3、不完整版。GIS第三章数据及其表示.ppt

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3、不完整版。GIS第三章数据及其表示

数据组织——“分层” 采用“层”的概念来组成空间信息,每一层存放一种信息。 以ArcGIS为例,每一个layer就是一个图层。 “图层” GIS的数据库管理 1、最初GIS的管理方法,没有集中的数据库管理 2、利用一般的数据库管理属性数据,专门的软件管理空间数据。 空间、属性数据分开存储,两者通过一系列的ID码相互连接。 数据的完整性有可能遭到破坏 GIS的数据库管理 3、用通用的DBMS进行扩展,能够同时管理空间数据和属性数据。是近年来开始流行的方法。如:ArcGIS 空间数据和属性数据不必进行烦琐的连接,数据存取较快 4、特殊的DBMS集中管理空间数据和属性数据。极少使用。代表性GIS软件有SYSTEM 9,SMALL WORLD。 * * 航空摄影所得到的像片都是中心投影的,即所有的投影线均汇聚于相机的摄影中心,由于航片不一定平行于地面,而且地面上存在着高差,所以航片与普通的地图不同,存在几何变形和误差。但是如果航片经过一定的纠正,便可以当作普通地图来使用了。在发展数字影像纠正之前,人们通常使用一种叫做纠正仪的模拟仪器对航片进行纠正,在当今数字信息时代,基于DEM的影像纠正便是最好的纠正工具了,其中最主要的还是全数字摄影测量系统,所得到的纠正影像便是数字正射影像图。 数字正射影像图(Digital Orthophoto Map)简称DOM,是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空像片或遥感影像,经过逐像元进行处理,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成的影像数据。数字正射影像和通常我们所接触的地图一样,不存在变形,它是地面上的信息在影像图上真实客观地反映,但是所包含的信息远比普通地形图丰富,而且其可读性更强,如果在数字正射影像图上加上一些符号以表示不易看到的地物或者抽象的信息(包括各种独立地物、电力线、管线以及等高线和高程),这种产品将更受广大用图者的欢迎 * 矢量,也叫向量,数学上“具有大学和方向的量”为矢量。在GIS的图形中,相邻两点的弧段长度表示矢量的大小,弧段两端点的顺序表示矢量的方向。因此弧段也可直观地看作是一个矢量。 * 举例说明 * 不完全依赖于具体的坐标位置。多边形的公共边界、网络的结点表达简单, 矢量数据结构特点 能最好地逼近地理实体的空间分布特征,精度高 坐标空间设为连续,允许任意位置、长度和面积的精确定义。 数据存储的冗余度小 便于进行地理实体的网络分析 输出图形质量好 对于多层空间数据的叠合分析比较困难 与遥感等图象数据难以结合 矢量数据结构分为以下几种主要类型: (一)简单数据结构 特点是: (1)数据按点、线或多边形为单元进行组织,数据编排直观,数字化操作简单。 (2)每个多边形都以闭合线段存储,多边形的公共边界被数字化两次和存储两次,造成数据冗余和不一致。 (3)点、线和多边形有各自的坐标数据,但没有拓扑数据,互相之间不关联。 简单矢量数据表示法 (二)拓扑数据结构 在GIS中,为了真实反映地物,不仅包括物体的大小、形状及属性,而且要反映出物体之间的相互关系。 例如:自然与行政的分区,各种空间类型的分布及交通网等,都存在拓扑关系。 1、基本概念 拓扑数据结构是借助了数学中拓扑学的原理用数学方法来描述空间事物,能够明确定义空间结构关系的一种数学方法。 拓扑关系是指表示地理实体间的空间相关性,即点、线、面等实体之间的空间联系。 拓扑数据结构 起点 中间点 弧段3 弧段2 终点 弧段1 点 面 线 点、线、面之间的拓扑关系 点:孤立点、线的节点 线:两节点之间的有序弧段 面:若干弧段组成的多边形 拓扑数据举例 N1 C1 C2 C5 C6 C4 C7 C3 P1 P3 P2 P4 N4 N3 N5 N2 拓扑邻接: 元素之间的拓扑关系。 拓扑关联: 元素之间的拓扑关系。 拓扑包含: 元素之间的拓扑关系。 2、拓扑关系的类型 不 同 类 同 类 同类不同级 N1 C1 C2 C5 C6 C4 C7 C3 P1 P3 P2 P4 N4 N3 N5 N2 拓扑邻接:N1/N2 ,N1/N3 ,N1/N4 ;P1/P3 ;P2/P3 拓扑关联:N1/C1、C3 、C6 ;P1/C1、C5 、C6 拓扑包含:P3与P4 N1 C1 C2 C5 C6 C4 C7 C3 P1 P3 P2 P4 N4 N3 N5 N2 多边形之间的邻接性 邻接多边形 P1 P2, P3 P2 P1,P3 P3 P1,P2 ,P4 P4 P3 结点 弧段号 N1 C1,C3,C6 N2 C1,C2,C5 N3 C2,C3,C4 N4 C4,C5,C6 N5 C7 弧段号 起点 终点 C1 N2 N1 C2 N

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