城市地理信息系统复习重点.docx
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城市地理信息系统复习重点.docx
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城市地理信息系统复习重点
城市地理信息:
城市地理空间分布有关的各种要素的图形信息、属性信息以及相互空间关系的总称,是有关城市地理实体的性质、特征和运动状态表征的一切有用的知识,它表示地表物体及环境固有的数量、质量、分布特征、联系和规律。
城市地理信息的基本特征:
数据量大、数据分布不均匀、拓扑关系复杂、多重属性结构、多尺度特征、数据来源多样化、地图表现形象性
城市地理信息系统:
融计算机图形和数据库于一体,储存和处理空间信息的高新技术。
它把城市的地理位置和相关属性有机结合起来,根据实际需要准确真实、图文并茂地输出给用户,满足城市建设、企业管理、居民生活对空间信息的要求,同时借助其独有的空间分析功能和可视化表达,进行各种辅助决策。
基本组成结构:
基础层、专题层、综合层
特点:
1.数据类型的多样性和服务对象的多层性2.精度高、现势性强3.模型化、智能化和多功能性4.与办公自动化的一体化5.严格的层次结构和高度统一的规范标准6.强烈的实用化需求
GIS一般由五个要素组成:
数据、软件、硬件、模型和人员。
GIS的五大功能:
输入、处理、存储与管理、查询与分析、可视化。
GIS将现实世界抽象为相互联结不同特征的层面组合,用以解决各种复杂的地理问题。
将地面实物用多个层面来表示,依照实物的特性,可以分为点、线、面三种典型层面。
对每个特征层面,可以进一步用矢量或栅格格式来存储地理数据。
通过这些数据,进行相关操作和分析。
地球表面:
地球的自然表面是一个起伏不平、十分不规则的表面,它不能用数学公式来表达大地水准面是由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面,与平均海水面相吻合的称为大地水准面。
地球椭球体:
假想一个扁率极小的椭圆,绕大地球体短轴旋转所形成的规则椭球体称之为地球椭球体。
大地基准面:
它由椭球体本身及椭球体和地表上一点视为原点间之关系来定义。
3、什么是地图投影?
它的分类方法有几种?
它们是如何分类的?
在我国城市GIS中常采用什么投影?
★★
地图投影:
运用一定的数学法则(投影变换公式),将大地坐标系转化为某投影平面上的平面直角坐标系的过程。
它的分类方法有两种:
根据地图投影中可能引起变形的性质,将投影分为等角投影、等面积投影、任意投影;根据投影的可展曲面不同,可以分为圆锥投影、圆柱投影和方位投影。
同时,根据投影面与地球轴向的相对位置,区分为正轴投影、斜轴投影、横轴投影。
在城市GIS系统中均采用6度或3度分带的高斯-克吕格投影。
高斯—克吕格投影,即横轴墨卡托投影,在小范围内保持形状不变,可以想象成将一个圆柱体橫躺,套在地球外面,再将地表投影到这个圆柱上,然后将圆柱体展开成平面。
圆柱与地球沿南北经线方向相切,我们将这条切线称为“中央经线”。
特点:
中央经线无变形,由中央经线往東西两侧延伸,地表图形会被逐渐放大,变形也会越来越严重,变形最大处在投影带内赤道的两端。
栅格数据结构:
是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的,它是指将地球表面划分为大小均匀、紧密相邻的网格阵列。
特点:
每个网格做为一个像元或像素,包含一个代码表示该像素的属性类型或量值,栅格数据的位置隐含在行列号中,栅格数据与矢量数据一样能表达点、线、面。
7、栅格数据存储压缩编码方法主要有哪几种?
每种方法是如何进行压缩的?
★★
直接栅格编码,长度编码法,改变扫描顺序法,链式编码,游程长度编码,块式编码,四叉树编码。
直接栅格编码是将栅格看作一个数据矩阵,逐行逐个记录代码数据。
可以每行都从左到右,也可奇数行从左到右,或者采用其它特殊的方法。
行程编码(代码,长度)
又称为游程长度编码,将行程编码按顺序组成行程序列表,并建立顺序表索引,从而实现对行程编码的快速访问.
块码(行号,列号,半径,代码)
块码是行程编码向二维扩展的情况,又称二维行程编码,采用方形区域作为记录单元,每个记录单元包括相邻的若干栅格,数据结构由初始位置(行、列号)和半径,再加上记录单元的代码组成。
链式编码
链式编码又称弗里曼编码或边界编码,将线状地物或区域边界表示为由某一起始点和在某些基本方向上的单位矢量链组成。
单位矢量的长度为一个栅格单元,每个后续点可能位于其前继点的8个基本方向之一。
.四叉树编码
四叉树编码是把一幅图像或一幅栅格地图等分成四个子区,不断检查每个子区的所有格网值,如该子区都含有相同的值(灰度或属性),这个子区就不再往下分割;否则,把该子区再分割成四个子区,这样递归地分割,直到每个子区都只含有相同的值为止。
矢量结构:
矢量数据结构是通过记录坐标的方式来表示点、线、面等空间实体的位置和形状的一种数据组织方式。
特点:
矢量数据表示的坐标空间是连续的,因此可以精确地定义地理实体的空间位置、长度、面积等。
还可以对复杂数据以最小的数据冗余进行存贮,具有数据精度高、存储空间小的特点,是一种高效的图形数据结构。
2、矢量数据存储压缩编码方法主要有哪几种?
每种方法是如何进行压缩的?
★★
简单矢量数据结构有坐标序列法、树状索引法;拓扑数据结构有双重独立式、链状双重独立式
坐标序列法以基本的空间实体(点、线、多边形)为单位进行组织。
只记录空间对象的位置坐标和属性信息。
不记录拓扑关系的矢量数据模型(面条结构)。
树状索引法将所有边界点进行数字化,将坐标对以顺序方式存储,点索引与边界线号联系,线索引与多边形相联系,形成树状索引结构。
双重独立编码结构是对图上网状或面状要素的任何一条线段,用顺序的两点定义以及相邻多边形来予以定义。
技术复杂,特别是软硬件
链状双重独立式数据结构将若干直线段合为一个弧段(或链段),每个弧段可以有许多中间点。
3、试述矢、栅结构的优缺点,并通过列表比较。
★
矢量数据结构
:
优点:
表示地理数据的精度较高、严密的数据结构,数据量小、完整的描述空间关系、图形输出精确美观、图形数据和属性数据的恢复、更新、综合都能实现、面向目标,不仅能表达属性,而且能方便的记录每个目标的具体属性信息。
缺点:
数据结构复杂、矢量叠置较为复杂、数学模拟比较困难
栅格数据结构:
优点:
数据结构简单、空间数据的叠置和组合方便、各类空间分析很易于进行、数学模拟方便。
缺点:
图形数据量大、用大像元减少数据量时,精度和信息量受损、地图输出不美观、难以建立网络连接关系、投影变换比较费时
4、叙述矢量数据向栅格数据的转换方法。
★(简答题)
1.了解矢量数据和栅格数据的坐标。
如矢量数据的坐标是直角坐标系,原点在图的左下方,栅格数据坐标是行列坐标,原点在图左上方,转换时,一般使直角坐标x,y轴与栅格数据行列平行
2.确定栅格单元的大小。
栅格单元的大小就是它的分辨率,应根据原图的精度,变换后的用途及存储空间等因素予以决定。
栅格单元的边长在X,Y坐标系中的大小用ΔX和ΔY表示。
设Xmax、Xmin和Ymax、Ymin分别表示全图X坐标和Y坐标的最大值与最小值,I,J表示全图格网的行数和列数。
J=(Xmax-Xmin)/△X,I=(ymax-ymin)/△Y这里I和J可以由原地图比例尺根据地图对应的地面长宽和网格分辨率相除求得,并取整数。
3.点的栅格化。
点的变换只要这个点落在某一个栅格中,就属于那个栅格单元,其行、列号I、J可由下式求出:
I=1+INT[(Ymax-Y)/ΔY],J=1+INT[(X-Xmin)/ΔX]
式中INT表示取整函数。
栅格点的值用点的属性表示。
4.线的栅格化。
折线或曲线是由直线段组成或逼近的。
设某一线段两端点的坐标为(x1,y1),(x2,y2),且y2>y1,线段两端点所在栅格的行列号分别为I1,J1和I2,J2.点为直线段经
过的中间栅格的水平中心线与该直线段交点的坐标,则有:
Yi=I1+(i-1/2),Xi=[(X2-X1)/(Y2-Y1)](Yi-Y1)+X1,其中I1
5.多边形(面域)栅格化。
多边形转换的算法很多,主要有内部点扩散法、复数积分算法、射线算法、扫描算法和边界代数填充算法。
这里主要介绍射线算法和内部点扩散算法。
射线算法:
由待判点向图外某点引射线,判断该射线与某多边形所有边界相交的总次数,如果相交偶数次,则待判点在该多边形外部,如为奇数次,则待判点在该多边形内部;内部点扩散算法:
将矢量图栅格化,每个面域多边形选择一个种子点;判断种子点的8个相邻栅格是否在多边形的边界上;进行新的扩散运算,直至所有新老种子点填满该多边形并遇到边界为止。
5、叙述由栅格数据向矢量数据的转换方法。
★(简答题)
1.多边形边界提取。
采用高通滤波将栅格图像二值化,并经过细化标识边界点
①二值化。
线划图形扫描后产生栅格数据,这些数据是按从0~255的灰度值量度的,设以G(i,j)表示,为了将这种256或128级不同的灰阶压缩到2两个灰阶,即0和1两级,
首先要在最大和最小灰阶之间定义一个阙值,设阙值为T,则如果G(i,j)大于等于T,则记此栅格的值为1。
如果G(i,j)小于T则记此栅格的值为0,得到一幅二值图.
G(i,j)
=1,f(i,j)>=T;G(i,j)=0,f(i,j)<=T;
②细化。
细化是消除线划横断面的多余栅格,使得每一条线只保留代表其轴线或周围轮廓线(对面状符号而言)位置的单个栅格的宽度。
即:
将占有多个栅格宽的图形要素缩减为只有1个像素。
在此,“细化”可分为“剥皮法”和“骨架法”两大类。
2.边界线追踪
边界线跟踪的目的将细化处理后的栅格数据,转化为从结点出发的线段或闭合的线条。
跟踪时,从图幅左上角开始,按顺时针或逆时针方向,从起始点开始,根据八个邻域进行搜索,依次跟踪
相邻点。
并以矢量形式存储结点坐标,然后搜索闭曲线,直到完成全部栅格数据的矢量化,写入矢量数据库。
3.去除多余点及曲线圆滑
由于搜索是逐个栅格进行的,所以弧段或多边形的数据列十分密集。
为了减少存储量,在保证线段精度的情况下可以删除部分数据点。
4.拓扑关系生成
对于矢量表示的边界弧段,判断其与原图上各多边形空间关系,形成完整的拓扑结构,并建立与属性数据的联系。
1、GIS的数据源有哪些?
空间数据的采集方法主要有哪些?
★
主要包括地图、遥感图像、文本资料、统计资料、实测数据、多媒体数据、已有系统的数据等。
空间数据采集的方法:
野外数据采集(平板仪、经纬仪、全站仪、GPS等)、手工数据输入法(各种调查统计数据、宗地信息等)、地图数字化(手扶跟踪、扫描数字化等)、摄影测量与遥感、其它系统的数据转换(公共的数据接口与转换标准)
2、地图数字化方法有哪些?
叙述它们的工作流程和步骤。
★★
有:
手扶跟踪数字化、扫描矢量化
1.手扶跟踪自动化工作流程:
设置好数字化仪-确定投影方式和坐标系-用数字化软件进行数字化
步骤:
准备:
1)读图和分层2)固定地图->设置:
3)输入初始化参数4)设置与输入控制点5)设置数字化参数6)设置定标器按键->数字化:
7)数字化8)检查和修改数字化错误
2.扫描矢量化流程:
纸地图->扫描转换->拼接子图块->裁剪地图->图像处理矢量化->矢量图合成->矢量图编辑
步骤:
1)扫描准备2)扫描参数设置3)图形扫描4)图像装入5)采集控制点6)分层矢量化7)检查和修改数字化错误
3、试述道格拉斯—普克算法(Douglas-Peucker)实现矢量数据抽稀的过程。
★
曲线离散化算法Douglas-Peucker:
1.在曲线首尾两点A、B之间连接一条直线段AB,该直线称为曲线的弦;2.得到曲线上离该直线段距离最大的点C,并计算其与AB的距离d;3.比较该距离与预先给定阈值ε的大小,如果小于ε,则将该直线段作为曲线的近似,该段曲线处理完毕;4.如果距离大于阈值,则用C将曲线分为两段AC和BC,并分别对两段曲线进行1-3步的处理。
5.当所有曲线都处理完毕后,依次连接各个分割点形成的折线,即可以作为曲线的近似。
数据处理是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输。
空间数据处理的目的是为了消除地图数字化过程中所产生的错误,以及将数字化数据重新组织以便得到进一步处理和使用的格式。
5、空间数据产生误差的主要来源有哪些?
空间数据的误差主要有哪些?
一般采用哪些方法对误差进行检查?
★★(客观基础题)
数据采集阶段:
实测误差,地图制图误差(制作地图的每一过程都有误差),航测遥感数据分析误差(获取、判读、转换、人工判读(识别要素)误差)
数据输入:
数字化过程中操作员和设备造成的误差,某些地理属性没有明显边界引起的误差(地类界)
数据存贮:
数字存贮有效位不能满足(由计算机字长引起,单精度、双精度类型)、空间精度不能满足
数据操作:
类别间的不明确、边界误差(不规则数据分类方法引起)、多层数据叠加误差、多边形叠加产生的裂缝(无意义多边形)、各种内插引起的误差
数据输出:
比例尺误差、输出设备误差、媒质不稳定(如图纸伸缩)
成果使用:
用户错误理解信息、不正确使用信息
空间数据的误差主要有:
空间数据的不完整或重复,空间数据位置不准确,空间数据比例尺不准确,空间数据变形等
误差或错误检查的方法:
叠合比较法、目视检查法、逻辑检查法
6、什么是数据质量?
试以地图数字化生成地图为例,说明数据质量控制的方法。
★
GIS的数据质量是指GIS中空间数据(几何数据和属性数据)在表达空间位置、属性和时间特征时所能达到的准确性、一致性、完整性以及三者统一性的程度。
数据质量控制手段:
数据源的选择和处理、数字化过程的数据质量控制,其中数字化过程的数据质量控制:
1)数据预处理工作2)数字化设备的选用3)数字化对点精度4)数字化限差5)数据的精度检查
地图符号是地图的语言,它是表达地图内容的基本手段。
地图符号是由形状不同、大小不一和色彩有别的图形和文字组成,注记是地图符号的一个重要部分,它也有形状、尺寸和颜色之区别。
符号的构成要素1)符号的形状2)符号尺寸3)符号的颜色
城市专题地图,是突出而完善地表示一种或几种城市自然和社会现象,是地图内容专题化的地图。
城市专题地图的基本特征:
1图上的主要内容,大部分是普通地图上所没有的专门要素(经济指标);2图上所显示的现象往往是地面上所看不到或无法直接进行量测的(人口分布);3编图的资料往往是科学研究成果、文献记载、论文报告、统计和勘测等文字资料(地质报告);4具有独特的图式和特殊的表示方法(规划:
风叶玫瑰图);5说明各种自然和社会经济特征,以及社会经济体制和政治体制方面的特征;
按内容性质分类:
自然地图、社会经济图和其它专题地图;按其用途分类:
国民经济图、科学教育图和国防建设图;按其内容在地图上反映的概括程度分类:
解析图、综合图和组合图。
3、比较城市专题地图和城市普通地图在表达内容上的异同。
★
1.专题要素空间分布特征1)呈点状分布或在实地占面积不大2)呈线状或带状分布3)呈面状分布(包括连续而布满制图区的、间断呈片状分布的、大范围内呈分散分布的)
2.专题要素的时间态特征1)限定在某特殊时刻2)表示某一段月份内、年份内3)某年度内的周期性变化
3.专题要素的可示特征在大千世界中,凡具有空间特征的信息资料及事物现象,都可用专题地图的形式来表达。
专题地图种类繁多、复杂多样,专题要素的可示特征有1)专题要素的空间分布特征2)质量特征(类别、性质)3)数量指标4)内部组成5)动态变化6)发展趋势等,还有专题地图的符号图形回答。
4、常用的城市专题地图内容表示方法有哪些?
试述各方法的适用范围。
★
1点数法:
它适用于表示分布不均匀的现象
2定点符号法常用于反映按地图比例尺仅能以点状表示的专题要素的分布特征
3等值线法:
最适用于等值线表达的是像地形起伏、气温、降水、地表径流等满布于整个制图区域的均匀渐变的自然现象。
4线状符号法:
常用于表示呈现线状分布的现象,如河流、海岸线、交通线、地质构造线、山脊线等。
5运动线法:
表示各种自然地理现象或社会经济现象运动的趋向和特征,不仅显示现象的运动路线、方向、方法和速度,还反映运动现象的质量、能量、强度、结构及其它特征。
6区域法(范围法):
表示制图区域内任何一种连续的或有间隙的现象的分布范围。
如森林、沼泽、湿地、某种农作物的分布和动物分布等
7质底法:
表示连续分布、布满于整个区域的面状现象。
如地质现象、土地利用状况和土壤类型等。
8定位图表法:
表示某“点”上的现象来说明地面上整片分布的现象的总和或占有相当大面积内的现象。
定位图表法所表示的是周期性发生的现象变化。
例如:
沿河流线上各水文站的水文图表、风向频率图、风速玫瑰图表、温度和降水量的年变化图表等。
9分级统计图法显示现象的地理分布差异和现象的集中分散的趋势。
10分区统计图法表示各个区域单位内现象的统计值。
空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术,其目的在于提取和传输空间信息。
空间分析的主要内容1、空间位置:
借助于空间坐标系传递空间对象的定位信息,是空间对象表述的研究基础。
2、空间分布:
同类空间对象的群体定位信息,包括分布、趋势、对比等内容。
3、空间形态:
空间对象的几何形态。
4、空间距离:
空间物体的接近程度。
5、空间关系:
空间对象的相关关系,包括拓扑、方位、相似、相关等。
空间分析的应用模式:
定位、条件、趋势、模式、模拟
1、空间查询有哪些方式?
举例说明有哪些应用。
★
图形查询、属性查询、图形属性互查、地址匹配
例:
1.新开设的银行选址。
要求:
1)远离目前存在的银行;2)附近有大量的人口数量;3)结果以矢量数据的文件形式输出。
人口密度专题图、银行位置专题图、街区专题图
1、查询提取储蓄额高于多少元的银行(目的在于筛选营业好的银行)。
2、计算生成距离远近分布图。
3、根据距离和人口密度专题图层,查询提取远离已有银行500米且人口密度大于3000的区域。
4、将提取的栅格图层转为矢量图层,并与街区专题图进行叠加显示。
2.了解土壤各部分钾的含量,以确定施肥量的多少。
土壤养分分布图、农场边界图、利用土壤养分文件插值创建钾含量表面、查询钾含量低于300的区域、将栅格专题图转换成矢量专题图
3、简述GIS中多边形图形的面积计算原理和公式。
★★(重点掌握)
在GIS中,梯形法是求面积的主要方法之一。
其基本思想是:
按照多边形的顶点顺序依次求出多边形所有边与X轴或Y轴组成的梯形面积,然后求其代数和。
已知条件:
(x1,y1)(x2,y2)........(xn,yn)为多边形顶点坐标,凸、凹多边形均可,顶点顺序顺时针方向、逆时针方向均可。
1)矢量格式下面积的量算通常用辛普森公式:
2)栅格数据面积的计算统计相同属性的格网数目。
4、什么是叠置分析?
进行叠置分析的目的是什么?
可以分为哪几种类型?
★
叠置分析:
是指将同一地区、同一比例尺、同一坐标系统、不同信息表达的两组或多组专题要素的图层进行叠加,从而产生一个新图层的过程。
目的是为了有效地综合多种地理要素,从其中提取出隐含的数据信息。
类型:
视觉信息的叠加、矢量图层叠加、栅格图层叠加
5、土壤类型图(图1a)与城市功能分区图(图1b)进行叠置分析,可得出土壤与分区合成图(图1c)。
根据下图,试写出新合成的属性统计表。
图1多边形叠置分析★★
6、分析说明利用栅格数据进行新学校选址的方法步骤(提示:
影响因素只考虑土地利用、地形坡度、交通因素、基础设施、其它学校分布等因素)★★★(分析题)
第七讲空间分析模型
(2)
1、什么是缓冲区分析,它的数学原理是什么?
举例说明它的用途。
★
缓冲区分析就是对一个、一组或一类空间对象按照缓冲的距离条件建立其缓冲区多边形的过程,然后将缓冲区图层与需要进行缓冲区分析的图层进行叠加分析,得到所需要的结果。
从数学的角度来看,缓冲区分析的基础思想是给定一个空间对象或集合,确定它们的邻域(即缓冲区),邻域的大小有邻域半径R(即缓冲距离)或缓冲区建立条件来确定。
对于一个空间对象Oi缓冲区定义为:
对于空间实体集合:
其缓冲区定义为:
例如:
可以将污染源(如化工厂,造纸厂)作为主体,而地形、障碍物和空气作为阻力表面,用推移或扩散的方法计算污染物(物体)离开工厂(主体)后在阻力表面上的移动,得到一定范围内每个栅格单元的污染强度。
栅格缓冲区算法比较简单,核心问题是距离变换。
栅格数据->距离变换->提取一定宽度的多边形->缓冲区
2、缓冲区有哪些生成算法,简述算法的原理。
★
角平分线法:
该算法又名“平行线法”,其原理是首先对边线做其平行线,然后在线状要素的首尾点处,作其垂线并按缓冲区半径r截出左右边线的起止点,在其它的折点处,用与该点相关联的两个相邻线段的平行线的交点来确定。
凸角圆弧法:
在轴线首尾点处,作轴线的垂线并按双线和缓冲区半径截出左右边线起止点,然后以r为半径分别以首尾点为圆心,以垂线截出的起止点为圆的起点和终点作半圆弧;在轴线其它转折点处,首先判断该点的凸凹性,在凸侧用圆弧弥合,在凹侧则用前后两邻边平行线的交点生成对应顶点。
这样外角以圆弧连接,内角直接连接,线段端点以半圆封闭。
3、某伐木公司,获得在某林区A的采伐许可证。
区域的道路分布图、河流分布图、森林分布图为数据源。
解题流程图:
解题详细步骤:
1.将该地区具有相同比例尺且进行配准的道路分布图、河流分布图、森林分布图,进行预处理和数字化;2.利用河流分布图生成1km的等距缓冲区;3.利用道路分布图生成5km的等距缓冲区;4.森林分布图中可采伐林地、道路缓冲区及河流缓冲区图进行叠置,叠置条件表达式为:
采伐区=森林分布图中可伐林地∩道路周围5km缓冲区∩非河流周围1km缓冲区,将上述3张图进行两两叠置,所得结果即为森林采伐图。
4、窗口分析的要素是什么?
有哪几种类型?
试举例说明应用一二。
★
窗口分析的3个要素
(1)中心点
(2)分析窗口大小与类型(3)运算方式
类型
(1)统计运算
(2)测度运算(3)函数运算1)滤波运算;2)地形参数运算;(4)追踪分析
如右图所示,栅格所记录的是地面点的海拔高程值,根据地面水流必然向最大坡度方向。
由追踪法提取地面水流的路径流动的基本追踪线索,可以得出地面水流的基本轨迹。
5、什么是泰森多边形?
它的特点是什么?
★
泰森多边形由一批具有一定分布的样本点数据生成的多边形。
其实质是将每个样本点周围划出一个多边形,认为在该多边形内,可以用此样本点数据作为平均数据,代表区域内的属性。
泰森多边形,又叫Voronoi图或Dirichlet图,它是由一组”由连接两邻点直线的垂直平分线组成的多边形”组成。
N个在平面上有区别的点,按照最邻近原则划分平面;每个点与它的最近邻区域相关联。
设有n个互不重叠的样本数据点Pi,i=1,2,...n,则生成的泰森多边形的特性:
1每个泰森多边形内只包含一个样本数据点;2泰森多边形内的任意点k(x,y)同该多边形内的样本数据点距离小于它同任何样本数据点间的距离;3泰森多边形的任意一个顶点必有三条边同它连接,这些边是相邻三个泰森多边形的两两拼接的公共边;4泰森多边形内的任意一个顶点周围有三个样本数据点,将其连成三角形后,该三角形的外接圆圆心即为该顶点。
第八讲空间分析模型(3)
1、什么是网络分析?
它的基本组成部分和属性是什么?
网络分析有哪几种功能或类型?
★★
网络分析是通过模拟、分析网络的状态以及资源在网络上的流动和分配等,研究网络结构、流动效率及网络资源的优化问题的领域。
网络的基本组成:
链、障碍、拐角点、中心、站点属性:
阻力值、资源需求、资源容量
主要网络分析功能1、路径分析2、资源分配3、寻址
3、什么是中心点选址?
阐述它的原理,并写出公式。
★★
中心点选址问题中,最佳选址位置的判定标准,是使其所在的顶点与图中其它顶点之间的最
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