Chapter2-地理空间和空间数据基础.ppt

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文档介绍

空间数据结构 矢量结构 拓扑数据结构——示例 较“面条”优点 多边形边未重复两次 拓扑信息和空间坐标分别存储,便于查询 不足 拓扑表一开始就要创建,带来时间和空间存储损耗 图形显示较慢 显示用“面条”,分析用“拓扑” 空间数据结构 矢量结构 拓扑数据结构 解读图2.24和表2.4 表面格网数据结构——掌握TIN结构即可 TIN的三角形边是链的特例,三角形面由三个顶点的(X,Y,Z)决定 TIN结构和拓扑数据结构相辅相成 可以引入“断裂线”更好的表达不连续的地理特征,如悬崖、海岸线等 空间数据结构 矢量结构 TIN结构——实现方法 A:按照顺时针记录三角形的三个相邻的多边形和三个顶点;记录顶点“x,y,z”坐标;适用于邻近分析 B:记录顶点“x,y,z”坐标;引入顶点指针,指向相连的顶点表;便于边的遍历 解读图2.25 空间数据组织和编码 通过“分类”,构建数据模型,实施数据编码 如何分类? 地理实体不同特征(公路和铁路建造方式不同) 地理实体相似特征(公路和铁路都可以运输) 不同地理实体的组合特征(多媒体教室由多个物件构成) 空间数据组织和编码 空间数据组织 引入属性值,可用数值或者非数值来表达,由GB规定 建立属性表,同数据库的关系表,行列意义明确 通过标识符(ID)关联地理实体和属性表记录,确保其一一对应,从而实现图属互查 由于属性项间可能存在1对N的关系,属性表的多表连接问题 解读图2.26、2.27 空间数据组织和编码 空间数据编码 GIS的地理实体包含三种基本信息 语义信息:实体的类型 量度信息:描述实体的形状与位置 关系结构信息:描述实体间的联系 空间数据组织和编码 空间数据编码 空间数据的编码旨在语义信息的数据化,是建立在地理特征的分类、分级基础之上的空间信息数据编码。 主码:表示实体的类别 子码:对实体元素的标识和描述 识别码:唯一标识具体的实体元素 描述码

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