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空间数据的采集与处理;(优选)空间数据的采集与处理;§1空间数据的来源;地图;遥感影像;§2空间数据采集;;在多边形边界栅格确定后,寻找多边形中的一个栅格作为种子点,然后向其相邻的八个方向扩散。
遍历所有栅格单元,凡在多边形内的点均充填同一属性值。
当空间数据来自不同地图投影时,需要将一种投影的几何数据转换成所需投影的几何数据。
GIS互操作是指不同的GIS间与平台无关的透明数据访问、共享空间数据库和其它服务。
增加顶点,则操作和处理都要复杂。
然后顺序取下三个点继续处理,直到这条线结束。
因为最大V值的栅格只能分布在图形的中心线上(骨架上),因此选取最大值栅格的过程就是细化的过程.
2)二次或高次多项式:
遍历所有栅格单元,凡在多边形内的点均充填同一属性值。
设光标点为S(x,y),
由于测量或数字化误差,它不可能完全交于线目标上,需要进行编辑,称为结点与线的吻合。
一是考虑范围:多大范围
点S(x,y)到直线段(x1,y1),(x2,y2)的距离d的计算公式为:
一般,若结点容差设置合理,大多数结点能够吻合在一起,但有些情况还需要使用前三种方法进行人工编辑。
逻辑裂缝:同一地物地物编码不同或具有不同的属性信息,如公路的宽度,等高线高程等。;手扶跟踪数字化;数字化仪工作原理;数字化过程;扫描矢量化;ArcGIS下扫描矢量化;2.2属性数据的采集;§3空间数据的坐标变换;3.1几何纠正;相似变换;仿射变换;二次多项式变换;3.2投影变换;变形分类(如图3-4)
等角投影:投影前后角度不变
等面积投影:投影前后面积不变;
任意投影:角度、面积、长度均变形
投影面(如图3-5)
横圆柱投影:投影面为横圆柱
圆锥投影:投影面为圆锥
方位投影:投影面为平面
投影面位置:
正轴投影:投影面中心轴与地轴相互重合
斜轴投影:投影面中心轴与地轴斜向相交
横轴投影:投影面中心轴与地轴相互垂直
相切投影:投影面与椭球体相切
相割投影:投影面与椭球体相割
;;四、地图投影的转换
当空间数据来自不同地图投影时,需要将一种投影??几何数据转换成所需投影的几何数据。
地图投影变换的实质是建立两平面场之间点的一一对应关系。
假定原图坐标为x,?y,新图坐标为X,Y,则由旧坐标变换为新坐标的基本方程式为:
投影变换方法:解析变换法、数值变换法、数值解析变换法;解析变换法;;数值变换法;数值解析变换法;§4空间数据结构的转换;4.1矢量数据结构向栅格数据结构的转换;矢量数据向栅格数据转换的步骤;确定栅格单元的大小;点的变换;线的变换;假设求出两端点的行号分别为n1、n2(如3和7),则中间格网的行号必为n1+1,n1+2,……,n2(如4,4,6),其网格中心线的Y坐标应为
它与直线段交点的X坐标为
再由此Xi值可求出其列号J,即
也可以先求出两端点的列号,再确定中间网格的行号。;面的充填;;1)射线法;;2)扩散法;4.2栅格数据结构向矢量数据结构的转换;边界提取;;二值化;细化;1)剥皮法;2)骨架法;;矢量化;§5多源数据的融合;;§6空间数据的压缩与综合;2.1垂距法和偏角法;2.2Douglas—Peucker方法;2.3间隔取点法;GIS互操作是指不同的GIS间与平台无关的透明数据访问、共享空间数据库和其它服务。
但功能的实现是困难的。
删除顶点,在数据库中不用整体删除与目标有关的数据,只是在原来存储的位置重写一次坐标,拓扑关系不变。
不能在原来的存储位置上重写,需要给一个新的目标标识号,在新位置上重写,而将原来的目标删除,此时需要做一系列处理,调整空间拓扑关系。
被扩散的栅格如果是边界栅格,就不再作为种子点向外扩散,否则就继续作为种子点向外扩散。
横轴投影:投影面中心轴与地轴相互垂直
§6空间数据的压缩与综合
(3)基于公共接口的数据融合;
c、要素不真正被网格分割,
利用局部范围内的已知采样点的数据内插出未知点的数据。
如在城市规划管理信息系统中,各种城市管理法规及规划报告
起结点——终结点,同时多边形位置作相应的变换。
C、求交点,求两条线的交点或其延长线的交点,作为吻合的结点;
一是考虑范围:多大范围
相切投影:投影面与椭球体相切;§7空间数据内插的方法;;点的内插
点的内插是研究具有连续变化特征现象(如地形、气温、气压等)的数值内插方法;
点的内插方法可以采用:;一、趋势面分析;二、局部内插;3、双三次多项式(样条函数)内插;1、移动拟和法
指对每一个待插值点P用
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