Визуализация данных в ГИС

Построение картографического изображения. Использование графических моделей векторного или растрового (ячеистого или пиксельного) представления для визуализации данных в геоинформационных системах. Изучение материалов дистанционного зондирования.

Рубрика География и экономическая география
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 01.02.2014
Размер файла 241,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Визуализация данных в ГИС

Представление информации в понятной и удобной для пользователя форме является одной из основных функций любой системы обработки данных. Поскольку ГИС ориентированы преимущественно на обработку пространственно-распределенных данных, они подают обработанную информацию в виде различных карт, картодиаграмм, трехмерных и анимированных изображений.

Построение картографического изображения является достаточно сложным научно-методическим и технологическим процессом. Для создания карт и других геоизображений в различных прикладных науках (картографии, геологии, землеустройстве, гидрографии и др.) разработаны различные стандарты и нормативные требования. В то же время технология ГИС дает пользователю гораздо большие возможности для создания и обработки картографической информации, которые во многих случаях не предусмотрены или не востребованы традиционными методами бумажных технологий.

На экран дисплея можно вывести несколько окон с различными тематическими картами для их совместного визуального анализа; электронные карты легко масштабируются с возможностью автоматизированной генерализации; специальные средства редактирования позволяют быстро изменять подписи, условные обозначения и общую компоновку картографического изображения.

При наличии картографической базы данных пользователь получает возможность делать быстрые интерактивные запросы о свойствах того или иного объекта курсором мыши, составлять запросы с использованием математических и логических функций, делать выборки, строить тематические карты и Картодиаграммы. Пользователь может ставить перед информационной системой запросы типа: «Какие населенные пункты с какой общей численностью населения находятся на расстоянии 100 км от АЭС», «Какие сады и виноградники находятся в пределах двух часов езды от города N»- и получать ответы в картографической и табличной форме.

Для визуализации данных в геоинформационных системах (ГИС) используют графические модели, которые могут иметь векторное или растровое (ячеистое или пиксельное) представление. При этом модели могут включать в себя топологические характеристики. В связи с этим актуален вопрос представления геоданных и их визуализация в геоинформационных системах.

Объем растровых (сканерных) изображений зависит от размеров пиксела и количества пикселов, входящих в изображение. Например, аэрофотоснимок размером 23 х 23 см с размером пиксела от 8 до 24 мкм имеет соответственно от 827 до 92 Мпк. Такие объемы информации требуют мощных и быстродействующих технических устройств для передачи и обработки геоданных.

В настоящее время принята классификация по трем типам:

растровая модель;

векторная модель;

векторная топологическая модель.

Рис. 1. Сопоставление растровой и векторной моделей данных

Растровый метод основан на разбиении пространства на множество элементов поверхности (процесс квантования). Формы элементов растра (ячейки или пиксели) могут быть различными -- треугольными, прямоугольными, квадратными и др., различных размеров (с различной разрешающей способностью) но, как правило, одинаковыми по размеру.

Рис. 2. Тип карты: растровая

Пространство в таком случае отображается через цепочки соединенных ячеек (пикселов), которые представляются, в свою очередь, линиями. Понятно, что растровые атрибуты не содержат точной координатной информации для объектов квантованного географического пространства, поскольку оно поделено на дискретные ячейки конечного размера. Для покрытия всей области кванты растра должны примыкать друг к другу, а это значит, что присваивая каждому из них определенные номера по вертикали и горизонтали, можно использовать их в качестве координатной сетки. Вообще на конкретной карте каждой ячейке может быть присвоено одно значение атрибута, однако число атрибутов может стать сколь угодно большим, если ячейка связана с базой данных.

Растровая модель дает информацию о том, что расположено на данной части территории. Чем больше размер ячейки, тем ниже разрешение растра, и, соответственно, меньше точность положения точек, линий и областей, заключенных в нем. Растровые модели используются для представления различных типов тематической картографической информации -- отражения почвенно-растительного покрова, геолого-геоморфологических характеристик, землепользования и т. п. Такие модели удобно использовать для выявления различных взаимосвязей, и часто они являются основными при создании географических информационных систем.

Географическое пространство может быть также представлено через векторную модель.

Рис.3. Тип карты: векторная

Этот метод основан на присвоении точных пространственных координат (X, Y, 2, О) любой точке. Пространство (Я или R4) при этом рассматривается как непрерывное. Линии представляются как группы пар координат, связанных вершинами, а области -- как замкнутая последовательность соединенных линий, начальная и конечная точки которой совпадают, а изменение положения зависит от времени t (в пространстве Я4.

Один отрезок может быть определен двумя парами координат, дающих положение и ориентацию в пространстве; ломаные линии отражаются через большое число коротких отрезков, при этом более точно линию сложной конфигурации можно представить через большое число таких мелких отрезков. Векторная структура данных показывает только геометрические свойства картографических объектов, однако если подключить сюда атрибутивные данные, то контурное изображение будет приобретать некоторые свойства карты.

Сложные наборы линий называются сетями. Они содержат дополнительную информацию о пространственных взаимоотношениях этих линий. Например, линии, отражающие транспортные магистрали, могут содержать сведения об особенностях передвижения по ним (направления, скорость и т. д.), при этом информация присваивается каждому отрезку до изменения атрибутов. Точки, в которых отрезки связываются, называются узлами и также специально кодируются. Каждый узел свидетельствует о смене ситуации. Все эти атрибуты должны быть определены по всей сети без пропусков, что необходимо для обеспечения связанности и пространственных соотношений. Такая процедура осуществляется в рамках топологической модели, отражающей взаимные связи между объектами, не зависящие от геометрических свойств этих объектов. Это значит, что вся векторная информация должна храниться в виде взаимосвязанных объектов, а не независимых наборов точек.

При построении ГИС важной и нужной характеристикой является представление рельефа поверхности. В случае растровой модели каждой ячейке дискредитированного пространства можно придать атрибут абсолютного значения высоты, которое наиболее характерно для этого кванта. Таким образом, через совокупность ячеек с указанием высотных отметок можно представлять поверхность в растровых моделях.

При использовании векторных моделей также возможно представить рельеф поверхности, однако этот метод может иметь свои особенности. В данном случае это можно рассматривать на примере описания кристалла. Так, каждый кристалл представляет собой набор гладких граней, соединенных точками и линиями, которые показывают изменения в структуре его поверхности. По аналогии с этим можно представить топографическую поверхность с плоскостями, линиями, ребрами, вершинами. Такая модель поверхности может быть связана через последовательность точек, распределенных с различной регулярностью (рис. 3), причем каждая точка отражает определенное значение высоты. Через три ближайшие точки можно провести плоскость в виде треугольника, внутри которого будет зафиксирован постоянный уклон. Совокупность таких треугольников и будет представлять модель поверхности, напоминающую кристалл. Создаваемый по такой поверхности слой в ГИС получил название ТШ -- нерегулярная триангуляционная сеть. Полная модель поверхности создается путем соединения пары точек ребрами определенным способом -- триангуляцией; при этом точки могут располагаться произвольно -- регулярно или нерегулярно.

Вполне понятно, что система точечных данных может быть использована и для представления поверхности в виде изолиний - горизонталей. картография растровая векторная модель

Важную пространственную информацию для ГИС можно получать из материалов дистанционного зондирования. Дело в том, что большую часть данных со спутников получают в растровом формате, где каждая ячейка (пиксель) содержит радиометрические значения полученного электромагнитного излучения. Важно, что ввод этих данных в растровые ГИС осуществляется легко благодаря сходству структур данных, что зависит от формата данных.

Для представления геоданных и обработки изображений в геоинформационных системах используют растровую модель. При векторизации растрового изображения получают векторную модель, которую преобразуют в векторную топологическую модель представленную пространственными координатами и семантическим описанием объектов.

Литература

1. Аль-Шами З. Основные приёмы анализа картографических изображений в геоинформационных системах / З. Аль-Шами, Н.С. Шудра, В.Н. Гладилин // Инженерная геодезия - К.: КНУБА, 2007. - Вып.53. - С. 5-9.

2. Германова К.О. Технологія одержання растрових карт і планів / К.О. Германова // Вісник геодезії та картографії. - К.: Укргеодезкартографія, 1999.- №1.- С. 45-48.

3. Де Мерс Майкл Н. Географические информационные системы. Основы / Де Мерс Майкл Н. - М.: Дата +, 1999. - 499 с.

4. Светличный А.А. Географические информационные системы: технология и приложения / А.А. Светличный, В.Н.

5. Андерсон, С.В. Плотницкий. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.

6. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях: уч. пособие для вузов / Т.А. Трифонова, Н.В. Мищенко А.Н. Краснощеков. - М.: Академический проект, 2005. - 352с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проект структурирования ландшафтов участка полигонально-валиковой южной субарктической тундры долины реки Анабар на базе данных дистанционного зондирования Земли в сочетании с данными полевых работ и с использованием геоинформационных технологий.

    дипломная работа [10,7 M], добавлен 29.06.2012

  • Приемы анализа картографического изображения. Краткая история картографического метода исследования. Основные функции географических карт. Совместное использование и переработка карт. Методические указания по работе с школьными географическими атласами.

    курсовая работа [769,2 K], добавлен 12.04.2015

  • Понятие и краткая история картографического метода исследования. Основные функции географических карт. Совместное использование и переработка карт, топологические модели. Применение картографического метода в научных исследованиях и в школьном обучении.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 18.02.2012

  • Особенности карт. Картографическая сетка. Графическое представление масштаба. Элементы основы и условные картографические знаки. Надписи и географические названия на картах. Понятие о карте и особенностях картографического изображения земной поверхности.

    реферат [360,0 K], добавлен 01.06.2010

  • Географические информационные системы (ГИС) как закономерный этап на пути перехода к безбумажной технологии обработки информации. Использование ГИС-технологий в сфере земельных отношений. Классификация современных ГИС-технологий, их характеристика.

    курсовая работа [747,9 K], добавлен 13.06.2015

  • Предмет, сущность и задачи математико-картографического моделирования. Конструирование элементарных и сложных моделей, их виды. Оценка надежности моделирования. Место гидрологических процессов и явлений в геосистеме. Их геоинформационное обеспечение.

    курсовая работа [63,5 K], добавлен 24.04.2012

  • Анализ базовых возможностей географической информационной системы ARCGIS. Основные этапы построения карты. Создание NDS из класса пространственных объектов. Нахождение оптимального маршрута в наборе сетевых данных. Построение трехмерных точечных объектов.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 16.01.2013

  • Основные виды проекций. Общие свойства и искажения. Проекции Ламберта и Меркатора. Подготовка исходных материалов для составления карты. Создание математической основы. Перенос изображения с исходных материалов. Авторский и составительский оригинал карты.

    контрольная работа [981,1 K], добавлен 11.01.2014

  • Понятие географической информационной системы (ГИС) как информационной системы, которая оперирует пространственными данными. Интеграционный характер ГИС и ГИС-технологий, примеры их применения. Главные особенности представления и модели данных в ГИС.

    презентация [21,1 M], добавлен 02.10.2013

  • Географическое положение и природно-климатические условия Гренландии. Причины и возраст оледенения материка. История и методы исследования его подледникового рельефа. Использование сейсморазведки, радиолокационного зондирования и глубокого бурения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.04.2014

  • Суть социально-экономического картографирования, его виды (аналитическое, синтетическое, комплексное) и роль в реализации государственной региональной политики. Принципы создания карт. Социально-демографический мониторинг на базе геоинформационных систем.

    презентация [396,7 K], добавлен 25.03.2015

  • Смещение полюса глобального потепления климата с Арктики в Средиземноморье. Построение карты изоаномал Франции. Разработка и реализация способа расчета тепловых аномалий земной поверхности по данным спутниковых измерений. Анализ геоинформационных систем.

    дипломная работа [5,5 M], добавлен 23.01.2016

  • Основные функции географических карт. Понятие о картографическом методе исследования. Основные приемы анализа при картографическом методе исследования. Совместное использование и переработка карт. Применение картографического метода в исследованиях.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 04.02.2012

  • Понятие, характеристика основных свойств и возможности картоидов. Их отличие от классических картографических изображений. Принципы составления картоида "поляризованный ландшафт". Наглядность картоидной формы модели и его место в ряду графических моделей.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 01.12.2014

  • Концептуальный схематический язык. Управление регистрами картографических данных IHO. Регистры концептуальных словарей объектов. Метаданные, каталог объектов. Системы координат, пространственная схема, форматы кодирования. Графические и сеточные данные.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 15.10.2015

  • Исследование способов отображения поверхности Земли на плоскости. Изучение понятия картографической проекции. Анализ особенностей составления и оформления карт. Компьютерная обработка картографических данных. Древнейшие карты. Методы использования карт.

    презентация [3,5 M], добавлен 01.03.2014

  • Изучение показателей численности, плотности и структуры населения Италии и Испании. Этнический состав населения. Тип воспроизводства. Средняя продолжительность жизни. Анализ статистических данных об иностранных гражданах, проживающих на территории стран.

    презентация [208,3 K], добавлен 22.01.2013

  • Рельеф – совокупность всех неровностей земной поверхности, различных по своей форме и размерам. Способы изображения рельефа на картах. Расчет расстояния между горизонталями на карте или плане. Понятие уклона линии. Построение профиля по заданной линии.

    презентация [1,5 M], добавлен 26.03.2012

  • Виды изображения земной поверхности. Понятие картографии и глобус как модель Земли. Сущность и виды географических карт и планов. Роль аэрофотоснимков и космических снимков в изучении поверхности земной коры. Масштабные и пояснительные условные знаки.

    презентация [10,7 M], добавлен 14.04.2019

  • Основные методы географических и регионально-экономических исследований. Особенности размещения производительных сил. Пространственная организация общества. Направления развития региональных комплексов. Построение экономико-математических моделей.

    презентация [1,8 M], добавлен 20.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.