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第四章 空间分析的原理与方法;第一节 空间分析概述 ;第一节 空间分析概述 ;第一节 空间分析概述 ;第一节 空间分析概述 ;第一节 空间分析概述 ;第一节 空间分析概述 ;第二节 空间叠置分析 ;第二节 空间叠置分析 ;第二节 空间叠置分析 ;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第二节 空间叠置分析;第三节 空间缓冲区分析;第三节 空间缓冲区分析;第三节 空间缓冲区分析;第三节 空间缓冲区分析;练习;练习;将该地区具有相同比例尺且进行配准的道路分布图、河流分布图、森林分布图,进行预处理和数字化;
利用河流分布图生成1km的等距离缓冲区;
利用道路分布图生成5km的等距离缓冲区;
森林分布图中可采伐林地、道路缓冲区及河流缓冲区图进行叠置,叠置条件表达式为:
采伐区 =森林分布图中可伐林地 ∩ 道路周围5km缓冲区
∩非河流周围1 km缓冲区;空间分析实例2;空间分析实例2;软件实例练习1;软件实例练习2;软件实例练习3;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;第四节 空间网络分析;概念:数字地面(地形)模型(DTM ,Digital Terrain Model )是通过地表点集的空间坐标及其属性数据表示表面特征的地学模型。是带有空间位置特征和地面属性特征的数字描述。
DTM中属性为高程的要素叫数字高程模型(DEM Digital Elevation Model )。
许多大型GIS系统都有专门的DEM???块,如ArcInfo中的TIN、GRID模块。;DEM的应用; DEM的数据采集与表示 ; DEM的数据采集; DEM的数据采集; DEM的数据采集;以地面实测记录为数据源
; 数学分块曲面表示法
这种方法把地面分成若干个块,每块用一种数学函数,如傅立叶级数高次多项式、随机布朗运动函数等,以连续的三维函数高平滑度地表示复杂曲面,并使函数曲面通过离散采样点。这种近似数学函数表示的DTM不太适合于制图,但广泛用于复杂表面模拟的机助设计系统。 ; 数学分块曲面表示法;高程矩阵(规则矩形格网)
表示方法:将区域划分成网格,记录每个网格的高程;
优点:计算机处理以栅格为基础的矩阵很方便,使高程矩阵称为最常见的DEM;
缺点:在平坦地区出现大量数据冗余;若不改变格网大小,就不能适应不同的地形条件;在视线计算中过分依赖格网轴线。; 高程矩阵(规则矩形格网):DTM来源于直接规则矩形格网采样点或由规则或不规则离散数据点内插产生。由于计算机对矩阵的处理比较方便,特别是以栅格为基础的GIS系统中高程矩阵已成为DTM最通用的形式。 ;规则网格模型;规则网格模型;规则网格模型;
不规则三角网(TIN)
表示方法:将区域划分为相邻的三角面网络,区域中任意点落在三角面顶点、线或??角形内,落在顶点其高程与顶点相同,落在线上则由两个顶点线性插值得到,落在三角形内则由三个顶点插值得到
生成方法:由不规则点、矩形格网或等高线转换而得到
TIN允许在地形复杂地区收集较多的信息,而在简单的地区收集少量信息,避免数据冗余
对于某些类型的运算比建立在数字等高线基础上的系统更有效,如坡度、坡向等;
不规则三角网(TIN) :TIN表示法利用所有采样点取得的离散数据,按照优化组合的原则,把这些离散点(各三角形的顶点)连接成相互连续的三角面(在连接时,尽可能地确保每个三角形都是锐角三角形或是三边的长度近似相等)
;TIN模型;;DEM模型在GIS中的应用; DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS中的应用;DEM模型在GIS
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