
- •1 Общее представление о географических информационных системах
- •1. Общая характеристика гис движения
- •1. Общая характеристика гис движения
- •2. Определение гис
- •3. Общая характеристика компонентов гис
- •4. Обшая характеристика отличительных функций гис
- •5. Пространственные запросы в гис
- •6. Гис как пересечение наук
- •7. Историческая справка
- •5 Географические объекты и географические данные
- •1. Географические объекты
- •1.1 Определение географических объектов
- •1.2 Способы локализации географических объектов
- •1.3 Виды географических объектов
- •2. Понятия «информация» и «данные»
- •2.1 Информация
- •2.2 Понятия "информация" и "данные"
- •2.3 Географические данные, информация о географическом объекте
- •6 Векторные модели географических объектов
- •1. Базовые понятия картографического представления информации
- •2. Векторное нетопологическое представление пространственных объектов
- •2.1. Векторные модели единичных пространственных объектов
- •2.2. Векторные модели множества пространственных объектов
- •3.Векторное топологическое представление пространственных объектов
- •3.1. Пространственные отношения
- •3.2. Понятие «граф»
- •3.3. Понятие «топология»
- •3.4. Топологическое представление области
- •3.5. Топологическое представление смежности
- •3.6. Топологическое представление связности
- •6.2. Таблицы атрибутов
- •6.3. Связь пространственных и атрибутивных данных
- •7. Растровые модели географических объектов
- •7.1. Концепция растровых моделей географических объектов
- •7.1.1. Определение и виды растровых моделей
- •7.1.2. Источники растровых данных
- •7.1.3. Матрица ячеек
- •7.1.4. Представление географических объектов
- •7.2. Характеристики растровых моделей
- •1. Разрешение
- •2. Геометрия растров
- •3. Координаты ячеек
- •4. Значение ячеек растра
- •5. Цветовые модели
- •6. Таблица атрибутов растра
- •7. Зонирование
- •8. Хранение растровых данных
- •9. Методы сжатия растровых данных
- •10. Форматы растровых данных
- •8 Tin модели географический объектов
- •1. Определение поверхности. Растровое представление поверхности
- •2. Определение tin
- •3. Свойства tin
- •4. Геометрия tin
- •5. Триангуляция Делоне
- •6. Топология в tin
- •7. Создание tin
- •8. Визуализация поверхности
- •8.1. Затенение граней
- •8.2. Диапазоны высот
- •3 Характеристика: хранение пространственных данных
- •10 Геореференция пространственных данных
- •1. Сферы и сфероиды
- •2. Даты
- •3.1. Географические системы координат
- •3.2. Проецированные системы координат
- •4. Картографические проекции
- •4.1. Что представляет собой картографическая проекция?
- •4.2. Классификация проекций по типу искажений
- •4.3. Классификация проекций по типу развертывающихся поверхностей
- •5. Географические преобразования
- •5.1. Методы географических преобразований (Метод с тремя параметрами, Метод с семью параметрами)
- •11 Геореляционная модель данных
- •1. Сущность реляционной модели данных
- •2. Сущность геореля ционной моде ли данных
- •3.1. Набор данных «Тема»
- •3.2. Модель данных "Шейпфайл"
- •3.3. Модель данных "Покрытие"
- •4. Преимущес тв а и недостатки геореля ционной м одели данных.
- •12.Объектно-ориентированная модель данных
- •3 . Общая характеристика модели данных "База геоданных"
- •4. Элементы бгд
- •4.1. Таблицы. Расширения таблиц
- •4.2. Классы пространственных объектов. Расширения классов пространственных о бъектов.
- •4.3. Наборы растровых данных. Расширения растров.
- •13 Пространственный анализ векторных моделей
- •1.Алгоритмы вычислительной геометрии
- •1.1. Пересечение линий
- •1.2. Определение площади полигона
- •1.3. Определение принадлежности точки к полигону
- •1.4. Определение центральной, репрезентативной точки полигона
- •2. Базовые группы операций пространственного анализа векторных моделей
- •3. Топологическое наложение векторных моделей
- •3.1. Концепция топологическое наложение карт
- •3.2. Булева алгебра в топологическом наложении
- •3.3. Классификация векторных оверлейных операций
- •3.4. Алгоритмы векторных оверлейных операций (Обработка "точка в полигоне")
- •3.5. Типы оверлейных операций (Объединение, Пересечение, Включение, Исключение)
- •4. Генерирование буферов
- •4.1.Определение и назначение буферов
- •4.2. Буферизация точечных пространственных объектов
- •4.3. Буферизация линейных пространственных объектов
- •4.4. Буферизация полигональных пространственных объектов
- •5. Этапы пространственного анализа
- •14. Пространственный анализ растровых моделей
- •1. Типы цифровых данных
- •2. Пространственная перевыборка: Метод ближайшего соседа, Метод билинейной интерполяции, Метод кубической интерполяции
- •3. Мозаичный монтаж
- •4. Реклассификация
- •5. Операции окрестности. Статистический анализ окрестности
5. Географические преобразования
5.1. Методы географических преобразований (Метод с тремя параметрами, Метод с семью параметрами)
Метод с тремя параметрами
Самым простым методом преобразования дат является геоцентрическое преобразование или метод с тремя параметрами. Геоцентрическое преобразование моделирует различия между двумя датами в системе координат X, Y, Z. Одни даты определены их центром в 0,0,0. Центр других дат определен на некотором расстоянии (∆x, ∆y, ∆z). Эти три параметра являются линейными сдвигами и всегда выражаются в метрах.
Обычно параметры преобразования определены как продвижение "от" местных дат "к" датам WGS 1984 или другим геоцентрическим датам. Геоцентрическое преобразование выполняется по формуле:
Метод с семью параметрами
Более комплексное и точное преобразование выполняется путем добавления трех линейных сдвигов (∆x, ∆y, ∆z) и еще четырех параметров к геоцентрическому преобразованию: три угловых поворота вокруг каждой оси (rx,ry,rz) и масштабного коэффициента. Географическое преобразование выполняется по формуле:
Значения поворота определяются различными способами - по часовой стрелке или против часовой стрелки.
11 Геореляционная модель данных
1. Сущность реляционной модели данных
Концепцию реляционной модели предложил в 1970 г. американский ученый Э. Ф. Кодд. В основу реляционной модели положенное понятие отношения (название модели состоялось от английского термина relation – отношения). Отношения являются средством структурирования данным и фундаментальным понятием теории нормализации, созданной Коддом.
Реляционная модель данных – это набор взаимозависимых отношений.
Отношения и способы их представления
В реляционной модели объекты предметной области представляют отношениями. Отношением называется любая взаимосвязь между объектами и их свойствами. Свойства объектов называются атрибутами. Применяются два способа представления отношений: в виде схем отношений и в форме таблиц.
Таблицы
Таблицы являются основным способом представления данных в реляционной модели данных. Реляционная модель данных представляет собой множество взаимозависимых таблиц. Каждая таблица содержит информацию об объектах одного определенного типа, например, о товарах, студентах.
Таблица имеет имя и состоит из строк и столбцов.
В базе данные таблицы размещаются в файле. Каждая строка содержит информацию о конкретном экземпляре объекта и отвечает записи в файле. Поэтому дальше будем использовать как синонимы:
таблица, файл и отношения;
строка и запись;
поле и атрибут.
Строки не имеют имен, количество их не ограниченная, а порядок размещения произвольный. Поэтому невозможно выбрать строку по ее позиции. Для идентификации и выбора строк используется первичный ключ.
Организация связи между таблицами называется связыванием таблиц. Для связывания таблиц используются поля связи.
Таблицы связываются попарно. Связь между двумя таблицами определяет отношения подчиненности – одна из таблиц есть главной, а вторая – подчиненной. В главной таблице полем связи есть первичный ключ, а в подчиненной таблице – внешний ключ.