第6章GIS空间分析原理与方法.ppt
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1、第六章 GIS空间分析原理与方法,空间分析是GIS系统的重要功能之一,是GIS系统与计算机辅助绘图系统的主要区别。空间分析的对象是一系列跟空间位置有关的数据,这些数据包括空间坐标和专业属性两部分。其中空间坐标用于实体的空间位置和几何形态,专业属性则是实体某一方面的性质。,第一节 GIS空间分析模型,空间分析定义,字面定义:空间数据的分析和数据的空间分析空间数据分析描述空间对象的非空间特性方法:概率、数理统计等数学方法特点:几何特征不是主要限制因子(例:聚类分析)数据处理与一般的数据统计分析基本一致分析结果依托于地理空间,描述的是空间过程,揭示空间规律和机制。数据空间分析描述空间对象的空间位置、
2、关系,对空间对象进行定量描述方法:空间统计学、图论、拓扑学、计算几何等。特点:非严格意义的分析,是空间事物的描述和说明,特征提取和参数计算回答是什么、在那里、有多少和怎么样,并不回答为什么。定义:空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术,其目的在于提取和传输空间信息,空间分析的主要内容,空间位置:借助于空间坐标系传递空间对象的定位信息,是空间对象表述的研究基础,即投影与转换理论。空间分布:同类空间对象的群体定位信息,包括分布、趋势、对比等内容。空间形态:空间对象的几何形态空间距离:空间物体的接近程度空间关系:空间对象的相关关系,包括拓扑、方位、相似、相关等。,空间分析、GIS和
3、空间模型,空间分析和空间模型是不同层次上的概念空间分析是基本的,解决一般问题的理论和方法,空间模型是复杂的,解决专门问题的理论和方法。例:工厂选址与水库选址,水土流失应用模型无可枚举,而空间分析技术是有限的。应用模型建立过程比较复杂,有些还不能用数学方法描述,空间分析技术为解决复杂的应用模型提供基本的分析工具。GIS是空间数据处理理论和方法的集成化实现。包含了大部分的空间分析技术,是GIS的技术特色。空间分析和空间模型是零件和机器的关系,空间分析技术发展及存在问题,空间分析技术发展各种地图应用(医学应用)定量分析空间对象的分布模式地理空间本身特征、空间决策过程、时空演化过程等空间分析发展存在问
4、题地图的直观性,忽视地图信息的解析性和复杂性,缺少对地图应用的研究数字地图改变了地图的应用方式,展示了更为广阔的应用领域和更为灵活的应用方式空间分析是GIS区别与其他信息系统的标志,是GIS技术的一个主要发展方向:管理型向分析决策型转变,GIS空间分析模型,地理信息系统不仅要完成管理大量复杂的地理数据的任务,更为重要的是要完成地理分析、评价、预测和辅助决策的任务,必须发展广泛的适用于地理信息系统的地理分析模型,这是地理信息系统走向实用的关键。模型:所谓模型,就是将系统的各个要素,通过适当的筛选,用一定的表现规则描写出来的简明的映象。通常表达了某个系统的发展过程或发展结果。地学模型:是用来描述地
5、理系统各个要素之问相互关系和客观规律的,它用信息的、语言的、数学的或其它表达形式,通常反映地学过程及其发展趋势或结果。是在对系统所描述的具体对象与过程,进行大量专业研究的基础上,总结出来的客观规律的抽象或模拟。地学模型也称为专题分析模型。,分析模型按建立的方法主要有以下三种类型:概念模型:又称为逻辑模型,主要指通过观察、总结、提炼而得到的文字描述或逻辑表达式,常由此构成专家系统的知识库;数学模型:又称为理论模型,是应用数学分析方法建立的数学表达式,反映地理过程本质的物理规律,如区位模型(Location Models)就是解决地理空间问题的很有价值的理论模型;统计模型:包括经验模型,是通过数理
6、统计方法和大量观察实验得到的定量模型,具有简单实用的优点。,第二节 栅格数据分析的基本模式,栅格数据的聚类分析根据设定的聚类条件对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。,在四种类型要素中提取其中要素2的聚类,栅格数据的聚合分析,根据空间分辨力和分类表,进行数据类型的合并或转换以实现空间地域的兼并。空间聚合的结果往往将较复杂的类别转换为较简单的类别,并且常以较小比例尺的图形输出。当从地点、地区到大区域的制图综合变换时常需要使用这种分析处理方法。,1、2类合并为b,3、4类合并为a,2、3类合并为c,1、4类合并为d,栅格数据的信息复合分析,信息复合模型(overlay)包
7、括两类:即简单的视觉信息复合和较为复杂的叠加分类模型。常被用来进行区域适应性评价、资源开发利用、规划等多因素分析研究工作。在数字遥感图象处理工作中,利用该方法可以实现不同波段遥感信息的自动合成处理。视觉信息复合是将不同专题的内容叠加显示在结果图件上,参加复合的平面之间没发生任何逻辑关系,仍保留原来的数据结构;叠加分类模型则根据参加复合的数据平面各类别的空间关系重新划分空间区域,使每个空间区域内各空间点的属性组合一致。,逻辑判断复合法,数学运算复合法:算术运算、函数运算 算术运算指两层以上的对应网格值经加、减运算,而得到新的栅格数据系统的方法。,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
8、,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,A,B,C,D=A+B+C,E=|A-B|,F=D-E,函数运算指两个以上层面的栅格数据系统以某种函数关系作为复合分析的依据进行逐网格运算,从而得到新的栅格数据系统的过程。应用面:地学综合分析、环境质量评价、遥感数字图像处理等领域,土壤侵蚀多因子函数运算复合分析,函数运算,栅格数据的追踪分析,对于特定的栅格数据系统,由某一个或多个起点,按照一定的追踪线索进行追踪目标或者追踪轨迹信息提取的空间分析方法。,6,
9、4,7,10,25,20,19,16,8,12,15,21,25,34,22,15,11,17,24,32,30,27,21,12,14,25,31,39,32,25,14,7,20,29,32,33,23,21,12,3,20,26,28,25,20,16,13,4,20,23,23,18,12,9,9,4,17,18,17,12,8,3,2,3,栅格数据的窗口分析,33窗口 55窗口 77窗口,圆形窗口环形窗口 扇形窗口,按窗口统计分析分类:MeanMaximum MinimumMedianSumRangeMajorityMinorityVariety,按窗口形状分类:矩形窗口圆型窗口环型
10、窗口扇型窗口,第三节 矢量数据分析的基本方法,矢量数据的包含分析确定要素之间是否存在着直接的联系,即矢量点、线、面之间是否存在在空间位置上的联系,这是地理信息分析处理中常要提出的问题,也是在地理信息系统中实现图形属性对位检索的前提条件与基本的分析方法。在包含分析的具体算法中,点与点、点与线的包含分析一般均可以分别通过先计算点到点,点到线之间的距离,然后,利用最小距离阈值判断包含的结果。点与面之间的包含分析,或称为Point-Polygon分析。,矢量数据的缓冲区分析,缓冲区分析是研究根据数据库的点、线、面实体,自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形实体,从而实现空间数据在水平方向得以扩展的
11、信息分析方法。它是地理信息系统重要的和基本的空间操作功能之一。例如,城市的噪音污染源所影响的一定空间范围、交通线两侧所划定的绿化带,即可分别描述为点的缓冲区与线的缓冲带。而多边形面域的缓冲带有正缓冲区与负缓冲区之分,矢量数据的多边形叠置分析,多边形叠置分析也称为Polygon-on-polygon 叠置,它是指同一地区、同一比例尺的两组或两组以上的多边形要素的数据文件进行叠置。参加叠置分析的两个图层应都是矢量数据结构。若需进行多层叠置,也是两两叠置后再与第三层叠置,依次类推。其中被叠置的多边形为本底多边形,用来叠置的多边形为上覆多边形,叠置后产生具有多重属性的新多边形。,矢量数据的网络分析,网
12、络分析是运筹学模型中的一个基本模型,它的根本目的是研究、筹划一项网络工程如何安排,并使其运行效果最好,如一定资源的最佳分配,从一地到另一地的运输费用最低等。其基本思想则在于人类活动总是趋于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置。网络分析的主要用途是:选择最佳路径;选择最佳布局中心的位置。网络分析的基本方法:路径分析地址匹配 资源分配,网络中的基本组成部分和属性:链(Link):网络中流动的管线,如街道,河流,水管等,其状态属性包括阻力和需求。障碍:禁止网络中链上流动的点。拐角点:出现在网络链中所有的分割结点上状态属性的阻力,如拐弯的时间和限制(如不允许左拐)。中心:是接受或分配资源的位置,如水库
13、、商业中心、电站等。其状态属性包括资源容量,如总的资源量;阻力限额,如中心与链之间的最大距离或时间限制。站点:在路径选择中资源增减的站点,如库房、汽车站等,其状态属性有要被运输的资源需求,如产品数。,最短路径(Network Analyst),最短路径(TSP问题),最短路径(TSP问题优化),服务区域,第四节 数字地面模型及其应用,DTM与DEM的概念 数字地面模型(DTM)是利用一个任意坐标场中大量选择的已知x、y、z的坐标点对连续地面的一个简单的统计表示,或者说,DTM就是地形表面简单的数字表示。数字地面模型更通用的定义是描述地球表面形态多种信息空间分布的有序数值阵列。数字高程模型(DE
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