Геоинформационные системы. Самардак А.С. - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

43
Рассмотрим способы ввода данных в ГИС. Первый способэто ввод информации при помо-
щи клавиатуры. Этот тип ввода, главным образом, используется для атрибутивных данных. Обычно
ввод с клавиатуры совмещают с ручной оцифровкой.
Второй способ вводаручная оцифровка при помощи дигитайзера. Этот способ наиболее
широко используется для ввода пространственных данных с традиционных карт. Эффективность и
качество оцифровки зависит от качества программного обеспечения оцифровки и умения оператора.
Данный способ требует больших временных затрат и допускает наличие ошибок.
Следующий способ вводасканирование карт, позволяющее получать их цифровое изобра-
жение. Современные высокоразрешающие сканеры позволяют сканировать карты с разрешением око-
ло 20 микрон (0.02 мм). Полученный цифровой снимок нуждается в обработке и редактировании для
улучшения качества. При этом изображение преобразовывают в векторный формат. Сканированные
изображения могут непосредственно использоваться для производства карт.
Кроме того, есть еще один способ ввода данных в ГИСввод существующих цифровых
файлов. Дело в том, что многие ведомства и организации имеют обширные базы данных географиче-
ской информации. Наборы таких данных должны быть доступны, а получение данных должно осуще-
ствляться при помощи сетевых технологий. Приобретение и использование существующих цифро-
вых наборов данных является наиболее эффективным способом заполнения ГИС.
2.6. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных
Растровая модель является оптимальной для работы с непрерывными свойствами объектов.
Растровое изображениеэто набор значений для отдельных элементов (растров, ячеек, пикселей).
Отдельный растр характеризуется координатами, глубиной цвета (в цветных растрах), градацией се-
рого цвета (серая шкала), черного или белого цвета (в черно-белых изображениях). В общем случае
растровая картинаэто обычное фотоизображение, которое получено сканированием традиционной
бумажной карты или аэро- и космического фотографированием участка земной поверхности. Растро-
вое изображение можно охарактеризовать разрешением, измеряемым в единицах dpi (dot’s per inch
точек на дюйм) и указывающим, сколько пикселей располагается в одном дюйме изображения. Чем
выше разрешение, тем качественнее и информативнее изображение. Но не следует забывать, что с
увеличением разрешения увеличивается и файл растрового изображения. В ГИС обычно используют-
ся растровые изображения, разрешение которых лежит в диапазоне 200–600 dpi (исключением могут
быть только аэро- и космоснимки, разрешение которых может достигать нескольких тысяч dpi).
2.7. Ошибки оцифровки карт
Как бы прецизионно не проводилась оцифровка и сканирование традиционных карт, ошибки
неизбежны. Уровень ошибок в базе данных ГИС непосредственно связан с уровнем ошибок исходных
карт. Всё дело в том, что карты не всегда адекватно отображают информацию и не всегда точно пере-
дают данные о местоположении объектов. На рис.2.9 наглядно показан процесс накопления ошибок
на каждом из этапов построения традиционных карт.
        Рассмотрим способы ввода данных в ГИС. Первый способ – это ввод информации при помо-
щи клавиатуры. Этот тип ввода, главным образом, используется для атрибутивных данных. Обычно
ввод с клавиатуры совмещают с ручной оцифровкой.
        Второй способ ввода – ручная оцифровка при помощи дигитайзера. Этот способ наиболее
широко используется для ввода пространственных данных с традиционных карт. Эффективность и
качество оцифровки зависит от качества программного обеспечения оцифровки и умения оператора.
Данный способ требует больших временных затрат и допускает наличие ошибок.
        Следующий способ ввода – сканирование карт, позволяющее получать их цифровое изобра-
жение. Современные высокоразрешающие сканеры позволяют сканировать карты с разрешением око-
ло 20 микрон (0.02 мм). Полученный цифровой снимок нуждается в обработке и редактировании для
улучшения качества. При этом изображение преобразовывают в векторный формат. Сканированные
изображения могут непосредственно использоваться для производства карт.
        Кроме того, есть еще один способ ввода данных в ГИС – ввод существующих цифровых
файлов. Дело в том, что многие ведомства и организации имеют обширные базы данных географиче-
ской информации. Наборы таких данных должны быть доступны, а получение данных должно осуще-
ствляться при помощи сетевых технологий. Приобретение и использование существующих цифро-
вых наборов данных является наиболее эффективным способом заполнения ГИС.


                2.6. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных
       Растровая модель является оптимальной для работы с непрерывными свойствами объектов.
Растровое изображение – это набор значений для отдельных элементов (растров, ячеек, пикселей).
Отдельный растр характеризуется координатами, глубиной цвета (в цветных растрах), градацией се-
рого цвета (серая шкала), черного или белого цвета (в черно-белых изображениях). В общем случае
растровая картина – это обычное фотоизображение, которое получено сканированием традиционной
бумажной карты или аэро- и космического фотографированием участка земной поверхности. Растро-
вое изображение можно охарактеризовать разрешением, измеряемым в единицах dpi (dot’s per inch –
точек на дюйм) и указывающим, сколько пикселей располагается в одном дюйме изображения. Чем
выше разрешение, тем качественнее и информативнее изображение. Но не следует забывать, что с
увеличением разрешения увеличивается и файл растрового изображения. В ГИС обычно используют-
ся растровые изображения, разрешение которых лежит в диапазоне 200–600 dpi (исключением могут
быть только аэро- и космоснимки, разрешение которых может достигать нескольких тысяч dpi).



                               2.7. Ошибки оцифровки карт
        Как бы прецизионно не проводилась оцифровка и сканирование традиционных карт, ошибки
неизбежны. Уровень ошибок в базе данных ГИС непосредственно связан с уровнем ошибок исходных
карт. Всё дело в том, что карты не всегда адекватно отображают информацию и не всегда точно пере-
дают данные о местоположении объектов. На рис.2.9 наглядно показан процесс накопления ошибок
на каждом из этапов построения традиционных карт.




                                               43