地理信息系统复习题答案部分参考内容(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上地理信息系统复习题部分参考答案一、名词解释1、 层次模型:层次模型是以记录类型为结点的有向树。层次序列码指出层次路径。2、 四叉树编码:一种更有效压缩数据的方法,它将2n2 n象元阵列的区域逐步分解成包含单一类型的正方形区域,最小的正方形区域为一个栅格。3、 地学空间数据:是空间数据的一种特殊类型。是指带有地理坐标即经纬网坐标的数据,包括资源、环境、经济和社会等领域的一切带有地理坐标的数据。4、缓冲区分析:是对一组或一实地物按缓冲的距离条件,建立缓冲区多边形图,然后将这一图层与需要进行缓冲区分析的图层进行叠加分析,得到所需要的结果。所以缓冲区分析实际上涉及两步操作,第

2、一步建立缓冲区图形,第二步进行叠置分析。5、 DEM:是地形表面高程的数字表达。6、 数据库:是客观世界的一个模型,是对客观世界的一个抽象。存贮在计算中有结构的数据集合,这些数据能被特定的用户所利用。7、 空间对象:具有空间特征的地理目标,包括位置、空间形状、空间关系等。8、 矢量结构:空间目标可以用三种基本要素来表达:点、线、面。每一种目标均可用采样点的坐标来记录。9、 拓扑关系:表达空间目标相互间的关系和空间图形之间的关系,具有区域性、邻接性和连通性特征。10、 DEM:是地形表面高程的数字表达。11、 元数据:关于数据的数据。12、 数字地图:数字化的地图。13、 空间实体:具有空间特征

3、的地物,包括位置、形状及空间关系等。14、 国家信息基础设施:(NSDI)是指地学空间数据的获取、处理、访问、分发以及有效利用所需的技术、政策、标准和人力资源。15、 空间数据质量:空间数据在表达空间位置,专题特征以及时间信息三个基本要素时,所能达到的准确性、一致性、完整性,以及它们三者之间统一性的程度。16、 地图代数:叠加分析中,不同栅格图层属性值之间的逻辑或代数运算。17、 信息系统:能对数据进行采集、存贮、加工和再现,并能回答用户一系列问题的系统。18、 栅格结构:是用阵列或格网方式表示数据的特征,阵列或格网中每一数据值表示属性而位置隐含在行列数之中,这些行列值既表示了地物空间坐标,又

4、可以间接地分析出不同目标之间的相互位置关系。19、 关系模型:是一种数学化的模型。安是将数据的逻辑结构归结为满足一不定条件的二维表,亦称关系。一个实体由若干关系组成,而关系表的集合构成了关系模型。20、 DTM:是地形表面形态属性信息的数字化表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。21、 地学专家系统:是研究模拟有关专家的揄思维过程,将有关领域专家的知识和经验,以知识库的形式存入计算机。22、 叠加分析:将两层或多层地图要素进行叠加产生一个新要素层的操作,其结果将原来要素分割成新的要素,新要素综合了原来两层或多层要素所具有的属性。23、 GPS:全球定位系统。是以人造卫星为基础的无线

5、电导航系统,由24颗卫星组成,分布在6个等间隔的轨道上,各轨道交角为60,可为航空、航天、海洋、陆地的等用户提供高精度、实时、全天候、全球性三维坐标的导航、定位、定时服务。24、 数据模型:是描述数据内容和数据之间联系的工具,安是徇数据库能力强弱的主要标志之一。25、拓扑结构:是定义空间结构关系的一种数学方法,在GIS中运用拓扑结构来表达空间实体之间的空间结构关系。有三个重要的拓扑概念:多边形区域定义:多个弧段首尾相连构成了多边形的内部域。邻接性:通过定义弧段的左右边及其方向性来判断弧段左右多边形的邻接性,确定多边形之间的邻接关系。连接性:弧段在结处的相互联接关系,是对弧段连接的判别。 26、

6、数据库模型:是描述数据内容和数据之间联系的工具,它是衡量数据库能力强弱的主要标志之一。数据库设计的核心总是之一就是设计一个好的数据模型。目前在数据库领常用的数据模型有层次模型、网络模型、关系模型,以及最近兴起的面向目标或称面向对象模型。 27、数字地球:是以地球作为研究对象,以计算机为主体的技术系统。它侧重运用现代信息技术,包括遥感、遥测、数据库和信息系统、宽带网及仿真与虚拟技术的综合,包括信息化的全部过程;它为地球科学的知识创新与理论深化研究开创了实践条件,是信息科学技术的研究和开发提供科学试验基地。28、 TIN:不规则三角网模型,采用不规则多边形拟合地表,是一种能很好表达高程数据的数据模

7、型。对有限个离散点,每三个最近点连接成三角形,每个三角形代表一个局部平面,根据每个平面方程,计算各网格点高程,生成DEM。29、 空间数据编码:用计算机可以接受的数字代码来表示各种地理对象。30、 地理信息可视化:采用2.5 维,三维和四维等地图表现形式来反映地理客体的多维特征,包括图形图像的生成和空间数据的查询分析。二、简述题1、 什么是数据库管理系统?其主要功能是什么?是处理数据库存取和各种管理控制的软件。它是数据库系统的中心枢纽,与各部分有密切的联系,应用程序对数据库的操作全部DBMS进行。功能:(1) 数据库定义功能 :提供定义概念模型、提供定义概念模型、外部模型和内部模型的能力,以及

8、把各种源模式翻译成目标模式,并存储在系统中的能力,定义数据库是建立数据库的第一步工作,它勾画出数据库的框架。(2) 数据库管理功能:包括整个数据库的运行控制、数据存取、更新管理、数据完整性及有效控制,以及数据共享时的并发控制等。(3) 数据库维护功能:主要有数据库重定义、数据重新组织、性能监督分析、数据库整理和发生故障时恢复运行等。(4) 数据库通讯功能:包括与操作系统的接口处理、与各种语言的接口,以及秘远程操作的接口处理等。2、 什么是空间数据质量?其衡量指标是什么?地学空间数据质量是指空间数据在表达空间位置,专题特征以及时间信息三个基本要素时,所能达到的准确性、一致性、完整性,以及它们三个

9、之间统一性的程度。l 数据情况说明:对数据的来源数据内容及其处理过程等作出准确、全面和详尽的说明;l 位置精度/定位精度:实体的坐标数据与实体的真实位置的接近程度。l 属性精度:指空间属性值与其真实值相符的程度,包括要素分类与代码的正确性,要素属性值的准确性及其名称的准确性。l 时间精度:指数据的现性、要素属性值的准确性及其名称的准确性l 逻辑一致性:指数据关系上的可靠性。包括数据结构。数据内容以及拓扑性质上的内在一致性l 数据的完整性:地理数据在范围,内容及结构等方面满足所有要求的完整程度,包括数据范围,空间实体类型,空间关系分类,属性特征分类等方面的完整性l 表达形式的合理性:主要指数据抽

10、象、数据表达与真实地理世界观的吻合程度,包括空间、专题、时间的特征表达的合理性。3、比较矢量数据结构与栅格数据结构的优缺点。矢量数据结构栅格数据结构优点缺点优点缺点1、能有效地建立拓扑关系1、数据结构复杂1、数据结构简单1、不易建立拓扑关系2、表示地理数据的精度高2、不能直接与遥感数据结合2、能直接与遥感数据结合2、不易进行投影变换操作3、数据结构严密3、叠加分析困难3、容易进行叠加分析3、信息压缩会有信息丢失,精度不高4、易于网络分析4、数学模拟困难4、进行数学模拟和空间分析容易4、图形数据量大5、输出图形美观5、图形的最终显示和输出所花费用比较高5、技术开发费用较低5、输出图形不美观4、栅

11、格数据结构的三种数据组织方法。l 以像元为序列,不同层上同一像元位置上的各属性值表示一列数组。l 以层为基础,每一层又以像元次序记录它们的坐标和属性依层记录,这种方法比较简单,但需要较大的存储空间。l 以层为基础,每一层以多边形为序记录多边形的属性值的充满多边形的各像元的坐标。5、简述GIS空间数据的误差来源。(1)空间现象自身存在不稳定性空间现象自身存在的不稳定性包括空间特征和过程在空间、专题和时间内容上的不确定性。空间不确定:指空间位置分布上的不确定性变化,如土壤类型边界,土地利用类型边界;时间不确定:指其在发生时间上的游移性;属性不确定:属性类型划分的多样性,非属性值表达的不精确等。(2

12、)空间现象的表达各学科中许多概念还没有取得一致性的认识,变量概念理解的不一致性必然导致数据测量误差的产生;用于获取各种原始数据的各种测量仪器都有一定的设计精度;图形表达合理性问题,不合理的表达必然导致误差的产生;物理介质的变化:如纸质地图上的各种线划要素会随时间的延续而发生一定的变化。(3)空间数据处理中的误差投影变换;地图数字化和扫描后的矢量化处理;数据格式转换;数据抽象;比例尺交换;建立拓扑关系;叠加操作;数据集成处理和可视化表达等过程会产生相应误差。6、空间数据采集的方法及特点.l 手工数据输入方法l 手扶跟踪数字化仪:优点:数据量小,数据处理的软件较完备缺点:速度慢,工作量大,自动化程

13、度低,精度与作业员关系密切1l 自动扫描仪优点:速度快,不受人为因素影响,操作简单缺点:数据量较大,存在噪声和中间色调像元的处理问题l 文件转换7、地理信息系统的基本组成。地理信息系统在结构上由四部分组成:硬件系统,软件系统,地学空间数据和系统应用人员组织机构(用户)。其中硬件系统由计算机、数据采集设备,数据显示设备构成;软件系统由数据输入,数据管理和数据分析组成。8、决定栅格单元代码的方式有哪几种。格网建立后,常常会出现同一格网对应地图上几种不同属性值,而每一个格网只能取一个值,在这种情况下,有几种不同的取值方法。即中心点法、面积占优法、长度占优法、重要性法和百分比法。9、拓扑关系的地理意义

14、。建立空间数据的拓扑关系,对于地学空间数据的组织管理、分析、应用都具有重要意义:l 利用拓扑关系,不需要利用坐标或距离,可以确定一种实体相对另一种空间实体的空间位置关系,因为拓扑关系已经清楚地反映了空间实体之间的逻辑结构关系,而且这种拓扑数据较之几何数据具有更大的稳定性,不随坐标系统的变化而变化。l 利用拓扑数据有利于空间要素的查询:如某条河流经哪些市县?某区与哪些区域相邻接?l 利用拓扑数据作为工具,重建地理实体,例如:重建封闭的多边形;进行最优路径的计算等。10、简述空间数据质量的评价标准l 数据情况说明:对数据的来源数据内容及其处理过程等作出准确、全面和详尽的说明;l 位置精度/定位精度

15、:实体的坐标数据与实体的真实位置的接近程度。l 属性精度:指空间属性值与其真实值相符的程度,包括要素分类与代码的正确性,要素属性值的准确性及其名称的准确性。l 时间精度:指数据的现性、要素属性值的准确性及其名称的准确性l 逻辑一致性:指数据关系上的可靠性。包括数据结构。数据内容以及拓扑性质上的内在一致性l 数据的完整性:地理数据在范围,内容及结构等方面满足所有要求的完整程度,包括数据范围,空间实体类型,空间关系分类,属性特征分类等方面的完整性l 表达形式的合理性:主要指数据抽象、数据表达与真实地理世界观的吻合程度,包括空间、专题、时间的特征表达的合理性。11、数据库的主要特点是什么?(1)数据

16、集中控制;(2)数据冗余度小;(3)数据独立;(4)复杂的数据模型;(5)数据保护。12、分析常见的空间数据(地图、遥感、测量)的质量问题。(1) 地图数据的质量问题:地图固有误差、材料变形产生的误差、图形数字化;(2) 遥感数据的质量问题:遥感仪器的观测过程、遥感图像处理和解译过程;(3) 测理数据的质量问题:系统误差、操作误差、偶然误差。13、何谓拓扑关系?GIS中建立拓扑关系有何重要意义?是定义空间结构关系的一种数学方法,在GIS中运用拓扑结构来表达空间实体之间的空间结构关系。有三个重要的拓扑概念:多边形区域定义:多个弧段首尾相连构成了多边形的内部域。邻接性:通过定义弧段的左右边及其方向

17、性来判断弧段左右多边形的邻接性,确定多边形之间的邻接关系。连接性:弧段在结处的相互联接关系,是对弧段连接的判别。 建立空间数据的拓扑关系,对于地学空间数据的组织管理、分析、应用都具有重要意义:l 利用拓扑关系,不需要利用坐标或距离,可以确定一种实体相对另一种空间实体的空间位置关系,因为拓扑关系已经清楚地反映了空间实体之间的逻辑结构关系,而且这种拓扑数据较之几何数据具有更大的稳定性,不随坐标系统的变化而变化。l 利用拓扑数据有利于空间要素的查询:如某条河流经哪些市县?某区与哪些区域相邻接?l 利用拓扑数据作为工具,重建地理实体,例如:重建封闭的多边形;进行最优路径的计算等。14、GIS的主要功能

18、。(1)基本功能数据采集、检验与编辑;数据格式化、转换、概化;数据的存储与组织;查询、检索、统计和计算功能l 空间分析l 显示(2)高级功能l 空间分析:是GIS的核心与生命力所在也是GIS的目的与标志;l 模型分析:专业地学空间分析模型(3)应用功能资源清查:主要任务是将各种来源的资源数据汇集在一起,并通过系统的统计和叠加分析功能,按多种边界和属性条件,提供区域多种条件组合形式的资源统计和进行原始资源数据的快速再现。区域规划:区域规划涉及许多地学变量和大量地学空间数据,GIS的数据库管理有得将这些数据,信息归并到统一系统中,进行区域多目标的开发和规划。灾害监测:与遥感数据相结合可以进行森林火

19、灾的预测预报,洪水灾害的预警。环境管理:环境数据量非常大,科学有效地对它进行管理和分析,模拟、制图,是进行区域和城市环境管理的先决条件。15、什么是冗余数据?在GIS数据库中为什么尽量避免数据冗余?在计算机内重复利用,或在数据处理中过时的以及海量数据中计算机无法利用的数据。 冗余数据的存在,增加了储存空间,易使数据出现不一致或逻辑上的矛盾,且使用户操作效率降低,所以在数据库中应尽量避免。16、控制点(TIC)在GIS数据输入、管理和分析中的作用。控制点使地图上所有要素都能配准到一个公共的坐标系统中,便于建立空间关系。有利于地图的配准、拼接和叠加。17、影响栅格数据精度的因素是什么?栅格取值的方

20、法有哪些?栅格数据的精度主要取决于栅格单元的大小和取值方法。格网建立后,常常会出现同一格网对应地图上几种不同属性值,而每一个格网只能取一个值,在这种情况下,有几种不同的取值方法。即中心点法、面积占优法、长度占优法、重要性法和百分比法。18、空间信息查询和检索的方法。空间查询是GIS最常用也是最基本的功能,它是与其它数字制图软件相区别的主要特征。主要有两类:“图形查属性”“属性查图形”(1) 几何参数查询:一般的GIS软件都提供了查询空间对象几何参数的确X能。如点的位置坐标,两点之间的距离,线状目标的长度、面状目标的面积和周长等。(2) 空间定位查询指的是给定一个点或一个几何图形,检查出图形范围

21、内的空间对象以及相应的属性。按点查询:给定一个鼠标点位,检索出离它最近的空间对象,并显示其属性,按矩形查询:给定一个矩形窗口,查询出该窗口内的所有对象,按圆查询:给定一个圆或椭圆,检索出该圆或椭圆范围内的地物对象。按多边形查询:给定一个多边形,或在图上选定一个多边形对象,检索出位于该多边形内的空间图标,以上查询工作原理看起来相似,但从算法的角度看,一个比一个复杂。(3)空间关系查询空间实体间存在着多种空间关系,包括拓扑、顺序、距离、方位等。空间关系查询即是通过空间关系运算得到。邻接查询: 包括多边形邻接查询,线与线的邻接查询,线与面的邻接查询.包含关系查询:查询一个面状地物所包含的某一类空间对

22、象穿越查询:如要查询一条河流通过哪县市,落入查询:查询一个目标(空间对象)落在哪个空间目标对象之内, 缓冲区查询:根据用户需求给定一个地理目标(点、线或面)缓冲的距离,从而形成一个缓冲区的多边形,再根据前面所述的多边形检索原理,检索出该多边形内的空间目标。根据属性查找图形(4)SQL查询 查找(find):最简单的由属性查询图形的操作选择一个属性表,给定一个属性值,找出对应的属性记录和空间图形。(5)地址匹配查询根据街道地址来查询事物的空间位置和属性信息是GIS特有的功能。这种查询通过地理编码,输入街道的门牌号码,就可知道大致的位置和所在的街区。只要在调查表中添了地址,GIS就可自动地从空间位

23、置的角度来统计分析各种经济社会调查资料。19、空间数据库的数据模型及特点。 数据模型是地理数据库中表示数据以及数据之间相互关系的一种框架,是衡量数据库强弱的一个重要标志。地理数据库的数据模型有层次模型,网络模型和关系模型。层次模型表达数据间的隶属、主从关系,是以记录类型为结点的有向树,主要表达一对一,一对多的关系,不能表达多对多关系。网络模型以记录类型为结点的一种网状结构,路径交叉成网状,能表达一对多的关系,且能减少冗余度,但比较复杂,对用户要求比较高。关系模型是一种数学化模型,把数据的逻辑结构归结为一张满足一定条件的二维表,通过公共项来反映数据项之间的关系。对数据的描述有一致性、对称性。简单

24、易行,各行列间可以进行数学运算(逻辑和代数运算),而且存储路径隐蔽。主要缺点是在表示复杂关系是较为困难,不能很好地表达地学空间关系。 面向对象的数据模型面向对象的定义是指无论怎样复杂的事例都可以准确地有一个目标表示,这个目标是一个包含了数据集和操作集的实体。除数据与操作的封装性外,面向目标的数据模型还涉及到分类,概括,聚集和联合四个抽象概念,以及继承和传播两个语义模型工具。它包含了其他模型在数据模拟方面的很多概念,能很好地模拟和操纵复杂对象。20、数字制图系统、CAD与GIS有什么区别和联系。三者均有制图功能。数字制图系统侧重于制图,GIS侧重于空间分析;CAD侧重处理规则图形,且空间分析方面

25、弱,GIS 侧重于处理自然图形,有强大的空分析能力。21、地学空间数据的主要特点。它具有属性、空间、时间特性。数据量大,不仅包括地量要素的属性特征,还有大量的空间数据,描述空间位置和时间特征。地学空间数据的应用面广。三、论述题1、论述DEM的主要应用。(1) 地形曲面似合:拟合一个地形曲面,推求区域内任意点的高程。(2) 立体透视图:反映地形的立体形态,非常直观;可从不同尺度,不同角度观察。(3) 通视分析(4) 流域特征提取与地形自动分割(5) 计算地形属性2、举例说明层次数据模型的特点。层次数据模型是以记录类型为结点的有向树,树的主要特点之一是除结点外,任何结点只有一个父亲,父亲结点表示的

26、总体与子结点的总体必须是一对多的联系,即一个父记录对应于多个子记录,而一个子记录只对应于一个父记录。如果把层次模型中记录按照先上后下、先左后右的次序排列就得到了一个记录序列,称为层次序列码。层次序列码指出层次路径。层次模型不能表示多对多的联系,这是令人跟遗憾的缺陷。(举例略)3、论述地学空间数据质量评价标准。地学空间数据质量是指空间数据在表达空间位置,专题特征以及时间信息三个基本要素时,所能达到的准确性、一致性、完整性,以及它们三个之间统一性的程度。l 数据情况说明:对数据的来源数据内容及其处理过程等作出准确、全面和详尽的说明;l 位置精度/定位精度:实体的坐标数据与实体的真实位置的接近程度。

27、l 属性精度:指空间属性值与其真实值相符的程度,包括要素分类与代码的正确性,要素属性值的准确性及其名称的准确性。l 时间精度:指数据的现性、要素属性值的准确性及其名称的准确性l 逻辑一致性:指数据关系上的可靠性。包括数据结构。数据内容以及拓扑性质上的内在一致性l 数据的完整性:地理数据在范围,内容及结构等方面满足所有要求的完整程度,包括数据范围,空间实体类型,空间关系分类,属性特征分类等方面的完整性l 表达形式的合理性:主要指数据抽象、数据表达与真实地理世界观的吻合程度,包括空间、专题、时间的特征表达的合理性。4、在应用研究中强调遥感、GPS和GIS一体化有什么意义。在处理数据过程中,需要遥感

28、、GPS和GIS三方面的信息。对于遥感图像的精确解译能够提供空间的目标的精确信息,GIS能够对遥感图像进行空间分析,GPS是定位信息的一种获取方法。三者一体化有利于数据的合理利用,增强数据处理功能,从而为人类服务。5、举例说明网络数据模型的特点。网络模型以记录类型为结点的一种网状结构,路径交叉成网状,能表达一对多的关系,且能减少冗余度,但比较复杂,对用户要求比较高。6、论述GIS的功能和发展趋势。(1)基本功能l 数据采集、检验与编辑;数据格式化、转换、概化;数据的存储与组织;查询、检索、统计和计算功能l 空间分析(2)高级功能l 空间分析:是GIS的核心与生命力所在也是GIS的目的与标志;l

29、 模型分析:专业地学空间分析模型GIS的发展趋势网络化,标准化,企业化,全球化,大众化,数据商业化,系统专门化。 GIS发展趋势l 组件式(组件式)GISl Web-GIS/网络GISl 具有统一标准的分布式GIS(OpenGIS)l 新一代的时空数据结构与数据模型l 地学空间数据自动输入技术l GIS与RS,GPS一体化。l GIS智能化。l GIS应用模型开发。7、如何选择一个轻度污染工厂最佳建设位置,需要运用哪些空间分析方法。 叠加分析统计分析缓冲区分析8、何谓空间插值?其主要方法有哪些?空间插值是将离散点的测量数据转化为连续的数据曲面,以便于其他空间现象的分布模式比较。方法:(1)整体

30、插值:用研究区所有采样点的数据进行全区特征拟合。整体插值方法通常不直接用于空间插值,而是用来检测不同于总趋势的最大偏离部分,在去除宏观地物特征后,可用剩余残差来进行局部插值。具体包括:边界内插方法,趋势面分析和变换函数插值。(2)局部插值:仅仅用邻近的数据点来估计未知点的值。经过以下步骤: A.定义一大体上领域或搜索范围; B 搜索落在此范围的数据点;C 选择表达这有限个点的空间变化的数学函数;D 为落在规则格网单元上的数据点赋值。具体包括有泰森多边形方法,距离倒数插值,样条函数插值和克里金插值法。9、论述GIS的数据来源及数据采集的主要方法?l 手工数据输入方法l 手扶跟踪数字化仪:优点:数

31、据量小,数据处理的软件较完备缺点:速度慢,工作量大,自动化程度低,精度与作业员关系密切2l 自动扫描仪优点:速度快,不受人为因素影响,操作简单缺点:数据量较大,存在噪声和中间色调像元的处理问题l 文件转换10、GIS设计的主要方法与步骤。系统设计可分为:地理信息系统设计方法、管理信息系统的设计方法和软件工程的设计方法。步骤:(1)可行性研究(2)系统设计(3)建立系统的实施计划(4)系统实验。11、举例说明关系数据模型的特点。关系模型是一种数学化模型,把数据的逻辑结构归结为一张满足一定条件的二维表,通过公共项来反映数据项之间的关系。对数据的描述有一致性、对称性。简单易行,各行列间可以进行数学运

32、算(逻辑和代数运算),而且存储路径隐蔽。主要缺点是在表示复杂关系是较为困难,不能很好地表达地学空间关系。特征河流长度流域面积含沙量汛期长江黄河嫩江12、通过何种方法能完成道路拓宽改建中拆迁指标的计算。(Buffer 分析,overlay分析)1、 明确分析目的和标准:2、 准备进行分析的数据:两类数据:道路现状图;分析区域内建筑物分布图及相关信息3、 进行空间操作:l 选择模拟拓宽的道路,根据拓宽半径,建立道路的缓冲区。l 缓冲区与建筑物层数据进行叠加4、 进行统计分析:13、举例说明并比较三种数据模型的特点。数据模型是地理数据库中表示数据以及数据之间相互关系的一种框架,是衡量数据库强弱的一个

33、重要标志。地理数据库的数据模型主要有层次模型,网络模型和关系模型。层次模型表达数据间的隶属、主从关系,是以记录类型为结点的有向树,主要表达一对一,一对多的关系,不能表达多对多关系。网络模型以记录类型为结点的一种网状结构,路径交叉成网状,能表达一对多的关系,且能减少冗余度,但比较复杂,对用户要求比较高。关系模型是一种数学化模型,把数据的逻辑结构归结为一张满足一定条件的二维表,通过公共项来反映数据项之间的关系。对数据的描述有一致性、对称性。简单易行,各行列间可以进行数学运算(逻辑和代数运算),而且存储路径隐将蔽。主要缺点是在表示复杂关系是较为困难,不能很好地表达地学空间关系。14、什么是空间分析?GIS空间分析方法有哪些?对分析空间数据有关技术的总称。包括空间数据分析和空间模拟。方法:(1)基本的空间分析操作;(2)空间数据集成分析;(3)空间模拟分析。15、论述智能GIS的特点及意义。 从地理学数据处理的角度来看,需要这样的智能系统。以专家经验式知识为基础的GIS智能系统,它具有更强的分析和表达复杂地学问题的能力。这样的GIS系统能解决多层次、多因素、时变型和具非线性变化的地学问题,解决这类问题是一项具有创造性的过程。专心-专注-专业

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