Геоинформационные системы. Самардак А.С. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

42
Рис.2.8. Пример использования векторной модели для описания геообъектов.
Взаимосвязь между изображением объекта и его атрибутивной информацией возможна по-
средством уникальных идентификаторов. Они в явной или неявной форме существуют в любой ГИС.
Во многих ГИС пространственная информация представляется в виде отдельных прозрачных
слоев с изображениями географических объектов. Размещение объектов на слоях зависит в каждом
отдельном случае от особенностей конкретной ГИС, а также особенностей решаемых задач. В боль-
шинстве ГИС информацию на отдельном слое составляют данные из одной таблицы БД. Бывает, что
слои образуются из объектов, составленных из однородных геометрических примитивов. Это могут
быть слои с точечными, линейными или площадными географическими объектами. Иногда слои соз-
даются по определенным тематическим свойствам объектов, например, слои железнодорожных ли-
ний, слои водоемов, слои природных ископаемых. Практически любая ГИС позволяет пользователю
управлять слоями. Основные управляющие функцииэто видимость/невидимость слоя, редактируе-
мость, доступность. Кроме всего, пользователь может увеличивать информативность цифровой карты
путем вывода на экран значений атрибутов пространственных. Многие ГИС используют растровые
изображения в качестве фундаментального слоя для векторных слоев, что также повышает нагляд-
ность изображения.
2.5. Ввод информации в ГИС
Ввод данныхэто процедура, связанная с кодированием данных в компьютерно-читаемую
форму и их записью в базу данных ГИС.
Выделяют три главных этапа ввода данных:
сбор данных;
редактирование и очистка данных;
географическое кодирование данных.
Последние два этапа называются также предварительной обработкой данных. В процессе та-
кой обработки накапливается новый класс данныхметаданные (данные о данных). Метаданные
обычно содержат:
дату получения;
точность позиционирования;
точность классификации;
степень полноты;
метод, использованный для получения и кодирования данных.
           Рис.2.8. Пример использования векторной модели для описания геообъектов.


        Взаимосвязь между изображением объекта и его атрибутивной информацией возможна по-
средством уникальных идентификаторов. Они в явной или неявной форме существуют в любой ГИС.
        Во многих ГИС пространственная информация представляется в виде отдельных прозрачных
слоев с изображениями географических объектов. Размещение объектов на слоях зависит в каждом
отдельном случае от особенностей конкретной ГИС, а также особенностей решаемых задач. В боль-
шинстве ГИС информацию на отдельном слое составляют данные из одной таблицы БД. Бывает, что
слои образуются из объектов, составленных из однородных геометрических примитивов. Это могут
быть слои с точечными, линейными или площадными географическими объектами. Иногда слои соз-
даются по определенным тематическим свойствам объектов, например, слои железнодорожных ли-
ний, слои водоемов, слои природных ископаемых. Практически любая ГИС позволяет пользователю
управлять слоями. Основные управляющие функции – это видимость/невидимость слоя, редактируе-
мость, доступность. Кроме всего, пользователь может увеличивать информативность цифровой карты
путем вывода на экран значений атрибутов пространственных. Многие ГИС используют растровые
изображения в качестве фундаментального слоя для векторных слоев, что также повышает нагляд-
ность изображения.



                              2.5. Ввод информации в ГИС
       Ввод данных – это процедура, связанная с кодированием данных в компьютерно-читаемую
форму и их записью в базу данных ГИС.
       Выделяют три главных этапа ввода данных:
   • сбор данных;
   • редактирование и очистка данных;
   • географическое кодирование данных.
       Последние два этапа называются также предварительной обработкой данных. В процессе та-
кой обработки накапливается новый класс данных – метаданные (данные о данных). Метаданные
обычно содержат:
   • дату получения;
   • точность позиционирования;
   • точность классификации;
   • степень полноты;
   • метод, использованный для получения и кодирования данных.


                                             42