第三章 空间数据处理

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1、第三章空间数据处理1、为什么要进行几何校正?原因:1)数字化仪的坐标设置与用户需求不一致2)数字图纸发生变形3)投影、比例尺差异即实现对数字花数据的坐标系统转换和图纸变形误差的纠正2、一般GIS软件中都具有哪些几何纠正功能?1)仿射变换,包括比例缩放、扭曲、旋转、平移2)相似变换3)二次变换3、空间数据处理中的数据结构变换中的矢量到栅格:线栅格化使用的是什么办法?答:1)线的栅格化可分解成组成折线的每一个线段的栅格化2)对于每一个线段的栅格化,先使用点栅格化的方法栅格化线段的两个端点,再栅格化线段中间的部分。3)线段中间部分的栅格化分两种情况处理。一是列数差大于行数

2、差的时候,平行于y轴做每一列的中心线,成为扫描线。求每一条扫描线与线段的交点,按点的栅格化方法将交点转化为栅格坐标。二是当行数差大于列数差的时候,平行于x轴做每一行的中心扫描线,再求每一条扫描线与线段的交点,按点的栅格化方法将交点转化为栅格坐标。4、矢量数据为什么需要压缩?常见的压缩方法有什么?压缩的结果与之前的相比有什么不同?答:1)对矢量数据能进行化简其本质的原因在于一是原始数据存在一定的冗余,这种数据冗余一方面是数据采样过程中不可避免产生的;另一方面是由于具体应用变化而产生,比如大比例尺的矢量数据用于小比例尺的应用时,就会存在不必要的数据冗余。因此应该根据具体

3、应用来选择合适的矢量数据化简算法。2)常见的压缩方法是道格拉斯-佩克算法,实现对现状实体上点的数量的压缩。3)压缩之后数据会有一定的丢失,阀值之外的折线或弯曲被删除。5、什么是空间内插?答:通过已知点或多边形分区的数据,找到一个函数关系式,从而由这个关系式推求任意点或多边形分区数据的方法,即同未知点附近的已知数据点的高程,推测未知点处的数据,就称为空间内插。对应的实习部分1、一般从扫描仪上得到的地图有什么问题?坐标不一致、图纸发生变形2、试实验中采用了什么方法和过程进行了扫描地图的几何校正?首先是确定图面四个角点的原有坐标系统和对应目标坐标系统的坐标,利用仿射变换,

4、计算出合适的坐标转换函数。第二步是进行灰度重采样。拓扑关系: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.TIN模型:TIN即不规则三角网(TriangulatedIrregularNetwork),是一种表示数字高程模型的方法。TIN模型根据区域有限个点集将区域划分为相连的三角面网络,区域中任意点落在三角面的顶点、边上或三角形内。如果点不在顶点上,该点的高程值通常通过线性插值的方法得到。地理数据是各种地理特征和现象间关系的符号化表示,包括空间位置、属性特征及时态特征三部分。元数据是关于数据的描述性数据信息,它应尽可能多地反映数据集自身的特

5、征规律,以便于用户对数据集的准确、高效与充分的开发与利用。元数据的内容包括对数据集的描述、)对数据质量的描述、对数据处理信息的说明、对数据转换方法的描述、对数据库的更新、集成等的说明。 信息是向人们或机器提供关于现实世界新的事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体的物理设备形式的改变而改变。DTM与DEM:DTM为数字地形模型(DigitalTerrainModel),是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型(DigitalElevationModel),简称DEM。论述点

6、、线、多边形数据之间的叠加分析的内容和方法。   (1)点与多边形叠加点与多边形叠加,实际上是计算多边形对点的包含关系,进行点是否在一个多边形中的空间关系判断。在完成点与多边形的几何关系计算后,还要进行属性信息处理。最简单的方式是将多边形属性信息叠加到其中的点上。当然也可以将点的属性叠加到多边形上,用于标识该多边形,如果有多个点分布在一个多边形内的情形时,则要采用一些特殊规则,如将点的数目或各点属性的总和等信息叠加到多边形上。通过点与多边形叠加,可以计算出每个多边形类型里有多少个点,不但要区分点是否在多边形内,还要描述在多边形内部的点的属性信息。通常不直接产生新数据

7、层面,只是把属性信息叠加到原图层中,然后通过属性查询间接获得点与多边形叠加的需要信息。例如一个中国政区图(多边形)和一个全国矿产分布图(点),二者经叠加分析后,并且将政区图多边形有关的属性信息加到矿产的属性数据表中,然后通过属性查询,可以查询指定省有多少种矿产,产量有多少;而且可以查询,指定类型的矿产在哪些省里有分布等信息。(2)线与多边形叠加线与多边形的叠加,是比较线上坐标与多边形坐标的关系,判断线是否落在多边形内。计算过程通常是计算线与多边形的交点,只要相交,就产生一个结点,将原线打断成一条条弧段,并将原线和多边形的属性信息一起赋给新弧段。叠加的结果产生了一

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