Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

GIS

.pdf
Скачиваний:
100
Добавлен:
27.05.2015
Размер:
29.41 Mб
Скачать

Факторы, влияющие на выбор цифровой модели данных

Нужна ли топология пространственных объектов?

если объекты используются только как фон на карте, топологический формат не нужен;

если будет проводиться, например, анализ сети, то объекты должны быть топологическими.

Какой требуется вид анализа?

TIN обеспечивает расчет объема между двумя поверхностями; оценку видимости из заданной точки; вычисление высот,

уклонов и экспозиции; создание профилей высот по линии.

растровая модель анализирует динамику распространения

процесса, определяет близость объектов, путь наименьшей

«стоимости», производит наложение растров для анализа пригодности.

векторная модель позволяет определить оптимальное место для размещения предприятий, исследовать потоки в сети, запрашивать объекты на карте, определять их близость и примыкание.

52 /56

Стандартные форматы

хранения данных в ГИС

Формат файла - это шаблон, по которому он создается, или иначе,

форма записи информации в файл (описывает, какие данные и в каком порядке должны быть занесены в файл).

Форматы данных в ГИС делятся на векторные и растровые:

в векторном формате геометрия и атрибуты хранятся в

разных файлах:

геометрия - в двоичном файле в виде записей, состоящих из набора координат;

атрибуты - в отдельной атрибутивной таблице;

в растровом формате геометрия и атрибуты хранятся в одном файле - записи организованы по столбцам или строкам растра; каждое число в записи кодирует значение, относящееся к одной ячейке.

53 /56

Стандартные форматы хранения данных в ГИС

Сравнение векторного и растрового форматов

Данные в растровых форматах для многих операций

обрабатываются быстрее (например, наложение).

Векторные системы в целом используют меньший объем памяти.

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

1

1

1

 

 

 

 

 

 

5 0 6 1 6 2 4 3 6 0 3 1

Для сжатия растровой информации используется

метод группового кодирования: последовательность ячеек с одинаковым значением кодируется парой чисел - количеством таких ячеек и их значением.

При больших однотипных площадях размер файла при таком сжатии может быть заметно уменьшен.

В общем случае растровые данные занимают много места и плохо сжимаются.

Растровые данные просты в организации, их легко получить путем сканирования, но во многих случаях растровый подход ведет к потере деталей.

54 /56

Преимущества

Растровая модель

Векторная модель

 

 

1.

Простая структура данных

 

 

2.

Эффективные оверлейные

1.

Компактная структура

 

 

 

операции

2.

Топология

3.

Работа со сложными

3.

Качественная графика

 

 

 

структурами

 

 

4.

Работа со снимками

 

 

 

 

 

 

55 /56

Стандартные форматы хранения данных в ГИС

Внутренние и обменные форматы

Каждая ГИС имеет свой формат данных. Различают:

внутренний формат системы, предназначенный для работы в данной ГИС;

обменный формат - формат, в который может быть преобразован внутренний формат для обмена информацией между пользователями, работающими в разных ГИС и на разных платформах.

Необходимым

компонентом

ГИС

являются

модули

преобразования (конвертирования) внешних форматов данных,

содержащие средства импорта/экспорта наиболее распространенных векторных и растровых форматов. Если ГИС знакома с "чужим" форматом, она может прочитать данные из такого файла и записать свои данные в этом формате для передачи в другую систему.

56 /56

Наиболее распространенные форматы данных в ГИС

Векторные внутренние

форматы:

покрытие - формат Arc/Info.

шейп-файлы - формат ArcView.

DWG - формат системы AutoCad данных САПР (файлы чертежей).

Векторные обменные форматы:

E00 или GEN (формат Arc/Info),

MIF/MID (формат ГИС MapInfo).

DXF - формат системы AutoCad данных САПР (файлы чертежей).

Растровые форматы:

TIFF,

BMP (двоичный формат),

JPEG (сжатый BMP),

GRID - формат ESRI для

тематических данных,

ERDAS - изображения, созданные с помощью

системы обработки изображений ERDAS.

57 /56

Системы глобального

позиционирования

1

Цель лекции

Понимать как работают основные функции спутниковой навигации

Знать как определить положение на карте

2

Принцип измерения транзитного времени сигнала

Расстояние = момент вспышки молнии (старт) до появления грома(финиш), умноженное на скорость звука (330 м/с)

3

Основные принципы спутниковой

навигации

4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]