02空间数据基础解析优秀PPT.ppt
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1、第2章 地理空间与空间数据基础地理空间空间数据模型空间数据组织与编码空间质量空间数据的元数据思索题试验12.1.1 地理空间从不同的角度看“空间(Space)”物理学:三维的外延天文学:时空连续体系的一部分地理学:物质、能量、信息的存在形式在形态、结构、功能上的分布方式和格局及其在时间上的持续。地理空间的范围:上至大气电离层,下至地幔莫霍面(即常说的地理圈层)?确定地理空间:常用经纬度、平面直角坐标表示相对地理空间:依靠于与其他实体之间的空间关系2.1 空间数据基础22.1.2 地理空间的数学建构地球的自然表面:困难、难于表达物理表面:大地水准面(重力等位面,由于地球内部质量不均而起伏不平)数
2、学表面:椭球体模型数学模型3地球模型地球表面大地水准面地球椭球体铅垂线水平面4三轴椭球体5旋转椭球体6椭球体的三要素:长半径(赤道半径)a短半径(极半径)c扁率f=(a-c)/a旋转椭球体有多种:不同测定者、不同计算年头、不同测定方法、不同测定地区,对椭球体的描述方法不同我国不同时期接受的椭球体:1953年以前:海福特椭球体1953年1978年:克拉索夫斯基(Krasovsky)1978年以后:1975国际椭球体旋转椭球体7地理坐标(球面坐标)纬度、经度国家大地坐标系(1954年北京坐标系、1980年西安坐标系、2000国家大地坐标系)平面直角坐标地图投影(球面到平面的转换;变形的必定存在;长
3、度、角度、距离三种变形)高斯-克吕格投影(3度分带与6度分带)国家统一坐标(各带中心经线西移500km为纵轴,赤道为横轴)高程系相对高程确定高程高程系(1956年黄海高程系、1985国家高程基准)地理空间坐标系的建立8地理坐标示意图9平面直角坐标10高斯克吕格投影高斯克吕格投影6度和3度分带11国家统一坐标12地理参考系统.MXYZZXY.MZXdq q笛卡尔坐标笛卡尔坐标极坐标极坐标a a经度经度纬度纬度Y13坐标系统高程系统随意水准面大地水准面HAHA铅垂线AHBHBhAB14水准原点1985国家高程基准,72.260米黄海海面1952-1979年平均海水面为0米青岛验潮站示意图15距离度
4、量的两种方式沿真实的地球表面进行距离量度沿旋转椭球体表面进行距离量度(大圆弧长)欧氏距离笛卡尔坐标系中的两点距离公式曼哈顿距离(出租车距离)两点在南北方向上的距离加上在东西方向上的距离时间距离接受时间(从一点到达另一点所须要的时间)度量词典距离在词典或其它文本中的距离2.1.4 地理空间的距离度量16地球旋转椭球体上不同的距离度量方法17地理空间的拓扑关系拓扑(Topology):原意为“形态的探讨”。几何学的一个分支学科它探讨在拓扑变换下能够保持不变的几何属性,即拓扑属性拓扑变换:对欧氏平面上的空间进行拉伸、压缩等(不能扭曲或折叠)例如:橡皮拓扑属性:拓扑变换后不变的属性一个点在一个弧段的端
5、点、区域边界上、区域内部、区域外部、环的内部等一个弧段是一个简洁的弧段、一个面是一个简洁的面、一个面的连接性非拓扑属性:拓扑变换后变更的属性两点之间的距离、一个点至另一个点的方向弧段的长度、区域的周长、区域的面积18欧式平面上的拓扑与非拓扑属性欧式平面上的拓扑与非拓扑属性19三个特殊重要的拓扑概念连接性连接性20多边形区域定义多边形区域定义21邻接性邻接性22拓扑关系的意义拓扑关系对GIS的数据处理和空间分析,具有重要的意义通过它,不须要利用坐标与距离,即可确定地理实体之间的空间位置关系。有利于空间位置的查询。可以利用拓扑数据作为工具,重建地理实体。便于检查数据的错误 便于空间数据的编辑便于属
6、性数据的输入 便于空间分析功能的实现。23矢量(Vector):通过记录空间坐标对的方式,以点、线、面等形式来描述空间目标对象栅格(Raster):用规则排列的像元阵列来描述空间目标对象TIN:三角形不规则网(Triangulated Irregular Network)。接受不规则的三角形来描述空间对象栅格和矢量结构是计算机描述空间实体的两种最基本的方式。三种常用的空间数据模型2.2 空间数据模型242.2.1 矢量数据模型矢量0维:点,无大小、文向;用一个坐标对表示,在二维空间用(x,y)表示,三维空间中用(x,y,z)表示;一维:一维:线、弧段、链等,有方向(有起点,有终点)、有长度;用
7、多个坐村对表示(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)、(x4,y4,z4)二维:面,以多边形表示三维:三维:空间实体25矢量数据模型的表达零维矢量一维矢量二维矢量三维矢量26矢量数据模型的特征 定位明显、属性隐含 形象直观特殊适合于模拟离散(非连续变更)的空间数据精度高 矢量数据的获得 利用各种定位仪器设备获得 以硬拷贝数据方式获得 通过间接转换的方式获得 27定位明显属性隐含形象直观28适于模拟离散数据29数据精度与点的数量与质量有关302.2.2 栅格数据模型栅格数据模型的概念是一种用规则排列的像元阵列来描述空间目标对象的数据模型,它主要用来描述空间实体的级别分布
8、特征及其位置。栅格数据模型的表达 31栅格 32栅格33栅格数据模型的特征 属性明显,定位隐含 在栅格结构中,其精度与辨别率有关 栅格数据的辨别率对数据精度的其他影响位置的移动 形态的畸变 属性的偏差 34位置移动位置移动形态的畸变形态的畸变属性偏差属性偏差35辨别率总结随着辨别率的提高,数据的信息损失越小。随着辨别率的提高,对存贮空间的要求将成几何级数增加。随着辨别率的提高,数据处理的时间要求也越长。辨别率选择的原则:在考虑数据精度要求的同时,还必需考虑数据存贮空间与处理时间的开销(在精度与存贮空间和处理时间之间权衡)。36栅格数据的获得通过遥感影像数据获得 规则点采样、不规则点采样及插值
9、通过扫描仪、摄像机等设备获得 通过矢量数据的转换获得37栅格数据的获得遥感影像38栅格数据的获得规则点采样39栅格数据的获得不规则采样点及插值40栅格数据的获得利用扫描仪、摄像机获得41栅格数据的获得间接转换方式42栅格单元属性的确定方式主要类型法中心点法43重要性法ABC长度占优法44比例分成法45地图的矢量和栅格表示地图的矢量和栅格表示 46矢量数据模型与栅格数据模型的比较比较内容矢量格式栅格格式数据结构严密简单数据量小大图形精度高低图形运算复杂、高效简单、低效与遥感影像格式不一致一致输出表示抽象、昂贵直观、便宜数据共享不易实现容易实现拓扑与网络分析容易实现不易实现叠置与组合不容易容易技术
10、复杂、高费用简单、低费用数字模拟不方便方便投影变换快慢47 不规则三角网模型不规则三角网(Triangulated Irregular Network,TIN)模型接受一系列相连接的三角形拟合地表或其他不规则表面,常用来构造数字地面模型(DTM)以及数字高程模型(DEM)。TIN的生成方法48等高线与高程点生成的不规则三角模型492.3.1 空间数据组织空间数据组织依据地理实体之间的不同特征、相像特征、不同地理实体的组合特征特征进行分类,运用标记符建立空间数据(空间特征和属性特征)之间的联系的过程和方法。不同特征:如马路与铁路因建立方式不同可视为不同类型相像特征:如马路与铁路因都具有运输实力可
11、将其视为一类组合特征:如机场跑道、停机坪、候机楼等组合成机场2.3.1 空间数据组织与编码50空间数据的组织案例道路分类 道路类型道路类型1 1:高速马路:高速马路2 2:主干道路:主干道路3 3:居民街道:居民街道物质组成物质组成1 1:水泥:水泥2 2:柏油:柏油3 3:碎石:碎石道路宽度道路宽度小巷数量小巷数量道路名称道路名称51空间数据的组织标识符标识符(Identifier)用于标识空间要素的唯一代码作用1:保证空间要素在数据库中的唯一性2:保证空间特征属性与属性特征数据的一一对应关系3:便于对数据的查找、关联与分析52标识符对空间特征与属性特征的联系532.3.2 空间数据编码概念
12、依据地理要素在数据分类分级中的隶属关系和属性性质,将其进行数据化的一种方法。编码主码:实体元素的类别子码:实体元素的标识(标识码)、实体元素的描述(描述码)54空间数据编码实例道路属性属性类型类型物质组成物质组成 路宽路宽小巷小巷数量数量路名路名位数xxxxxxxxxx例1160083123例:116008312355空间数据编码实例土地利用规划图的编码土地利用规划图的编码 属性规划用地类型原用地类型位数xxxx例112156土地利用数据库要素分类与编码方案土地利用数据库部分要素代码与名称57空间数据编码实例100100万分之一地貌编码万分之一地貌编码第一级第二级第三级第四级第五级第六级一位码
13、一位码一位码一位码二位码二位码一位码一位码一位码一位码一位码一位码 相对高度相对高度海拔高度海拔高度成因成因次级成因次级成因不确定不确定不确定不确定平原平原1台地台地2丘陵丘陵3小起伏山地小起伏山地4中起伏山地中起伏山地5大起伏山地大起伏山地6极大起伏山地极大起伏山地7低海拔低海拔1中海拔中海拔2亚高海拔亚高海拔3高海拔高海拔4极高海拔极高海拔515种种成因成因类型类型随主要成因的随主要成因的变化而变化,变化而变化,但基本上分为但基本上分为抬升抬升/侵蚀、侵蚀、下降下降/堆积两堆积两种种多为形态指标,多为形态指标,但也可以为成但也可以为成因指标,或其因指标,或其他指标。他指标。多为形态指标,多
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