《地理信息系统导论》PPT课件.ppt
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1、地理信息系统导论地理信息系统导论地理信息系统导论地理信息系统导论第十章第十章 空间建模与空间决策支持空间建模与空间决策支持1空间分析过程及其模型11空间分析过程空间分析过程空间分析的目的是解决某类与地理空间有关的问题,通常涉及多种空间分析操作的组合。一般步骤是:1)明确分析的目的和评价准则;2)准备分析数据;3)进行空间分析操作;4)进行结果分析;5)解释、评价结果(如必要,返回步骤1);6)结果输出(地图、表格和文档)。例例1 道路拓宽改建过程中拆迁指标计算道路拓宽改建过程中拆迁指标计算这里将举例说明如何利用建立缓冲区、拓扑叠加和特征提取,计算一条道路拓宽改建过程中的拆迁指标。1)明确分析的
2、目的和标准2)准备进行分析的数据3)进行空间操作4)进行统计分析5)将分析结果以地图和表格的形式打印输出。1空间分析过程及其模型12空间分析建模空间分析建模121地图模型的概念地图模型的概念为了解决复杂的空间问题,人们也试图建立一个简化的模型,模拟空间分析过程。空间分析建模,由于是建立在对图层数据的操作上的,又称为“地图建模”。它是通过组合空间分析命令操作以回答有关空间现象问题的过程,更形式化一些的定义是通过作用于原始数据和派生数据的一组顺序的、交互的空间分析操作命令,对一个空间决策过程进行的模拟。1空间分析过程及其模型反向用图形或符号将有关数据及其操作流程表示出来就得到一个地图模型。本例表示
3、如图10-1:图10-1:提取坡度大于20度的计算流程矩形框为数据,箭头表示操作命令,方向表示操作顺序。1空间分析过程及其模型122地图模型实例地图模型实例地图模型有多种表示方法,为了进一步理解制图建模过程,下面给出三个不同领域的地图模型实例,分别采用了三种不同的表示方法。1)食草动物栖息地质量评价模型本例是一个食草动物栖息地质量评价简化模型,模型只考虑了影响食草动物生存的基本因子:水源、食物、和隐藏条件,以及景观单元的面积,连通性和破碎程度的度量指标。模型形式如图10-2所示:1空间分析过程及其模型 图10-2:食草动物栖息地质量评价模型1空间分析过程及其模型2)国家森林公园选址模型本例是一
4、个为某地建立一国家森林公园确定大致范围,是一个数据源已知,需要进行空间信息提取的模型。数据源包括公路铁路分布图,森林分布图,城镇区划图。地图模型可以用下面的形式表示:表表10-1:国家森林公园选址模型:国家森林公园选址模型1空间分析过程及其模型3)木材毁坏量回归预测模型根据多年的统计数字和经验方程,本例是一个林场砍伐木材时木材毁坏量回归预测模型。模型的因变量有坡度,树径,树高,蓄积量,树木缺矢量。公式如下:地图模型可以表示成下面的形式(图10-3):木材毁坏量回归预测模型木材毁坏量回归预测模型1空间分析过程及其模型123 地图模型实现地图模型实现大多数GIS软件提供了宏命令或脚本描述语言,可以
5、将上述建立的各种地图模型表示成GIS的操作命令序列,自动批处理完成整个模型过程。还有一些GIS软件提供了高级的可视化的地图建模辅助工具,用户只需使用其提供的工具在窗口中绘出模型的流程图,指定流程图的意义、所用的参数,矩阵等即可完成地图模型的设计,而无需书写复杂的命令程序。1空间分析过程及其模型 图图10-4:通过流程图表现的:通过流程图表现的GIS模型模型1空间分析过程及其模型2空间决策支持模型区域规划、土地利用规划、设施位置选择、环境管理等都是有关空间行为的决策问题,这些问题的解决方案是由决策者或领域专家在专业领域知识和经验的启发下,在分析大量的空间和非空间信息的基础上得到的。空间决策问题大
6、大超过了地理信息系统通常的空间分析功能的要求。21空间决策过程的复杂性空间决策过程的复杂性决策是一个决策者为达到某种目标或目标集合,根据一定的约束条件下在多种侯选方案里进行选择的复杂过程。当采用数学表述形式表达一般化决策问题时,包括以下几个构成部分:2空间决策支持模型1)方案集合:决策问题的方案集合是指可以选择的行动方案集合,记为A。2)状态集合:任何一个决策问题都面临一定的外界环境,称之为状态。系统各种可能的状态,称为状态集合,记为Q。3)损益函数:这是决策分析中的一个重要概念。在决策问题中,如果采用策略,假定系统状态出现,系统收益。因此定义映射为决策问题的损益函数。在A、Q可数的情况下,可
7、获得损益表如下所示(表10-2)。2空间决策支持模型 表表10-2:决策损益表:决策损益表4)目标函数(决策准则):记为F。损益函数只给出了系统的实际收益情况,但没给出收益的评价标准,即“抉择”时的优化准则。决策准则对于不同的决策者、问题、方法都是不同的,它最终决定了方案的形成。2空间决策支持模型决策学常规方法用于解决普通决策问题,这类问题满足以下条件:存在决策者希望达到的明确目标;存在可供决策者选择且可以明确组分的侯选方案;存在不受决策者控制的系统状态,系统状态集与侯选方案集相互独立;损益值可以精确数量化,A,Q均为可数集合。2空间决策支持模型总之,空间决策是一个涉及多目标和多约束条件的复杂
8、过程,通常不能简单地通过描述性知识或程式式知识进行解决,往往要求综合地使用信息,领域专家知识和有效地交流手段。图图10-5:空间决策过程:空间决策过程2空间决策支持模型地理信息系统为决策支持提供了强大的数据输入、存储、检索、显示的工具,但是在分析、模拟和推理方面的功能比较弱,本质上是一个数据丰富但理论贫乏的系统,在解决复杂空间决策问题上缺乏智能推理功能。所以,为解决复杂的空间决策问题,需要在地理信息系统的基础上开发智能决策支持系统,用于数据获取、输入、存储、分析、输出;用于知识表现和推理;用于自动学习,系统集成,人机交互。2空间决策支持模型22空间决策分析的理论和方法空间决策分析的理论和方法2
9、21效用理论效用理论是决策分析的基础。事物的不确定性可看作是许多简单随机事件的复合。每一个简单随机事件是由两个互斥事件Z1 和Z2组成的。事件Z1发生的概率为P,事件Z2发生的概率为1P,则随机事件记为L(Z1,P,Z2)。在简单随机事件内引进“优先”或“偏好”的概念,并在随机事件集合的基础上建立公理体系,即假设在随机事件集合中存在下列条件:2空间决策支持模型1)相对偏好顺序;2)偏好关系具可传递性;3)简单随机事件间的可比性;4)偏好关系可以量化;5)不确定性可以量化;6)等价随机事件可相互代换。2空间决策支持模型222决策树决策分析中最常用的方法之一是决策树方法,图10-6为典型的决策树。
10、图中长方形小框表示由人选择的决策点。把需要作决策的问题过程画成示意图,由图的最左边出发,在作决策之前先作试验。决策树的方法是顺着树的各个分校进行分析,并计算各种可能情况的概率大小,最后计算在这些条件下最终出现的后果的效用,将各种效用加以比较,从中选取最佳效用所对应的试验与决策作为应取的决策。2空间决策支持模型 图图10-6:决策树示例:决策树示例2空间决策支持模型223贝叶斯决策由于决策总是在事件发生之前做出,而事件是否发生又不是确定的,因此常采用统计学中贝叶斯公式对事件发生的概率作先验估计,这就是贝叶斯方法。2空间决策支持模型23空间决策支持系统空间决策支持系统决策支持系统(DSS)是辅助决
11、策者通过数据、模型、知识以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境,调用各种信息资源和分析工具,帮助决策者提高决策水平和质量。DSS的基本结构主要由四个部分组成,即数据部分、模型部分、推理机部分、人机交互部分,如图10-7所示。2空间决策支持模型 图图10-7:DSS的组成部分的组成部分2空间决策支持模型24 智能空间决策支持系统结构体系智能空间决策支持系统结构体系空间决策支持系统的建立可以解决特定领域的决策问题。但是它的建立过程是一个花费很长时间的工程,而且它也只能用在特殊的领域,所以建立空间决策支持系统最经济和灵活的
12、方式是使用软件工程和知识工程的方法开发空间决策支持系统开发环境(外壳或产生器),这样领域专家就可以使用它快速高效地建立多种领域空间决策支持系统。也就是说开发一个通用的开发工具,决策者可以用来定制、修改、调整、扩展空间决策支持系统以解决特定的空间决策问题。2空间决策支持模型 图图10-8:通用空间决策支持系统的结构体系图:通用空间决策支持系统的结构体系图2空间决策支持模型系统的核心是一个专家系统壳,它可以单独作为专家系统开发工具,直接控制着SDSS的控制流和信息流,提供表达和存储非结构化领域知识,它还包含了推理控制、系统和用户界面和对外交流的元知识,以及非结构化空间知识的推理机。专家系统壳有一个
13、与外部数据库的接口,包括GIS,关系数据库和遥感信息系统。模型管理系统管理和处理程式知识包括算法、统计程序和数学模型,它也有一个与专家系统壳的接口,可以通过专家系统壳的元知识进行调用。除了与数据库管理系统、模型管理系统的接口外,友好的用户界面和知识获取模块也是专家系统壳的基本组成部分。2空间决策支持模型25 空间决策支持系统的模型管理系统空间决策支持系统的模型管理系统为解决自然和人文过程中出现的各种复杂的空间问题,多年来学者们提出了大量的结构化模型,包括统计方法、数学模型、启发式程序、算法等,这些模型与描述性的知识不同,具有高度结构化的格式和固定的执行程序。空间决策支持系统需要适当地挑选和组织
14、有关的模型,与管理空间和非空间数据的数据库管理系统相对应的,要有一个模型管理系统。2空间决策支持模型模型管理系统应具有下列功能:帮助用户选择与分析有关的模型;对多种类型的模型进行分类和维护以支持各种层次的决策过程;能将模型子模块组合复杂的模型;提供恰当的数据结构满足查询、分析、显示;满足与数据库的嵌入或数据交换;满足模型与描述性知识的交流;提供用户咨询和结果解释的友好界面;2空间决策支持模型下面给出一个分类示例:1)决策问题分类第一级分类:环境问题土地利用规划问题资源分配问题设施配置问题网络问题水文问题地质问题海岸线问题2空间决策支持模型假设关心的是网络问题,第二级分类,如下所示:最短路径最少
15、搜索路径问题货郎担问题多点通讯问题运输问题商品流问题对于每个选择的问题,还可以继续细分成更专的类型,如商品流问题,可以继续分成单商品和多商品流问题。要选择某个专用的模型,用户通过一系列“是或否”的问题向导,直到找到需要的解决问题的模型。2空间决策支持模型2)按技术条件分类表表10-3:决策问题的分类示例:决策问题的分类示例2空间决策支持模型空间决策支持系统除了模型选择的问题外,模型与数据库的交互也是一个重要的问题。不同的模型具有不同的数据结构和不同的模型与数据库的交互方式。模型要在GIS环境下运行,还有一个与GIS数据结构的兼容性问题。2空间决策支持模型3专家系统31专家系统的基本组成专家系统
16、是人工智能在信息系统中的应用,它是一个智能计算机程序系统,其内部具有大量专家水平的某个领域知识与经验,能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来解决该领域的问题。专家系统的主要功能取决于大量的知识。设计专家系统的关键是知识表达和知识运用。一般的专家系统包括数据库,知识库,推理机,解释器及知识获取五个部分组成,它的结构如图10-9所示。图图10-9:专家系统结构图:专家系统结构图3专家系统1)知识库知识库用于存取和管理所获取的专家知识和经验,供推理机利用,具有知识存储、检索、编辑、增删、修改和扩充功能。2)数据库用来存放系统推理过程中用到的控制信息,中间假设和中间结果。3)推理机用于利用知识进行推
17、理,求解专门问题,具有启发推理、算法推理;正向、反向或双向推理;串行或并行推理等功能。3专家系统4)解释器解释器用于作为专家系统与用户的“人机”接口,其功能是向用户解释系统的行为,包括:(41)咨询理解(42)结论解释5)知识获取器知识获取是专家系统与专家的“界面”。知识库中的知识一般都是通过“人工移植”方法获得,“界面”就是知识工程师,采用“专题面谈”,“口语记录分析”等方式获取知识,经过整理后,再输入知识库。为了提高知识工程师获得专家知识的效率,可以借助“知识获取辅助工具”来辅助专家整理知识或辅助扩充和修改数据库。3专家系统32专家系统的知识处理专家系统的知识处理321人工智能与专家系统人
18、工智能与专家系统人工智能的目的是用计算机模拟人类,其中包括模拟人类的动作机器人,模拟人类的视听能力计算机视觉、听觉的模式识别,模拟人类语言计算机自然语言,模拟人脑电脑。人工智能主要的目的是模拟人脑的功能,但是目前人们对人脑的思维过程并不十分清楚,因此人工智能的概念也不可能非常清楚。许多人工智能的研究只局限于形式逻辑的推导,凡是超出了形式逻辑范畴的,都被是认为无法解决的问题。现在理解的人工智能主要是指用计算机完成逻辑推理的过程。3专家系统322知识表示知识表示知识表示就是知识的形式化,就是研究用机器表示知识的可行的、有效的、通用的原则和方法。目前常用的知识表示方法有:产生式规则、语义网络法、框架
19、表示法、与或图法,过程表示法、特征表示法、黑板结构、Petri网络法、神经网络等。3专家系统产生式规则使用“若,则。”语句(If,Then)。“若”可以是一个条件,也可以是多个条件;“则”也可以是一个结论,也可以是多个结论。也称为正向式推理,有以下几种情况:1)一对一:If(1),then(a)。2)一对多:If(1),then(a),(b),(n)。3)多对一:If(1),(2),(m);then(a)。4)多对多:If(1),(2),(m);then(a),(b),(n)。3专家系统If,then 语句是从已知条件,推论结果的语句,反之,从结果推出条件称为后向式推理。同样有四种情况,一对一
20、,一对多,多对一,多对多:1)一对一:Conclusion(a);Need(1)。2)一对多:Conclusion(a);Need(1),(2),(m)。3)多对一:Conclusion(a),(b),(n);Need(1)。4)多对多:Conclusion(a),(b),(n);Need(1),(2),(m)。由此可见,产生式规则的正向式推理与逆向式推理都是在确定性问题中的处理方法。对于不确定性的问题,产生式规则不能解决问题,需要结合其它的表示方法。3专家系统323 知识推理知识推理推理是指依据一定规则从已有的事实推出结论的过程。专家系统中的自动推理是知识推理,它是专家系统中问题求解的主要手
21、段。知识推理与知识表示有密切关系,根据知识表示的特点,知识推理方法可分为图搜索方法和逻辑论证方法两类。3专家系统图搜索方法图搜索方法在专家系统的知识表示中,许多基本的、常用的表达方式都具有“图”的形式,或者可以变换为相应的图的形式,而且通常可以用与或图来进行表达。例如,状态空间图、与或图、语义网格图,以及由产生式规则或框架表示方法所转换的与或图或网络图。3专家系统基于图的知识表达,问题求解的知识推理过程,就是从图中相当于初始状态的出发节点到相当于目标状态的终止节点的路线搜索过程,即搜索从初始状态有效的转移到目标所经历的最优的或最经济的线路,相应的知识推理方法即图搜索方法。例如,对于具有树状的状
22、态空间图,称为“问题树”,基本的图搜索方法有:宽度优先搜索、深度优先搜索法等。3专家系统逻辑论证方法逻辑论证方法当知识表示采用谓词逻辑或其他形式逻辑方法时,知识推理也可以采取逻辑论证方法。在这种情况下,求解一个问题相应于证明一个定理或几个定理,问题求解的知识推理过程,相应于用数理逻辑方法进行定理证明的过程。知识推理方法即逻辑论证方法。3专家系统根据问题求解的推理过程是否运用启发性知识,知识推理方法可分为启发推理和非启发推理两类。发推理非启发推理3专家系统根据问题求解的推理过程中结论是否精确,知识推理方法可分为精确推理和不精确推理两类。精确推理不精确推理根据问题求解过程中特殊和一般的关系,知识推
23、理方法可分为演绎推理和归纳推理;根据求解推理过程中的推理的方向,知识推理方法可分为正向推理、反向推理和正反向混合推理三类。3专家系统33 空间分类专家系统实例空间分类专家系统实例土地类型分类土地类型分类空间分类是GIS和遥感信息系统最常用的功能,将空间单元归组分类是智能GIS的基本功能。传统的分类基于二值逻辑,认为区域分类界限是明显的,基本空间单元(矢量或栅格结构)属于且只属于一个空间类别。然而,事实上空间类别之间的界限通常是模糊的,是渐变的而不是突变的,所以在空间分类中引入模糊逻辑会提高分类的精度。另外空间分类也是一个基于人们对空间现象的认知和知识的心理判断过程,开发一个带有GIS的专家系统
24、是很有必要的。下面是一个基于遥感影象的土地类型专家分类系统实例。3专家系统数据采用4波段LANDSAT MSS影象数据,分类系统所采用的分类依据如图10-10所示:图图10-10:土地利用分类:土地利用分类3专家系统根据专家的经验,不能武断的使用一个波段数值作为分类的界限,为反映光谱反射的渐变性,使用了模糊逻辑方法表示推理规则。以规则r1为例,在划分水域时不是只取波段3(x3)的一个数值5和波段4(x4)中的一个数值8作为分类依据,而是用了模糊集的方法允许渐变特征。3专家系统模糊集表示如图10-11。图图10-11:模糊集:模糊集3专家系统由于专家对分类规则非常确定,所以确定性因子为1。若确定
25、性水平的不同,确定性因子可在0,1范围内取值。分类的结果通过地理信息系统进行显示,当分类结果精确时,系统会自动显示分类结果。当分类结果存在误差时,混合象元同时被标识和显示,同时土地类型渐变造成的模糊边界也可显示,模糊边界的宽度在土地类型混杂的地方用不同的阀值控制。3专家系统4数据仓库与空间数据挖掘自动数据采集工具的越来越广泛的应用,日益丰富的空间和非空间数据收集和存储于大空间数据库中,海量的地理数据在一定程度上已经超过了人们能够处理的能力,从这些海量的数据中提取和发现地学知识,给当前GIS技术提出了巨大的挑战。新的需求推动着GIS从操作型信息系统向分析型信息系统过渡,数据库系统最新的数据仓库和
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