目录

  • 1 绪论
    • 1.1 GIS的基本概念
    • 1.2 GIS的组成
    • 1.3 GIS的功能
    • 1.4 GIS与其他学科的关系
    • 1.5 GIS应用范畴
    • 1.6 GIS发展历程
  • 2 地理空间的数学基础
    • 2.1 地球空间参考
    • 2.2 空间数据投影
    • 2.3 空间坐标转换
    • 2.4 空间尺度
    • 2.5 地理格网
  • 3 空间数据模型
    • 3.1 地理空间与空间抽象
    • 3.2 空间数据概念模型
    • 3.3 空间数据逻辑模型
    • 3.4 空间数据与空间关系
  • 4 空间数据结构
    • 4.1 矢量数据结构
    • 4.2 栅格数据结构
    • 4.3 矢量与栅格数据的融合与转换
    • 4.4 镶嵌数据结构
    • 4.5 多维数据结构
    • 4.6 对象数据模型
  • 5 空间数据组织与管理
    • 5.1 空间数据库概述
    • 5.2 空间数据库设计
    • 5.3 空间数据特征与组织
    • 5.4 空间数据管理
    • 5.5 空间数据检索
  • 6 空间数据不确定性与数据质量
    • 6.1 空间数据不确定性
    • 6.2 空间数据质量评价
    • 6.3 空间数据质量控制
  • 7 GIS数据获取
    • 7.1 空间数据源
    • 7.2 数据采集
    • 7.3 数据编辑与拓扑关系
  • 8 GIS空间分析
    • 8.1 空间分析概述
    • 8.2 空间对象基本度量方法
    • 8.3 叠置分析
    • 8.4 缓冲区分析
    • 8.5 窗口分析
    • 8.6 网络分析
  • 9 数字地形分析
    • 9.1 基本概念
    • 9.2 数字地形分析方法
    • 9.3 流域分析
    • 9.4 可视性分析
    • 9.5 地形制图
  • 10 空间统计分析
    • 10.1 空间统计概述
    • 10.2 基本统计量
    • 10.3 探索性数据分析
    • 10.4 空间数据常规统计与分析
    • 10.5 空间插值
    • 10.6 空间统计与空间关系建模
  • 11 地理信息可视化
    • 11.1 地理信息可视化概述
    • 11.2 地理信息输出方式与类型
    • 11.3 可视化的一般原则
    • 11.4 可视化表现形式
  • 12 网络GIS与地理信息服务
    • 12.1 网络地理信息系统
    • 12.2 地理信息服务
  • 13 GIS应用模型与建模
    • 13.1 概述
    • 13.2 二值模型
    • 13.3 指数模型
    • 13.4 回归模型
    • 13.5 过程模型
二值模型
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二值模型是用逻辑表达式从组合要素图层或多重栅格中选择目标区域。二值模型的输出结果也是二值格式:1表示区域满足选择条件,0则表示不满足

建立一个基于矢量的二值模型,首先必须完成地图叠加,把用于逻辑表达式中的属性组合在一起。然后用查询表达式选择符合条件的对象,并将其保存到输出图层。

基于栅格的二值模型则要求输入多重栅格数据,每种栅格代表一个指标。然后对多重栅格进行查询,直接导出。


选址分析可能是二值模型最广泛的应用。 选址分析可以判断一个区域(如,一个多边形或一个像元)是否可以满足定为填埋场、滑雪场或大学校区的一系列选择指标。

假设县政府想以下列指标选择潜在工业用地:

(1)面积至少5亩;

(2)商业地带;

(3)闲置或待售;

(4)不受洪涝威胁;

(5)距离重型公路不超过1英里;

(6)坡度小于10%。

则政府可按下列步骤完成这一任务:

(1)收集与指标有关的数字地图,对重型公路作缓冲区操作来创建1英里缓冲带地图;

(2)通过一系列地图叠加操作把公路缓冲带地图与其他地图组合在一起:

(3)查询包含所有选择指标的组合地图,揭示哪个地块为潜在工业用地。

当所需的分析数据不完整,空间要素之间的关系尚不清晰的时候,二值模型经常用于建模过程的开始阶段