Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билеты ГИС.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
854.02 Кб
Скачать

Пространственное присоединение (Spatial Join)

Этот инструмент позволяет перемещать все атрибуты одного слоя в другой на основании общих элементов. Общность элементов состоит не в том, что они имеют одно или несколько общих полей, а в том, что связанные элементы в двух слоях имеют одинаковые пространственные критерии.

Пространственное объединение позволяет вам установить пространственную связь следующих типов:

  • Ближайшее соседство - Nearest neighbour (отношение один-к-одному). Назначает атрибуты ближайшего объекта связанного слоя элементам в слое источнике. Если ближайший объект пересекается с элементом слоя-источника, то алгоритмом будет назначен первый объект пересечения.

  • Содержащийся в – Contained in (отношение один-ко-многим) Связывает объект слоя-источника с несколькими объектами из связанного с ним слоя (в частности с которыми пересекается). В этом случает,  слой-источник не примет атрибуты из связанного с ним слоя и операция будет подобна действию инструмента “Dissolve”. Пользователь может выбрать один или несколько функций статистики (среднее значение, минимум, максимум и сумма) для числовых данных связанного слоя.

  1. Использование цифровых моделей рельефа (ЦМР) в ГИС. Способы их получения. Операции с трехмерными объектами. Карты крутизны склонов и экспозиций.

Цифровая модель рельефа – средство цифрового представления

трехмерных пространственных объектов в виде трехмерных данных, образующих

множество высотных объектов, отметок глубин, иных значений координаты z в

регулярной или нерегулярной сети или совокупности изолиний. Рельеф земной

поверхности является частным случаем географического поля, зависимой переменной

выступает высота. Приведем разбиение ЦМР геополей на группы в зависимости от

формы представления исходных данных: "1) с регулярным расположением точек на

прямоугольных, треугольных или гексагональных сетках; 2) с нерегулярным

представлением точек по структурным линиям, профилям, центрам площадей, локальным

точкам, случайным сеткам и т.д.; 3) с изолинейным (уровенным) заданием точек,

расположенных равномерно на изолиниях или же с учетом сложности их рисунка".

Цифровая модель рельефа может составляться на основе данных наземной съемки.

Данными могут служить: массив точек (тахеометрия, мензульная съемка); профили или

изогипсы; результаты активной съемки (сканирование, АТ-тахеометрия). Цифровая

модель рельефа может быть построена на основе топографических карт и карт глубин. К

сожалению, практика показывает, что получаемые по цифровым картам модели рельефа

зачастую являются некорректными, т.е. неправильно воспроизводят рельеф местности в

некоторых зонах. К таким зонам можно отнести русла рек с крутыми и обрывистыми

берегами. Имеющиеся на карте в этих зонах элементы рельефа недостаточно корректно

описывают рельеф. Данные для цифровой модели рельефа могут быть получены с

помощью методов дистанционного зондирования, которое делится на радарное и

лазерное. Принципиально различают четыре способа получения ЦМР: 1) получение

высотных отметок в узлах регулярной сетки, в вершинах квадратов или прямоугольников

– создание матрицы высот; 2) нерегулярное (или случайное) размещение высотных

отметок в узлах произвольной треугольной сети – такие данные обычно размещаются при

съемках на местности; 3) размещение высотных отметок вдоль горизонталей или изобат с

определенным шагом, т.е. цифрование изолиний по карте; 4) получение высотных

отметок в точках пересечения горизонталей со структурными линиями рельефа – осями

водоразделов, тальвегами и др., что дает возможность наиболее точно фиксировать

морфологию

рельефа.

Цифровые

модели

рельефа

используются

в

геоинформационных системах для следующих основных целей: расчет

морфометрических показателей (углы наклона и экспозиции); оценка формы склонов

через поперечное и продольное сечения; генерация точек и линий, нарушающих гладкость

рельефа; подсчёт объемов; построение профилей поперечного сечения рельефа по

направлению прямой или ломаной линии; аналитическая отмывка рельефа; трехмерная

визуализация рельефа (блок-диаграммы и другие объемные модели; создание и

использование виртуальных моделей (3D-эффекты); оценка зон видимости или

невидимости с заданной точки обзора; построение изолиний по множеству отметок высот.

Работа с современными ГИС-пакетами позволяет производить огромное количество

различных операций с трехмерными объектами: 1) Наложение векторных карт на

перспективное изображение; 2) Интерактивная навигация по трехмерному изображению;

3) Управление параметрами визуализации топографической поверхности; 4) Визуальный

анализ; 5) Анализ видимости.