《GIS空间数据结构》PPT课件

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1、2地理信息系统的数据结构§1地理空间及其表达§2地理空间数据及其特征§3空间数据结构的类型§4空间数据结构的建立§1地理空间及其表达1.1地理空间的概念一、地理空间(geo-spatial)二、我国大地坐标系1.2空间实体的表达一、空间实体类型二、表示方法§1地理空间及其表达1.1地理空间的概念一、地理空间(geo-spatial)1、定义为绝对空间与相对空间两种形式。(1)绝对空间是具有属性描述的空间位置的集合,由一系列的空间坐标值组成。(2)相对空间是具有空间属性特征的实体的集合,由不同实体之间的空间关系构成。2、包括地理空间定位框架及其所联结的特征实体。1、地

2、理空间定位框架:大地测量控制,由平面控制网和高程控制网组成。为建立所有的地理数据的坐标位置提供了一个通用参考系,可以将全国范围使用的平面及高程坐标系与所有的地理要素相连接。2、大地测量控制点:大地控制信息的主要要素,其平面位置和高程被精确地测量,并用于其他点位的确定。二、我国大地坐标系GIS中的坐标系定义由基准面和地图投影两组参数确定,而基准面的定义则由特定椭球体及其对应的转换参数确定,因此欲正确定义GIS系统坐标系,首先必须弄清地球椭球体(Ellipsoid)、大地基准面(Datum)及地图投影(Projection)三者的基本概念及它们之间的关系。基准面是利用特

3、定椭球体对特定地区地球表面的逼近,因此每个国家或地区均有各自的基准面,我们通常称谓的北京54坐标系、西安80坐标系实际上指的是我国的两个大地基准面。我国参照前苏联从1953年起采用克拉索夫斯基(Krassovsky)椭球体建立了我国的北京54坐标系,1978年采用国际大地测量协会推荐的1975地球椭球体建立了我国新的大地坐标系--西安80坐标系,目前大地测量基本上仍以北京54坐标系作为参照,北京54与西安80坐标之间的转换可查阅国家测绘局公布的对照表。WGS1984基准面采用WGS84椭球体,它是一地心坐标系。椭球体与基准面之间的关系是一对多的关系,也就是基准面是在

4、椭球体基础上建立的,但椭球体不能代表基准面,同样的椭球体能定义不同的基准面,如前苏联的Pulkovo1942、非洲索马里的Afgooye基准面都采用了Krassovsky椭球体,但它们的基准面显然是不同的。我国3个椭球体参数如下地图投影是将地图从球面转换到平面的数学变换。1、三种大地坐标系:1954年北京坐标系;1980年国家大地坐标系;地心坐标系。(1)我国1954年在北京设立了大地坐标原点,由此计算出来的各大地控制点的坐标,称为1954年北京坐标系。(2)我国1978年宣布在陕西省泾阳县永乐镇设立新的大地坐标原点,并采用1975年国际大地测量协会IAG推荐的大地

5、参考椭球体,由此计算出来的各大地控制点坐标,称为1980年大地坐标系。(3)地心坐标系即以地心作为椭球体中心。如WGS1984基准面采用WGS84椭球体,是地心坐标系,目前GPS测量数据多以WGS1984为基准。2、1980年中国国家大地坐标系,具体参数为:赤道半径(a)=6378140.0000000000m极半径(b)=6356755.2881575287m地球扁率(f)=(a-b)/a=1/298.2571980年中国国家大地坐标系的大地原点,设在陕西省泾阳县永乐镇,称西安原点。3、大地原点"大地原点"亦称"大地基准点",即国家水平控制网中推算大地座标的起标点

6、。中华人民共和国大地原点,位于陕西省泾阳县永乐镇石际寺村境内,距西安36公里,1978年建成,是我国地理坐标的起点和基准点。它不但在各项建设和科学技术上有重要作用,而且象征着国家的尊严。大地的地面海拔417.7米,它距我国陆边正北880公里,东北2500公里,正东1000公里,正南1750公里,西南2250公里,正西2930公里,西北2500公里。4、坐标系转换x=f1(L,B)y=f2(L,B)5、高程指空间参考的高于或低于某基准平面的垂直位置,主要用来提供地形信息。我国现规定的高程基准面为“1985国家高程基准”,比原“黄海平均海平面”高29mm。我国高程的起算

7、面是黄海平均海水面。1956年在青岛设立了水准原点,称此为1956年黄海高程系。1987年国家测绘局公布:中国的高程基准面启用《1985国家高程基准》取代国务院1959年批准启用的《黄海平均海水面》。《1985国家高程基准》比《黄海平均海水面》上升29毫米。1.2空间实体的表达一、地理空间的特征实体包括点(point)、线(line)、面(polygon)、曲面(surface)和体(volume)等多种类型。二、表示方法:1、矢量表示法:用一个没有大小的点(坐标)来表达基本点元素。——矢量数据模型2、栅格表示法:用一个有固定大小的点(面元)来表达基本点元素。—

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