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第三章空间数据的采集和质量控制精要.ppt
第三章 空间数据的采集和质量控制 §3-1 概述 一、GIS的数据源: §3-2 空间数据的地理参照系和控制基础 二、地理空间的数学建构---如何建立地球表面的几何模型 三、地理参照系 3、高程系统 采用不同的基准面表示地面点的高低所产生的几种不同的高程表示法,或者对水准测量数据采取不同的处理方法所产生的几种高程表示法。有正高、正常高、力高和大地高程等系统。 高程基准面基本上有两种:一是大地水准面,它是正高和力高的基准面;二是椭球面,它是大地高程的基准面。此外,为了克服正高不能精确计算的困难还采用正常高,以似大地水准面为基准面,它非常接近大地水准面。 四、GIS的地理基础--控制基础 五、地图投影 2、GIS中地图投影设计与配置的一般原则 3、我国GIS常用的地图投影配置 §3-3 空间数据的分类和编码 二、地理数据的分层 2、空间数据分层的目的 三、空间数据的分类与编码 1、属性数据编码 2、分类编码的原则 3、分类码和标识码 4、分类码示例 5、标识码示例 §3.4 空间数据的采集 二、几何图形数据的采集 地图数字化 1、手工矢量数字化 2、手工栅格数字化 (二)数字化仪数字化 2、用数字化软件进行数字化 (三)扫描矢量化 2、屏幕跟踪矢量化流程: 三、属性数据采集 五、空间数据的编辑和检核 2、空间数据的检查 §3.5 GIS的数据质量 逻辑误差 2、误差产生的主要原因 3、误差的具体来源 4、误差传播 二、 GIS数据质量的评价方法 三、数字化的误差评价和质量控制 2、数字化过程中的质量控制 四、数据处理中数据质量的评价 数字高程模型(Digital Elevation Model),简称DEM。它是用一组有序数值阵列形式表示地 面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支,其它各种地形特征值均可由此派生。 一般认为,DTM是描述包括高程在内的各种地貌因子,如坡度、坡向、坡度变化率等因子 在内的线性和非线性组合的空间分布,其中DEM是零阶单纯的单项数字地貌模型,其他如坡 度、坡向及坡度变化率等地貌特性可在DEM的基础上派生。 四、数据处理中数据质量的评价 2、矢量数据栅格化的误差 3、多边形叠置产生的误差 合并无意义的多边形的方法: 2)几何误差: §3.6 空间数据标准--数据共享 二、空间数据分类标准 三、空间数据交换标准 2、空间数据互操作协议 4、统一数据库接口 五、GIS空间元数据( Geospatial Metadata) 2、空间元数据的分类 3、空间元数据的内容 4、元数据的获取 六、空间数据的互操作 3、GIS 互操作问题 5、GIS互操作现状 七、Open GIS规范 4、 多数据格式是多源空间数据集成的瓶颈,是OpenGIS出现的基础 5、OpenGIS规范的作用 6、 互操作地理信息的工作方式(OGIS框架) 作业: 1、地图与投影的关系有哪些? 2、空间数据分层的的方法有哪些? 3、空间数据的编辑和检核包括哪些内容? 作业: 1、数字化过程中的质量控制包括哪些方面? 2、简述空间元数据的作用。 3、为什么说目前所建立的GIS均被认为是信息孤岛? 1)通过图形实体与其属性的联合显示,发现数字化中的遗漏、重复、不匹配等错误; 2)在屏幕上用地图要素对应的符号显示数字化的结果,对照原图检查错误; 3)把数字化的结果绘图输出在透明材料上,然后与原图叠加以发现错漏; 4)对等高线,通过确定最低和最高等高线的高程及等高距,编制软件来检查高程 的赋值是否正确; 5)对于面状要素,可在建立拓扑关系时,根据多边形是否闭合来检查,或根据多 边形与多边形内点的匹配来检查等; 6)对于属性数据,通常是在屏幕上逐表、逐行检查,也可打印出来检查; 7)对于属性数据还可编写检核程序,如有无字符代替了数字,数字是否超出了范围,等等; 8)对于图纸变形引起的误差,应使用几何纠正来进行处理。 §3.4 空间数据的采集 目标检核 机器检核 图形叠合比较 属性数据检核 各种方法反复进行 1、GIS数据质量的基本内容 1)位置(几何)精度:如数学基础、平面精度、高程精度等,用以描述 几何数据的误差。 2) 属性精度:如要素分类的正确性、属性编码的正确性、注记的正确性 等,用以反映属性数据的质量。 3) 逻辑一致性:如多边形的闭合精度、结点匹配精度、拓扑关系的正确 性等,由几何或属性误差也会引起逻辑误差。 4) 完备性:如数据分类的完备性、实体类型的完备性、属性数据的完备 性、注记的完整性,数据层完整性,检验完整性等。 5) 现势性:如数据的采集时间、数据的更新时间等
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