1.14k likes | 1.35k Views
第五章 GIS 空间分析. §1 数字地面模型分析 §2 空间数据的查询 §3 空间叠合分析 §4 空间缓冲区分析 §5 空间网络分析 §6 空间统计分析. §1 数字地面模型分析. 1 . DEM 概述 2 . DEM 数据的网格化 3 . DEM 的主要表示方法 4 . DEM 的数据源和采样方法 5 . DEM 应用. 第二节 空间数据的查询. 1 . 空间数据的查询定义与分类 1 . 1 定义 1 . 2 分类 2 . 空间数据查询方法 2 . 1 基于 SQL 扩充的空间查询方法 2 . 2 可视化空间查询方法
E N D
第五章 GIS空间分析 • §1数字地面模型分析 • §2空间数据的查询 • §3空间叠合分析 • §4空间缓冲区分析 • §5空间网络分析 • §6空间统计分析
§1数字地面模型分析 1. DEM概述 2. DEM数据的网格化 3. DEM的主要表示方法 4 . DEM的数据源和采样方法 5 . DEM应用
第二节 空间数据的查询 1. 空间数据的查询定义与分类 1 . 1定义 1 . 2分类 2. 空间数据查询方法2 . 1基于SQL扩充的空间查询方法 2 . 2可视化空间查询方法 2 . 3基于自然语言的查询方法 2 . 4超文本查询方法 3. 空间数据的集合分析
第三节 空间叠加(叠合)分析 1. 空间叠加分析的概念 1 . 1 空间叠加分析 1 . 2 空间合成叠加 1 . 3 空间统计叠加 2 .空间叠加分析的分类 2 . 1 点与多边形的叠加 2 . 2 线与多边形的叠加 2 . 3 多边形与多边形的叠加 3. 多边形与多边形的叠加分析功能
第四节 空间缓冲区分析 1. 空间缓冲区分析的概念 1 . 1定义 1 . 2组成要素 2. 三种分析模型2 . 1 线性模型 2 . 2 二次模型 2 . 3 指数模型 3.空间缓冲区的建立 3 . 1 建立 3 . 2 注意的问题
第五节 空间网络分析 1. 网络图论的基本概念 1 . 1定义 1 . 2组成要素 2. 空间网络的类型和构成2 . 1 类型 2 . 2 构成 3.空间网络分析的方法 3 . 1 路径分析 3 . 2 定位配置分析
第六节 空间统计分析 1. 统计图表分析 2. 分布密度与均值3.主成分分析 4.层次分析 5.系统聚类分析 6.判别分析
§1数字地面模型分析 1. DEM概述 2. DEM数据的网格化 3. DEM的主要表示方法 4 . DEM的数据源和采样方法 5 . DEM应用
1. DEM概述 1 . 1 DTM与DEM的概念 • DEM • DTM 1 . 2 DEM数据的分布特征 • 格网状数据 • 离散数据
1.1 DTM与DEM的概念 • DTM(Digital Terrain Mode)数字地形模型; • 地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。 • 地表单元上地形参数的集合,通常DTM可由DEM生成。
数字地面模型DTM • 数字地面模型由数字高程模型(地形等高线插值产生)产生,主要包括:
(1)高程分级 • 等间距或不等间距划分为若干高程等级,如用来区分丘陵、低山、中山、高山等
(2)平均高程 • 式中n的计算单元内栅格个数; • h(Pk)为第k点的高程。
(3)相对高程 • 设参考高程为hm,则各栅格点上相对高程为: • k=1,…,N
(5)坡度 • 切面方程: • 坡度为该平面法线与水平面法线之间的夹角: • 将计算结果划分为91级(0-90),为代表水平面的情况。
(6)坡向 • 坡向为上述拟合平面的法线在水平面上投影的方位角: • 按22.5度的方位角间隔由正北顺时针划分为16个方位,每级取值范围为11.25度。
(7)地表粗糙度 • 反映某一面积单元内地势伏变化的复杂程度,是地表面积与投影面积之比:
(8)坡面形态 • 根据相邻网格点上的坡度和坡向之间的逻辑关系,可以判断坡形的凹凸变化情况,确定沟谷线、山脊和鞍部的位置,划分流域范围。
(9)沟谷密度 • 沟谷密度由单位面积上沟谷线总长度决定:
(10)地表辐照度 • 计算辐照度需考虑日照条件(太阳赤纬、高度角、时角及大气状况)与坡面几何条件的相互关系由下式决定: • 式中,β大气透过率,与太阳高度和大气状况有关;Sc为太阳常数;Sa为太阳高度角可由球面三角公式求出;t是时角;a、b为坡面方程系数;θ为坡度。
1. DTM与DEM的概念 • 数字高程模型DEM(Digital Elevation Model); • 数字地形模型中地形属性为高程时,称为数字高程模型。 • 地表单元上高程的集合,通常用矩阵表示; • 广义的DEM可包括等高线,三角网等。狭义的DEM则特指由地表矩阵单元构成的高程矩阵。
1. DEM概述 1 . 1 DTM与DEM的概念 • DEM • DTM 1 . 2 DEM数据的分布特征 • 格网状数据 • 离散数据
1.2DEM数据的分布特征 格网状数据:把DEM覆盖区划分为规则格网,每个格网大小和形状都相同,用相应矩阵元素的行列号来实现网格点的二维空间定位,第三维为特征值,可以是高程和属性。网格大小代表数据精度。
1 . 2 DEM数据的分布特征 • 离散数据:DEM平面二维地理空间定位由不规则分布的离散样点平面坐标实现,第三维仍为高程和属性特征值。
§1数字地面模型分析 1. DEM概述 2. DEM数据的网格化 3. DEM的主要表示方法 4 . DEM的数据源和采样方法 5 . DEM应用
2. DEM数据的网格化 2.1网格化插值计算 2.2网格尺寸的确定 2.3 空间插值的方法
2.1网格化插值计算 • 建立高精度DEM的共识: 1)其精度主要取决于原始数据的获取(密度与分布) 2)一般情况下,DEM精度与原始数据密度呈线性关系 3)由于地形变化大,各种算法都有一定的适应性 4)由于地形在地性线(山脊、山谷、断崖)上发生转折,在分块拟合曲面时,跨越地性线的数据点不宜于参加曲面方程的拟合。 格网化过程:地形等高线的数字化——离散等高线的格网化——格网离散点的生成(图示)P170wu
2.2网格尺寸的确定 1)在一般情况下,样点的密度基本上决定了网格点的密度。此外,网格尺寸的选定还应分析地形形态特征。 2)网格尺寸主要决定于制图目标、DEM数据使用方法和精度要求等因素。
2.3 空间插值的方法 1)移动平均法 2)距离平方倒数加权法 3)趋势面拟合技术 4)样条函数 5)克立金法
§1数字地面模型分析 1. DEM概述 2. DEM数据的网格化 3. DEM的主要表示方法 4 . DEM的数据源和采样方法 5 . DEM应用
3. 表示DEM的方法 (1)数学分片表示法 (2)图像表示法 ①线模型 ②点模型
①线模型 表示地形的最普通线模型是一系列描述高程测量曲线的等高线。
②点模型 a.高程矩阵:将区域空间切分为规则的格网单元,每个格网单元对应一个高程值,如图所示。
②点模型 b.不规则三角形(TIN):根据区域有限个点集将区域划分为相连的三角面格网,区域中任意点落在三角面的顶点、边上或三角形内。三角网的一种存储方式如图所示。
§1数字地面模型分析 1. DEM概述 2. DEM数据的网格化 3. DEM的主要表示方法 4 . DEM的数据源和采样方法 5 . DEM应用
4 . DEM的数据源和采样方法 4.1 DEM的数据源 4.2 DEM的采样方法
4 .1 DEM的数据源 • 地面测量的传统方法:现在通常是利用测距经纬仪在野外实测,测量一些点的距离和角度,自动记录与显示所测量得到的数据,并输入到计算机中进行处理,获得这些点的三维坐标 。
4 .1 DEM的数据源 • 数字摄影测量 :在模拟立体测图仪及解析测图仪上进行摄影测量时,都需要在人眼立体观测情况下使左右测标对准同名点,通过人眼与脑的观测实现影像定位、匹配与识别。数字摄影测量是利用计算机立体视觉代替人眼的立体观测,从遥感立体影像中提取地面高程,其基本原理是识别并测量两个或多个影像上同名影像的像对坐标,实现数字摄影的自动匹配。 利用立体影像测定DEM
4 .1 DEM的数据源 • 等高线法 :根据数字化的等高线和地形线等,利用内插算法根据邻近点高程求出待求点的高程。所采用的内插算法有移动曲面拟合法、多面函数法、最小二乘法 。
4 .1 DEM的数据源 • 激光测高仪、雷达、GPS等方法 :目前,德国已经利用激光遥感技术获取了1:5000的DEM。由于用这种技术获取的是地表地物的高度信息,故只有在处理掉植被、房屋高度后,才可得到真实的地面地形信息。但是,由于水体吸收激光(无反射),故无法获得水面信息,亦即基本无水面数据。根据激光高程点数据,采用SCOP内插程序可获得等高线数据。实践表明,将激光高程数据跟摄影测量三维影像图套合,符合较好。例如,加拿大一家公司用安装在Lasar Jet上的航空干涉侧视测量雷达STAR-3I获取中、高精度的数字高程模型DEM,其抽样间距为2.5米,高程精度为1.5米。
4.2DEM的采样方法 • 人工网格法 • 立体像对法 • 三角网法 • 曲面拟合 • 等值线插值法
1)人工网格法 • 将地形图蒙上格网,逐格读取中心或角点的高程值、构成数字高程模型。
(2)立体像对分析 • 通过遥感立体像对,根据视差模型、自动选配左右影像的同名点,可建立数字高程模型。
(3)三角网方法(TIN) • 对有限个离散点,每三个邻近点联接成三角形,每个三角形代表一个局部平面,再根据每个平面方程,可计算各格网点高程,生成DEM。
(4)曲面拟合 • 根据有限个离散点的高程、采用多项式或样务函数求得拟合公式,再逐一计算各点的高程,可得到拟合的DEM。
(5)等值线插值 • 根据各局部等值线上的高程点,通过插值公式计算各点的高程,得到DEM。 • 等值线插值法是比较常用的方法,输入等值线后,可在矢量格式的等值线数据基础上进行,插值效果较好。