目录

  • 1 第1章 绪论
    • 1.1 1.1 什么是空间分析
    • 1.2 1.2 空间分析的发展
    • 1.3 1.3 空间分析的基本任务
    • 1.4 1.4 空间分析的主要内容
    • 1.5 1.5 空间分析的常用方法
    • 1.6 1.6 空间分析的一般过程
    • 1.7 1.7 常用GIS平台软件的空间分析功能
    • 1.8 1.8 空间分析与ArcGIS地理处理
    • 1.9 章节测验
  • 2 第2章 空间分析的数据基础
    • 2.1 2.1 空间数据
    • 2.2 2.2 空间数据的结构
    • 2.3 2.3 空间数据的格式
    • 2.4 2.4 空间数据的坐标
    • 2.5 选学内容-实验01 空间数据格式转换
    • 2.6 章节测验
  • 3 第3章 矢量数据的分析方法
    • 3.1 3.1 空间量算分析
    • 3.2 3.2 查询与统计分析
    • 3.3 3.3 邻近性分析
    • 3.4 3.4 叠加分析
    • 3.5 3.5 追踪分析
    • 3.6 3.6空间网络分析
    • 3.7 选学内容-实验02 空间量算分析
    • 3.8 选学内容-实验03 空间统计分析
    • 3.9 选学内容-实验04 缓冲区分析与叠加分析
    • 3.10 选学内容-实验05 空间网络分析
    • 3.11 选学内容-实验06 追踪分析
    • 3.12 章节测验
  • 4 第4章 栅格数据的分析方法
    • 4.1 4.1 栅格运算的几种模式
    • 4.2 4.2 表面分析
    • 4.3 4.3 距离分析
    • 4.4 4.4 空间插值
    • 4.5 4.5 地统计分析
    • 4.6 4.6 水文分析
    • 4.7 选学内容-实验07 栅格数据的叠加分析与邻域分析
    • 4.8 选学内容-实验08 地形表面的创建与应用分析
    • 4.9 选学内容-实验09 栅格数据的距离分析
    • 4.10 选学内容-实验10 地统计分析与空间插值
    • 4.11 选学内容-实验11 水文分析
    • 4.12 章节测验
  • 5 大作业实验
    • 5.1 实验准备
    • 5.2 网络分析-新生入学路线规划问题
    • 5.3 距离分析-最佳路径
    • 5.4 水文分析-沟谷网络提取及沟壑密度计算
    • 5.5 统计分析-臭氧浓度预测
  • 6 扩展内容 空间分析应用介绍
    • 6.1 5.1 空间分析建模
    • 6.2 5.2 空间选址分析
    • 6.3 5.3 动态变化分析
    • 6.4 5.4 自然资源统计与分析
    • 6.5 5.5 元胞自动机及其应用
    • 6.6 5.6 灾害评估分析
2.3 空间数据的格式
  • 1 视频
  • 2 PPT
  • 3 知识点

2.3 空间数据的格式


不同的GIS软件在记录空间数据时,往往会采用不同的数据格式。即使同一种软件,在其不同的发展阶段或基于不同的目的,也可能会有不同的空间数据格式。

认识和了解空间数据格式,有助于空间数据的采集、处理和分析。

2.4.1 与ArcGIS相关的几种主要格式

2.4.1.1 Shapefile格式

ShapefileArcViewGIS软件的格式。属于简单要素类,用点、线、多边形存储要素的形状,却不能存储拓扑关系,具有简单、快速显示的优点。

它采用基于文件的方式来存储空间数据的不同信息。一个Shapefile数据至少包括*.shp*.shx*.dbf三个必须的文件。其中*.shp是主文件,用于存储要素的几何数据;*.shx是索引文件,用于存储要素的几何索引;*.dbf是属性表文件,用于存储要素的属性信息。

投影文件*.prj元数据文件*.shp.xml锁定文件*.lock此外,还可能会有*.sbn*.sbx*.fbn*.fbx*.ain*.aih*.atx*.ixs*.mxs*.cpg等文件

组成Shapefile 的每个文件均不能超过2GB


2.44 Shapefile格式的数据在ArcCatalogWindows资源管理器中的体现

2.4.1.2 Coverage格式

Coverage:Arc/Info的一种原生矢量数据格式。它是一个集合,可以包含一个或多个要素类,每个要素类存储一组点、线(弧)、多边形或注记(文本)。

Coverage采用基于文件夹的方式来存储,空间信息和属性信息分别存放在两个文件夹里。


2.45 Coverage数据在ArcCatalogWindows资源管理器中的体现

不同于Shapefile的非拓扑性,Coverage是一种拓扑数据格式,它支持连通性、区域定义和邻接性等三种基本的拓扑关系。但Coverage数据也存在很大的不足,它的要素聚集在类似点、线、面的集合中,不具有特殊的要素行为。

ArcGIS8.3版本开始,屏蔽了对Coverage的编辑功能。需编辑时应转换为其他可编辑的数据格式。

2.4.1.3 Geodatabase格式

Geodatabase为地理数据库,是ArcGIS的原生数据格式。它利用基于工业标准建立的关系型数据库技术,可以高效安全地管理地理数据。可以认为,Geodatabase是一个用于存放大量不同类型地理数据集的容器集合,它按照层次性的数据对象来组织地理数据,不仅可以存储类似Shapefile的简单要素类,还可以存储类似Coverage的要素集;不仅可以存储矢量数据,还可以存储栅格数据,并且支持一系列的行为规则。Geodatabase由系统表格及用户数据组成,用户数据可以存储下列形式的数据集:(1)要素类(Featureclass);(2)要素数据集(Featuredataset);(3)镶嵌数据集(Mosaicdataset);(4)栅格目录(Rastercatalog);(5)栅格数据集(Rasterdataset);(6)逻辑示意图数据集(Schematicdataset);(7)表格(Table)(非空间数据);(8)工具箱(Toolboxes)。

要素数据集中不仅可以包括要素类,还可以包括以下数据:(1)附件(Attachments);(2)要素链接注记(Feature-linkedannotation);(3)几何网络(Geometricnetworks);(4)网络数据集(Networkdatasets);(5)宗地结构(Parcelfabrics);(6)关系类(Relationshipclasses);(7)地形(Terrains);(8)拓扑(Topologies)。

对于常用的要素类(featureclass)来说,它既可以直接存放于Geodatabase之中,又可以存放于Geodatabase的要素数据集之中。例如,你可以将铁路、公路等作为要素类放在Geodatabase内,也将以将铁路、公路、水运、航空等要素类整合为一个交通数据集存放在Geodatabase中。有时为了某些特殊目的,如拓扑查错、建立几何网络等,则必须将要素放入数据集中。

目前ArcGIS中有以下三大类Geodatabase(图2.46):


2.46 多种格式的数据在ArcCatalogWindows资源管理器中的体现

1Personal GeodatabasePGDB):Microsoft Access的mdb文件中。容量限制为2GB

2File GeodatabaseFGDB):新型Geodatabase,可跨平台。采用独立的文件夹来存储其所有的数据。存储容量可达到TB

3ArcSDE GeodatabaseArcSDE GDB):是一种基于OracleMicrosoft SQL ServerIBM InformixIBM DB2PostgreSQL等多种DBMS存储模型的关系数据库。需要ArcSDE的支持才能使用,能够存储近乎无限的海量数据(仅受DBMS的限制),可在多个操作平台上使用,支持多用户同时读写。ArcSDE GDB支持版本(versioning)和长事务(long transaction)处理。

2.4.1.4 E00格式

ArcInfo Workstation的一种交换文件,它以“e00”为文件的扩展名,主要用于ArcInfo软件内部或者与其他软件进行数据的交换。由于E00文件是ASCII明码格式(文本)的,因此早期许多其他GIS软件都把E00文件作为与ESRI系列软件的数据接口。

E00格式文件是ESRI早期最完整最复杂的文件之一。标准的E00文件记录了空间要素的空间坐标、所有的属性信息以及空间拓扑关系信息。E00数据文件包含两大组分:ARCINFO

2.4.1.5 Grid格式

ESRI栅格数据的原生数据格式Grid通常包括整形和浮点型两种类型的栅格。整形栅格多用于表示离散数据,浮点型栅格多用于表示连续数据。整型栅格的属性存储在它的值属性表(VAT)中,栅格中的每个唯一值对应于属性表中的一条记录,存储特定值(VALUE)和它所表示的栅格像元数量(COUNT)。


2.47 整形栅格数据及属性表

2.4.2 其他GIS软件中的主要格式

ArcGIS外,其他GIS软件,如MapInfoSuperMapMapGISGoogleEarthAutoCAD等,都有自己的空间数据格式。在空间分析中,往往需要使用多源的数据,不同来源的数据之间也经常需要进行格式转换,因此,认识不同软件的数据格式是很有必要的。

2.4.2.1 MapInfo的数据格式

    1TAB格式

    2MIFMID)格式

2.4.2.2 SuperMap的数据格式

SuperMap提供了多种空间数据存储格式,不同的数据存储方式由不同的空间数据引擎负责维护。这些引擎包括:SDBDGNDWGMDBSDXSDXPlus等。

2.4.2.3 MapGIS的数据格式

MapGIS 6的数据文件主要有以下几种:(1)工程文件(.MPJ文件);(2)点文件(.WT);(3)线文件(.WL);(4)区(面)文件(.WP);(5)网文件(.WN);(6)表文件(.WB),无空间实体,仅有表格记录。

MapGISK9版本中,地图编辑器的工程文件扩展名为*.MAP,数据库工程文件扩展名为*.HDFK9版本里的单文件不能单独保存在盘里,必须存在数据库(*.HDF)里。同时K9版本也支持6.7以前版本的WPWLWT等文件。

2.4.2.4 Google Earth的数据格式

谷歌地球(GoogleEarthGE有两种类型的地标文件,一种是KML文件,一种是KMZ文件。KMZ是经过ZIP格式压缩过的KML文件,不仅能包含KML文本,也能包含其他类型的文件,如影像等,是GoogleEarth默认的地标存储与交换格式。

2.4.2.5 AutoCAD的数据格式

AutoCADDXFDWG

DXF:AutoCAD的图形交换文件,用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换。

DWG:AutoCAD的图形文件,是AutoCAD的标准格式,文件结构与DXF基本相同。采用二进制格式的文件形式,一方面可以节省文件占用的空间,另一方面也可以提高读写文件的效率。


2.4.3 空间数据格式的转换

1.利用GIS软件中的数据格式转换工具。一般的GIS平台软件,都提供了数据格式转换工具,可以利用这些转换工具实现数据格式转换。

2.编写程序实现数据格式转化。编程读取源数据文件中的图形数据和属性数据,按照目标文件数据格式写入目标文件,实现数据格式转换。

3.利用第三方商业工具软件进行数据格式转换。如FMEMap2Shp/Shp2Map等。

不管采用以上哪种方式,转换中都有可能造成包括空间位置、属性数据、拓扑关系、元数据等方面的信息丢失。因此在实际使用中,一方面要尽量避免不必要的数据转换,另一方面需要在数据转换后,对数据进行及时检查,了解信息丢失情况,做出合理的评估及补救方案。