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什麼是矢量數據

發布時間:2022-05-23 22:22:05

『壹』 什麼是矢量數據,柵格數據,拓撲關系

矢量數據:在直角坐標系中,用X、Y坐標表示地圖圖形或地理實體的位置和形狀的數據。
柵格數據:按柵格陣列單元的行和列排列的有不同「值」的數據集。
拓撲關系:指圖形元素之間相互空間上的連接、鄰接關系並不考慮具體位置.這種拓撲關系是由數字化的點、線、面數據形成的以用戶的查詢或應用分析要求進行圖形選取、疊合、合並等操作。

『貳』 矢量數據的介紹

矢量數據主要是指城市大比例尺地形圖。此系統中圖層主要分為底圖層、道路層、單位層,合理的分層便於進行疊加分析、圖形的無逢拼接以實現系統圖形的大范圍漫遊。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能將地理實體的空間位置表現的准確無誤,顯示的圖形一般分為矢量圖和點陣圖。

『叄』 矢量數據結構有哪幾種主要類型

基於矢量模型的數據結構簡稱為矢量數據結構,它是利用歐里幾得(Euclid)幾何學中的點、線、面及其組合體來表示實體空間分布的一種數據組織方式。這種數據組織方式能最好地逼近實體的空間分布特徵,數據精度高,數據存儲冗餘度低,便於進行網路分析,但對於多層空間數據的疊合分析比較困難。矢量數據結構分為以下幾種類型:
1.簡單數據結構:數據按照以基本的空間對象(點、線或多邊形)為單元進行單獨組織,不含有拓撲關系數據。
2.拓撲數據結構:包括DIME(對偶獨立地圖編碼法)、POLYVRT(多邊形轉換器)、TIGER(地理編碼和參照系統的拓撲集成)等。它們的共同特點是:點是相互獨立的,點連成線,線構成面。每條線起始於結點(FN),止於終結點(TN),並與左右多邊形(LP和RP)相鄰接。
3.曲面數據結構:是指聯想分布現象的覆蓋表面,具有這種覆蓋表面的要素有地形、降水量、溫度、磁場等。表示和存儲這些要素的基本要求是必須便於連續現象在任一點的內插計算,因此經常採用不規則三角網來擬合連續分布現象的覆蓋表面,稱為TIN數據結構。

『肆』 矢量數據

矢量是物理學上的說法,是指既有大小又有方向的量
例如:力,速度,加速度,位移
在數學上叫向量,一個意思,矢量數據可以用有向線段表示.

『伍』 矢量數據的釋義

矢量數據(VectorData)是在直角坐標系中,用X、Y坐標表示地圖圖形或地理實體的位置的數據。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能將地理實體的空間位置表現的准確無誤。
點實體:在二維空間中,點實體可以用一對坐標X,Y來確定位置;
線實體:線實體可以認為是由連續的直線段組成的曲線,用坐標串的集合(X1,Y1,X2,Y2……Xn,Yn)來記錄;
面實體:在記錄面實體時,通常通過記錄面狀地物的邊界來表現,因而有時也稱為多邊形數據。
矢量數據是計算機中以矢量結構存貯的內部數據。是跟蹤式數字化儀的直接產物。在矢量數據結構中,點數據可直接用坐標值描述;線數據可用均勻或不均勻間隔的順序坐標鏈來描述;面狀數據(或多邊形數據)可用邊界線來描述。矢量數據的組織形式較為復雜,以弧段為基本邏輯單元,而每一弧段以兩個或兩個以上相交結點所限制,並為兩個相鄰多邊形屬性所描述。在計算機中,使用矢量數據具有存儲量小,數據項之間拓撲關系可從點坐標鏈中提取某些特徵而獲得的優點。主要缺點是數據編輯、更新和處理軟體較復雜。

『陸』 矢量數據和柵格數據的區別與聯系

一、區別:

1、數據不同:

(1)矢量數據:

點實體:在二維空間中,點實體可以用一對坐標X,Y來確定位置;

線實體:線實體可以認為是由連續的直線段組成的曲線,用坐標串的集合(X1,Y1,X2,Y2……Xn,Yn)來記錄;

面實體:在記錄面實體時,通常通過記錄面狀地物的邊界來表現,因而有時也稱為多邊形數據。

(2)柵格數據:

點實體由一個柵格像元來表示;

線實體由一定方向上連接成串的相鄰柵格像元表示;

面實體(區域)由具有相同屬性的相鄰柵格像元的塊集合來表示。

2、優勢不同:

矢量數據,無論放大、縮小或旋轉等不會失真。

柵格數據,如數據結構更加簡單,即由像元組成矩陣結構,其中的像元值表示坐標,有時與屬性表相關聯。

二、聯系:

柵格和矢量僅僅是一種概念模型,要對現實世界真正的編碼還需要具體的數據組織形式。 比如說你想建棟房子,首先要想好是平房,還是瓦房,或者是別墅等等,這些就是房子的概念模型。有了概念模型以後就要設計房子的樣式了,這就是數據結構。

特點

1、用離散的線或點來描述地理現象及特徵

點用來描述地圖上的各種標志點,如監控點、居民點;線包括直線和曲線,曲線又包括一般曲線和封閉曲線,分別用來表示河流、道路及行政邊界等,此外,還包括一些特殊曲線,如等高線;面用來描述一塊連續的區域,如湖泊、林地、居民地等。

2、用拓撲關系來描述矢量數據之間的關系

在矢量數據系統中,常用幾何信息描述空間幾何位置,用拓撲信息來描述空間的相連、相鄰及包含等關系,從而清楚地表達空間地物之間結構。

以上內容參考:網路-矢量數據

『柒』 矢量數據的特點

矢量數據主要是城市大比例尺地形圖。此系統中圖層主要分為底圖層、道路層、單位層,合理的分層便於進行疊加分析、圖形的無縫拼接以實現系統圖形的大范圍漫遊。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能將地理實體的空間位置表現的准確無誤,顯示的圖形一般分為矢量圖和點陣圖。矢量數據是利用歐幾里德幾何學中點、線、面及其組合體來表示地理實體空間分布的一種數據組織方式。 矢量數據結構分為:簡單數據結構(最典型的是面條數據結構)、拓撲數據結構(弧段是數據組織的基本對象,最重要的技術特徵和貢獻是拓撲編輯功能P39)、曲面數據結構。
望採納。

『捌』 土地矢量數據是什麼

土地矢量數據是在直角坐標中,用x、y坐標表示地圖圖形或地理實體的位置和形狀的數據。矢量數據一般通過記錄坐標的方式來盡可能地將地理實體的空間位置表現得准確無誤。

矢量數據的組織形式較為復雜,以弧段為基本邏輯單元,而每一弧段以兩個或兩個以上相交結點所限制,並為兩個相鄰多邊形屬性所描述。在計算機中,使用矢量數據具有存儲量小,數據項之間拓撲關系可從點坐標鏈中提取某些特徵而獲得的優點。主要缺點是數據編輯、更新和處理軟體較復雜。


特點

1、用離散的線或點來描述地理現象及特徵

點用來描述地圖上的各種標志點,如監控點、居民點;線包括直線和曲線,曲線又包括一般曲線和封閉曲線,分別用來表示河流、道路及行政邊界等,此外,還包括一些特殊曲線,如等高線;面用來描述一塊連續的區域,如湖泊、林地、居民地等。

2、用拓撲關系來描述矢量數據之間的關系

在矢量數據系統中,常用幾何信息描述空間幾何位置,用拓撲信息來描述空間的相連、相鄰及包含等關系,從而清楚地表達空間地物之間結構。

3、面向目標的操作

對矢量數據的操作,更多地面向目標,從而使精度高、數據冗餘度小、運算量少,如對區域面積的計算和道路長度的量算,分別用計算區域多邊形面積及道路長度而獲得。

這樣直接根據目標幾何形狀用坐標值計算的方法,使計算精度大大提高。另外,由於矢量數據是以點坐標為基礎來記錄數據,不僅便於對圖形放大、縮小,而且還便於將數據從一個投影系統轉換到另一個投影系統。

4、數據結構復雜且難以同遙感數據結合

矢量數據系統不僅難以同DEM模型數據相結合,而且也難以同遙感數據相結合,從而限制了矢量數據系統的功能和效率。在目前基於矢量數據結構的地理信息系統中,為了解決同遙感結合的問題,往往是將矢量數據轉換成柵格數據,再進行分析,然後,根據需要再轉換回去。這是矢量數據結構在地理信息應用中的最大不足。

5、難以處理位置關系(如求交、包含等)

在矢量數據結構中,給出的是地物取樣點坐標,判斷地物的空間位置關系時,往往需要進行大量求交運算。例如,當已知某一土壤類型圖和某一積溫圖,要疊置獲取新分類圖時,需進行多邊形求交運算,組成新多邊形,建立新的拓撲關系。因此,矢量數據結構解決這類問題是相當復雜的。

『玖』 矢量數據格式有哪幾種

矢量數據格式有mac、mpt、msk、ply、pcd、pcx、psd、pxr

1、mac是Macintosh中使用的一種灰度圖形文件格式,在Macintoshpaintbrush中使用,其解析度只能是720×567。

2、mpt是Macintosh中使用的一種圖形文件格式。

3、msk是AnimatorPro中的一種圖形文件格式,其中包含一個點陣圖圖形。

4、ply是AnimatorPro創建的一種圖形文件格式,其中包含用來描述多邊形的一系列點的信息。

5、pcd是一種PhotoCD文件格式,由Kodak公司開發,其他軟體系統只能對其進行讀取。該格式主要用於存儲CD-ROM上的彩色掃描圖像,它使用YCC色彩模式定義圖像中的色彩。

6、pcx是基於PC的繪圖程序的專用格式,一般的桌面排版、圖形藝術和視頻捕獲軟體都支持這種格式。PCX支持256色調色板或全24位的RGB,圖像大小最多達64K*64K像素。不支持CMYK或HSI顏色模式,photoshop等多種圖像處理軟體均支持PCX格式。

7、psd是Adobe公司的圖形設計軟體Photoshop的專用格式。PSD文件可以存儲成RGB或CMYK模式,還能夠自定義顏色數並加以存儲,還可以保存Photoshop的圖層、通道、路徑等信息,是目前唯一能夠支持全部圖像色彩模式的格式。很少為其它軟體和工具所支持。

8、pxr該格式支持灰度圖像和RGB彩色圖像。可在PhotoShop中打開一幅由PIXAR工作站創建的*.pxr圖像,也可以用*.pxr格式來存儲圖像文件,以便輸送到工作站上。

『拾』 什麼是矢量數據結構

矢量數據結構 矢量數據(Vector Data)結構是採用矢量的方法即通過記錄坐標的方式,將點、線、面地理實體進行表達的一種組織方式。矢量數據結構可以表示現實世界中各種復雜的實體,當問題可描述成線和邊界時,特別有效。矢量數據冗餘度低,結構緊湊,並具有空間實體的拓撲信息,便於深層次分析。矢量數據的輸出質量好、精度高。

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