吉林大学-地理信息系统-第二章.pptVIP

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空间数据结构的建立 根据确定的数据结构类型,形成与该数据结构相适应的GIS空间数据,为空间数据库的建立提供物质基础。 了解用户需求,确定数据项目 根据项目确定数据源 数据输入与编辑操作 数据分类与编码 确定数据模型和数据结构类型 空间数据结构的建立 系统功能与数据的关系 确定某些类型的数据是由系统的功能决定的 系统的功能依托与数据 系统功能与数据间的关系 (据Jack Dangermond等) 空间数据的分类与编码 分类 是指根据系统功能及国家规范和标准,将不同属性的要素区分开,在逻辑上将空间数据组织为不同的信息层,为数据的采集、存储、管理、查询和共享提供依据。 我国的《基础地理信息数据分类与代码》 把我国的基础地理信息数据分成八类:控制点、水系、居民地、交通、管线、境界、地形与土质、植被 空间数据的分类与编码 编码 将数据分类结果,用一种易于被计算机和人识别的符号系统表示出来的过程。 1:测量控制点 11:平面控制点 12:高程控制点 13:其他控制点 1101:三角点 1102:导线点 11011:一等 11012:二等 11013:三等 11014:四等 国土基础信息数据分类与代码举例 空间数据的分类与编码 编码的扩展 32000 居民地建筑物 砖:32001 砼:32002 砼3:320023(六位) 矢量数据的输入与编辑 矢量数据的输入,是指将分类和编码的空间对象图形转换为一系列x、y坐标,然后按照确定的数据结构加入到线段或标示点的计算机数据文件中去; 空间数据编辑的目的是为了消除数字化过程中引入的各类错误和对数据进行拓扑关系检查等而进行的操作。 矢量数据的输入与编辑 (3)扫描矢量化 地图数字化 (1)手工数字化 (2)数字化仪数字化 (1)手工数字化 栅格数据的输入与编辑 栅格数据的输入方法包括透明格网采集输入、扫描数字化输入及其它数据传输或转换输入等; * 特点: 数据按点、线或多边形为单元进行组织,数据编排直观,数字化操作简单 每个多边形都以闭合线段存储,多边形的公共边界被数字化两次和存储 点、线或面有各自的坐标数据,但没有拓扑数据,互相之间不关联 岛作为一个单个图形,没有与外界多边形联系 矢量数据结构——简单数据结构 矢量数据结构——拓扑数据结构 弧段号 起结点 终结点 左多边形 右多边形 C1 N1 N2 P2 P1 C2 N3 N2 P1 P4 C3 N1 N3 P1 ? C4 N1 N4 ? P2 C5 N2 N5 P2 P4 C6 N4 N5 P3 P2 C7 N5 N6 P3 P4 C8 N4 N6 ? P3 C9 N7 N7 P4 P5 C10 N3 N6 P4 ? 矢量数据结构——拓扑数据结构 矢量数据结构——拓扑数据结构 点是相对独立的,点连成线,线构成面。 每条线始于始结点,止于终结点,并与左右多边形相邻接。 构成多边形的线称为弧段,其交点为结点;由一条弧段组成的多边形为岛。 在这种数据结构中,弧段是数据组织的基本对象。弧段文件由弧段记录组成。 矢量数据结构——拓扑数据结构 最重要的技术特征和贡献是具有拓扑编辑功能。 可以保证数字化原始数据的自动差错编辑 而且可以自动形成封闭的多边形边界,为由各个单独存储的弧段组成所需要的各类多边形及建立空间数据库奠定基础。 拓扑数据结构——拓扑编辑 拓扑编辑包括:多边形连接编辑、结点连接编辑 顺序连接组成封闭多边形一组线段的编辑 顺序连接环绕某个结点所有多边形的编辑 拓扑编辑——多边形连接编辑 对于多边形P1 从弧段文件中检出与当前编辑的多边形P1相关的记录: 弧段号 起结点 终结点 左多边形 右多边形 C1 N1 N2 P2 P1 C2 N3 N2 P1 P4 C3 N1 N3 P1 ? 拓扑编辑——多边形连接编辑 从检出的记录中,计算机检查当前编辑的多边形P1所在的位置: 如果多边形在左多边形位置,将其与右多边形交换交换;若是右多边形则不变动。 弧段号 起结点 终结点 左多边形 右多边形 C1 N1 N2 P2 P1 C2 N2 N3 P4 P1 C3 N3 N1 ? P1 拓扑编辑——多边形连接编辑 从记录中任意取一个起结点作为起点,顺序连接各个结点。 如果按照上述顺序连接的结点不能够闭合,或者记录出现缺损等情况,则表示弧段文件有错。 拓扑编辑——结点连接编辑 从弧段文件中检出所有与当前编辑的结点N2相关的所有记录。 弧段号 起结点 终结点 左多边形 右多边形 C1 N1 N2 P2 P1 C2 N3 N2 P1 P4 C5 N2 N5 P2 P4 拓扑编辑——结点连接编辑 在检出的记录中,计算机检查当前编辑的结点N2所处的位置。 如果N2位在起始点位置,则将其与位于终结点位置的结点号交换,同时,也将该记录的多

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