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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点1、数据的概念:它是通过数字化并记录下来可以被识别的符号,用以表示定性 或定量地描述事物的特点和状况;2、信息的概念:它是指主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客 体之间的一切有用的消息或学问,是表征事物特点的一种普遍形式;3、数据和信息的关系: 数据是信息的表达形式,是信息的载体; 信息是数据中包蕴的事物的含义,是数据的内容;4、数据处理的概念:它是指对数据进行收集、挑选、排序、归并、转换、储备、检索、运算,以及分析、模拟和猜测等一系列操作 5、信息的三个特点信息的客观性: 任何信息都是与客观事实紧密相关的,确度
2、的保证;这是信息的正确性和精信息的适用性:信息对决策是非常重要的, 地理信息系统将大量地理数据收集、组织和治理起来, 经过处理和分析变为对决策具有重要意义的有用信息,这是由 建立地理信息系统的明确目的性所打算的;信息的传输性: 信息可以在发送者和接受者之间传输,既包括系统把信息送至终端设备, 并以肯定的形式或格式供应应有关用户,也包括信息在系统内部各个 部分之间的流转和交换;信息的共享性: 信息与实物不同, 信息可以传输给多个用户, 为多个用户所共享,而信息本身并无缺失,这为信息的并发应用供应了可能性;6、地理信息的概念:它是地理数据所包蕴和表达的地理含义;7、地理数据的概念:它是与地理环境要
3、素有关的物质的数量、质量、分布特点、联系和规律等的数字、文字、图像和图形等的总和;8、地理信息的三个特点:空间特点、属性特点、时序特点;9、地理信息系统的概念:它是由运算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计来支持空间数据的采集、治理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和治理问题;10、GIS与非空间信息系统的区分: (1)地理信息系统属于空间信息系统,它与 非空间信息系统(如: IMS)的本质区分在于能够处理空间定位数据;(2)地理信息系统与其他空间信息系统(如:CAD、CAM)的区分在于不仅能够表达和处理空间定位数据,更具有空间分析功能;11、GIS的构成部分:系统硬件、系
4、统软件、空间数据、应用人员、应用模型;12、GIS 基础软件平台的主要功能:具有丰富的GIS 专业功能,属于通用性GIS软件,也是开发其他面对特定应用、 工程的软件平台,如 ArcGIS、MapInfo 、MapGIS 等;13、空间数据的组成:按数据来源:地图数据、影像数据、文本数据、按数据结构:矢量数据、栅格数据 按数据特点:空间数据、非空间属性数据按几何特点:点、线、面、曲面、体 按数据发布形式:数字线画图、数字栅格图、数字高程模型、数字正射影像图 14、GIS应用人员的分类:地理信息系统开发人员、用户 15、GIS 应用模型的概念:为某一特定的实际工作而建立的运用地理信息系统的 解决方
5、案;类似于手机套餐中,长途套餐、上网套餐、市话套餐 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点16、GIS的基本功能:数据的采集编辑、数据的储备治理、数据的处理变换、空 间分析统计、产品制作演示、二次开发编程 17、数据处理的基本内容:(1)数据变换:数据从一种数学状态转换为另一种数学状态,包括投影变换、几何订正、比例尺缩放、误差改正和处理;(2)数据重构: 数据从一种几何状态转换为另一种几何状态,包括数据的拼接、裁剪、压缩和结构转换;(3)数据抽取:完成从数据全集到数据子集的条件条件提取,包括类型提取
6、、窗口提取、规律提取和空间内插;18、常用的空间分析方法:(1)叠合分析(2)缓冲区分析(3)数字地势分析 19、GIS的应用功能:资源治理 资源治理是 GIS 应用最广泛、最成熟的领域;GIS 进行资源治理的任务包括:各种来源的数据和信息有机的聚集在一起,依靠力,建立一个连续无缝的大型地理数据库;GIS 强大的空间数据治理能借助于 GIS 程序终端, 对数据库进行查询显示、 统计、制图以及多种组合条件 的资源分析;GIS 资源治理目标:为资源的合理开发利用和规划决策供应依据;区域规划:规划具有高度的综合性,涉及很多领域的影响因素;国土监测:特点:结合 GIS 的空间分析功能 与 RS的多元、
7、多时相数据 服务的主要工作:自然灾难猜测预报(森林火灾、洪涝灾难);土地资源利用变化分析与监测;环境质量评估讨论;帮助决策:GIS 与互联网的有效结合,深化电子商务的应用,满意企业决策多维性的需求;其次章 1、地理空间的概念:一般指上之大气电离层,下至地壳与地幔交界的莫霍面之 间的空间区域;它是自然地理过程和生命及人类活动的活跃场所;2、矢量数据:用欧氏空间的点、线、面等几何元素来表达空间实体的几何特点 的数据;3、栅格数据:将空间分割成有规章的网格,在各个网格上给出相应的属性值来 表示空间实体的一种数据组织形式;4、GIS 空间数据的分类按数据来源按数据结构按数据特点按几何特点按数据发布形式
8、名师归纳总结 地图数据矢量数据空间数据点数字线画图第 2 页,共 11 页影像数据栅格数据非空间属性数线数字栅格图- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文本数据名师总结优秀学问点面、曲面数字高程模型据体 数字正射影像5、空间数据的基本特点:(1)空间特点:指地理现象和过程所在的位置、外形和大小等几何特点;(定位数据)相邻地理现象和过程之间的空间关系;(拓扑数据)(2)属性特点: 地理现象和过程所具有的专属性质 性数据)(数量特点、 质量特点);(属(3)时间特点: 在肯定区域内的地理现象和过程随着时间的变化情形;(时态数 据)6、 拓扑关系的概念:描述几何
9、图形元素(点、线、面)之间空间结构关系的一 种数学方法; GIS 中,拓扑关系不仅是数据的组织和编辑形式,也为一些空间 分析和应用功能奠定了数据基础; (网络分析)7、拓扑邻接关系:相同类型空间元素之间的拓扑关系 8、拓扑关联关系:不同类型空间元素之间的拓扑关系 9、拓扑包含关系:相同类型但不同等级空间元素之间的拓扑关系 10、拓扑关系结构的表示节点与弧段关系 弧段与节点关系弧段与多边形关系 多边形与弧段关系描述与某节点相关联的弧段有哪些 描述某弧段起始、中止的节点是哪个描述弧段左、右两侧格式哪个多边形 描述多边形的边界是由哪些弧段闭合 构成11、建立空间拓扑关系的意义(1)拓扑关系反映空间规
10、律结构关系信息,依据拓扑关系,不需要利用坐标或 者距离运算,就可以确定一种地理实体和另一种地理实体之间的空间位置关系(属于相对关系,而定位信息表达肯定关系);(2)利用拓扑关系有利于空间要素的拓扑查询;(3)利用拓扑数据作为工具,重建地理实体(弧段生成多边形);12、空间数据结构的概念:空间数据具有空间、属性和时间的多重特点,因此如 何组织具有复杂特点的空间数据,并建立空间数据之间的联系, 这个过程被称为 空间数据结构;13、空间数据运算机表示的基本方法 空间分幅:将整个地理空间划分为很多子空间 属性分层:将要表达的空间数据抽象成不同类型的数据层 逐一时段 时间分段: 将有时间特点的地理数据按
11、期时间变化划分成不同时段后,来表示 14、实体数据结构的特点:一个优点,三个缺点 优点:数据按点、线、多边形为单元进行组织,数据结构简洁;缺点:每个多边形都以闭合线段储备, 多边形的公共边界被数字化两次和储备 两次;(数据冗余)点、线和多边形有各自的坐标数据,无拓扑数据,彼此不关联;名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点岛或洞只能作为一个单个图形,与外界无关联;15、含有拓扑数据结构的空间数据结构由四个数据文件:(1)弧段文件:标识码、起始节点、终止节点、左多边形、右多边形;(P51表 2-8 )(
12、2)节点文件:标识码、节点坐标; (P52表 2-9 )(3)弧段坐标文件:标识码、坐标值串码; (P52表 2-10 )(4)多边形文件:标识码、弧段标识串码; (P5表 2-11)16、游程(行程) 编码结构的原理: 1 个储备单位为 1 行中(起始单元的行位置,列位置,游程,属性值)17、四叉树结构原理: 将网格分成按四象限进行递归分割,直至子象限中全部栅格单元的属性值都相同为止;图 归分割 / 合并深度,属性值2-20;1 储备单位为 1 块的起点行、列位置,递18、数据结构建立的基本过程如:P60图 2-24 ;(1)数据需求分析;(2)确定数据源;(3)数据分类与编码; (4)确定
13、数据结 构类型;(5)数据输入和编辑;19、空间数据的分类的概念: 依据系统功能及国家规范和标准,将具有不同属性或特点的要素(地理事物)区分开来的过程,称为空间数据分类;空间数据的编码的概念: 是指将数据分类结果用一种易于被运算机和人识别的符号系(数字和字符)表示出来的过程,也称为特点码;屏幕数字化的过程:(1)打开栅格图像文件:将图像文件在系统中打开;(2)图像配准:设置投影方式,选定坐标单位;(3)输入空间数据(4)输入属性数据 第三章 1、空间数据变换是指空间数据坐标系统的变换,即从一种坐标系统转换到另一种坐标系统;2、几何订正的主要目的在于实现对数字化数据的坐标系转换和图纸变形误差的
14、订正,使数据源的坐标系与标注的坐标系一样;3、仿射变换的特性:直线变换后仍为直线;平行线变换后仍为平行线;不同方向的长度比发生转变;4、高斯克吕格投影的条件:A. 中心经线与赤道的投影线相垂直;B. 投影具有等角性质;C.中心经线投影后长度不变形;5、高斯克吕格投影特点:A. 中心经线上没有角度、长度和面积变形;1;B. 其他投影区域的点长度比均C.同一纬线上,离中心经线越远变形越大,最大处在两侧边缘处;D.同一经线上,离两极越远变形越大,最大处在赤道上;E. 角度无变形,面积比是长度比的平方;F. 长度比的等变形线平行于中心子午线;名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11
15、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点6、UTM与高斯投影的差异;详见教材 P77 7、正解变换基本原理:通过建立一种投影与另一种投影的严密或近似的解译关系式,直接由一种投影的数字化直角坐标(角坐标( X、Y)x、y)变换到另一种投影的数字化直反解变换基本原理:由一种投影的坐标( x、y)反解出地理坐标( B、L),然后再由地理坐标转换为另一种投影的直角坐标(X、Y);9、解析变换(公式变换)基本原理:在已知两种投影类型及公式情形下,构建正解或反解的数学表达式,由原投影的坐标数据(数据( X、Y) ;x、y)直接求出新投影的坐标10、数值变换(参数变换)基本
16、原理:当原投影类型无法猎取,但可以精确猎取 几个点的原投影坐标数据(xi 、yi)和新投影坐标数据(Xi、Yi ) 时,利用数学中的数值靠近理论(微积分) ,解算出两个投影系转换的如干参数,从而建立两个投影之间的关系式;靠近方法包括:插值法、有限差分法、待定系数法等;11、矢量与栅格数据优缺点比较:12、点的栅格化原理: 将矢量点要素的坐标 (x、y)转换成栅格单元的行列值 (I ,J);公式见教材 P81(312)13、扫描线算法的原理: 以平行于 X 轴或 Y 轴栅格单元中心的平行线 (扫描线),逐格扫描求出线段与扫描线的交点栅格;14、面的基于弧段数据的栅格化前提条件:系的数据;基本算法
17、步骤:矢量数据文件中包含有拓扑结构关(1)用行或列的扫描线在栅格化范畴内扫描;(2)运算扫描线与全部弧段交点的行列值;(3)依据弧段左右多边形的位置关系(拓扑关系)判定交点左右(上下)栅格 单元的填充属性值;(4)依据 X 坐标或 Y 坐标排序交点,逐格生成栅格数据15、内点填充算法原理: 先依据线栅格化方法把多边形边界栅格化,形内找到一个内点,从该点动身,向外填充,直至边界位置;然后在多边16、边界代数法原理: 多边形实体的边界依据线栅格化;以边界上一点围绕多边形一圈;上行围绕时,边界左侧赋值为多边形属性的负值;下行围绕时,边界左 侧赋值为多边形属性的正值;17、基于图像数据的矢量化方法(D
18、RG)St1. 二值化:将 256 级灰度( 0255)简化为 2 级灰度( 0、1);名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点St2. 细化:排除线横断面的栅格数差异,原就是保证弧线必需连续;方法包括:薄皮法和骨架法两种;St3. 跟踪:将细化处理后的栅格数据转换为从节点动身线段或闭合线条;18、基于栅格数据的矢量化方法 St1. 搜寻弧段相交处节点位置(相邻单元属性值差异度为 3);St2. 任选一节点起始, 沿属性值不同的两个栅格单元之间跟踪边界弧段,直至另一个节点;St3. 弧段连接构成多边形
19、;19、遥感数据与 GIS 数据的融合的作用(1)对 RS:改善遥感信息提取的准时性和牢靠性;(2)对 GIS:便于遥感影像数据对 20、不同格式数据的融合方法:GIS空间数据的猎取和更新;基于转换器方法的数据融合: 需要一个交换格式文件, 先将系统 1 的数据格式 转换成交换格式,再将将换格式转换成系统 2 的数据格式基于数据标准方法的数据融合:建立统一的数据标准, 只要是支持这个标准的各个系统之间,数据格式都可以实现相互转换;(3)基于公共接口方法的数据融合:建立统一的数据标准,各个系统都要执行 同样的数据结构;(4)基于直接拜访方法的数据融合:常见于小型、专业性和行业性的 GIS 软件上
20、,可以实现对常见 GIS 软件格式的直接读取,减小格式转换造成的数据缺失,提高数据拜访效率;21、空间数据压缩的概念: 从空间坐标数据集合中抽取一个子集,使这个子集在规定的精度范畴内最好地靠近原集合;22、道格拉斯 - 佩克算法原理:(1)拟定一个阈值;(2)生成一条连接折线首尾的直线段;(3)运算原始折线上的点到直线段的距离;(4)判定:A. 全部点到直线的距离均小于阈值,就用直线代替原先的折线;B. 有些点的距离大于阈值, 就取距离最大点对原折现二分成两段, 重复上述步骤;23、数据采样的方法:随机取样:沿着地性线、等高线和断面线提取采样点;网格取样:在地势图上敷设方格网,运算网格交点的高
21、程值,作为采样点;网格交点高程可由二次曲线方法获得;24、线性插值的原理就是运用三点共面的几何原理,用三点坐标求出上面公式中的三个参数,进而列出该平面的方程式,求出插值点的高程值;25、加权平均值内插原理:以插值点为中心,确定一个搜寻半径,找出如干采样点;运算取样点的距离权;运算采样点高程;26、区域的内插的作用: 将原有分区内的属性值给予新的分区内的过程,称之为区域内插;27、叠置法原理:将目标区叠加在原区上,运算面积交集,进而求得目标区的属 性值;28、多边形连接编辑的原理:(1)从弧段文件中找出与P1多边形相关的全部记录名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选
22、学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点(2)在符合条件的记录中,假如 P1 为右多边形,就不变;如为左多边形,就与 右多边形对调,且弧段起、始节点也同时对调(3)调整记录次序,从任一节点动身,次序连接各节点,使得连接节点能自行 封闭 29、节点连接编辑的原理:(1)从弧段文件中找出与 N2节点相关的全部记录(2)如 N2节点在终点位置,不调整;如 应左、右多边形对调N2在起点位置,就与终点对调,且对(3)调整记录次序,从任意多边形动身,次序连接左、右多边形,使得连接多边形能首尾呼应第四章 1、空间数据治理的四个阶段(1)初级式的治理模式( P112图 4-3.1 )
23、(2)混合式的治理模式( P112图 4-3.2 )(3)扩展式的治理模式( P112图 4-3.3 )(4)集成式的治理模式( P112图 4-3.4 )2、空间数据库设计的过程和步骤:(1)需求分析: 用系统的观点分析与某一特定的空间数据库应用有关的数据集 合;例如:与土地治理系统相关的空间数据库;(2)概念设计:对用户需求加以说明,用概念模型表达出来(E-R 图),这是现 实世界到信息世界的抽象过程,揭示实体之间的本质联系;3)规律设计:主要任务:用DBMS的转换工具或人工形式,将概念模型映射为DBMS所支持的数据模型(关系数据模型) ;(4)物理设计: 数据库储备结构和储备路径的设计,
24、际的物理储备设备上加以实现;3、空间数据库设计的原就 尽量削减空间数据储备的冗余量;将数据库的规律模型在实供应稳固的空间数据结构, 在用户的需要转变时, 该数据结构能快速作相应的 变化;满意用户对空间数据准时拜访的需求,询结果;并能高效地供应用户所需的空间数据查在数据元素间保护复杂的联系,以反映空间数据库的复杂性;支持多种多样的决策需要,具有较强的应用适应性;4、空间数据库的实现的过程:建立实际的空间数据库结构;装入试验性的空间数据对应用程序进行测试,计要求,并检查对数据库储备空间的占有情形;以确认其功能和性能是否满意设装入实际的空间数据(数据加载) ,建立起实际运行的空间数据库;5、空间数据
25、库的保护的主要工作 保护数据库的安全性和完整性, 需要准时调整授权和密码, 转储及复原数据库;监测并改善数据库性能, 分析评估储备空间和响应时间, 必要时进行数据库的 再组织;增加新的功能,对现有功能按用户需要进行扩充;名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点修改错误,包括程序和数据;6、空间查询的基本类型:依据空间位置查找空间实体及其属性(位置属性);依据属性记录查询对应的空间实体(属性位置)7、空间关系查询的类型( 9 种):点- 点、线- 点、面 - 点、点- 线、线 - 线、面 - 线、点-
26、面、线 - 面、面 - 面;8、空间索引的概念:依据空间实体的位置和外形或空间实体之间的某种空间关 系按肯定的次序排列的一种数据结构,其中包含空间实体的概略信息(标识码、最小外接矩形以及储备地址) ;9、范畴索引基本原理:在记录每个空间实体的坐标时,同时记录下该实体的最 大坐标和最小坐标(外接矩形) ;10、空间元数据:是指在空间数据库中用于描述空间数据的内容、质量、表示方式、空间参考和治理方式等特点的数据,一;11、MapGIS10中元数据的构成是实现地理空间信息共享的核心标准之(1)标识信息:标题、关键字、摘要、数据储备位置;(2)环境描述信息:语言、字符库、系统、软件版本;(3)空间范畴
27、信息:经纬度范畴、实际范畴;(4)空间参考系信息:名称、类型、单位、地理坐标系、投影坐标系、高程坐标系;(5)实体和属性信息:实体类型、属性描述;(6)元数据文档信息;12、SDE的体系结构:三层结构:13、SDE的拜访模式GIS 应用层、 SDE层、 RDBMS层;(1)第一,在 GIS 应用程序中有一个面对 SDE的 API(程序接口),向 SDE发出拜访数据的恳求;(2)SDE依据恳求的特点对关系数据库中储备的空间数据进行搜寻(SQL方式);(3)搜寻结果(数据)通过 第五章SDE返回给 GIS 应用程序;1、基于矢量数据坡度、坡向运算的原理:运算 DEM中每各格网单元的法矢量,进而求得
28、该网格的坡向及坡度;2、基于栅格数据坡度、坡向运算的原理:采纳二次曲面来拟合出局部的地势表面,通常采纳 3 3 的格网来运算中心格网单元的坡度和坡向,如下列图;3、基于矢量数据曲面面积运算的原理:运算DEM中每个格网单元的边中点的矢量,进而求出法矢量取模作为单元曲面面积;4、基于栅格数据曲面面积运算的原理:将格网单元分成两个空间三角形,再用 海伦公式求出三角形的表面积,进而求出格网单元的总面积;5、通视分析的概念:判定地势表面上两点是否通视(相互可见);6、通视分析的作用(举例) :架设通信基站;旅行景点规划;军事目标打 击 7、点与多边形的叠合分析作用:判定一个点状要素类中的点要素落在另一个
29、多边形要素类中的哪一个多边形内,性;以便为每个点要素给予对应多边形的属8、线与多边形的叠合分析作用:判定一个线状要素集中的线要类经过另一名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点个多边形要素类中的哪一个多边形内,的属性;以便生成新的线要素并给予对应多边形9、常用的五种多边形叠合分析的方法:Union 联合、Intersect相交、Identity标识 Erase 擦除、 Update 更新 栅格数据叠合分析的条件:(1)相同地区、相同行列数的多个栅格数据;(2)栅格单元的大小必需相同;11、空间缓冲区分
30、析的概念:地震科学中,讨论距离震源中心的破坏程度、破坏 范畴;环境科学中,一条主干道路对周边地区的噪音影响范畴;自然科学中,某 自然湖泊服务的生态范畴;这些应用都可以通过空间缓冲区分析来解决;12、点、线、面缓冲区的建立类型,教材 P164 13、Voronoi 多边形 数学定义:Vpi p | dp, p i dp, p j , j i, j=1, ,n 式中: p 1, , p n 为 2 维平面空间 R 2中的有限个已知点;P为 R 2中任意位置点;Vpi 为第 i 各已知点所在的 Voronoi 多边形;dp, p i 为 p 点到 pi 点的距离;14、Voronoi 多边形特点:(
31、1)全部的 Voronoi 多边形都是凸多边形;(2) Voronoi多边形的顶点是相邻已知点构成的Delaunay 三角形的外接圆圆心;(3) Delaunay 三角形的外接圆内不包含其他已知点;15、网络图( graph)的定义:这里的图不是几何图形,它是一种抽象形式来表 达确定的事物以及事物之间是否具有某种特定关系的数学系统或规律模型;16、数学中,将图看作是非空顶点集合与顶点偶对形成的边集合所构成的二元组;非空顶点集合: V(G)=v1,v2,. ,vi ,.,其中 vi (xi ,yi)顶点偶对形成的边集合: V(B)=E1,E2,. ,Ei,. vnV(G),其中 Ei(vm,vn
32、), vm,17、顶点无序,连线为边,由边构成的图称无向图;顶点有序,连线为弧,由弧构成的图称有向图;边或弧上带有权重的图,即为网络;18、邻接矩阵与图的对应关系:设图上有v 个顶点,就对应有邻接矩阵D=dij 是一个 v v 阶的方阵;在无向图中,如 v i 和 v j 相邻(形成偶对的边),就边的dij 为 1,否就视为 0;(如下列图)在网络中,如 v i 和 v j 相邻(形成偶对的边或弧),就边或弧的 dij 为权值,否就视为 0 或;(如下列图)图见教材 P170(533)19、Dijkstra算法的基本原理,详见教材P170 第六章1、空间分析模型与广义分析模型的区分:(1)空间
33、定位是空间分析模型特有的性质,构成空间分析模型的空间目标 (点、弧段、网络、面域、复杂地物)的多样性打算了空间分析模型建立的复杂性;(2)空间关系也是空间分析模型的一个重要特点,空间层次关系、相邻关系及 空间目标的拓扑关系也打算了空间分析模型建立的特别性;名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结 优秀学问点(3)包含坐标、高程、属性准时序特点的空间数据极其巨大,大量的空间数据 通常用图形的方式表示; 这样由空间数据构成的空间分析模型也具有了可视化的图形特点;2、空间分析模型的分类:(1)空间分布模型用于讨论地理对
34、象的空间分布特点(2)空间关系模型:用于讨论基于地理现象的位置和属性特点的空间物体之间 的关系;(3)空间相关模型: 用于讨论物体位置和属性集成下的关系,特别是物体群(类)之间的关系,多属于空间统计学范畴;猜测、评判与决策模型: 用于讨论地理对象的动态进展、来,依据已知估计未知;3、空间分析建模的类型(1)相宜性建模:农业应用、城市化选址、道路选线;(2)水文建模:水的流向分析、洪涝灾难影响范畴;(3)表面建模:城镇某个地方的污染程度;(4)距离建模:最短路径、最优路径分析;依据过去和现在推断未4、空间分析建的基本流程: (1)明确问题( 2)分解问题( 3)组建模型( 4)验 证模型(测试模
35、型)(5)应用分析结果 5、图解建模的概念:指用直观的图形语言将一个详细的过程模型表达出来;用不同的图形代表输入数据、 输出数据、 控件处理工具, 他们以流程图的形式进行组合并且可以执行空间分析操作功能;6、模型的基本构成 : 输入数据(椭圆)输出数据(椭圆)空间处理工具(矩形)和箭头 7、每一个过程都有一个基本的结构:输入数据处理函数输出数据 8、单过程模型:模型中只有一个过程;9、多过程模型:模型中有多个过程,一个过程产生的结果(输出数据)是另一 个过程的输入数据;名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师总结优秀学问点称为复杂处理模型中仅有空间分析工具过程的,称为单一处理工具模型;11、模型中既有空间分析工具过程,又包含数据处理工具过程的,工具模型;12、图解建模的形成过程:添加输入数据添加空间处理工具添加连接设置参数运行模型名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页