第5章空间数据采集与处理..pptVIP

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数据采集在GIS中的地位 GIS数据的内容 数字线化数据 地形测图思想:点、线、面 影像数据 数据源丰富 生产效率高 直观详细记录地表自然现象 数字高程模型 属性数据 是什么,判读和考察 详细描述信息 第一节 数据源种类 图形图像数据: 地图 工程图 规划图 照片 航空与遥感影像等 文字数据: 调查报告 文件 统计数据 实验数据 野外调查的原始记录等 第二节 空间数据采集 数据采集任务: 将现有的地图、外业观测成果、航空像片、遥感图片数据、文本资料等转换成GIS可以接受的数字形式。 数据库入库之前进行验证、修改、编辑等处理,保证数据在内容和逻辑上的一致性。 不同的数据来源要用到不同的设备和方法。 数据的转换装载 数据处理:几何纠正、图幅拼接、拓扑生成等 属性数据的采集 包括各类调查报告、文件、统计数据、实验数据与野外调查的原始记录等,如人口数据、经济数据、土壤成份、环境数据。 对于要输入属性库的属性数据,通过键盘直接键入或文件、表格、数据库导入。 对于要直接记录到栅格或矢量数据文件中的属性数据,则必须进行编码输入。 属性数据的采集 国家资源与环境信息系统规范在“专业数据分类和数据项目建议总表”中,将数据分为社会环境、自然环境和资源与能源三大类共14小项,并规定了每项数据的内容及基本数据来源。 属性数据的编码——编码原则 系统性和科学性:满足所涉及学科的科学分类方法,能反映出同一类型中不同的级别特点。 一致性:对代码所定义的同一专业名词、术语必须是唯一的。 标准化和通用性:有国家或行业标准的要按标准进行,没有标准的必须考虑在有可能的条件下实现标准化。 简捷性:在满足国家标准的前提下、每一种编码应该是以最小的数据量载负最大的信息量。 可扩展性:编码的设置应留有扩展的余地,避免新对象的出现而使原编码系统失效、造成编码错乱现象。 属性数据的编码——编码内容 登记部分:用来标识属性数据的序号,可以是简单的连续编号,也可划分不同层次进行顺序编码; 分类部分:用来标识属性的地理特征,可采用多位代码反映多种特征; 控制部分:用来通过一定的查错算法,检查在编码、录入和传输中的错误,在属性数据量较大情况下具有重要意义。 属性数据的编码——编码方法 层次分类编码法:是按照分类对象的从属和层次关系为排列顺序的一种代码,它的优点是能明确表示出分类对象的类别,代码结构有严格的隶属关系。 图形数据的采集 采集基本模式有两种: ①将地理信息实体以x,y坐标的形式,以顺时针或逆时针方法依次输入。 ?②用点、线、多边形和格网邻接的方法表示地理实体。 空间数据采集方法: 手扶跟踪数字化仪采集 摄影测量数字化采集 扫描跟踪数字化采集 外业实地数字化采集 选择采集方法的依据是如何应用图形数据,图形数据类型,现有设备状况,现有人力,物力,财力状况等。 图形数据的采集 第三节 空间数据的编辑与处理 误差与错误的检查与编辑 空间数据一般性错误 数据不完整、重复 空间数据位置不正确 空间数据比例尺不准确 空间数据变形 几何和属性连接有误 属性数据不完整 错误检查主要方法 叠合比较法 目视检查法 逻辑检查法 误差修正一般过程: 设定容许值 连接接点 重建拓扑关系 图象纠正 纠正原因 地图变形(均匀变形、非均匀变形) 数字化中的位置移动 遥感影像本身存在几何变形 投影方式不同 分幅扫描 实质 建立纠正图象与标准地图的一一对应关系 变换方法 精确方法:仿射变换、双线性变换、平方变换、立方变换等 近似方法:橡皮板变换 纠正步骤 纠正点—数据采集—函数建立—逐点或网格纠正 数据格式的转换: 不同介质转换 数据结构转换 相同数据结构的不同组织形式转换 矢量拓扑结构变换 栅格数据转换 不同数据结构转换 矢量到栅格 栅格到矢量 图像解译 从图像中提取有用信息的过程。 图像解译需要一定的能力: 研究地理区域的一般知识 具有一定的图像处理能力 掌握影像分析的经验和技能 对影像特征的深入理解 遥感图象的解译有目视判读和计算机自动解译两种方法,其中,自动解译又可分为监督分类和非监督分类两种。 图幅接边(边界匹配) 不同图幅的连接 自动、手工 第一种方法是小心地修改空间数据库中点和矢量的坐标,以维护数据库 的连续性; 第二种方法是先对准两幅图的一条边缘线,然后再小心地调整其它线段使其取得连续。 第四节 空间数据质量及其精度分析 数据质量是空间数据在表达空间位置、专题特征以及时间这三 个基本要素时,所能够达到的准确性、一致性、完整性,以及它们三者之间统一性的程度。 (1)误差(Error) (2)数据的准确度(Accuracy) (3)数据的精密度(Resolution) (4)不确定性(Uncertainty) 空间数据质量评价 数据情况说

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