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gis數據源從哪裡來

發布時間:2023-04-27 08:54:04

⑴ GIS的數據源有哪些簡述其特徵並敘述通過何途徑來獲取這些數據源

實地測量數據 精確 實地測量
紙質數據 獲取方便 收集嫌判
航測遙感 大面積獲取數據芹賀改 航測遙拍攜感

⑵ 地理信息系統中的數據來源及獲取方式(明天考試,急)

GIS的數據源有:地圖數據 ,遙感數據,文本數據,統計數據,實測數據,多媒體數據和已有系統的數據。(1)空間數據:野外數據採集和地圖數字化。對於大比例尺的城市地理信息系統而言,野外數據採集可能是一個主要手段。野外數據採集的方式有平板測量、全站儀測量、GPS測量。另外,地圖數字化目前仍是GIS中獲取數據的主要手段。地圖數字化有兩種作業方式:數字化儀的手扶跟蹤數字化和地圖掃描數字化。(2)屬性數據:一般為字元串和數字,一般採用鍵盤輸入,它的獲取主要在於資料的收集。
嘿嘿,我們正好剛學過,希望能幫到你!

⑶ GIS是什麼

最簡單地來說,GIS是以測繪測量為基礎,以資料庫作為數據儲存和使用的數據源碰型吵,以計算機編程為平台的全球空間分析即使技術。這是GIS的本質,也是核心。 物質世界中的任何事物都被牢牢地打上了時空的烙印。人們的生產和生活中百分之八十以上的信息和地理空間位置有關。地理信息系統( Geographic Information System, 簡稱 GIS)作為獲取、存儲、分析和管理地理空間數據的重要工具、技術和學科,近年來得到了廣泛關注和迅猛發展。由於信息技術的發展,數字時代的來臨,理論上來說,GIS可以運用於現階段任何行業。 從技術和應用的角度, GIS 是解決空間問題的工具、方法和技術; 從學科的角度, GIS 是在地理學、地圖學、測量學和計算機科學等學科基礎上發展起來的一門學科,具有獨立的學科體系; 從功能上, GIS 具有空間數據的獲取、存儲、顯示、編輯、處理、分析、輸出和應用等功能; 從系統學的角度, GIS 具有一定結構和功能,是一個完整的系統。 簡而言之, GIS 是一個基於資料庫租碼管理系統( DBMS )的分析和管理空間對象的信息系統,以地理空間數據為操作對象是地理信息系統與其它信息系統的根本區別。 GIS即地理信息系統(Geographic Information System),經過了40年的發展,到今天已經逐漸成為一門相當成熟的技術,並且得到了極廣泛的應用。尤其是近些年,GIS更以其強大的地理信息空間分析功能,在GPS及路徑優化中發揮著越來越重要的作用。GIS地理信息系統是以地理空間資料庫為基礎,在計算機軟硬體的支持下,運用系統工程和信息科學的理論,科學管理和綜合分析具有空間內涵的地理數據,以提供管理、決策笑侍等所需信息的技術系統。簡單的說,地理信息系統就是綜合處理和分析地理空間數據的一種技術系統。

⑷ 遙感數據是GIS的重要信息源

隨著地理信息系統應用領域的開拓和深入,要求它存儲的數據量不僅越來越大,而且在不斷地積累和延伸,以便更好地研究自然現象,揭示事物發展的內在規律。以往存儲在地理信息系統資料庫中的信息,幾乎都是通過地圖數字化建立起來的,使用戶不能接觸到原始資料及其有關信息,而原始數據 ( 包括遙感影像數據) 是有清物效進行模擬和控制誤差傳播的基礎。同時,一切事物都處在發展變化之中,例如河道的變遷、森林的砍伐,以及建造道路、答坦液房屋等都會引起變化,為了保持地理信息系統的動態性和現實性,要求 GIS 定時、及時更新系統中的數據。

上述 GIS 所面臨的難題可以通過 GIS 與 RS 技術相結合,得到很好的彌補。遙感技術是獲取地面信息的現代化新技術手段,利用航空和航天遙感可以獲得大量數據,而信逗且能夠方便地探測到人類甚至難以到達地區的資源,獲得常規手段難以搜集的信息。因此,遙感技術可以成為一種獲取和更新空間數據的強有力手段,能及時提供准確、綜合和大范圍內動態監測的各種資源與環境數據,成為地理信息系統十分重要的信息源。GIS 以遙感信息為系統的數據源,它處理信息所需的時間就有可能壓縮到自然災害形成過程之內,從而贏得預測、預報的時間。對於 GIS 來說,應用 RS 作為新數據的來源,在初期存在數據精度不夠的問題,而現在隨著遙感感測器解析度的不斷提高,這個問題已得到解決,GIS 利用 RS 數據時,只要考慮不同來源、不同精度的資料放在一起如何管理和應用即可。

⑸ GIS的技術基礎

GIS為各種涉及空間數據分析的學科提供了新的技術方法,而每個相關學科都提供了一些構成GIS的技術與方法。

首先,地圖是記錄地球表面信息的一種形式,從歷史發展來看,GIS脫胎於地圖,而計算機制圖技術更是為地圖特徵的數字表示、操作和顯示提供了成套方法,為GIS的圖形輸出設計等提供了理論支持。同時,地圖還是目前GIS的基礎數據源,但地圖強調的是數據分析、符號化與顯示,地理信息系統更注重空間分析。

其次,資料庫也是GIS的技術基礎之一。資料庫管理系統主要用於存儲、管理和查詢各類數據,並盡可能具備一些簡單的統計分析功能,這是現代地理信息系統不可缺少的重要組成部分。

第三,遙感作為空間數據的採集手段,成為GIS的重要信息源與數據更新途徑。遙感(RS)圖像處理系統包含復雜的解析函數,並有許多方法用於信息的增強與分類;大地測量為GIS提供了精確定位的控制信息,尤其是全球定位系統(GPS),可快速、廉價地獲取地表特徵的數字位置信息;航空拍攝及其精確測量方法的應用使得攝影測量成為GIS主要的地形數據來源。總之,遙感是GIS的重要數據源與更新手段。

第四,計算機科學的發展對GIS起著關鍵性的影響孝凳。按照國際通行的定義,GIS軟體的開發和使用基本屬於計算機應用理論與方法在加入空間位置要素後的自然延伸,始於計算機出現不久,在最近10~15年,計算機不僅在容量與速度方面都有了質的飛躍,而且隨著多媒體、網路、資料庫、軟體工程、電子技術等的飛速發展,GIS的發展也在突飛猛進(黃杏元,2004a,2004b,2004c)。幾乎每一次計算機技術的重要進展都帶動地理信息系統技術的重大進步,如空間數據的管理、網路GIS、三維GIS等技術,每一步的重要發展都與計喚慎散算機信息技術的進展有關。計算機輔助設計提供和氏了數據輸入、顯示與表達的軟體與方法;計算機圖形學是現代地理信息系統的基礎之一,它提供了圖形處理、顯示的軟硬體及其技術方法;網路的普及使地理信息系統已成為許多機構必備的工作系統,尤其是政府決策部門在一定程度上由於受地理信息系統影響而改變了現有機構的運行方式、設置與工作計劃等;人工智慧的發展也給地理信息系統的技術進步帶來了積極的影響(周成虎,1995)。

簡而言之,地理信息系統就是能夠輸入、存儲、管理並處理分析地理空間數據的計算機系統。它隨計算機技術發展應運而生,是信息系統技術發展到高級階段的產物。

⑹ arcgis設置數據源是什麼意思

ArcGIS設置數據源的意思是,ArcGIS是一種地理信息系統(GIS)軟體,用於創建、管理、分析和共享地理信息。它可以從各種數據源獲取地理信息,如文件、資料庫盯唯絕和Web服務。設置數據源是ArcGIS中的一個基本步驟,用於載入和管理數據,以便在ArcGIS中使用它們。設置數據源的步驟包括:添加數據源,編輯數據凱姿源,檢查數據源,移動數據源,刪除數據源,共享數據源,復制數據源,管理數據源和更新數據源。這些步驟可以幫助ArcGIS用山畝戶管理數據源,以便在ArcGIS中創建和分析地理信息。

⑺ GIS的數據源有哪些簡述其特徵並敘述通過何途徑來獲取這些數據源

GIS數據通常分為空間要素數據和屬性要素數據,因此數據源可以有很多,比如基礎測繪數據,遙感數據,地球物理地質調查數據,社會經濟統計數據,社會人文調查數據等;
空間數據根據自身特點分為點\線\面\集合\文字標注,具有一定的空間屬性和圖形屬性,以便於制圖,渲染.
以空間數據為載體,為了展現不同的專題需求,可以結合特定的屬性數據,比如社區人口,行政區劃的經濟統計,環境污染擴散調查等進行專題圖製作.
不同類別的數據源,在當前部門管理壁壘情況下,可謂是多源廣進;單純從技術角度,可以從收集到的紙質圖矢量化,電子版數據整合等,統計數據的匯總提煉等

⑻ 數字地圖可以作為gis的數據源

數字地圖可枝備襪以作為gis的數據源。數字地圖是GIS的數據源,也是GIS表達形式,電腦地圖制滾正圖是GIS重要組成部分。計算機地圖制圖是GIS的重要組成部分。機助制圖是地理信息系統得猛激主要技術基礎。

⑼ 地理空間數據的來源

GIS是世界上獨一無二的一種資料庫――空間資料庫(Geodatabase)。它是一個「用於地理的信息系統」。從根本上說,GIS是基於一種使用地理術語來描述世界的結構化資料庫。

這里我們來回顧一些在空間資料庫中重要的基本原理。

· 地理表現形式

作為GIS空間資料庫設計工作的一部分,用戶要指定要素該如何合理的表現。例如,地塊通常用多邊形來表達,街道在地圖中是中心線(centerline)的形式,水井表現為點等等。這些要素會組成要素類,每個要素類都有共同的地理表現形式。

每個GIS數據集都提供了對世界某一方面的空間表達,包括:

· 基於矢量的要素(點、線和多邊形)的有序集合

諸如數字高程模型和影像的柵格數據集

網路

地形和其它地表

測量數據集

其他類型數據,諸如地址、地名和制圖信息

描述性的屬性
除了地理表現形式以外,地理數據集還包括傳統的描述地理對象的屬性表。許多表和空間對象之間可以通過它們所共有的欄位(也常稱為「關鍵字」)相互關聯。就像它們在傳統資料庫應用中一樣,這些以表的形式存在的信息集和信息關系在GIS數據模型中扮演著非常關鍵的角色。

空間關系:拓撲和網路
空間關系,比如拓撲和網路,也是一個GIS資料庫的重要部分。使用拓撲是為了管理要素間的共同邊界、定義和維護數據的一致性法則,以及支持拓撲查詢和漫遊(比如,確定要素的鄰接性和連接性)。拓撲也用於支持復雜的編輯,和從非結構化的幾何圖形來構建要素(例如,用線來構建多邊形)。

地理要素共享幾何形狀。可以使用節點、邊、面的關系來描述要素的幾何形狀

在這個網路示例中,街道要素代表連接它們的端點(稱為「連接」)的邊。
轉向模型可用於控制從一邊到另一邊的通行能力

· 專題圖層與數據集

GIS將空間數據組織成一系列的專題逗攜虛圖層和表格。由於GIS中的空間數據集具有地理參考,因此它們具有現實世界的位置信息並互相疊加。

GIS集成了多種類型的空間數據
在一個GIS中,同類型的地理對象集合被組織成圖層,例如地塊、水井、建築物、正射影像以及基於柵格的數字高程模型(DEM)。明確定義的地理數據集對於一個實用的地理信息系統是相當重要的,同時專題信息集合使用層來組織,這樣的思想也是GIS數據集一個關鍵的思想。

數據集可以用於表達:

原始量測值(例如衛星影像)
經過解譯的信息 l 通過空間分析和建模處理而得來的數據
通過層之間共同的地理位置,我們可以很容易地得到多個層之間的空間關系。

GIS使用普通的對象類來管理這些簡單的圖層,同時憑借一套功能豐富的工具獲取數據層之間的關鍵聯系。

GIS會使用通常是來自不同組織機構,並且具有各種表現方式山燃隱首的大量數據集。因此對於GIS數據集很重要的是:

· 使用簡單並易於理解
· 易於同其他的地理數據集結合使用
· 能夠被有效地編輯與校驗
· 能夠形成具有內容詳實,使用和目標描述明確的清晰文檔
任何的GIS資料庫或者用基於文件的數據組織方式都遵循這些共同的原則與概念。每個GIS都需要有一個機制依據這些原則來描述地理數據,並且通過一套綜合的工具來使用和管理此信息。

⑽ 地理信息系統的數據來源

GPS 系統由3 部分組成:
空間部分:主動式工作衛星:26 顆衛星分布6 個橢圓軌道上,長半軸26600km,高度20200km,時間基準10-12?/FONT>10-13 秒。
控制部分:軌道預報(監測和控制衛星系統),確定系統時間,預報衛星星歷、衛星鍾狀態,更新衛星導航電文。
用戶部分:不同類型的接收機(由帶前置放大器的天線、信號識別和處理的射頻倉、微處理器、精密振盪器、電源、顯示屏、內存和數據存儲器組成)。利用GPS 進行GIS 地理數據更新具有及時、高效、高精度、不受惡劣環境氣候影響等優勢,GPS 作為一種便捷的科學工具將在空間科學領域獲得廣泛的應用。GPS 定位方法精度高,方便靈活。GPS 定位技術在測繪中的應用和普及,是測繪科技的一個重大的突破性進展。隨著GPS 接收站的全面建成和發展,GPS 技術在普通測量與工程測量中的應用將越來越廣泛。
2 全站儀數據用全站儀進行實地測量,將野外採集的數據自動傳輸到電子手簿,磁卡或便攜機內記錄,並在現場繪制地形(草)圖,到室內將數據自動傳輸到計算機,人機交互編輯後由計算機自動生成數字地圖,並控制繪圖儀自動繪制地形圖。這種方法是從野外實地採集數據的,又稱地面數字測圖。由於測繪儀器測量精度高,而電子記錄又如實地記錄和處理,所以地面數字測圖是幾種數字測圖方法中精度最高的一種,也是城市地區的大比例尺(尤其是1∶500 的)測圖中最主要的測圖方法。現在,各類建設使城市面貌日新月異,在已建(或將建)的城市測繪信息系統中,多採用野外數字測圖作為測量與更新系統,發揮地面數字測圖機動、靈活、易於修改的特點,局部測量,局部更新,始終保持地形圖的現勢性。MAPGIS 提供了一個完整的數字測圖成圖軟體-MAPSUV,它既可以採用野外測記,室內成圖;也可以採用電子平板測繪模式,內外業一體化,實時成圖。它具有數據採集、輸入、數據處理、成圖、圖形編輯與修改及繪圖等功能。可以自動生成和維護拓撲關系,輸入圖形屬性信息,同時可以輸出符合國家標准圖式的圖形。
原圖數據採集在已進行過測繪工作的測區,有存檔的紙介質(或聚酯薄膜)地形圖,即原圖,也稱底圖。為了圖的計算機存檔和修測,為了建立該區的GIS 或進行工程CAD,就必須將原圖數字化,才能將圖輸入計算機。數字化的方法有兩種:
1 數字化儀數字化數字化儀是—種將圖示坐標轉換為數字信息的設備。數字化的過程-即用數字化儀對原圖的地形特徵點逐點進行採集(稱手按數字化),將數據自動傳輸到計算機,處理成數字地圖的過程,採集的數據為矢量數據結構。由於數字化圖的精度一般低於原圖的精度,尤其當作業員疲勞時,精度更易受影響。數字化儀數字化在實際中的應用越來越少,基本上轉向掃描矢量化。
2 掃描儀數字化原始紙介質(或聚酯薄膜)圖件在掃描儀上走—遍,即完成圖的掃描數字化,將數據輸入計算機中存儲、處理並可再回放成圖。掃描數字化速度較快,獲得數據為柵格數據。柵格數據結構比矢量數據結構簡單,但圖形數據量大,其空間數據的疊置和組合十分簡便,圖像表現比較真切,因此在GIS 中,它與矢量數據結構並用。在數字測圖中,對原圖掃描數字化,獲得柵格圖形數據後,還必須將柵格數據轉換為矢量數據,即矢量化。

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