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第一章:绪论
1,阐述GIS定义:
地理信息系统(GIS)是由计算机硬件、软件和不同方法组成的系统,该系统设计用来支持空间数据采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题。
2、GIS在信息系统中的地位与分类。
由于地球是人类赖以生存的基础,所以GIS是与人类的生存、发展和进步密切关联的一门信息学科与技术,受到人们越来越广泛的重视。
GIS按其范围大小可以分为全球的、区域的和局部的三种。
3、简述GIS与相关学科的关系。
1)GIS与CAD,CAM之间的关系:
坐标参考系统;
处理图形、非图形数据;
空间对象空间相关关系的建立和处理;
CAD不能建立地理坐标统和完成地理坐标
变换;
CAD处理多为规则图形,而GIS为非几何图形;
CAD图形功能强而属性处理能力若,而GIS图形与属性的操作比较频繁,且专业化特征比较强;
GIS的数据量比CAD大得多,数据结构、数据类型复杂,数据之间联系紧密;
CAD不具备地理意义上的查询和分析能力。
2)GIS与管理信息系统的关系:对属性数据进行管理和处理;
对图形数据进行存储;
GIS对图形和属性数据共同管理、分析和应用;
MIS一般只处理属性数据,对图形数据以文件 形式进行管理,图形要素不能分解、查询,图形与数据之间没有联系;
管理地图和地理信息的MIS不一定就是GIS, MIS在概念上更接近DBMS。
3)GIS与遥感信息处理系统的关系:
遥感强调信息提取,是GIS的重要信息源,;
反之,GIS可以为遥感数据的分类等处理提供参考依据;
遥感图象信息处理系统是专门用于对遥感数据进行处理的软件, 主要强调对遥感数据的几何处理、灰度处理和专题信息提取,具有较强的制图功能,可设计丰富的符号和注记,虽有空间叠置分析空能,但由于缺少实体空间关系的描述,难以进行空间实体的空间关系查询、属性查询及网络分析等;面向位置的特征遥感图象处理系统不能看作是GIS。
4) GIS与机助制图,地图数据库的关系:
CAC是GIS的主要技术基础;强调空间数据的处理、显示与表达;
主要区别在于空间分析能力;
GIS包含数字制图系统的全部功能地图数据库若空间分析能力较强,可升格为 GIS,而GIS若空间分析能力较弱,则退化为地图数据库。
第二章:地里信息系统的构成:
1、阐述GIS组成,并说明GIS组网方案的几种形式。
GIS基本构成--般包括以下5个主要部分:系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。
GIS组网方案有单机模式,局域网模式,广域网模式。
2、简述GIS的基本功能。
1) 空间数据获取
2) 数据编辑与处理
3) 数据组织与管理功能
4) 空间检索与分析功能
5) 数据输出与可视化功能
6) 用户界面
7) 二次开发功能
第三章:空间数据获取
1、阐述空间数据内容、特征和获取方法。
空间数据的内容:数字线划图(DLG,Digital Line Graph)
数字正射影像(DOM,Digital Orthograph Map)
数字高程模型(DEM,Digital Elevation Model)
数字栅格地图(DRG,Digital Raster Graph)
地物的属性数据(Attribute)
空间数据的元数据(Metadata)
(这个有考!!!!)
空间数据的特征(5点):空间特征;时间特征;专题特征;海量特征;多维特征。
空间数据获取方法(6点)( 仅供参考!!!)
野外数据采集;地图数字化;摄影测量;遥感图像处理;查找已有资料;空间数据转换。
2、简述空间数据转换意义与方法。
空间数据转换的意义:提高数据应用效率,促进数据共享。
方法:1)内部文件和外部文件相互转换
2)利用数据交换原理
3)利用Open GIS(API函数)
4)利用Internet / Intranet
3、简述空间数据质量的概念、基本特征和空间数据误差来源。
空间数据质量是指地理数据正确反映现实世界空间对象的精度、一致性、完整性、现势性以及适应性的能力
数据质量的特征(9点):准确度;精度;不确定性;一致性;完整性;现势性;适用性;相容性;可得性
空间数据误差来源:
第四章空间数据表达
1、空间实体和空间对象的定义,空间实体的描述内容
空间实体是地理空间中不可再分的最小单元,它不仅反映事物和现象的本质内容,而且反映它们在地理空间中的位置、分布状况以及它们之间的相互关系。
空间对象也称空间目标,它是对空间现象进行抽象得到的结果,是空间实体的物理表示。
空间实体的描述有5种内容,即识别码、位置、实体特征、实体的
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