2018年北京大学建筑与景观设计学院930专业综合2[专硕]地理信息系统—原理、方法和应用考研强化五套模拟题
● 摘要
一、名词解释
1. 4D 产品
【答案】4D 产品包括:
①数字高程模型(简称DEM )是在高斯投影平面上规则格网点平面坐标(x ,y )及其高程(z )的数据集。
②数字正射影像图(简称DOM )是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片/遥感相片(单色/彩色),经逐象元进行纠正,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成的影像数据。
③数字线划地图(简称DLG )是现有地形图上基础地理要素的矢量数据集,且保存要素间空间关系和相关的属性信息。
④数字栅格地图(简称DRG )是纸质地形图的数字化产品。每幅图经扫描、纠正、图幅处理及数据压缩处理后,形成在内容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格文件。
2. 网格GIS
【答案】网格GIS 是利用现有的网格技术、空间信息基础设施、空间信息网络协议规范,形成一个虚拟的空间信息管理与处理环境,将空间地理分布的、异构的各种设备与系统进行集成,为用户提供一体化的空间信息应用服务的智能化信息平台。
3. GIS 互操作
【答案】GIS 互操作是地理信息共享的必然要求和产物,强调不同系统之间的相互可操作,系统之间的资源处理和分析方法的共享。在不同的情况下具有不同的侧重点,可分为网络、硬件、软件、数据库、地理信息系统、应用和企业层七个层次。
4. GPS
【答案】利用GPS 定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,简称GPS 。GPS 是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范,它极大地提高了地球社会的信息化水平,有力地推动了数字经济的发展。
5. Voronoi 多边形
【答案】Voronoi 多边形即泰森多边形,它采用了一种极端的边界内插方法,只用最近的单个
点进行区域插值。泰森多边形按数据点位置将区域分割成子区域,每个子区域包含一个数据点,各子区域到其内数据点的距离小于任何到其它数据点的距离,并用其内数据点进行赋值。
6. 属性精度
【答案】属性精度指所获取的属性值(编码值)与其真实值的符合程度。
7. XML
【答案】可扩展标记语言,标准通用标记语言的子集,是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。在电子计算机中,标记指计算机所能理解的信息符号,通过此种标记,计算机之间可以处理包含各种的信息比如文章等。它可以用来标记数据、定义数据类型,是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。
8. 操作尺度
【答案】操作尺度是指对空间实体、现象的数据进行处理操作时应采用最佳尺度,不同操作尺度影响处理结果的可靠程度或准确度。
二、简答题
9. 空间数据处理主要包括哪些内容?
【答案】数据处理涉及的内容很广,主要取决于原始数据的特点和用户的具体需求。一般有数据变换、数据重构、数据提取等内容。数据处理是针对数据本身完成的操作,不涉及内容的分析。空间数据的处理也可称为数据形式的操作。
10.假设一条矢量等高线上的点太过于密集了,如何减少占用系统的存储空间?你能给出多少方法?各有什么适用范围?
【答案】减少存储空间的方法:
采用矢量数据压缩的方法,矢量数据压缩的目的是删除冗余数据,减少数据的存贮量,节省存贮空间,加快后继处理的速度。下面介绍几种常用的矢量数据的压缩算法,以及它们之间的异同点。
(1)道格拉斯-普克法
如果某种矢量数据的压缩算法既能精确地表示数据,又能最大限度地淘汰不必要的点,那就是一种好的算法。具体可以依据简化后曲线的总长度、总面积、坐标平均值等与原始曲线的相应数据的对比来判别。通过分析可以发现,大多数情况下道格拉斯-普克法的压缩算法较好,但必须在对整条曲线数字化完成后才能进行,且计算量较大。
(2)光栏法
光栏法的压缩算法也很好,并且可在数字化时实时处理,每次判断下一个数字化的点,且计算量较小。
(3)垂距法
垂距法算法简单,速度快,但有时会将曲线的弯曲极值点p 值去掉而失真。
11.拓扑关系包括哪些?
【答案】(1)拓扑邻接
拓扑邻接指存在于空间图形的同类元素之间的拓扑关系。如结点邻接关系,多边形邻接关系。
(2)拓扑关联
拓扑关联关系存在于不同类型元素之间,一般用来描述节点与边、边与面的关系。
(3)拓扑包含
拓扑包含指存在于空间图形的同类但不同级的元素之间的拓扑关系。包含关系分简单包含,多层包含和等价包含三种形式。
12.空间数据质量标准要素及其内容如何?
【答案】空间数据质量标准要素及其内容:
(1)数据情况说明
要求对地理数据的来源、数据内容及其处理过程等作出准确、全面和详尽的说明。
(2)位置精度或称定位精度
为空间实体的坐标数据与实体真实位置的接近程度,常表现为空间三维坐标数据精度。它包括数学基础精度、平面精度、高程精度、接边精度、形状再现精度(形状保真度)、像元定位精度(图像分辨率)等。平面精度和高程精度又可分为相对精度和绝对精度。
(3)属性精度
指空间实体的属性值与其真值相符的程度。通常取决于地理数据的类型,且常常与位置精度有关,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正确性等。
(4)时间精度
指数据的现势性。可以通过数据更新的时间和频度来表现。
(5)逻辑一致性
指地理数据关系上的可靠性,包括数据结构、数据内容(包括空间特征、专题特征和时间特征),以及拓扑性质上的内在一致性。
(6)数据完整性
指地理数据在范围、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。
(7)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的吻合性,包括空间特征、专题特征和时间特征表达的合理性等。
相关内容
相关标签