空间数据采的集与处理.ppt
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1、第4讲 空间数据的采集与处理,中山大学地理科学与规划学院2009-3-8,内容,5.1 空间数据采集在GIS中的地位5.2 空间数据采集的主要内容与任务5.3 GIS的数据来源5.4 空间数据采集5.5 空间数据的编辑与处理5.6 空间数据质量及其精度分析,4.1 空间数据采集在GIS中的地位,空间数据的采集是指将非数字化形式的各种信息通过某种方法数字化,并经过编辑处理,变成系统可以存储管理和分析的形式。空间数据的采集主要包括属性数据和图形数据的采集对于属性数据的采集经常是通过键盘直接输入;图形数据的采集实际上就是图形数字化的过程。GIS的核心是地理数据库,建立gis的第一步就是对有关空间实体
2、的几何数据和属性数据进行合理的组织,形成地理数据库,这个过程也就是gis的数据采集。地理信息系统的价值及其功能在很大程度上取决于系统内所包含的地理空间数据的内容与质量,以数据为处理线索 硬件软件数据=12 7,数据是GIS的血液 数字线划数据 影像数据 数字高程模型 地物的属性数据,4.2 空间数据采集的主要内容与任务,主要内容空间图形数据的采集非空间属性数据的采集空间数据和非空间数据的连接主要任务将现有的地图、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
3、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,4.3 GIS数据来源,数据源分类图形图像数据: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,空间数据初步处理,1)已有电子数据-2)纸质地图-3)遥感数据-4)实地勘测数据-5)其他统计资料及文本数据-,数据转换手扶跟踪数字化、扫描矢量化、鼠标录入遥感解译GPS定位仪等仪器测量 键盘录入,地图是重要的信息源。这不仅是因为地图的内容直观与丰富,而且是由于在地理信息系统诞生以前,地图是表示空间与非空间信息强有力的手段,从某种意义上说,一册完备的专题地图集是一个很好的人工操作地理信息系统。
4、遥感影像是地理信息系统中一个极其重要的数据源。它具有下列一些特点:能取得大面积、综合的信息;速度快;降低数据储存冗余和不连续性;能提供各类专题所需要的信息。文字数据主要用来描述空间对象的属性,比如人口数据、经济数据、土壤成份、环境数据确定应用哪些类型的数据是由系统的功能所确定的。例如要建立一个土地的适宜性和承载力的信息系统,所需要的数据有地形、土壤类型、降雨、地下水位、运输条件等。,5.4 空间数据采集,GIS需要输入两方面的数据,即图形数据与属性数据。为此需进行三方面的工作,即图形数据的采集、属性数据的采集和图形数据与属性数据的连接。,图形数据的采集,(一)、手工键盘输入1 输入矢量数据 输
5、入坐标值2 输入栅格数据 按行列号输入各象元的属性,输入方法简单,对设备要求低效率低,工作烦琐,(二)、手扶跟踪数字化仪输入,手扶跟踪数字化仪,根据其采集数据的方式分为机械式、超声波式和全电子式三种,其中全电子式数字化仪精度最高,应用最广。按照其数字化版面的大小可分为A0、A1、A2、A3、A4 等。,图形数据的采集,数字化过程 把待数字化的图件固定在图形输入板上,首先用鼠标器输入图幅范围和至少四个控制点的坐标,随后即可输入图幅内各点、曲线的坐标。通过数字化仪采集数据数据量小,数据处理的软件也比较完备,但由于数字化的速度比较慢,工作量大,自动化程度低,数字化的精度与作业员的操作有很大关系,所以
6、,目前很多单位在大批量数字化时,已不再采用它。,(三)、扫描仪输入,扫描仪简介 扫描仪是直接把图形(如地形图)和图象(如遥感影象、照片)扫描输入到计算机中,以象素信息进行存储表示的设备。按其所支持的颜色分类,可分为单色扫描仪和彩色扫描仪;按所采用的固态器件又分为电荷耦合器件(CCD)扫描仪、MOS电路扫描仪、紧贴型扫描仪等;按扫描宽度和操作方式分为大型扫描仪、台式扫描仪和手动式扫描仪。扫描仪的分辨率是指在原稿的单位长度(英寸)上取样的点数,单位是dpi,常用的分辨率有300-1000 dpi之间。扫描图象的分辨率越高,所需的存储空间就越大。现在多数扫描仪都提供了可选择分辨率的功能。对于复杂图象
7、,可选用较高的分辨率;对于较简单的图象,就选择较低的分辨率。,图形数据的采集,小型扫描仪,工程扫描仪,主要工具是扫描仪和矢量化软件,扫描仪分为栅格扫描仪和矢量扫描仪,1、栅格扫描仪法,扫描得到的是栅格数据,从栅格图象中提取点、线、面及文字信息,这一过程包括去除噪音、线的细化等。此后的处理需借助人机交互实现,如断线的连接、属性码的添加等,此类处理俗称“抬头数字化”。,扫描过程 扫描时,必须先进行扫描参数的设置(具体扫描界面如图5-3所示),包括:a、扫描模式的设置,(分二值、灰度、彩色),对地形图的扫描一般采用二值扫描,或灰度扫描。对彩色航片或卫片采用彩色扫描,对黑白航片或卫片采用灰度扫描。b、
8、扫描分辨率的设置,根据扫描要求,对地形图的扫描一般采用300dpi或更高的分辨率。c、针对一些特殊的需要,还可以调整亮度、对比度、色调、GAMMA曲线等。d、设定扫描范围。通过扫描获得的是栅格数据,数据量比较大。如一张地形图采用300dpi灰度扫描其数据量就有20兆左右。除此之外,扫描获得的数据还存在着噪声和中间色调像元的处理问题。噪声是指不属于地图内容的斑点污渍和其它模糊不清的东西形成的像元灰度值。,噪音范围很广,没有简单有效的方法能加以完全消除,有的软件能去除一些小的脏点,但有些地图内容如小数点等和小的脏点很难区分。对于中间色调像元,则可以通过选择合适的阈值选用一些软件如Photoshop
9、等来处理。一般对获得的栅格数据还要进行一些后续处理如图象纠正、矢量化 扫描输入因其输入速度快、不受人为因素的影响、操作简单而越来越受到大家的欢迎,再加之计算机运算速度、存储容量的提高和矢量化软件的踊跃出现,使得扫描输入已成为图形数据输入的主要方法。,全自动矢量化 半自动矢量化(交互式)手工式,Auto CAD环境下的数字化方法 调入图象 用CAD点、线工具跟踪图象中需要数字化的边界 分层数字化所有需要的信息 将图形文件予以保存,作业质量有所提高,提高工作效率,降低了劳动强度,2、矢量扫描仪法,是实现直接跟踪扫描原图上的曲线,并直接产生矢量数据。目前以激光方式为主,作业员用光标引导激光束到被数字
10、化的曲线上,激光束自动沿线跟踪,碰到线交叉处或端点时,自动停止移动。这种方法数字化精度高,数据量小,但对原图件要求高,设备也相对昂贵。,(四)、解析测图法输入,由航空或航天立体象对重建三维立体模型,测量地面三维坐标,并传输到计算机。,目前,解析测图法已发展至全数字测图阶段,图形数据的采集,(五)、已有数字形式空间数据的录入,遥感数据 其他与GIS数据库不兼容的数字化信息,图形数据的采集,属性(Attribute)数据:空间实体的特征数据,一般包括名称、等级、数量、代码等多种形式。,它是描述地理实体的社会、经济或其它专题数据。其表达方式是字符串、各种代码或统计数值等。属性数据是对地理实体的详细描
11、述,在GIS数据中占有很大比重,是GIS处理的主要对象,它为管理、规划与决策提供充分的参考信息。,属性(Attribute)数据的采集,属性数据的存在方式,直接记录在栅格或矢量数据文件中单独输入数据库存储,通过关键字(ID码)与图形数据联系,属性数据输入方式,一般采用键盘输入 对照图形输入 预先建立属性表输入属性数据,然后根据关键字与图形数据自动关联,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
12、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
13、重要意义。,属性数据的编码方法,编码的一般方法是:(1)列出全部制图对象清单。(2)制定对象分类,分级原则和指标将制图对象进行分类、分级。(3)拟定分类代码系统。(4)设定代码及其格式。设定代码使用的字符和数字、码位长度、码位分配等。(5)建立代码和编码对象的对照表这是编码最终成果档案,是数据输人计算机进行编码的依据。目前,较为常用的编码方法有层次分类编码法与多源分类编码法两种基本类型。,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。,多源分类编码法:又称独立分类编码法,是指对于一个特定的分类目标,根据诸多不
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