《地理信息系统》第三章空间数据的获取.ppt
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1、第三章 空间数据获取,数据采集在GIS中的地位,GIS,以数据为处理线索硬件软件数据=12 7,3.1概述,GIS数据:内容,数字线化数据 地形测图思想:点、线、面影象数据数据源丰富生产效率高直观详细记录地表自然现象数字高程模型属性数据是什么,判读和考察详细描述信息,空间数据采集的主要任务,数据采集在GIS中的地位数据采集任务将现有的地图、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。(数据质量控制)不同的数据来源要用到不同的设备和方法。数据的转换装载数据处理:几何纠正、图幅拼接、拓扑生
2、成等。,3.2 空间数据及其特征,空间特征:GIS独有的数据类型刻画空间对象的位置、形状和大小等几何特征表示:绝对描述坐标(直角坐标、经纬度)相对描述空间关系专题特征除空间特征、时间特征外的其它特征时间特征,空间数据数据处理与解释:P36空间数据概念:P36,1)以统一的坐标系统进行空间定位 地理数据必须具有标准坐标系中的参考位置。坐标系统的选择根据具体应用要求可以选择局部、全国或国际通用坐标系统。但不管如何选取坐标系统,系统之间应能进行转换。在我国,依照国际惯例并结合我国的具体实际,一般采用与我国基本图系列一致的地图投影系统,就是大比例尺时的高斯-克吕格投影(横轴等角切圆柱投影)和中小比例尺
3、时的Lambert投影(正轴等角割圆锥投影)2)空间数据与非空间数据相结合 空间数据用来描述目标的空间特征,如坐标、周长、面积、曲率等;而目标的非空间特征则用属性来表示。3)空间数据间存在复杂的关系 地理数据之间的关系是复杂的。例如,消防工作不仅需要很快找到失火的地点和消防栓位置,还要知道哪个消防队离火场最近,这就是我们通常所说的拓扑关系。复杂的关系不可能全部存储,有些要通过计算获取。4)地理数据具有时效性 地理数据具有周期性和时间性,过时的信息不具备现势的意义,但可以作为历史保存。因此,目前在信息系统中经常以时间属性标注数据特征,而在地理信息系统中增加时间表达维则会增加数据处理的难度。,3.
4、2.2 空间数据的特征,以统一的坐标系统进行空间定位;空间数据与非空间数据相结合;地理数据间存在复杂的关系;地理数据具有时效性,3.3 GIS的数据来源分类表,GIS的数据来源特点,统计数据,地图存储介质、现势性、投影转换,遥感、航空影象和数据分辨率、变形规律、纠正、解译特征,地面测量,数字数据格式、精度,多媒体,辅助GIS空间分析和查询,GIS空间数据,主要数据采集方法各种定位设备,主要数据采集方法数字化设备,主要数据采集方法数据交换,数据内容与相应设备,数据采集方案,数据采集流程,3.4 地理信息系统数据输入,属性数据的输入空间数据的输入空间与属性数据的连接,3.4.1 属性数据输入,(1
5、)与空间数据同时输入 键码法-根据数字化仪标示器上的键盘,将数字化要素的 特征码输入数字化程序 直接输入法-利用计算机的数字键盘将数字化要素特征码 输入给数字化程序 特征码清单法-在数字化仪右上方设置一块菜单区域,每个 矩形方格为一种要素的菜单选项,当数字化图形时,先在 菜单选项中取点,程序将坐标换算成菜单编号,再编码得 到相应特征码(2)属性数据单独输入到文本文件中,3.4.2 空间数据输入,手工键盘输入跟踪数字化输入扫描数字化输入现有数据转换,手工键盘输入,键盘输入就是通过手工在计算机终端上输入数据。实际上就是将图形元素点、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
6、或程序中去。实体坐标可以用地图上的坐标网或将其他格网复盖在材料上量取,这是最简单又不用任何特殊设备的图形数据输入法。,跟踪数字化输入,(1)数字化仪简介(2)数字化过程(3)数字化方式(4)数字化精度,数字化仪示意图,底座,感应板,定标器,手扶跟踪数字化方法,(1)数字化仪简介,数字化仪由电磁感应板(操作平台)、坐标输入控制器(标示器)和接口装置组成。目前,市场上数字化仪的规格按其可处理的图幅面积来划分,有A0、A1、A3等幅面。典型的用于制图的数字化仪是A0规格,其幅面为1.0m1.5m。较小的数字化设备称为数字化板。,(2)数字化过程,根据GIS软件所提供的数字化仪设备驱动程序和数字化仪的
7、类型,作好数字化仪安装工作,给数字化仪加电,将准备好的数字化原图固定于数字化桌上,输入原图的比例尺,定义用户坐标系(原点和坐标轴),确定地图投影方式,选择数字化方式,确定数字化范围,即用标示器将X、Y最小值的点和X、Y最大值的点数字化。数字化时必须按照不同的专题内容分文件、分图层有顺序地数字化,幅面较大的图件,可分块数字化。,(3)数字化方式,点方式数字化时,只要将标示器十字丝交点对准数字化原图上要数字化的点,按下标示器上相应的按键,记录该点x、y坐标。每记录一次坐标,操作员需要按键一次。点方式主要用于采集单个点和控制曲线形态的特征点(端点、极值点、拐点),如控制点、三角点、水准点、独立地物中
8、心点等,折线的始点、终点、转折点,居民地街区拐角点等。流方式数字化时,将标示器十字丝交点沿曲线从起点移动到终点,让它以等时间间隔或等距离间隔方式记录曲线上一系列密集的离散点坐标,操作员无需对每个点都按键一次,仅在曲线的始点和终点各按一次相应的按键即可,对于不规则的曲线图形,如河流、等高线、海岸线等,常使用流方式数字化。,(4)数字化精度,数字化仪设备使用时间过长导致精度降低或不符合标准的设备均会影响输入数据的精度。数字化仪的分辨率对数字化误差有决定性的影响。最大偏差不应超过3至6个分辨单位,即标定分辨率为0.025mm的数字化仪,测试时的最大偏差应在0.07mm至0.15mm范围内,否则数字化
9、仪的质量就太差。数字化方式对数字化精度也有影响,流方式比简单的点方式的位置误差要大,流方式等间隔记录点则不能正确地数字化尖锐的弯曲顶点,常常切割这类弯曲部分,误差较大。操作员人为误差主要指操作员的经验技能、生理因素和工作态度等。人工制作编稿原图过程中必然会有误差产生,这些误差随着图数转换而进入计算机的数据中。,扫描数字化输入,(1)扫描仪简介(2)扫描前准备(3)矢量化处理,(1)扫描仪简介,绝大多数扫描仪是按栅格方式扫描后将图像数据交给计算机来处理。扫描仪可分为滚筒式、平板式、CCD直接摄像式三种,其中大幅面的地图以滚筒(卷纸)式用得最多。目前市场上常见的A0幅面的滚筒式单色分灰度扫描仪的分
10、辨率为400800dpi,操作的精度要高。普通的扫描仪大都按灰度分类扫描,高级的可按颜色分类扫描。,(2)扫描前准备,原图准备 记录格式 光孔孔径 计算坐标差,原图准备,由于扫描数字化是采样头对原图进行扫描。扫描数字化,首先要选择色调分明,线划实在而不膨胀的地图作为原图;其次要在图上精确划定数字化的范围,标出坐标原点;最后要清理图面,如修净污点,连好线划上的断头。,记录格式,选择数据扫描数字化仪的数据记录格式有两种,一种是数字格式,也就是每个网格记录一个二进制数“0”或“1”,它适用于对黑白或彩色线划地图数字化;一种是连续格式,每个网格记录一个灰度值(0255个灰阶),这适用于对像片数字化。,
11、光孔孔径(分辨率),扫描仪采样头中透光孔的孔径有好多规格,12.512.5 2512.5 5025 5040 100100((微米)=1/1000毫米),它用来控制网格的大小,也就是用以控制分辨率,孔径越小,网格就越小,分辨率就越高,数据量也就越大。根据地图的精度要求,应选择具有一定的分辨率,数据量又不致过大的孔径。通常选择100100(或5040)的孔径,即地图上0.1毫米粗的线划一般只占1至2个网格。,计算坐标差,当原图经过定向,固定的在滚筒(或平台)上之后,要算出扫描仪原点和原图原点之差,以便控制记录装置。,(3)扫描矢量化处理,原始地图 GIS数据库 扫 描 栅格文件 自动矢量化 矢量
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