
- •8. Дистанционное зондирование земли
- •9 Преимущества и недостатки космической и авиационной съемки
- •Достоинства и недостатки векторных и растровых моделей представления данных.
- •11. Защита информации в земельных информационных системах
- •12.Информационное обеспечение управления земельными ресурсами
- •Использование Гис для целей мониторинга земель
- •Классификация гис по функциональным возможностям
- •15 Команда Clean основной инструмент построения покрытия.
- •16.Метод группового кодирования
- •17. Объектно-ориентированные топологические отношения (организация данных).
- •18. Оверлейные операции
- •19. Окна прозрачности атмосферы в оптическом диапазоне
- •20. Практические возможности использования мультиспектральных данных
- •21. Организация данных при линейно узловой топологии.
- •22. Организация данных при полигональной топологии
- •23 Организация данных при полигональной топологии
- •24. Организация данных при узловой топологии
- •25. Организация связи данных между слоями (точные и неточные соответствия)
- •26. Основная концепция гис
- •27. Основные понятия, значение и принципы гис
- •28. Основные характеристики земельных информационных систем
- •29. Перспективы применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса для повышения эффективности сельского хозяйства
- •30. Приведенный масштаб для изображений с различных спутников
- •31. Покрытие
- •32. Понятие Tin и Grid файлы, их назначение.
- •33. Представление пространственных данных (модели спагетти, квадротомическое дерево)
- •34. Пространственное моделирование рельефа средствами гис
- •35 Простые алгоритмы Площадь полигона
- •36. Простые алгоритмы. Точка в полигоне
- •37. Простые и эвристические алгоритмы.Точка пересечения прямых
- •38. Работа с растровыми слоями. Локальные операции
- •39. Работа с растровыми слоями. Операция буферизации
- •40. Работа с растровыми слоями..Чистка растра.
- •41. Работа с растровыми слоями.Операции со смежными объектами (фильтрование, угол наклона)
- •42. Развитие географических информационных систем
- •43. Разрешение сканирования. Пространственное разрешение растра.
- •44. Разрешение электронных карт (покрытий).
- •45.Расстояние неразличимости узлов.
- •46. Растровые изображения, их достоинства и недостатки
- •47. Роль топологии в гис. Виды топологических отношений.
- •48. Связывание атрибутов различных слоев (точные и иерархические соответствия).
- •49 Связывание объектов и атрибутов (многие к одному)
- •50. Системы направленные на обработку картографической информации
- •51. Соглашения принятые в гис.
- •52. Соответствия используемые в гис (связывание данных).
- •53.Спектральные отражательные свойства растительного покрова
- •54. Информационные технологии в управлении сельскохозяйственным производством.
- •55. Стратегия трассировки.
- •56. Структура геоинформационных систем
- •57. Точность привязки элемента растра
- •58. Физические основы дистанционного зондирования
- •59 Принципиальная схема функционирования систем точного земледелия
- •60. Физические основы определения содержания гумуса в почве
- •62 Цветность (глубина цвета) и псевдоцветность (индексное изображение), радиометрическое разрешение, спектральное разрешение
17. Объектно-ориентированные топологические отношения (организация данных).
Топология - это раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, т.е. такие свойства, которые не изменяются при любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний (точнее при взаимно однозначных и непрерывных отображениях).
18. Оверлейные операции
Оверлей (overlay) - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется графическая композиция, или графический оверлей исходных слоев (graphic overlay) или один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев
19. Окна прозрачности атмосферы в оптическом диапазоне
Для дистанционного зондирования используют только те диапазоны
длин волн, которые лежат вне основных интервалов поглощения. Такие
диапазоны называются окнами прозрачности атмосферы. К ним относятся
окно прозрачности в видимом и инфракрасном диапазоне от 0,4 до 2,0
мкм. В этом диапазоне «работают» оптические сенсоры и человеческое
зрение, а также три окна прозрачности в тепловом инфракрасном
диапазоне: два узких окна вблизи 3 и 5 мкм и одно относительно широкое
в интервале приблизительно от 8 до 14 мкм.
Из-за молекул воды в атмосфере наиболее сильное поглощение
наблюдается при длинах волн в диапазоне от 33 мкм до 1 мм. Атмосфера
почти не пропускает излучения. Еще одним более или менее прозрачным
диапазоном является микроволновый диапазон, соответствующий длинам
волн больше 1 мм.
20. Практические возможности использования мультиспектральных данных
Возможно из-за чувств ко всему спектру света.
Синий-измерение глубины воды; выделение типов почв и расит;опр-е атм х-ра
Зеленый- диффер. чистоты, мутности воды; обн. растит.
Красный- выделение различн. типов растит; поглощение хлорофилла.
Ближний ИК канал: картогр. прибрежных зон, анализ раст покрова, диффер типов почв. Чем больше короткая волна, тем больше проницательность.
21. Организация данных при линейно узловой топологии.
Линейно-узловая топология- пространственное отношение разного уровня между связанными или премычн. друг к другу элементами одного покрытия, позволяющего формально описывать форму простых данных в БД и осущ их анализ.
В отличие от узловой топологии созд глобальный список, каждый объект ссылки+ гл. список линий. Редактировние неудобно, т.к. работа идет с точками, узлами и при этом нельзя не затронуть соседа. Л-У топология позволяет осущ выбор оптим трассы путей.
22. Организация данных при полигональной топологии
Топология определяет связь м/у объектами. Храня пространственную информацию о расположении объектов, топология создает базис для проведения географич. анализа.
Места сопряжения дуг назыв. узлами. Узлы позволяют хранить направление дуги. Все узлы пронумерованы последовательно. В каждой дуге ее первоначальная вершина – исходный узел, последняя – конечная.
Каждый узел имеет свои координаты Х1У1, Х2У2, т.е. определен местоположением.
После того, как все дуги пронумерованы,
их узлы сравнивают м/у собой для
определения общего узла. Узел м/б висячим.
Дуга тоже м/б висячей, т.е. имеющими один
и тот же полигон как с права так и с лева.
Полигональная топология хранит знания
об объектах в следующем виде
полигон |
Кол-во дуг |
дуги |
A |
3 |
1, -2, 3 |
B |
3 |
3,-4,-5 |
C |
4 |
2,6,4,0,7 |
D |
1 |
7 |
Такая организация данных позволяет рассчитать площадь полигонов (не зависимо от того в каком направлении произведена оцифровка), определять соседей с права и с лева для каждой полилинии, рационально хранить данные (данные о координатах хранятся отдельно от объектов и не занимают много места по сравнению с хранением координат для каждого полигона), определять вкрапленные полигоны.