展最快是美国;最早系统:1963 年,加拿大地理信息系统(CGIS),主要用于自然环境的管理和规划;主流系统: Arc/Info;我国系统:超图 Supermap,武汉中地 mapGIS。
发展热点: GIS 发展热点: 1、理论发展的需求与有待解决的问题;2、热点—面向对象技术的研究、时空系统、地理信息建模系统以及三维地理信息系统的研究等。
发展趋势: GIS 发展趋势:GIS 网络化、GIS 标准化、数据商业化、系统专门化、GIS 企业化、GIS 全球化以及 GIS 大众化等. ——OPEN GIS 区别于其他系统:GIS 具有强大的空间分析功能,能处理空间数据。
GIS 区别于其他系统 GIS 功能及其应用:功能及其应用:空间数据的获取(采集与输入)空间数据的编辑处理空间数据的组织、存储与管理空间查询与空间分析数据的显示与输出(eg:举例说明空间叠加功能在哪一个领域的应用,比如空间选址、土地利用等方面) (eg:举例说明空间叠加功能在哪一个领域的应用,比如空间选址、土地利用等方面)应用:举例说明 RS、在某一领域的应用(具体,eg:保护区规划) GIS 应用举例说明 RS、GIS 在某一领域的应用(具体,eg:保护区规划)第二章、第二章、地理空间信息表达及空间数据结构地理空间:GIS 中的空间概念常用“地理空间”(geo-spatial)来表述,一般包括地理空间定位框架地理空间:及其所连接的空间对象。
空间对象:空间对象:指具有形状、属性和时序特点的空间实体,包括点、线、面、曲面和体。
GIS复习资料(简答题)Ch11、定义地理空间数据。
答:描述地球表面空间要素的位置和特征的数据。
2、阐释空间数据和属性数据是GIS数据的重要组成部分。
答:3、解释矢量数据和栅格数据之间的不同。
答:(1)定义不同:矢量数据模型:采用点及其x、y坐标来构建点、线和面空间要素的一种空间数据模型。
栅格数据模型:一种用格网和像元来表示要素空间变化的空间数据模型。
它用格网中的像元表示点要素。
(2)矢量数据模型用来表示具有清晰空间位置和边界的具体要素,适用于表示离散要素,而栅格数据模型用来表示如高程、降水等连续要素。
(3)对于栅格数据,每个像元有一个数值对应于该位置的空间要素属性。
像元与像元值紧密捆绑在一起。
对于矢量数据,与空间要素有关联的属性数据数量可能明显不同。
一个路段可以只有长度和限速的属性,而一个土壤多边形可能有数十个理化性质、解释和性能数据。
(4)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,但存储和压缩栅格数据的方法在过去30年中不断变化。
(4)优缺点不同优点缺点1)数据量小1)数据结构复杂矢量数据2)便于网络分析2)数学模拟和空间分析极困难3)图形显示质量好精度高3)不易同RS结合4)便于面向对象的数据表示4)硬软件技术要求高5)投影转换容易1)数据结构简单1)数据量大栅格数据2)便于空间分析和数学模拟2)投影转换复杂3)易同RS结合3)图形质量差4)输出快、成本低4)现象识别效果差5)难以进行网络分析4、解释地理相关数据模型和基于对象数据模型之间的不同。
答:地理相关数据模型:一种矢量数据模型,将空间要素的空间数据和属性数据分别存储,两者通过要素ID连接起来。
基于对象数据模型: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。
并将空间要素看作具有相关属性和方法的对象。
Ch21、解释地图投影的重要性。
答:投影过程就是从球形的地球表面到平面的转换。
GIS复习资料第一章一、数据:数据是通过数字化或记录下来可以被鉴别的符号,不仅数字是数据,而且文字、符号和图像也是数据,数据本身并没有意义。
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)提供善于现实世界新的事实的知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。
地理信息:是指表征地理圈或地理环境固有要素或质量的数量、质量、分布特征、联系和规律等的数字、文字、图像和图形等的总称。
Geomatics:地理信息学,反映了现代测绘科学、遥感和地理信息系统与现代计算机科学和信息科学相结合的多学科集成,以满足空间信息要求的发展趋势。
二、基本问题1.信息的特点:客观性、适用性、传输性、共享性2.地理信息的特点地理信息属于空间信息地理信息具有多维结构的特征地理信息时序特征十分明显3.地理信息系统的构成:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。
4.地理信息系统的核心模块(1)数据输入和编辑(2)空间数据管理(3)数据处理和分析(4)数据输出(5)用户界面(6)系统二次开发能力5.地理信息系统的基本功能:数据的采集、管理、处理、分析和输出6.结合你的专业兴趣谈谈地理信息系统的应用GIS的现状(应用领域)1、基础空间数据建设部门传统的建设和应用GIS的部门,有近15年的数据建设历史基于计算机和网络的应用,相互间无共享机制,数据不对公众公开。
数据格式多样化。
空间与属性相关的数据分离存储。
2、市政设施部门均为工程应用部门。
设备数据库、空间数据库。
3、公众服务部门,近5年开始进行信息化建设。
4、金融服务部门,部分数据库具有空间特征。
5、社会经济部门,多数数据库不具备空间属性。
GIS用户主要分布的行业空间基础数据建设部门:勘测测绘、遥感等城市市政管理部门:规划、土地、房地产、市政水电气能源部门:石油、天然气、地质自然利用:农林、水利、环保公众服务部门:公安、消防、紧急救援金融服务部门:银行、保险社会经济部门:统计局、信息中心GIS的应用领域:地理逻辑绘图绘图机构地质测绘环保机构地方政府人口局税务部门旅游服务业公用事业公司企业、教育交通运输部门第二章一、基本概念1.地理空间:一般地理空间指的是地球表层,其基准是陆地表面和大洋表面,它是人类活动频繁发生的区域,是人地关系最为复杂、紧密的区域。
GIS复习资料GIS复习资料(简答题)Ch11、定义地理空间数据。
答:描述地球表面空间要素的位置和特征的数据。
2、阐释空间数据和属性数据是GIS数据的重要组成部分。
答:3、解释矢量数据和栅格数据之间的不同。
答:(1)定义不同:矢量数据模型:采用点及其x、y坐标来构建点、线和面空间要素的一种空间数据模型。
栅格数据模型:一种用格网和像元来表示要素空间变化的空间数据模型。
它用格网中的像元表示点要素。
(2)矢量数据模型用来表示具有清晰空间位置和边界的具体要素,适用于表示离散要素,而栅格数据模型用来表示如高程、降水等连续要素。
(3)对于栅格数据,每个像元有一个数值对应于该位置的空间要素属性。
像元与像元值紧密捆绑在一起。
对于矢量数据,与空间要素有关联的属性数据数量可能明显不同。
一个路段可以只有长度和限速的属性,而一个土壤多边形可能有数十个理化性质、解释和性能数据。
(4)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,但存储和压缩栅格数据的方法在过去30年中不断变化。
(4)优缺点不同优点缺点1)数据量小1)数据结构复杂矢量数据2)便于网络分析2)数学模拟和空间分析极困难3)图形显示质量好精度高3)不易同RS结合4)便于面向对象的数据表示4)硬软件技术要求高5)投影转换容易1)数据结构简单1)数据量大栅格数据2)便于空间分析和数学模拟2)投影转换复杂3)易同RS结合3)图形质量差4)输出快、成本低4)现象识别效果差5)难以进行网络分析4、解释地理相关数据模型和基于对象数据模型之间的不同。
答:地理相关数据模型:一种矢量数据模型,将空间要素的空间数据和属性数据分别存储,两者通过要素ID连接起来。
基于对象数据模型: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。
并将空间要素看作具有相关属性和方法的对象。
Ch21、解释地图投影的重要性。
答:投影过程就是从球形的地球表面到平面的转换。
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。
第一章:绪论1,阐述GIS定义:地理信息系统(GIS)是由计算机硬件、软件和不同方法组成的系统,该系统设计用来支持空间数据采集、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。
2、GIS在信息系统中的地位与分类。
由于地球是人类赖以生存的基础,所以GIS是与人类的生存、发展和进步密切关联的一门信息学科与技术,受到人们越来越广泛的重视。
GIS按其范围大小可以分为全球的、区域的和局部的三种。
3、简述GIS与相关学科的关系。
1)GIS与CAD,CAM之间的关系:◆坐标参考系统;◆处理图形、非图形数据;◆空间对象空间相关关系的建立和处理;◆CAD不能建立地理坐标统和完成地理坐标◆变换;◆CAD处理多为规则图形,而GIS为非几何图形;◆CAD图形功能强而属性处理能力若,而GIS图形与属性的操作比较频繁,且专业化特征比较强;◆GIS的数据量比CAD大得多,数据结构、数据类型复杂,数据之间联系紧密;◆CAD不具备地理意义上的查询和分析能力。
2)GIS与管理信息系统的关系:υ对属性数据进行管理和处理;✓对图形数据进行存储;✓GIS对图形和属性数据共同管理、分析和应用;✓MIS一般只处理属性数据,对图形数据以文件形式进行管理,图形要素不能分解、查询,图形与数据之间没有联系;✓管理地图和地理信息的MIS不一定就是GIS,MIS在概念上更接近DBMS。
3)GIS与遥感信息处理系统的关系:●遥感强调信息提取,是GIS的重要信息源,;●反之,GIS可以为遥感数据的分类等处理提供参考依据;●遥感图象信息处理系统是专门用于对遥感数据进行处理的软件,主要强调对遥感数据的几何处理、灰度处理和专题信息提取,具有较强的制图功能,可设计丰富的符号和注记,虽有空间叠置分析空能,但由于缺少实体空间关系的描述,难以进行空间实体的空间关系查询、属性查询及网络分析等;⎫面向位置的特征⎫遥感图象处理系统不能看作是GIS。
4) GIS与机助制图,地图数据库的关系:⏹CAC是GIS的主要技术基础;λ强调空间数据的处理、显示与表达;⏹主要区别在于空间分析能力;⏹GIS包含数字制图系统的全部功能 地图数据库若空间分析能力较强,可升格为GIS,而GIS若空间分析能力较弱,则退化为地图数据库。
GIS基础复习资料名词解释:1.空间叠置分析(叠加分析):是指在统一空间参照系统下,将同一地区不同图幅或不同数据层进行叠加,并在叠加地图的相应位置上产生新的属性的分析方法。
2.空间元数据:地理数据和信息资源的描述性信息。
它通过对地理空间数据的内容、质量、条件和其他特征进行描述与说明,以便人们有效地定位、评价、比较、获取和使用地理空间数据。
3.地理信息系统:是一种采集、存储管理、处理、分析、显示和应用空间数据的计算机系统。
4.空间数据库:是某区域内关于一定地理要素的数据集合。
是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量空间数据的集合。
5.TIN模型:将地面一系列离散点,按照一定的规则和条件连接成互不交叉的三角网。
6.空间数据质量:是指空间数据在表达地理实体的空间特征、属性特征以及时间特征是能够达到的准确性、一致性、完整性,以及三者之间统一性的程度。
7.数字高程模型(DEM):数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型。
8.四叉树索引:四叉树结构的基本思想是将一幅栅格地图或图像等分为四部分,逐块检查其网格属性值(或灰度),如果某个子区间的所有格网值都具有相同的值,则这个子区就不再继续分割,否则还要把这个子区再分割成四个子区。
这样依次的分割,直到每个子区都只含有相同的属性值或灰度为止。
9.二维行程编码:在生成的线性四叉树表中,仍存在前后叶结点的值相同的情况,因而可以采取进一步的压缩表达,即将格网值相同的前后结点合并成一个值,形成二维行程编码。
(属性值,morton码)10.格网索引:一种典型的基于哈希的存取方式,它通过规则矩形或正方形将索引区域划分为不重叠的许多网格单元,属于同一网格单元的空间对象映射到一个数据桶中,一般一个数据桶为硬盘上一个磁盘页,每个网格单元只对应着一个数据桶,而一个数据桶往往可以包含着几个相邻的网格单元。
11.缓冲区分析:是根据点、线、面实体,自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形实体。
第一章1.GIS定义:地理信息系统(GIS)是在计算机软硬件支持下,以采集、存贮、管理、检索、分析和描述空间物体的地理分布数据及与之相关的属性,并回答用户问题等为主要任务的技术系统。
2.GIS的发展史:(1)起始发展阶段(60年代)(2)发展巩固阶段(70年代)(3)推广应用阶段(80年代)(4)蓬勃发展阶段(90年代以后)( 5)分支发展阶段(2000年以后)3、与其它学科的关系:⑴ GIS与地图学:① GIS是以地图数据库(主要来自地图)为基础;②最终产品之一也是地图;③ GIS是地图学理论、方法与功能的延伸;④地图学强调图形信息传输,GIS则强调空间数据处理与分析。
⑵ GIS与一般事务数据库:①数据库技术具有很好的管理,分析和处理数据的功能;②数据库技术是GIS的主要支撑技术之一;③ GIS属性数据库部分相当于一般数据库;④ GIS数据库比一般数据库结构要复杂得多。
⑶ GIS与计算机地图制图:①计算机地图制图系统强调的是图形表示;② GIS既注重实体的空间分布又强调它们的显示方法,可综合图形和属性的数据进行深层次的空间分析;③数字地图是GIS的数据源,也是GIS表达形式。
⑷ GIS与数学:①数学为GIS提供了理论基础(如几何学、统计学、拓扑学等);② GIS为数学提供了新的分析与表达方法。
⑸ GIS与测绘学:①测绘学为GIS提供了理论基础(如投影、平差等);②测绘学为GIS提供了空间位置信息;③ GIS为测绘学提供了新的空间分析和表达方法。
⑹ GIS与RS :① RS为GIS提供重要的数据源② GIS为RS提供了新的空间分析和表达方法⑺ GIS与计算机辅助设计(CAD):共同点:①都有空间坐标②都能把目标和参考系统联系起来③都能描述图形数据的拓扑关系④都能处理非图形属性数据区别:① CAD处理的多为规则几何图形及其组合;它的图形功能尤其是三维图形功能极强;属性库功能相对要弱;采用的一般是几何坐标系;②GIS处理的多为自然目标,因而图形处理的难度大;GIS的属性库内容结构复杂,功能强大;图形属性的相互作用十分频繁,且多具有专业化特征;GIS采用的多是大地坐标,必须有较强的多层次空间叠置分析功能;GIS的数据量大,数据输入方式多样化;所用的数据分析方法具有专业化特征。
地理信息系统第一章概论1、信息:是加工后的数据,是用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、事物、现象等内容,数据或特征信息的特征:客观性、适用性、可传输性和共享性2、地理空间与地理信息地理空间是人类赖以生存的地球表层具有一定厚度的连续空间区域,是一个椭球体地理信息是指研究对象中与空间地理分布有关的信息,说明地表物体和地理环境要素的数量、质量、性质、关系、分布特征和规律的数字、文字、图象、图形信息的总称。
地理信息是一种空间信息。
地理信息特征:空间性〔最重要〕、动态性、专题性〔属性〕3、地理信息系统是在计算机软件和硬件的支持下,以一定的格式输入、存储、检索、显示和综合分析现实世界的各类空间数据及属性特征的技术系统。
4、GIS与机助制图系统及电子地图的区别于联系GIS不仅要作图还要重视空间数据的管理,分析和决策。
电子地图是GIS的输入数据及输出形式,GIS强调空间数据库,空间数据可视化。
5、GIS的系统的组成硬件、软件、空间数据、系统的开发管理和使用人员6、GIS的硬件组成1〕、主机2〕、GIS输入和输出设备与主机的接口:3〕、GIS主要输入设备〔数字化仪、扫描仪、数字摄影测量仪、GPS接收器〕4〕、GIS主要输出设备5〕、GIS的存储设备6〕、GIS的网络设备7、GIS的软件组成1〕GIS软件平台2〕应用系统3〕空间数据库8、组件式GIS的根本思想是把GIS各大功能模块划分成几个控件,每个控件完成不同功能,使各个GIS控件之间以及GIS控件与非GIS控件之间可以通过开发工具集成起来,形成最终的GIS 应用系统。
9、组件式GIS的特点高效无缝的系统集成无须专门GIS开发语言本钱低有利于GIS的普及10、组件式GIS的构造类型1〕、根底组件2〕、高级通用组件3〕、行业性组件11、当前GIS 开展中的几个热点1〕组件式GIS〔COMGIS〕组件技术是面向对象技术进入实用化阶段后形成的一种软件复用技术。
组件GIS的根本思想是把GIS各大功能模块划分成几个控件,每个控件完成不同功能。
gis复习资料GIS复习资料GIS(地理信息系统)是一种将地理空间数据与非空间数据相结合的技术,用于分析、管理和可视化地理信息。
它在各个领域都有广泛的应用,包括城市规划、环境保护、农业、交通等。
对于GIS的学习和复习,以下是一些重要的知识点和技巧。
1. GIS的基本概念和原理GIS是一种用于存储、管理、分析和可视化地理空间数据的技术。
它由硬件、软件、数据和人员组成。
GIS的基本原理包括地理数据的获取、数据的存储和管理、数据的分析和可视化。
地理数据可以是地图、卫星影像、地理位置等。
GIS的核心功能是将地理空间数据与非空间数据进行关联和分析,以产生有关地理现象的信息。
2. GIS的数据类型和数据模型GIS使用多种数据类型,包括矢量数据和栅格数据。
矢量数据是由点、线、面等几何要素组成的,可以表示具体的地理对象。
栅格数据是由像元组成的,可以表示连续的地理现象。
GIS还使用属性数据,用于描述地理对象的属性信息。
数据模型是GIS中数据的组织方式和表示方法,常见的数据模型包括矢量数据模型、栅格数据模型和网络数据模型。
3. GIS的数据获取和数据质量GIS的数据获取是指从不同的来源获取地理数据。
常见的数据来源包括地图、卫星影像、GPS等。
在获取数据时,需要考虑数据的质量。
数据质量包括几何精度、拓扑关系、属性一致性等方面。
在使用数据时,需要注意数据的精度和准确性,以保证分析结果的可靠性。
4. GIS的数据存储和管理GIS的数据存储和管理是指将地理数据存储在数据库中,并进行管理和维护。
常见的GIS数据存储格式包括Shapefile、GeoDatabase等。
在进行数据存储和管理时,需要考虑数据的组织方式、数据的索引和查询等。
此外,还需要进行数据的备份和恢复,以确保数据的安全性。
5. GIS的空间分析和空间模型GIS的空间分析是指对地理空间数据进行分析和处理,以获取有关地理现象的信息。
常见的空间分析包括缓冲区分析、叠加分析、网络分析等。
1.什么是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。
2.GIS组成系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型3.GIS的硬件设备1)、数据处理设备,如图形工作站、个人计算机等2)、数据输入设备,如图形扫描仪等3)、数据输出设备,如绘图仪、计算机显示器等。
4.GIS区别于其他信息系统显著标志GIS强大的空间分析功能5.数据处理哪些形式6.数据处理变换类型7.GIS的基本功能、应用功能基本功能1)数据采集与编辑2)数据存储与管理3)数据处理与变换4)空间分析和统计5)产品制作与演示6)二次开发和编程应用功能1)资源管理2)区域规划3)国土监测4)辅助决策8.GIS空间数据按几何特征分类点、线、面、曲面、体9.Gis空间数据拓扑关系类型1)拓扑邻接2)拓扑关联3)拓扑包含10.矢量数据栅格数据及其优缺点基于矢量模型的数据结构称为矢量数据结构,它是利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体空间分布的一种数据组织方式。
这种数据组合方式能很好地表达地理实体的空间分布特征,数据精度高,数据存储的冗余度低,但对于多层空间数据的叠合分析比较困难。
基于栅格模型的数据结构简称为栅格数据结构,是指将空间分割成有规则的网格,称为栅格单元,在各个栅格单元上给出相应的属性值来表示地理实体的一种数据组织形式。
栅格数据结构表达地理要素比较直观,容易实现多层数据的叠合操作,便于与遥感图像及扫描输入数据结构相匹配使用等。
缺点,数据精度取决于网格的边长,栅格数据的冗余度大,对于网格分析比较困难。
11.简述投影转换的几种方法投影转换的方式有两种,正解变换和反解变换,根据转换方法的不同,投影转换可分为:1)解析变换2)数值变换3)解析—数值变换12.空间数据压缩所谓空间数据压缩,即从空间坐标数据集合中抽取一个子集,使这个子集在规定的精度范围内最好地逼近原集合,而又取得尽可能大的压缩比。
一、是非题1、、图形查询又称为空间查询。
(√)2、点、线、面是GIS的三类基本要素,能实现点面之间转换,但不能实现线面之间的转换。
(╳)3、世界上第一个GIS产生于美国。
(╳)4、在商业网点的选择中,主要应用的是GIS路径分析的功能。
(╳)5、与MIS相比,GIS主要增添了图形编辑功能。
(╳)6、由于GIS与CAD所处理的对象的规则程度不同,因此二者不能交换数据。
(╳)7、只有明确的拓扑关系,GIS才能处理各种空间关系,完成空间分析。
(√)8、当地物范围确定时,栅格单元尺寸越大,则它所表达的地物信息越详细。
(╳)9、GIS与GPS技术结合可以辅助铁道部门更加有效地进行列车调度。
(√)10、GIS与RS技术结合,可以更加直观、及时地获得主要路口的交通实况。
(╳)二、选择题1、获取栅格数据的方法有:( C )A.手扶跟踪数字化法B.屏幕鼠标跟踪数字化法C.扫描数字化法D.人工读取坐标法2、矢量结构的特点是:( A )A.定位明显、属性隐含B.定位明显、属性明显C.定位隐含、属性明显D.定位隐含、属性隐含4、解决道路拓宽中拆迁指标的计算问题,可应用的空间分析方法是:(A )A.缓冲区分析B.包含分析C.网络分析D.最短路径分析5、GIS区别于其它信息系统的一个显著标志是:( A )A.空间分析B.计量分析C.属性分析D.统计分析6、在栅格数据获取过程中,为减少信息损失提高精度可采取的方法是:(B)A.增大栅格单元面积B.缩小栅格单元面积C.改变栅格形状D.减少栅格总数7、某校的课程设计是建立某市的旅游电子地图,其正确的流程是:(A)A、旅游图扫描→非标准图幅校正→制作图例板→分层矢量化→属性数据录入B、旅游图扫描→标准图幅校正→分层矢量化→制作图例板→属性数据录入C、旅游图扫描→非标准图幅校正→分层矢量化→制作图例板→属性数据录入D、旅游图扫描→非标准图幅校正→属性数据录入→制作图例板→分层矢量化8、武汉市将投入1亿元,加快GPS、GIS公交调度系统,下面关于其可能的应用描述中不正确的是:( C )A、为了实时定位公交车辆的位置,需要在公交车上安装GPS接收机B、公交车安装GPS后,使智能公交站牌预报下班车到来的时间成为可能C、公交车安装GPS后,公交司机之间可以通过该系统进行实时的语音通讯D、可以利用GIS系统,进一步优化公交资源的配置9、GIS所包含的数据均与( B )相联系A、非空间属性B、空间位置C、地理事物的类别D、地理数据的时间特征10、下面不属于空间数据库特点的是:(D)A、空间数据库不仅存放着地理要素的属性数据,还有大量的空间数据B、空间数据库所存储的数据量一般特别大C、空间数据库的数据应用广泛,例如地理研究、环境保护、土地利用与规划、资源开发、生态D、空间数据库是专门存放空间数据的,商用关系数据库管理系统不能存放空间信息11、下面关于地理信息系统的空间数据描述不正确的是:(D)A、空间数据有栅格结构和矢量结构两种数据结构B、可以把空间数据归纳为三类:1)属性数据2)几何数据3)关系数据C、栅格结构的显著特点是:属性明显,定位隐含,即数据直接记录属性本身D、矢量数据结构类型具有“位置明显、属性隐含”的特点,操作起来相对栅格结构比较简单12、汶川地震期间,测绘部门为灾区赶制的影像地图,许多采用了航空遥感技术,是因为航空遥感具有的优点。
GIS复习资料第⼀章:绪论1,阐述GIS定义:地理信息系统(GIS)是由计算机硬件、软件和不同⽅法组成的系统,该系统设计⽤来⽀持空间数据采集、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。
2、GIS在信息系统中的地位与分类。
由于地球是⼈类赖以⽣存的基础,所以GIS是与⼈类的⽣存、发展和进步密切关联的⼀门信息学科与技术,受到⼈们越来越⼴泛的重视。
GIS按其范围⼤⼩可以分为全球的、区域的和局部的三种。
3、简述GIS与相关学科的关系。
1)GIS与CAD,CAM之间的关系:◆坐标参考系统;◆处理图形、⾮图形数据;◆空间对象空间相关关系的建⽴和处理;◆CAD不能建⽴地理坐标统和完成地理坐标◆变换;◆CAD处理多为规则图形,⽽GIS为⾮⼏何图形;◆CAD图形功能强⽽属性处理能⼒若,⽽GIS图形与属性的操作⽐较频繁,且专业化特征⽐较强;◆GIS的数据量⽐CAD⼤得多,数据结构、数据类型复杂,数据之间联系紧密;◆CAD不具备地理意义上的查询和分析能⼒。
2)GIS与管理信息系统的关系:υ对属性数据进⾏管理和处理;对图形数据进⾏存储;GIS对图形和属性数据共同管理、分析和应⽤;MIS⼀般只处理属性数据,对图形数据以⽂件形式进⾏管理,图形要素不能分解、查询,图形与数据之间没有联系;管理地图和地理信息的MIS不⼀定就是GIS,MIS在概念上更接近DBMS。
3)GIS与遥感信息处理系统的关系:●遥感强调信息提取,是GIS的重要信息源,;●反之,GIS可以为遥感数据的分类等处理提供参考依据;●遥感图象信息处理系统是专门⽤于对遥感数据进⾏处理的软件,主要强调对遥感数据的⼏何处理、灰度处理和专题信息提取,具有较强的制图功能,可设计丰富的符号和注记,虽有空间叠置分析空能,但由于缺少实体空间关系的描述,难以进⾏空间实体的空间关系查询、属性查询及⽹络分析等;?⾯向位置的特征?遥感图象处理系统不能看作是GIS。
4) GIS与机助制图,地图数据库的关系:CAC是GIS的主要技术基础;λ强调空间数据的处理、显⽰与表达;主要区别在于空间分析能⼒;GIS包含数字制图系统的全部功能地图数据库若空间分析能⼒较强,可升格为GIS,⽽GIS若空间分析能⼒较弱,则退化为地图数据库。
题型:名词解释10*5;简答3*10;论述1*201.数据模型:①矢量和栅格数据模型内容、优缺点;②TIN与栅格的关系(将平面转成三维);③泰森多边形和狄罗尼三角形的关系2.数据获取:①矢量数据(数字化)②差值(常用差值方法,Kring差值概念、判断方法、评价方法)③投影(定义,为什么投影,常用投影,投影类型,投影转换)3.数据查询和制图:①属性查询、空间查询(SQL,Like);②专题图的制作(排版)4.空间分析:①矢量分析(邻域、叠置、距离、模式即空间相关性、网络)②栅格分析:局部运算、焦点分析、分区运算、全局分析(欧氏距离、耗费距离)③表面分析:视域分析、水文分析、坡度坡向分析、填洼分析附本科的复习题一、名词解释1.TIN:不规则三角网,用一组互不叠置的三角形来近似表示地形的矢量数据模型。
[1:55](德劳奈三角测量法:Delaunay triangulation,一种把点连成三角形的算法,它遵循所有点都与最邻接点连接,且三角形尽量密集排列的原则。
[1:283]泰森多边形,Thiessen polygons,局部拟合插值法的一种。
该方法确保在一个多边形内的每个未采样点与该多边形内的已知点更接近,而与任何其他的已知点相距更远。
也称为冯罗诺多边形(Voronoi polygons)。
[1:333])2.Topology:拓扑,一个数学分支,研究在弯曲或拉伸等特定变换下仍维持不变的几何对象性质。
[1:55]3.聚集容差(Cluster tolerance):距离容差的一种,当点和线之间的距离小于指定距离时,强行将两者接合到一起。
4.结点闭合容差:距离容差的一种,当点与点之间的距离小于指定距离时,强行将两者接合到一起。
1 / 125.悬挂弧段(Dangling Arc/Dangle):左右两侧为同一多边形的弧段,并且弧段终点有悬挂节点。
[1:145]6.DBMS:database management system:数据库管理系统,用于管理综合的和共享的数据库的计算机程序,能完成数据输入、查找、检索、操作和输出等任务。
[1:167]7.Metadata:元数据,提供空间数据信息的数据。
[1:108]8.ODBC : open database connectivity 开放数据库连接,Database数据库=collection of relations一些关系构成数据库.9.查询:属性数据查询:通过处理属性数据而获取数据子集。
空间数据查询:是直接对地图要素操作获取数据子集的过程。
10.双线性内插:Bilinear interpolation,通过4个相邻像元的距离加权平均值估算新像元值的重采样方法。
[1:125]11.DEM:数字高程模型,一种数字模型,等间距高程数据以栅格格式排列。
[1:88]12.IDW:全称反距离权重插值:未知点的值受邻近点的影响比远距离点的影响更大的插值法[1:]。
13.等角投影:书上没有?定义:在一定范围内,投影面上任何点上两个微分线段组成的角度投影前后保持不变的一类投影。
是角度和形状保持正确的投影,也称正形投影。
14.墨卡托投影:等角正圆柱投影,一假想圆柱面套在地球椭球体上,相切于赤道大圆或相割于某两条纬线,把地球上的经纬线以一定条件投影于圆柱面上。
将圆柱面展开为平面后,经线表现为等间隔平行线,纬线为与经线正交的平行线。
15.TM(横轴墨卡托投影、高斯-克里格投影、等角横圆柱投影、Transverse Mercator)是一种“等角横切圆柱投影”,设想用一个圆柱横切于球面上投影带的中央经线,按照投影带中央经线投影为直线且长度不变和赤道投影为直线的条件,将中央经线两侧一定经差范围内的球面正形投影于圆柱面,然后将圆柱面沿过南北极的母线剪开展平,即获高斯-克吕格投影平面。
[3 高斯-克吕格投影和横轴墨卡托(UTM)投影的异同.孙立东]16.UTM坐标系统:= UTM格网系统,一个将84°N~80°S之间的地球表面分成60个分带的坐标系统,每个分带又续分为南北两半球。
[1:36]UTM投影全称为“通用横轴墨卡托投影(Universal Transverse MercatorProjection)”(横轴等角割椭圆柱投影)。
从几何意义上来看,UTM投影属于横轴等角割椭圆柱投影。
椭圆柱割地球于南纬80°、北纬84°的2条等高圈,投影后2条割线上没有变形,而中央经线上长度比为0.9996。
[3 高斯-克吕格投影和横轴墨卡托(UTM)投影的异同.孙立东]2 / 1217.兰伯特正形圆锥投影:适用于东西伸展大于南北伸展的中纬度地区。
作为割投影,投影参数通常包括第一和第二标准纬线、中央经线、投影原点的纬度、横坐标东移假定值和纵坐标北移假定值。
18.Albers等积圆锥投影:Albers等积圆锥投影要求的参数与兰伯特正形圆锥投影相同。
两个投影看起来很相似,不同之处在于一个是等积,一个是正形。
19.Overlay:地图叠置,将输入图层的几何形状和属性结合在一起,生成输出图层的一种GIS操作。
[1:242]20.局部运算:是一个像元接一个像元运算,是建立栅格数据分析的核心。
局部运算由单个或多个输入栅格生成一个新的栅格,新栅格的像元值可以由输入与输出栅格的关系函数计算得到,或通过分类表对其赋值。
21.邻域运算:涉及一个焦点像元和一组环绕像元。
环绕像元是按其相对于焦点像元的距离和(或)方向性关系来选定的。
邻域运算通常用邻域内的像元值(包括或不包括焦点像元值)进行计算,然后,将计算值赋予焦点像元。
22.分区运算:用于处理相同值或相似要素的像元分组。
这些组称为分区。
分区可以是连续的或不连续的。
其中,连续分区包含的像元是空间上相连的,而非连续分区包含像元的分隔区。
23.自然距离量测运算:计算与源像元的直线距离,量测一个像元中心到另一个像元中心的距离。
像元大小*像元坐标的两点相距离24.视域:指的是从一个或多个观察点可以看见的地表范围。
提取视域的过程称之为视域分析或可视性分析。
视域分析要求有两个输入数据集,第一是用含一个或多个观察点的点图层。
第二个输入数据是DEM或TIN,用于表示地表面。
25.流域:是指具有共同出水口的地表水所流经的集水区域。
流域分析是指用DEM和栅格数据运算来勾绘流域并提取河网等地形要素。
26.栅格数据模型:在GIS中也被称为格网、栅格地图、表面覆盖(surface cover)或影像。
栅格由行、列、像元组成。
像元又称为影像的像素。
行、列由格网左上角起始。
在二维坐标系统中,行作为y坐标,列作为x坐标。
栅格中的每个像元由其所在行、列的位置严格定义。
栅格数据用单个像元代表点,用一系列相邻像元代表线,用连续像元的集合代表面。
27.①逐个像元编码:逐个像元编码法提供了最简单的数据结构。
栅格模型被存为矩阵,其像元值写成一个行列式文件。
本法在像元水平起作用,若栅格的像元值连续变化的话,用本法是理想选择。
3 / 12②游程编码(RLE):当栅格数据含有许多重复格网值时,像元依序编码方法就变得效率不高了。
像二值扫描文件这样的栅格数据模型具有许多重复的像元值,可用游程编码(RLE)更有效地存储,它是以行和组来记录像元值的。
每一个组代表拥有相同像元值的相邻像元。
就各行而言,起始像元和终止像元表明落在此多边形内的该组的长度。
③四叉树:四叉树不再每次按行进行处理,而是用递归分解法将栅格分成具有层次的象限。
递归分解指的是续分过程,直到四叉树的每个象限中仅有一个像元值。
二、简答:第一道很可能是屏幕数字化二、简答:第二道是矢量空间分析大概是给图和属性表及分析方法让画结果图和写结果属性表1.Union:保留了来自输入图层中的所有要素。
因此输出图层的区域范围对应于两幅输入图层合并后的区域范围。
Union要求两幅输入图层均为多边形图层。
Union法的输出图层中保留了两个输入图层的全部区域范围。
2.Intersect:仅保留两个图层共同区域范围的要素。
尽管在多数情况下,输入图层可包含不同要素类,一个(输入图层)是点、线或多边形图层,另一个(叠置图层)是多边形图层。
Intersect常常是叠置分析的首选方法,因为输出图层的任何要素都同时具有两个输入图层的属性数据。
Intersect法的输出图层中仅保留两个输入图层的共同区域。
3.Symmetrical Difference(对称差异):仅保留输入图层各自独有的区域范围内的要素。
换言之,对称差异在输出的区域范围上与Intersect正好相反。
并且对称差异要求两个输入图层都是多边形图层。
Symmetrical Difference法在输出图层中仅保留各输入图层独有的区域。
4.Identity(识别):仅保留落在由输入图层定义的区域范围内的要素。
另一图层称为识别图层。
输入图层可含点、线或多边形,而识别图层是多边形图层。
Identity法生成的输出图层与输入图层的范围相同,然而输出图层包含来自识别图层的几何形状和属性。
4 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 1210 / 12自己画一个,写一下,问对不对考研题图示并简述地图叠加的三种方法 Union、Intersect、Identity(20分)图1 、图2分别表示GIS中的两个多边形图层,表1、表2分别是它们的属性表。
说明多边形空间叠加操作的三种主要类型,并用图示和表格的方法表示出叠加操作后图形的结果和属性的结果(15分)。
图1 图211 / 12二、简答-第三道是插值1.插值的定义: 空间插值是用已知点的数值来估算其他点的数值的过程。
2.常用插值方法:①趋势面模型:作为一种非精确插值方法,趋势面分析用多项式方程拟合已知值的点,并用于估算其他点的值。
因为趋势面模型的构建方法类似于回归模型的最小二乘法,其拟合程度可用相关系数确定和检验。
而且,可以计算出每个已知点的观测值和估算值之间的偏差或残差。
详见P313②回归模型:回归模型把方程中的一个因变量与多个自变量以线性方程联系起来,而后可用于预测或估算。
许多回归模型用非空间属性因而不被视为空间插值方法。
详见P314~315③反距离权重插值:反距离权重(IDW)插值法是一种精确插值方法,它假设未知点的值受近距离控制点的影响比远距离控制点的影响更大。
局部影响的程度也依赖于已知点的数目。
已知点数目较少时,常常得到较好的估算效果,而较多的已知点数目则不然。
IDW插值的一个重要特征是所有预测值都介于已知的最大值和最小值之间。
IDW插值的显著特点是产生小而封闭的等值线。
详见P318~319④普通克里金法:假设不存在漂移,普通克里金法重点考虑空间相关的因素,并用拟合的半变异直接进行插值。