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第四章-空间数据的采集和质量控制.ppt

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第四章-空间数据的采集和质量控制.ppt

文档介绍

文档介绍:第四章空间数据的采集和质量控制
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-1概述
§4-2 空间数据的地理参照系和控制基础
§4-3 空间数据的分类和编码
§4-4 空间数据的采集
§4-5 GIS的数据质量
§4-6 空间数据标准
一、GIS的数据源
二、空间数据采集的任务
三、研究数据质量的目的和意义
一、地理空间的定义
二、地理空间的数学建构
三、地理参照系
四、GIS的地理基础
五、地图投影
一、空间数据的组织
二、地理数据的分层
三、分类与编码
一、输入前准备
二、几何数据的采集
三、属性数据采集
四、属性和几何数据的连接
五、空间数据的编辑和检核
一、GIS的数据质量的内容
二、 GIS数据质量的评价方法
三、数字化误差评价和质量控制
四、数据处理中的质量评价
§4-1 概述
第四章空间数据的采集和质量控制
现实世界
文字报告、遥感图象等
数字化仪
扫描仪
解析测图仪
键盘等
编辑、接边、分层、图形与属性连接、加注记等
空间数据库
数据源?
如何采集?
质量如何?
一、GIS的数据源:
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-1 概述
地图数据,遥感数据, 文本数据,统计数据
实测数据,多媒体数据,已有系统的数据
GIS的数据质量是指GIS中空间数据(几何数据和属性数据)的可靠性,通常用空间
数据的误差来度量。
误差是指数据与真值的偏离。
研究GIS数据质量对于评定GIS的算法、减少GIS设计与开发的盲目性都具有重要意
义。精度越高,代价越大。GIS数据质量对保证GIS产品的可靠性有重要意义。
二、空间数据采集的任务
三、研究GIS数据质量的目的和意义
将现有的上述类型数据转换成GIS可以处理与接收的数字形式,通常要经过验证、修改、编辑等处理。
§4-2 空间数据的地理参照系和控制基础
一、地理空间(Geographic Space)的定义
第四章空间数据的采集和质量控制
指物质、能量、信息的存在形式在形态、结构过程、功能关系上的分布方式和格局及其在时间上的延续,具体包括地球上大气圈、水圈、生物圈、岩石圈和土壤圈交互作用的区域。
不论每个应用型的GIS的服务目的是什么,每个GIS自身的数据必须是在统一的地理参照系下的数据,也就是说要有统一的坐标系和高程系
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-2 地理参照系和控制基础
二、地理空间的数学建构
---如何建立地球表面的几何模型
包括海洋底部、高山、高原在内的固体地球表面,起伏不定,难以用一个简洁的数学式描述。
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-2 地理参照系和控制基础
1、最自然的面:
2、相对抽象的面,即大地水准面
地球表面72%被海水覆盖,假设一个当海水处于完全静止的平衡状态时从海平面延伸到所有大陆下部,而与地球重力方向处处正交的一个连续、闭合的水准面。
可用水准仪完成地球自然表面上任一点的高程测量。但地球的重力方向处处不同,处处与重力方向垂直的大地水准面显然不可能是一个十分规则的表面,且不能用简单的数学公式来表达,因此,大地水准面不能作为测量成果的计算面。
为了测量成果计算的需要,选用一个同大地体相近的、可以用数学方法来表达的旋转椭球来代替地球---三轴椭球体。
3、椭球体模型
a
b
c
返回
二、地理空间的数学建构
三、地理参照系
1、经纬度坐标系(地理坐标)
对空间定位有利,但难以进行距离、方向、面积量算。
2、笛卡儿平面坐标系
便于量算和进一步的空间数据处理和分析。
3、高程系统
描述空间点在垂直高度上的特性--高程——由高程基准面起算的地面点的高度。
地图投影
“1956年黄海高程系”
“1985年国家高程基准”
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-2 地理参照系和控制基础
椭球体模型
返回
四、GIS的地理基础--控制基础
各种GIS的数据源、服务目的和各自特征可以不同,但均有自身统一的地理基础。
第四章空间数据的采集和质量控制
§4-2 地理参照系和控制基础
3、统一的地图投影系统的意义:
为地理信息系统选择和设计一种或几种适用的地图投影系统和网格坐标系统,为各种地理信息的输入、输出及匹配处理提供一个统一的定位框架,使各种来源的地理信息和数据能够具有共同的地理基础,并在这个基础上反映出它们的地理位置和地理关系特征。
地理基础是地理信息数据表示格式与规范的重要组成部分
统一的地图投影系统
统一的地理格网坐标系统(地理参照系)
统一的地理编码系统
2、投影与坐标系:
每一种投影都与一个坐标系统相联系。坐标系统是一套说明某一物体地理坐标的参数,参数之一为投影。投