Пространственные операции с растровыми данными
Операции с моделями пространственных данных
таблица 12. Операции с полевыми моделями данных в ГИС[20]
Операции | Содержание | Пример |
Локальные | значение ячейки в новом растре зависит исключительно от значения той же ячейки в исходном растре | (пороговая обработка)=Реклассификация (ДЗГИС), как с одним классом объектов, так и весовыми коэффициентами по какому-либо критерию |
Фокальные | значение ячейки в новом растре зависит от значения той же ячейки в исходном растре и от окружающих. Окрестности – ладья, слон, ферзь.=Фильтрация (анализ окрестности) | Фильтрация Часто используется при обработке ДДЗ для подавления шума, показа экспозиции рельефа, графики профиля или сечения рельефа |
Зональные | значения ячейки в новом растре является функцией исходной ячейки, а также значенией других ячеек, заданной другим растром. | |
Глобальные | значения ячейки в новом растре является функцией всех ячеек исходного растра |
[1] Впервые принципы работы с реляционными базами данных разработаны сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом в 1969-1970 гг. на основе математической теории отношений.
[2] Процедура оптимизация реляционных таблиц (нормализация) включает ряд последовательных операций, связанных с разбиением исходных таблиц на набор подчиненных.
[3] Близкое понятие Реальный пространственный объект, Spatial Entity Object - любой конкретный или абстрактный объект реального мира, который может быть определен однозначным содержанием и границами и описан в ГИС в виде набора геоданных.
[4] Системный подход заключается в рассмотрении объекта исследования как целостной сложной системы, состоящей из ряда подсистем и имеющей функциональные зависимости и связи внутри системы, между ее подсистемами.
[5] Моделирование – такой способ отражения реальной действительности, при котором для изучения оригинала применяется специально построенная модель, воспроизводящая существенные свойства и характеристики исследуемого реального объекта (группы объектов) и процесса.
[6] Сбор и подготовку к вводу первичной информации (например, таксационные характеристики, данные натурных промеров) может включаться в технологический цикл создания ГИС.
[7] Состав функций ГИС аналогичен функциям любых информационных систем. Основное отличие состоит в типе и характере используемых данных (пространственные данные) и необходимости использовать специальные операции и программы для их обработки.
[8] Традиционный путь цифрования картографических данных включает сканирование бумажных карт с ручным обводом (векторизацией).
[9] Наиболее распространенным выходным результатом в ГИС служат карты, представленные в разной форме (тематические карты, видеокарты, объемные карты рельефа…)
[10] Полигоны Тиссена
[11] Описание пространственных объектов в ГИС состоит из характеристик формы, атрибутов и топологии.
[12] Данные ГИС отличаются от данных, обработанных с помощью иных информационных систем информацией о положении, топологических связях и признаках отдельных объектов. При хранении и извлечении информации из баз данных в ГИС используются географические ссылки. При проектировании ГИС важно обеспечить максимально эффективную обработку и пространственных и атрибутивных данных.
[13] В ряде ГИС реализована пирамидальная модель данных, связанная с организацией набора растровых слоев изображений с механическим уменьшением разрешения в целях быстрого воспроизведения (ОГ, 73)
[14] Исторически векторные модели связаны с технологиями цифрования карт с помощью дигитайзеров (цифрователей) с ручным обводом, генерирующих поток пар координат (векторов) вслед за движением курсора по планшету дигитайзера (ОГ).
[15] Синоним векторной нетопологической модели – модель «спагетти»
[16] Синоним векторной топологической модели – линейно-узловая модель (ОГ, 66)
[17] Попытка выполнить единую классификацию векторных объектов приведена в стандарте консорциума OGIS OGC 05-126 (OpenGIS® Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1:Common architecture). Данная классификация применяется в СУБД SQL-Server.
[18] идентификатор (пространственного объекта): Уникальная характеристика пространственного объекта, присваиваемая ему пользователем или назначаемая информационной системой, которая используется для фиксации связи координатных и адресных данных пространственных объектов.
[19] Разные программы обладают различными наборами пространственных операций. Часто пространственные операции реализуются в виде отдельных приложений – модулей к базовой ГИС (например, модуль Spatial Analyst в ArcView).
[20] перечисленные операции с полевыми (растровыми) моделями в ряде гис реализованы в виде языка высокого уровня – алгебры карт (растровой алгебры). алгебра карт позволяет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления растров.