6.空间数据检查与拓扑处理
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第6章空间数据采集与处理整个地理信息系统就是围绕着空间数据的采集、处理、存储、分析和表现而展开的,因此空间数据来源、采集手段、生成工艺、数据质量都直接影响到地理信息系统应用的潜力、成本和效率。
本章首先介绍数据源及其基本特征,同时概述空间数据采集与处理的基本流程;在此基础上,分别介绍空间数据和属性数据的采集方式,数据编辑、数学基础变换以及数据重构等数据处理的原理与方法;然后讲解了数据质量评价与控制相关理论,最后简述了数据入库的主要流程。
6.1概述空间数据的准确、高效的获取是GIS健壮运行的基础。
空间数据的来源多种多样,包括地图数据、野外实测数据、空间定位数据、摄影测量与遥感图像、多媒体数据等等。
不同的数据有不同的采集方法,能够获取的空间数据也不尽相同,这其中涉及到:①数据源的选择;②采集方法的确定;③数据的进一步编辑与处理,包括错误消除、数学基础变换、数据结构与格式的重构、图形的拼接、拓扑的生成、数据的压缩、质量的评价与控制等等,保证采集的各类数据符合数据入库及空间分析的需求;④数据入库,让采集的空间数据统一进入空间数据库。
本章将系统介绍数据采集与处理过程所涉及的理论方法和关键技术。
6.1.1数据源分类GIS数据源比较丰富,类型多种多样,通常可以根据数据获取方式或数据表现形式进行分类(图6.1)。
根据数据获取方式可以分为:①地图数据。
地图是传统的空间数据存储和表达的方式,数据丰富且具有很高的精度。
国家基本比例尺系列地形图以及各类专题地图,经过数字化处理,是GIS最重要的数据源之一;②遥感影像数据。
随着航空、航天和卫星遥感技术的发展,遥感影像数据以其现时性强等诸多优点迅速成为GIS的主要数据源之一。
摄影测量技术可以从立体像对中获取地形数据,对遥感影像的解译和判读还可以得到诸如土地利用类型图、植被覆盖类型等等诸多数据信息;③实测数据。
各种野外、实地测量数据也是GIS常用的获取数据的方式。
实测数据具有精度高、现势性强等优点,可以根据系统需要灵活地进行补充。
ArcGIS基础学习思路整理学习资料:地理信息系统教程上的例题与操作步骤,地理信息系统导论上的习作与挑战任务,往届GIS大赛试题。
一、空间数据处理1.空间数据采集:(1)地理配准(2)空间校正2.空间数据编辑:(1)要素的编辑(2)创建要素(3)修改要素3.空间数据的拓扑处理:(1)拓扑创建(2)拓扑的验证(3)拓扑编辑(4)拓扑错误修改4.空间参考与变换:(1)空间参考与地图投影(2)投影变换(3)坐标问题5.地图制图:(1)地图制图输出(2)符号化与样式(3)掩模与制图表达二、空间数据分析1.矢量数据分析:(1)数据提取:裁剪,分割,筛选(2)统计分析:频数,汇总统计数据(3)缓冲区分析:建立缓冲区,多环缓冲区,点距离(4)叠置分析:相交,联合,融合,合并,标识,擦除,更新(5)泰森多边形2.栅格数据分析:(1)密度分析(2)距离分析(3)提取分析(4)局域分析(5)邻域分析3.地形表面分析:(1)用DEM进行制图(2)坡度坡向分析(3)表面曲率分析(4)提取破向坡度,水系河流4.视域流域水文分析:(1)视域分析(2)流域分析:填洼,流向分析,计算水流长度,流量分析(3)河网分析:生成河网,河网矢量化,平滑河网,河流连接5.插值及重分类分析:(1)插值分析:克里金插值(2)重分类分析6.网络分析:(1)网络分析(2)最小耗费路径分析7.地统计学分析:8.Model Builder与空间建模:ArcGIS处理问题综合流程整理一、按照一定的条件选取事宜区域某一地区引进X型经济作物,该作物的生长环境需要满足一定的地形及气象条件。
现有该地区的地形及气象数据,请你根据X型作物的生长条件,为该地区进行X型作物适宜区分析相关信息说明如下:①数据中,dem为数字高程模型数据,gully.shp为主沟谷数据;climate.txt为气象观测表数据(包含坐标、温度/℃及降雨/ mm等)。
②dll中,DevComponents.DotNetBar2.DLL为工具控件库,IrisSkin2.DLL为皮肤控件库,titlerectangle.ssk为皮肤文件。
地理信息系统试题一、名词解释1.地理信息系统:是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)的研究和变迁的各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
2.操作尺度:对空间实体、现象的数据进行处理操作时应采用最佳尺度,不同操作尺度影响处理结果的可靠程度或准确度3.地理网格:是指按一定的数学规则对地球表面进行划分而形成的网格。
数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
4.数据模型:对现实世界进行认知、简化和抽象表达,并将抽象结果组织成有用、能反映形式世界真实状况数据集的桥梁。
5.对象模型:将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立的对象分布在该空域中。
6.地图数字化:根据现有纸质地图,通贯手扶跟踪或扫描矢量化地方法,生产出可在技术机上进行存储、处理和分析的数字化数据。
7. 拓扑关系:图形在保持连续状态下的变形但图形关系不变的性质。
8.空间数据结构:对空间逻辑数据模型描述的数据组织关系和编排方式。
9.影像金字塔结构:在同一的空间参照下,根据用户需要以不同分辨率进行存储与显示,形成分辨率由粗到细,数据量由小到大的金字塔结构。
10.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。
11.空间数据查询:其属于空间数据库的范畴,一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性约束条件和空间约束条件的地理对象。
12.空间分析:以地理事物的空间位置和形态特征为基础,异空间数据运算、空间数与属性数据的综合运算为特征,提取与产生新的空间信息的技术和过程。
13.栅格数据的追踪分析:对于特定的栅格数据系统,有某一个或多个起点,按照一定的追种法则进行追踪目标或者追踪的空间分析方法。
14.数字高程模型:是通过有限的地形高程数据实现对地形曲面的数字化模拟,高程数据通常采用绝对高程。
地理信息系统原理试卷一、填空题(每空1分,共30分)1、一个实用的GIS要支持对空间数据的采集(输入)、处理、存储和管理、分析、显示(输出)等功能;其基本构成一般包括以下5个部分系统硬件、系统软件、空间数据(地理数据)、应用人员、应用模型。
2、空间数据结构建立的基本过程包括:根据用户需求,确定数据项目、确定数据源、数据分类和编码、确定数据结构类型、数据输入与编辑操作。
3、空间数据的拓扑关系包括:__拓扑邻接、拓扑关联、拓扑包含___,其对地理信息系统的数据处理和空间分析,具有重要的意义: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)利用拓扑数据有利于空间要素的查询;3)可以利用拓扑数据作为工具,重建地理实体。
4、空间数据的坐标变换的实质是建立两个平面点之间的一一对应关系,包括几何纠正和投影转换。
前者,可利用仿射变换进行,根据图形变换原理,得出含有6个参数的坐标变换公式,需要知道不在同一直线上的3对控制点的数字化坐标及其理论值,才能求得上述参数。
但在实际应用中。
通常利用4个以上的点来进行。
5、基于多边形数据的栅格化方法,又称为点与平面图形的包含性检验分析。
6、基于图像的矢量化方法中,可利用剥皮法进行“细化”,剥皮过程的前提条件是不允一、单项选择 (每小题 2 分,共20 分)1.世界上地理信息系统的普遍发展和推广应用的阶段是20世纪(C)年代:A. 60年代B. 70年代C. 80年代D. 90年代2.以下不属于GIS输出设备的为(B )A. 绘图仪B. 数字化仪C. 打印机D. 高分辨率显示装置3、在地理信息系统中,空间线对象是(B):.A. 0维特征 B. 1维特征 C. 2维特征 D. 3维特征.4、空间图形的不同类元素之间的拓扑关系称为:( B )A.拓扑邻接B.拓扑关联C.拓扑包含 D.拓扑相交5、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6、栅格结构的特点是:( C )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7、在空间数据库概念模型中,下面不属于传统数据模型的是:( D )A.层次数据模型B.网络数据模型C.关系数据模型D.面向对象数据模型8、描述图形在保持连续变化状态下,图形关系保持不变的性质.或空间实体之间的关系的数据为:(B)A.属性数据B.拓扑数据C.几何数据D.统计数据9、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10、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11、数据处理是GIS的基本功能之一,对数据从一种数据格式转换为另一种数据格式,包括结构转换、格式转换、类型转换等,这种数据处理为(A )A. 数据重构B. 数据变换C. 结构转换D. 数据抽取12、通过建立一种投影变换为另一种投影的严密或近似的解析关系式,直接由一种投影的数字化坐标x,y变换到另一种投影的直角坐标X,Y,这种投影转换方法称为(A )A. 正解变换B. 反解变换C. 数值变换D. 几何纠正13、以下哪些不属于栅格数据结构的特点(A )A. 图形显示质量好B. 多边形叠置分析较容易C. 数据结构简单D. 图形数据量小14、“二值化”是处理何种数据的一个技术步骤:( A )A.扫描数据 B.矢量数据 C.关系数据 D.属性数据15、对于估算长度、转折方向的凹凸度方便的编码方法是:( D )A.游程编码B.块码C.四叉树编码D.链码二.名词解释(每小题6分,共30分)1、地图投影2、栅格数据结构3、缓冲区分析4、空间分析---- 综合分析空间数据的技术的通称。
空间数据检查与拓扑处理一、引言空间数据检查与拓扑处理是地理信息系统(GIS)中的重要任务,它涉及到对空间数据的质量进行评估和改进。
本文将详细介绍空间数据检查和拓扑处理的概念、目的、方法和常见应用。
二、空间数据检查1. 概念空间数据检查是指对地理要素数据的完整性、一致性和准确性进行评估的过程。
它主要包括数据完整性检查、拓扑一致性检查和属性一致性检查。
2. 目的空间数据检查的目的是确保地理要素数据的质量,以提高GIS系统的可靠性和准确性。
通过检查空间数据,可以发现和纠正数据错误、缺失和冗余,保证数据的一致性和准确性。
3. 方法空间数据检查可以使用多种方法和技术,包括数据比较、数据验证、数据分析和数据挖掘等。
常用的方法包括拓扑检查、属性检查、空间关系检查和逻辑一致性检查等。
4. 应用空间数据检查广泛应用于各个领域,如城市规划、土地管理、环境保护和交通规划等。
它可以帮助用户发现地理要素数据中的问题,并提供准确的数据支持。
三、拓扑处理1. 概念拓扑处理是指对地理要素之间的空间关系进行分析、优化和修复的过程。
它主要包括拓扑建模、拓扑规则定义和拓扑错误修复。
2. 目的拓扑处理的目的是确保地理要素之间的空间关系的一致性和正确性。
通过拓扑处理,可以发现和解决地理要素之间的重叠、重复和断裂等问题,提高GIS系统的数据质量。
3. 方法拓扑处理可以使用多种方法和技术,包括空间分析、拓扑规则检查和拓扑错误修复等。
常用的方法包括缓冲区分析、拓扑关系建立和拓扑错误修复算法等。
4. 应用拓扑处理广泛应用于地理要素数据的编辑、更新和维护等工作中。
它可以帮助用户解决地理要素数据中的拓扑错误,提高数据的一致性和准确性。
四、案例分析以城市道路数据为例,进行空间数据检查与拓扑处理的案例分析。
1. 空间数据检查首先,对城市道路数据进行数据完整性检查,确保数据集中没有缺失和错误的要素。
然后,进行属性一致性检查,验证道路要素的属性信息是否一致和准确。
空间数据拓扑检查及处理的实施流程和步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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6.空间数据检查与拓扑处理实验内容:一、林业小班拓扑的建立与检查创建拓扑的流程图1.创建地理数据库在ArcCatalog树中,右键单击“6.实验指导\Data”文件夹,单击新建“文件地理数据库”,输入所建的地理数据库名称“Forest.gdb”,在新建的地理数据库上右键选择新建中的要素数据集。
在打开的新要素数据集对话框中,将数据集命名为Topology,导入数据集匹配坐标系统“竹园_林班.shp”。
2.向数据集中导入数据在ArcCatalog树中,右键单击Data文件夹中的Topology数据集,单击导入,选择要素类(多个),导入“竹园_林班.shp”、“竹园_小班.shp”。
3.创建拓扑(1)在ArcCatalog树中,右键单击Topology要素数据集,选择拓扑,打开新建拓扑对话框,设置名称和拓扑容差(拓扑容差应该根据数据精度而尽量小,它决定着在多大范围内要素能被捕捉到一起),在下一步参与创建拓扑的要素类对话框中选择参与创建拓扑的要素类(至少两个)。
继续在下一步拓扑等级数目对话框中设置等级的数目及拓扑中每个要素类的等级,这里登记相同设为1.下一步,设置拓扑规则。
这里设置“竹园_小班.shp”必须被包含在““竹园_林班.shp”中,“竹园_小班.shp”自身不能重叠。
单击OK,返回上级对话框,打开参数信息总结框,检查无误后,单击完成按钮,拓扑创建成功。
出现一对话框,询问是立即进行拓扑检验,创建的拓扑出现在Catalog 树中,单击是按钮,出现进程条,进程结束时,拓扑检验完毕,创建的拓扑出现在Catalog中。
4.查找拓扑错误打开ArcMap,将Topology添加到ArcMap中,查看拓扑错误,如下图所示:5.修改拓扑错误添加拓扑编辑工具栏进行拓扑编辑,利用要素“编辑工具栏”进行拓扑错误编辑。
二、学习以下内容,在林业实际工作中灵活应用拓扑进行数据检查和数据编辑面规则拓扑规则规则描述可能的修复方式示例必须大于集群容差要求要素在验证过程中不折叠。
此规则是拓扑的强制规则,应用于所有的线和面要素类。
在违反此规则的情况下,原始几何将保持不变。
删除:基于拓扑的集群容差设置,“删除”修复可移除在验证过程中会发生折叠的面要素。
此修复可应用至一个或多个“必须大于集群容差”错误。
任何将在验证拓扑时折叠的面要素(如以红色显示的要素)都是一个错误。
不能重叠要求面的内部不重叠。
面可以共享边或折点。
当某区域不能属于两个或多个面时,使用此规则。
此规则适用于行政边界(如“邮政编码”区或选举区)以及相互排斥的地域分类(如土地覆盖或地貌类型)。
剪除:“剪除”修复从每个引发错误的要素中移除几何的重叠部分并在原来的位置留下了空隙或空白。
此修复可应用于一个或多个选中的“不能重叠”错误。
合并:“合并”修复向一个要素添加重叠的部分并从其他违反规则的要素中将此部分剪除。
您需要使用“合并”对话框选择接收重叠部分的要素。
此修复仅可应用于一个“不能重叠”错误。
创建要素:“创建要素”修复使用错误形状创建新的面要素,并从各要素中移除重叠部分,这将导致创建要素几何的平面制图表达产生错误。
此修复可应用于一个或多个选中的“不能重叠”错误。
不能有空隙此规则要求单一面之中或两个相邻面之间没有空白。
所有面必须组成一个连续表面。
表面的周长始终存在错误。
您可以忽略这个错误或将其标记为异常。
此规则用于必须完全覆盖某个区域的数据。
例如,土壤面不能包含空隙或具有空白,这些面必须覆盖整个区域。
创建要素:“创建要素”修复使用形成空隙的错误线形状的闭合环创建新的面要素。
此修复可应用于一个或多个选中的“不能有空隙”错误。
如果您选择两个错误并使用“创建要素”修复,结果是每个环形都成一个面要素。
如果您希望得到一个多部分 (multipart) 要素,则需要选中各新要素并单击“编辑器”菜单中的“合并”。
请注意,形成要素类的外部边界的环将会出错。
使用“创建要素”修复此特定错误会创建重叠面。
请记住,您可以将此错误标记为异常。
您可以使用“创建要素”在中心的空白处创建新面。
也可以使用“创建要素”或在外部边界上将错误标记为异常。
不能与其他要素重叠要求一个要素类(或子类型)面的内部不得与另一个要素类(或子类型)面的内部相重叠。
两个要素类的面可以共享边或折点,或完全不相交。
当某区域不能属于两个单独的要素类时,使用此规则。
此规则适用于结合两个相互排斥的区域分类系统(如区域划分和水体类型,其中,在区域划分类中定义的区域无法在水体类中也进行定义,反之亦然)。
剪除:“剪除”修复从每个引发错误的要素中移除重叠部分并在原来的位置保留空隙或空白。
此修复可应用于一个或多个选中的“不能与其他要素重叠”错误。
合并:“合并”修复向一个要素添加重叠的部分并从其他违反规则的要素中将此部分剪除。
您需要使用“合并”对话框选择接收重叠部分的要素。
此修复仅可应用于一个“不能与其他要素重叠”错误。
必须被其他要素的要素类覆盖要求一个要素类(或子类型)中的面必须向另一个要素类(或子类型)中的面共享自身所有的区域。
第一个要素类中若存在未被其他要素类的面覆盖的区域则视作错误。
当一种类型的区域(如一个州)应被另一种类型的区域(如所有的下辖县)完全覆盖时,使用此规则。
剪除:“剪除”修复移除引发错误的每个要素的非重叠部分,这样两个要素类中各要素的边界都将相同。
此修复可应用于一个或多个选中的“必须被其他要素的要素类覆盖”错误。
创建要素:“创建要素”修复根据现有面的未重叠部分创建新的面要素,这样两个要素类中每个要素的边界都将相同。
此修复可应用于一个或多个选中的“必须被其他要素的要素类覆盖”错误。
必须互相覆盖要求一个要素类(或子类型)的面必须与另一个要素类(或子类型)的面共享双方的所有区域。
面可以共享边或折点。
任何一个要素类中存在未与另一个要素类共享的区域都视作错误。
当两个分类系统用于相同的地理区域时使用此规则,在一个系统中定义的任意指定点也必须在另一个系统中定义。
通常嵌套的等级数据集需要应用此规则,如人口普查区块和区块组或小分水岭和大的流域盆地。
此规则还可应用于非等级相关的面要素类(如土壤类型和坡度分类)。
剪除:“剪除”修复移除引发错误的每个要素的非重叠部分,这样两个要素类中各要素的边界都将相同。
此修复可应用于一个或多个选中的“必须互相覆盖”错误。
创建要素:“创建要素”修复根据现有面的未重叠部分创建新的面要素,这样两个要素类中每个要素的边界都将相同。
此修复可应用于一个或多个选中的“必须互相覆盖”错误。
必须被其他要素覆盖要求一个要素类(或子类型)的面必须包含于另一个要素类(或子类型)的面中。
面可以共享边或折点。
在被包含要素类中定义的所有区域必须被覆盖要素类中的区域所覆盖。
当指定类型的区域要素必须位于另一类型的要素中时,使用此规则。
当建模作为较大范围区域的子集区域(如森林中的管理单位或区块组中的区块)时,此规则非常有用。
创建要素:“创建要素”修复根据现有面的未重叠部分创建新的面要素,这样两个要素类中每个要素的边界都将相同。
此修复可应用于一个或多个选中的“必须被其他要素覆盖”错误。
边界必须被其他要素覆盖要求面要素的边界必须被另一要素类中的线覆盖。
此规则在区域要素需要具有标记区域边界的线要素时使用。
通常在区域具有一组属性且这些区域的边界具有其他属性时使用。
例如,宗地可能与其边界一同存储在地理数据库中。
每个宗地可能由一个或多个存储着与其长度或测量日期相关的信息的线要素定义,而且每个宗地都应与其边界完全匹配。
创建要素:“创建要素”修复方式使用产生错误的面要素的边界线段创建新的线要素。
此修复可应用于一个或多个选中的“边界必须被其他要素覆盖”错误。
面边界必须被其他要要求一个要素类(或子类型)中的面要素的边界被另一个要素类(或子类型)中面要素的边界覆盖。
当一个要素类中的面要素(如住宅小区)由另一个类(如宗地)中的多个面组成,且共享边界必须对齐无素的边界覆盖时,此规则非常有用。
包含点要求一个要素类中的面至少包含另一个要素类中的一个点。
点必须位于面要素中,而不是边界上。
当每个面至少应包含一个关联点时(如宗地必须具有地址点),此规则非常有用。
创建要素:“创建要素”修复在引发错误的面要素的质心处创建新的点要素。
保证创建的点要素在面要素中。
此修复可应用于一个或多个选中的“包含点”错误。
上方的面是一个错误,因为它不包含点。
包含一个点要求每个面包含一个点要素且每个点要素落在单独的面要素中。
如果在面要素类的要素和点要素类的要素之间必须存在一对一的对应关系(如行政边界与其首都),此规则非常有用。
每个点必须完全位于一个面要素内部,而每个面要素必须完全包含一个点。
点必须位于面要素中,而不是边界上。
无位于上方的面要素是一个错误,因为它包含多个点。
当这些点位于面的外部时是错误的。
三、面规则四、线规则拓规则描述可能的修复方式示例扑规则必须大于集群容差要求要素在验证过程中不折叠。
此规则是拓扑的强制规则,应用于所有的线和面要素类。
在违反此规则的情况下,原始几何将保持不变。
删除:基于拓扑的集群容差设置,“删除”修复可移除在验证过程中会发生折叠的线要素。
此修复可应用至一个或多个“必须大于集群容差”错误。
任何将在验证拓扑时折叠的线要素(如以红色显示的要素)都会是一个错误。
不能重叠要求线不能与同一要素类(或子类型)中的线重叠。
例如,当河流要素类中线段不能重复时,使用此规则。
线可以交叉或相交,但不能共享线段。
剪除:“剪除”修复从引发错误的要素移除重叠线段。
必须选择将从中移除错误的要素。
如果有重复的线要素,请选择要通过“剪除”对话框删除的线要素。
请注意,“剪除”修复将创建多部分要素,因此如果重叠线段不在线要素的起始或末尾处,可能需要使用“高级编辑”工具条中的“拆分”命令创建单部分要素。
此修复仅可应用于一个选中的“不能重叠”错误。
不能相交要求相同要素类(或子类型)中的线要素不能彼此相交或重叠。
线可以共享端点。
此规则适用于绝不应彼此交叉的等值线,或只能在端点相交的线(如街段和交叉路口)。
剪除:“剪除”修复从引发错误的要素移除重叠线段。
必须选择将从中移除错误的要素。
如果有重复的线要素,请选择要通过“剪除”对话框删除的线要素。
请注意,“剪除”修复将创建多部分要素,因此如果重叠线段不在线要素的起始或末尾处,可能需要使用“高级编辑”工具条中的“拆分”命令创建单部分要素。
此修复仅可应用于一个“不能相交”错误。
分割:“分割”修复用于在交点处分割相互交叉的线要素。
如果两条线在某一点处交叉,在该位置使用“分割”修复将生成四个要素。
分割后的要素将保留原始要素中的属性。
如果使用分割策略,属性将进行相应更新。
此修复可应用于一个或多个“不能相交”错误。
不能与其他要素相交要求一个要素类(或子类型)中的线要素不能与另一个要素类(或子类型)中的线要素相交或重叠。