⑴ 土地規劃中的矢量表達是什麼意思
矢量數據模型,資料庫系統中用以提供信息表示和操作手段的形式構架。
⑵ 什麼是矢量數據結構
矢量數據結構 矢量數據(Vector Data)結構是採用矢量的方法即通過記錄坐標的方式,將點、線、面地理實體進行表達的一種組織方式。矢量數據結構可以表示現實世界中各種復雜的實體,當問題可描述成線和邊界時,特別有效。矢量數據冗餘度低,結構緊湊,並具有空間實體的拓撲信息,便於深層次分析。矢量數據的輸出質量好、精度高。
⑶ 矢量數據是什麼意思
計算機中以矢量結構存貯的內部數據。是跟蹤式數字化儀的直接產物。在矢量數據結構中,點數據可直接用坐標值描述;線數據可用均勻或不均勻間隔的順序坐標鏈來描述;面狀數據(或多邊形數據)可用邊界線來描述。矢量數據主要是指城市大比例尺地形圖。此系統中圖層主要分為底圖層、道路層、單位層,合理的`分層便於進行疊加分析、圖形的無逢拼接以實現系統圖形的大范圍漫遊。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能將地理實體的空間位置表現的准確無誤,顯示的圖形一般分為矢量圖和點陣圖。
⑷ 什麼是矢量數據,柵格數據,拓撲關系
矢量數據:在直角坐標系中,用X、Y坐標表示地圖圖形或地理實體的位置和形狀的數據。
柵格數據:按柵格陣列單元的行和列排列的有不同「值」的數據集。
拓撲關系:指圖形元素之間相互空間上的連接、鄰接關系並不考慮具體位置.這種拓撲關系是由數字化的點、線、面數據形成的以用戶的查詢或應用分析要求進行圖形選取、疊合、合並等操作。
⑸ 土地矢量數據是什麼
土地矢量數據是在直角坐標中,用x、y坐標表示地圖圖形或地理實體的位置和形狀的數據。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能地將地理實體的空間位置表現得准確無誤。
矢量數據的組織形式較為復雜,以弧段為基本邏輯單元,而每一弧段以兩個或兩個以上相交結點所限制,並為兩個相鄰多邊形屬性所描述。在計算機中,使用矢量數據具有存儲量小,數據項之間拓撲關系可從點坐標鏈中提取某些特徵而獲得的優點。主要缺點是數據編輯、更新和處理軟體較復雜。
特點
1、用離散的線或點來描述地理現象及特徵
點用來描述地圖上的各種標志點,如監控點、居民點;線包括直線和曲線,曲線又包括一般曲線和封閉曲線,分別用來表示河流、道路及行政邊界等,此外,還包括一些特殊曲線,如等高線;面用來描述一塊連續的區域,如湖泊、林地、居民地等。
2、用拓撲關系來描述矢量數據之間的關系
在矢量數據系統中,常用幾何信息描述空間幾何位置,用拓撲信息來描述空間的相連、相鄰及包含等關系,從而清楚地表達空間地物之間結構。
3、面向目標的操作
對矢量數據的操作,更多地面向目標,從而使精度高、數據冗餘度小、運算量少,如對區域面積的計算和道路長度的量算,分別用計算區域多邊形面積及道路長度而獲得。
這樣直接根據目標幾何形狀用坐標值計算的方法,使計算精度大大提高。另外,由於矢量數據是以點坐標為基礎來記錄數據,不僅便於對圖形放大、縮小,而且還便於將數據從一個投影系統轉換到另一個投影系統。
4、數據結構復雜且難以同遙感數據結合
矢量數據系統不僅難以同DEM模型數據相結合,而且也難以同遙感數據相結合,從而限制了矢量數據系統的功能和效率。在目前基於矢量數據結構的地理信息系統中,為了解決同遙感結合的問題,往往是將矢量數據轉換成柵格數據,再進行分析,然後,根據需要再轉換回去。這是矢量數據結構在地理信息應用中的最大不足。
5、難以處理位置關系(如求交、包含等)
在矢量數據結構中,給出的是地物取樣點坐標,判斷地物的空間位置關系時,往往需要進行大量求交運算。例如,當已知某一土壤類型圖和某一積溫圖,要疊置獲取新分類圖時,需進行多邊形求交運算,組成新多邊形,建立新的拓撲關系。因此,矢量數據結構解決這類問題是相當復雜的。
⑹ 什麼是柵格數據,什麼是矢量數據
一、區別:
1、數據不同:
(1)矢量數據:
點實體:在二維空間中,點實體可以用一對坐標X,Y來確定位置;
線實體:線實體可以認為是由連續的直線段組成的曲線虛則,用坐標串的集合(X1,Y1,X2,Y2……Xn,Yn)來記錄;
面實體:在記錄面實體時,通常通過記錄面狀地物的邊界來表現,因而有時也稱為多邊形數據。
(2)柵格謹譽缺數據:
點實體由一個柵格像元來表示;
線實體由一定方向上連接成串的相鄰柵格像元表示;
面實體(區域)由具有相同屬性的相鄰柵格像元的塊集合來表示。
2、優勢不同:
矢量數據,無論放大、縮小或旋轉等不會失真。
柵格數據,如數據結構更加簡單,即由像元組成矩陣結構,其中的像元值表示坐標,有時與屬性表相關聯。
二、聯系:
柵格和矢量僅僅是一種概念模型,要對現實世界真正的編碼還需要具體的數據組織形式。 比如說你想建棟房子,首先要想好是平房,還是瓦房,或者是別墅等等,這些就祥辯是房子的概念模型。有了概念模型以後就要設計房子的樣式了,這就是數據結構。
特點
1、用離散的線或點來描述地理現象及特徵
點用來描述地圖上的各種標志點,如監控點、居民點;線包括直線和曲線,曲線又包括一般曲線和封閉曲線,分別用來表示河流、道路及行政邊界等,此外,還包括一些特殊曲線,如等高線;面用來描述一塊連續的區域,如湖泊、林地、居民地等。
2、用拓撲關系來描述矢量數據之間的關系
在矢量數據系統中,常用幾何信息描述空間幾何位置,用拓撲信息來描述空間的相連、相鄰及包含等關系,從而清楚地表達空間地物之間結構。
以上內容參考:網路-矢量數據
⑺ 矢量數據與柵格數據結構的區別是什麼
一、矢量、柵格數據結構的優缺點
矢量數據結構可具體分為點、線、面,可以構成現實世界中各種復雜的實體,當問題可描述成線或邊界時,特別有效。矢量數據的結構緊湊,冗餘度低,並具有空間實體的拓撲信息,容易定義和操作單個空間實體,便於網路分析。矢量數據的輸出質量好、精度高。 矢量數據結構的復雜性,導致了操作和演算法的復雜化,作為一種基於線和邊界的編碼方法,不能有效地支持影像代數運算,如不能有效地進行點集的集合運算(如疊加),運算效率低而復雜。由於矢量數據結構的存貯比較復雜,導致空間實體的查詢十分費時,需要逐點、逐線、逐面地查詢。矢量數據和柵格表示的影像數據不能直接運算(如聯合查詢和空間分析),交互時必須進行矢量和柵格轉換。矢量數據與DEM(數字高程模型)的交互是通過等高線來實現的,不能與DEM直接進行聯合空間分析。 柵格數據結構是通過空間點的密集而規則的排列表示整體的空間現象的。其數據結構簡單,定位存取性能好,可以與影像和DEM數據進行聯合空間分析,數據共享容易實現,對柵格數據的操作比較容易。 柵格數據的數據量與格網間距的平方成反比,較高的幾何精度的代價是數據量的極大增加。因為只使用行和列來作為空間實體的位置標識,故難以獲取空間實體的拓撲信息,難以進行網路分析等操作。柵御襲困格數據結構不是面向實體的,各種實體往往是疊加在一起反映出來的,因而難以識別和分離。對點實體的識別需要採用匹配技術,對線實體的識別需採用邊緣檢測技術,對面實體的識別則需採用影像分類技術,這些技術不僅費時,而且不能保證完全正確。 通過以上的分析可以看出,矢量數據結構和柵格數據結構的優缺點是互補的(圖2-4-1),為了有效地實現GIS中的各項功能(如與遙感數據的結合,有效的空間分析等)需要同時使用兩種數據結構,並在GIS中實現兩種數據結構的高效轉換。 在GIS建立過程中,應根據應用目的和應用特點禪孫、可能獲得的數據精度以及地理信息系統軟體和硬體配置情況,選擇合適的數據結構。一般來講,柵格結構可用於大范圍小比例尺的自然鎮念資源、環境、農林業等區域問題的研究。矢量結構用於城市分區或詳細規劃、土地管理、公用事業管理等方面的應用。
⑻ 什麼是柵格數據和矢量數據
空間內部數據結構的類型有兩種:矢量結構和柵格結構。兩類結構都可用來描述地理實體的點、線、面三種基本類型。在矢量結構中,現實世界的物體或狀態用點、線、面表達,每一個實體的位置用它們在坐標參考系統中的空間位置定義。在柵格結構中,地理位置的實體和狀態用它們占據的柵格行列號來定義,柵格的值為柵格所表達內容的屬性值。