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
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文档简介
1、4.1 GIS的数据来源4.2 数据的规范化和标准化4.3 数据输入4.4 数据质量第四章 地理信息系统的数据输入4.1 GIS的数据来源第四章 地理信息系统的数据输入4.1 GIS的数据来源一、地图数据普通地图:以相对平衡的详细程度表示地表自然地理与经济要素。4.1 GIS的数据来源一、地图数据普通地图:以相对平衡的4.1 GIS的数据来源一、地图数据专题地图:重点反映某一种或几种专门要素。4.1 GIS的数据来源一、地图数据专题地图:重点反映某一4.1 GIS的数据来源二、遥感数据 GIS的重要信息源。 一种大面积的动态的 近实时的数据源。4.1 GIS的数据来源二、遥感数据 一种大面积的
2、4.1 GIS的数据来源三、数字资料井号G18-6井 位X4189517.16座 标Y19313593.17补心海拔(m)1336.6项目底部井深厚度海拔(m)(m)(m)石 炭 系3414.2-2077.60 马 六 段马马五1马五113421.27.0马五123428.47.2马五133432.33.9马五143436.84.5(K1)3436-3436.80.8-2100.20 马五2马五213439.62.8马五22(K2)3444.34.7-2107.70 马五333449.24.9五3461.011.83474.213.2马五4马五41a3478.34.1b3488.09.7(K3
3、)马五42马五434.1 GIS的数据来源三、数字资料井号G18-6井 位4.1 GIS的数据来源四、文字报告4.1 GIS的数据来源四、文字报告主要内容4.1 GIS的数据来源4.2 数据的规范化和标准化4.3 数据输入4.4 数据质量主要内容4.1 GIS的数据来源4.2 数据的规范化和标准化统一的地理基础:统一的地图投影系统、地理坐标系统及地理编码系统;统一的分类编码原则:系统性、科学性、实用性、统一性、完整性、简捷性、可扩展性;数据交换格式标准;标准的数据采集技术规程。一、主要内容4.2 数据的规范化和标准化统一的地理基础:统一的地图投影4.2 数据的规范化和标准化耕地71园地 72林
4、地 73牧草地74居民点及公矿用地 75交通用地75水域 76未利用地 77土地利用类型7有林地 731灌木地 732疏林地733迹地 735针叶树疏林地7331阔叶树疏林地7332未成林林地7344.2 数据的规范化和标准化耕地71园地 72林地 73牧草4.2 数据的规范化和标准化二、数据的规范化和标准化面临的问题地球科学研究成果的制约;不同的GIS采用了不同的数据模型;4.2 数据的规范化和标准化二、数据的规范化和标准化面临的问4.3 数据输入4.3.1 空间数据的输入4.3.2 非空间属性数据的输入4.3.3 空间数据和非空间数据的连接4.3 数据输入4.3.1 空间数据的输入4.3
5、数据输入4.3.1 空间数据的输入一、键盘输入 将图形元素点、线、面实体的地理位置数据(各种坐标系中的坐标)通过键盘输入数据文件或程序中去。 4.3 数据输入4.3.1 空间数据的输入4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入1、数字化仪简介4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入2、数字化过程设置好数字化仪用数字化软件进行数字化确定投影方式和坐标系4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入设置好数4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入3、数字化方式1)点方式:每记录一次坐标,操作员按键一次。2)流方式:以等时间间隔
6、或等距离间隔方式记录曲线坐标。点方式流方式4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入点方式流地理信息系统地理信息系统的数据输入课件4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入3、数字化精度 数字化精度受数字化仪误差、数字化方式、操作人员人为误差、编稿原图误差等多种因素的影响。 4.3.1 空间数据的输入二、手扶跟踪数字化输入4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 1)扫描仪简介滚筒式平板式 按栅格方式扫描后将图像数据交给计算机处理。分辨率400800dpi4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 滚筒式平板4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 2)栅格扫描数据
7、到矢量数据的转化A. 扫描数字化软件自动或半自动提取矢量点、线、面数据。 原始地图扫描栅格文件栅格编辑自动矢量化矢量文件矢量编辑文件转换GIS数据库4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 原4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 2)栅格扫描数据到矢量数据的转化B. 以扫描图像为底图,人工屏幕数字化。4.3.1 空间数据的输入三、扫描数字化仪输入 4.3.1 空间数据的输入四、扫描与手工数字化比较 1、手扶跟踪数字化方法速度慢、精度低、作业劳动强度大。 扫描仪在快速、经济地处理山区地形图时比手工数字化有效。4.3.1 空间数据的输入四、扫描与手工数字化比较 1、手4.3.1 空
8、间数据的输入四、扫描与手工数字化比较2、数字化仪在处理少量信息地图时比扫描仪合算些。 栅格扫描仪输入地形图的主要困难是从栅格影像中提取点、线、面信息。 栅格扫描仪数字化存在的问题除数据量大外,更主要的问题是噪声和中间色调象元的处理问题。4.3.1 空间数据的输入四、扫描与手工数字化比较2、数字4.3.2 非空间属性数据的输入非空间属性数据指的是与空间实体有关的属性数据;非空间属性数据一般通过键盘输入;非空间属性数据输入量在GIS数据输入中占很大比重。4.3.2 非空间属性数据的输入非空间属性数据指的是与空间 通过一个关键字或识别符把非空间属性数据与点、线、面空间实体连接在一起。4.3.3 空间
9、数据和非空间数据的连接 通过一个关键字或识别符把非空间属性数据与点、线、面4.3.3 空间数据和非空间数据的连接手工输入系统自动生成标识码属性数据几何数据4.3.3 空间数据和非空间数据的连接手工输入标识码属性主要内容4.1 GIS的数据来源4.2 数据的规范化和标准化4.3 数据输入4.4 数据质量主要内容4.1 GIS的数据来源4.4 数据质量一、空间数据质量的概念 空间数据质量是指空间数据的可靠性和精度,是数据适用于不同应用的能力。通常用数据误差来度量。4.4 数据质量一、空间数据质量的概念 空间数据质量4.4 数据质量二、空间数据质量的问题 1、微观部分1)定位(位置)精度:GIS中空
10、间实体的坐标数据与实体真实位置的接近程度;2)属性精度:空间实体的属性值与其真值相符的程度;3)逻辑一致性:地理数据逻辑关系上的可靠性;4)分辨率:栅格数据的像素越小,越能反映细节。4.4 数据质量二、空间数据质量的问题 1、微观部分1)定位分辨率:栅格数据的像素越小,越能反映细节分辨率:栅格数据的像素越小,越能反映细节4.4 数据质量二、空间数据质量的内容1)完整性:指地理数据在范围、内容及结构等方面满足所有要求的完整程度。包括数据层、分类及检验的完整性;2)时间性:数据获取时间不同;3)数据档案:记录资料的收集、输入、处理过程的文档资料;4) 地域性:同等精度、统一分类的数据是否覆盖整个研究区。2、宏观部分4.4 数据质量二、空间数据质量的内容1)完整性:指地理数据4.4 数据质量三、误差来源阶段误差来源数据采集 实测误差,地图制图误差,航测遥感数据分析误差(获取、判读、转换、人工判读误差)数据输入 数字化过程中操作员和设备造成的误差,某些地理属性没有明显边界引起的误差(地类界) 数据存贮 数字存贮有效位不能满足(由计算机字长引起,单精度、双精度类型)空间精度不能满足数据操作 类别间的不明确、边界误差(不规则数据分类方法引起)多层数据叠加误差多
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