Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Answers_TEST_GIS_Cadastr_2011_LIST.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право: (зу дзк)

  • власник (власники) та користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;

  • спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини, або уповноважені ними особи;

  • особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;

  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом;

  • особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт.

Реєстр прав в кадастровій ГІС реалізується з використання відношення (між сутностями):

Залежність (лінія зі стрілочкою), асоціація(лінія без стрілочки). Також можлива агрегація (лінія з порожнім ромбиком).

Зона технічного сервітуту для трубопроводу за розмірами:

10 м

Електронна карта це:

Зображення місцевості, подане БЕЗПОСЕРЕДНЬО в умовних знаках: точки, лінії, полігони… Електронна карта подається у вигляді: {лінія, тип лінії, колір…}

Цифрова карта це:

Зображення місцевості, подане в КОДАХ умовних знаків. Цифрова карта подається у вигляді: {масштаб, координати точок, тип…}

В базі геопросторових даних подається:

Атрибутивна та просторова інформація про об’єкти в єдиному середовищі зберігання.

Геокодування об’єктів це:

це встановлення однозначної відповідності між просторовими та атрибутивними властивостями об’єктів в геоінформаційних моделях.

В ГІС типу МapInfo реалізовано схеми геокодування:

За порядком

В ГІС типу ArcView реалізовано схеми геокодування:

За порядком

Растрові або матричні типи даних забезпечують:

Однаковість розмірів частинок зображення (пікселів). Їх легше отримати, ніж векторні.

Векторні моделі геопросторових даних це:

ті, які представлені у вигляді комбінації простих геометричних примітивів, які можуть бути описані рівнянням (точка, пряма, коло, еліпс…)

Цифрові моделі рельєфу подаються з використанням:

Функції залежності висоти від планових координат Х, Y. Нерегулярний набір точок (TIN), регулярний (GRID), орографічні лінії.

В об’єктно-реляційних базах геопросторових даних реалізується схема геокодування:

За єдиним середовищем зберігання

До основних класів просторової локалізації об’єктів реального світу належать:

точка, лінія, полігон.

До основних абстрактних типів геопросторових даних належать:

Точка, крива, поверхня, геометрична колекція.

До простої полілінії слід віднести:

Та, яка має розгалуження відносно основного напряму. Немає розгалужень 2-го та більше порядків.

До простого мультиполігона слід віднести:

Той, що має анклави (отвори всередині полігону). Немає анклаву в анклаві.

В базах геопросторових даних бінарна форма подання геометрії у форматах WKB зберігається в полях типу:

BLOB

В базах геопросторових даних текстова форма подання геометрії у форматах WKT зберігається в полях типу:

TEXT (MEMO)

В базах геопросторових даних для нормалізованої форми подання геометрії використовується:

Точка, полігон, ламана лінія. Не поверхня, не геометрична колекція, не крива. Без будь-яких складних і складених геометричних фігур.

Якій просторові схемі відповідає наступна матриця 9-ти топологічних відношень:

Може бути перетин, дотик, накладання, міститься, не перетинаються.

Для моделі просторових даних земельних ділянок найкраще підходять (топологічні моделі наступних типів):

З точністю до ребра (так як має враховуватися суміжність земельних ділянок)

Для моделі просторових даних інженерних мереж найкраще підходять (топологічні моделі наступних типів):

лінійно-вузлова, з точністю до вузла (так як має бути орієнтація ребра).

Для тривимірної моделі просторових даних будівель та споруд найкраще підходять (топологічні моделі наступних типів):

З точністю до об’єкта, так як тут треба, щоб всі будинки були як окремі об’єкти, не пов’язані між собою.

Відношення суміжності об’єктів безпосередньо визначено в моделях (вибрати топологічну модель із наступних типів):

з точністю до ребра

Для побудови просторового індексу в базах геопросторових даних застосовують (наступні типи схем):

R-дерево, GRID-індекси…

Для побудови просторового індексу в базах растрових зображень застосовують (наступні типи схем):

GRID

Для оцінки транспортно-функціональної зручності розташування оціночних районів в ГІС нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в основному застосовується (наступні методи геоінформаційного аналізу):

  • буферний аналіз

  • мережний аналіз

  • оверлейний аналіз

В ГІС нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів в основному застосовуються (наступні методи геоінформаційного аналізу):

  • буферний аналіз

  • мережний аналіз

  • оверлейний аналіз

Для визначення меж санітарно-захисних зон найчастіше використовується (наступні методи геоінформаційного аналізу):

буферний аналіз

До основних компонентів національної інфраструктури геопросторових даних належить:

  • нормативно-правове та інституційне забезпечення;

  • базові набори геопросторових даних;

  • профільні набори геопросторових даних;

  • метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку і доступу до геопросторових даних;

  • технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, метадані та геоінформаційні сервіси;

  • програмно-технологічні засоби формування і актуалізації геопросторових даних, WEB-картографування та забезпечення доступу, використання і розповсюдження геопросторових даних в інформаційних мережах.

Для уніфікації електронного документообігу в кадастрових системах застосовується формальна мова:

XML

Для уніфікації обміну геопросторовими даними застосовується формальна мова:

GML

Для уніфікації обміну електронними картами застосовується формальна мова:

SVG

Просторове розрізнення цифрового космічного знімка це:

Величина, що характеризує розмір найменших об'єктів, помітних на зображенні.

Величина на місцевості (у метрах), що відповідає одному пікселю на матриці.

Радіометричне розрізнення цифрових космічних знімків це:

визначається кількістю градацій значень кольору, відповідних переходу від яскравості абсолютно «чорного» до абсолютно «білого», і виражається в кількості біт на піксель зображення.

Спектральне розрізнення цифрових космічних знімків це:

визначається характерними інтервалами довжин хвиль електромагнітного спектру (тобто спектральними діапазонами), до яких чутливий датчик знімальної системи.

Часове розрізнення космічних знімків це:

визначається частотою отримання знімків конкретної області за одиницю часу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]