GIS考研题型总结.docx
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GIS考研题型总结
GIS考研题型总结
GIS题型总结
名词解释
1.拓扑关系(97、02):
用来描述空间实体之间的相邻、包含和相交等空间关系,包括面-面、面-点、面-线、线-线、线-点、点-点等多种形式上的空间关系。
2.缓冲分析(97):
根据数据库中的点、线、面实体,自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区多边形。
3.关系数据模型(97):
把数据的逻辑结构归结为满足一定条件的二维表格,每个二维表格称为一个关系。
关系表由许多同类的实体组成,每个实体对应表中的一行,表中的列表示不同的属性。
4.空间拓扑叠加(97、98、00):
即overlap,指针对多种类型输入数据层的某种函数的叠加运算,把分散在不同层上的空间、属性信息按相同的空间位置叠加到一起,是GIS中最常见的模型分析方法。
叠合过程往往是对空间信息和对应的属性信息作集合的并、交、差、余运算,并可进一步对属性作其它的数据运算。
包括面与面、线与面、点与面的叠合。
也可以分为简单的视觉信息叠合和较复杂的分类模型叠合。
5.GIS(98、01):
是GeographicInformationSystem的缩写,指由计算机、地理数据和用户组成的,通过对地理数据的集成、存储、检索、操作和分析,生成并输出各种地理信息,从而为土地利用、资源管理、环境检测、交通运输、经济建设、城市规划以及政府各部门行政管理提供新的知识,为工程设计和规划、管理决策服务。
6.数据字典(98):
用于描述数据库的整体结构、数据内容和定义等。
它的内容包括数据库的总体组织结构、数据库总体设计的框架、各数据层详细内容的定义及结构、数据命名的定义和元数据等内容。
7.数字地形模型(98、01):
既DTM,是地形表面形态属性信息的数字表达,是描述地面特征的空间分布的有序数值阵列。
最常见的三类数字地面模型:
规则格网(GRID)、不规则格网(TIN)及数字等值线图。
8.节点匹配容差(98):
9.
10.空间数据结构的实现,即将根据GIS的目的和任务所搜集的、经过审核了的地图形、专题地图和遥感影象等资料按特定的数据结构转换为适合于计算机存储和处理的数据的过程。
由于数据量大,一般采用压缩数据的编码方法以减少数据的冗余。
11.地图精度(01、02):
12.关系数据库(01、02):
把数据的逻辑结构归结为满足一定条件的二维表格,每个二维表格称为一个关系。
关系表由许多同类的实体组成,每个实体对应表的一行,表中的列表示不同属性。
13.四叉树(01、01B、02):
把一副图象或一副栅格地图等分为四部分,如果检查到某个子区格网都含有相同的值(灰度或属性值),那么这个子区域就不再往下分割,否则,把这个区域再分割成四个子区域,这样递归分割,直到每个子块只含有相同的灰度或属性值为止。
14.数字高程模型(03):
即DEM,在一般情况下,地面特征是高程Z,它的空间分布由X、Y水平坐标系统来描述,也可用经度X,纬度Y来描述海拔的分布,这种地面特性为高程或海拔高程DTM也称为数字高程模型。
15.空间数据挖掘(01):
从空间数据库中提取隐含的知识和没有直接存储的空间关系、空间模式的过程。
方法:
统计分析方法、基于概括的方法、聚类方法、空间关联规则方法。
16.空间数据编码(01):
GIS中的实体一般包括三种基本信息:
语义信息、量度信息和关系结构信息。
语义信息表明实体的类型,而空间数据编码则主要是指语义信息的数据化,它是建立在地理特征的分类及其等级组织基础之上的空间信息数据编码,它用于表明实体元素在数据分类分级中的隶属关系和属性性质。
编码由主码和子码共同组成,主码表示实体元素的类别,子码则是对实体元素的标识和描述。
17.空间特征数据(01B):
在GIS中,对空间实体的数据描述分为空间特征和属性特征,它的表达方式包括各种数据结构,并表现为点、线、面等各种图形符号信息。
18.泰森多边形(01B):
三角形的相邻边的垂直平分线的焦点围成的多边形,满足三个条件:
⑴每个多边形内只包含一个离散点。
⑵对属于包含离散点(xi,yi)的多边形内地的任一点(xk,yk)有:
[(xk-xi)2+(yk-yi)2]<[(xk-xj)2+(yk-yj)2];⑶若点(xm,ym)位于含离散点(xi,yi)和(xj,yj)的两个多边形上,则有:
(ym-yi)2]=[(xm-xj)2+(ym-yj)2]。
19.空间数据质量(01):
空间数据是有关空间位置、专题特征以及时间信息的符号记录,而数据质量则是空间数据在表达这三个基本要素时,多能够达到的准确性、一致性、完整性,以及他他们三者之间统一性的程度。
20.地理空间(02):
在地理学上,是指物质、能量、信息的存在形式在形态、结构过程、功能关系上的分布方式和格局及其在时间上的延续。
在GIS中,(Geo-spatial)地理空间被定义为绝对空间和相对空间两种。
绝对空间是具有属性描述的空间位置的集合,它是由一系列不同位置的空间坐标值组成;相对空间是具有空间属性特征的实体的集合,是由不同实体之间的空间关系构成。
其表达方法可概括为矢量、栅格、三角形不规则网、Voronoi等
21.行程编码(02):
主要适合于二值影象和少灰度影象。
对于二值影象来说,灰度信息隐式的包含在交替的黑白行程之中,不需要记录。
在编码少灰度影象时,则需要记录灰度值及其行程长度。
根据不同的顺序将二维影象变换成一维线性表,可得到不同效果的行程编码。
离散化(02):
曲线离散化算法
曲线离散化即在数字化过程中对原有曲线进行采样简化,在曲线上取有限个点将其变为折线,并能在一定程度上保持原有形状。
算法:
1.在首尾两点之间连接一条直线段,称为曲线的弦;
2.得到曲线上离该直线段距离最大的点,并计算其与弦的距离;
3.比较该距离与给定阈值的大小,若小于阈值则将弦作为曲线的近似;若大于阈值则用最远点将曲线分为两段,分别进行上述处理;当所有的曲线都处理完毕后依次连接各个分割点形成折线,即可作为曲线的近似。
22.
23.平移变换(03):
坐标系XOY与坐标系X’O’Y’相应的坐标轴彼此平行,并且具有相同的正向,坐标系X’O’Y’是由坐标系XOY平行移动得到的。
X=x’+a;Y=y’+b
24.TIN(03):
是一种表示数字高程模型的方法,根据区域有限个点集将区域划分为相连的三角面网络,区域中任意点落在三角面的顶点、边上或三角形内。
如果点不在顶点上,该点的高程值通过线性插值的方法得到。
所以TIN是一个三维空间的分段线性模型,在整个区域内连续但不可微。
25.地理信息:
是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。
地理信息除了具有信息的一般特征,如共享性、客观性外,还有区域分布性、数据量大、信息载体的多样性等。
26.数据压缩:
空间数据输入计算机后,有时为了减少数据的存储量,节省存储空间,加快后继处理速度,常常把大量的原始数据转换为有用的、有条理的、精练而简单的信息,这个转换过程为数据简化或数据压缩。
压缩的主要对象是线状要素中心轴线和面状要素边界数据。
压缩方法有:
间隔取点法、垂距法、合并法、分裂法。
27.专家系统:
是人工智能在信息系统中的应用,它是一个智能计算机程序系统,其内部具有大量专家水平的某个领域知识与经验,能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来解决该领域的问题。
设计专家系统的关键是知识表达和知识运用。
与一般计算机程序本质区别是:
专家系统所解决的问题一般没有算法解,并且往往是在不完全、不精确或不确定的信息基础上做出结论。
它是由数据库、知识库、推理库、解释库和知识获取5部分组成。
28.数据仓库:
是指面向主题的、集成的、稳定的、随着时间变化的数据集合,用以支持管理决策。
它的目的是为了制定管理的决策提供支持信息。
设计方法是多维数据模型,具体表现为星形模式或雪花模式。
空间数据仓库是指支持管理和决策过程的、面向主题的、集成的和随时间变化的、持久的和具有空间坐标的地理数据集合。
29.数字地球:
最早出现于1997年下半年,1998年戈尔在一次演讲中将数字地球正式提出来。
它的基础技术由遥感、遥测、GIS、因特网等组成。
基本概念有三个方面:
1.数字地球是指数字化的三维显示的虚拟地球,或指信息化的地球,包括数字化、网络化、智能化和可视化的地球技术系统。
2.实施数字地球计划,需要有政府、企业和学术界的共同协力参加。
3.是一次新的技术革命,将改变人类的生产和生活方式,促进科学技术的发展和推社会经济的进步。
30.赛博空间(CyberSpace):
是指以计算机技术、现在通信、网络技术和虚拟现实技术的综合应用为基础,构造出一种人们进行交往和交流的新型空间,它包括计算机、连接计算机的网络、作为主体的人和数字化的信息。
31.空间信息网格
32.空间索引:
地理空间索引是指依据地理要素(或对象)的空间位置、形状或地理对象之间的某种空间关系,按一定的顺序排列的一种数据结构,它包括地理对象的标识,外接矩形以及指向地理对象的指针等3个部分。
空间索引的目的是为了在地理信息系统(GIS)中快速定位到所选中的地理对象,从而提高空间操作的速度和效率。
空间索引技术的优劣直接影响GIS的整体性能,它是GIS的一项关键技术。
简述题
33.地理信息系统的结构及其主要功能(95、96、97、01A、01、02、03)。
答:
一构成:
它由三个基本部分构成:
⑴计算机系统:
包括硬件系统和软件系统。
硬件部分包括数据输入设备(数字化仪等)、数据存储和处理设备(中央处理器CPU和磁盘驱动器)、输出设备(绘图仪、打印机等)。
软件系统包括计算机系统软件、GIS系统软件和应用分析软件⑵地理数据库系统。
由数据库实体(一般包括空间位置坐标数据、地理实体间的拓扑关系以及相应的属性数据三方面内容)和地理数据库管理系统(主要用于数据维护、操作和查询检索)组成。
⑶GIS的应用人员和组织机构。
另外,从系统中数据处理看,GIS是有数据输入子系统、数据存储与检索子系统、数据处理与分析子系统和输出子系统4部分组成。
二功能:
①数据采集、检验与编辑。
主要用于获取数据,保证GIS数据库中的数据在内容与空间上的完整性、数据值逻辑一致、无错等。
②数据格式化、转换、概化,通常称为数据操作。
格式化是指不同数据结构的数据间变换;数据转换包括数据格式转化、数据比例尺的变化;数据概化包括数据平滑、特征集结的过程。
③数据的存储与组织。
是一个数据集成的过程,包括空间数据和属性数据的组织。
最关键的是如何将空间数据与属性数据融合为一体。
④查询、检索、统计、计算功能。
是GIS以及许多其他自动化地理数据处理系统应具备的最基本的分析功能。
⑤空间分析。
GIS的核心功能,也是与其他计算机系统的根本区别。
⑥显示。
GIS为用户提供了许多用于显示地理数据的工具,其表达形式既可以是计算机屏幕显示,一可以是诸如报告、表格、地图等硬拷贝图鉴,尤其是地图输出功能。
三应用:
1.资源清查。
是GIS的基本职能。
2.城乡规划。
3.灾害监测;4土地调查;5.环境管理;6.城市管网;7.作战指挥;8.宏观决策。
34.图形数据输入的主要方法及特点。
(95、96)答:
数字化仪或扫描仪输入;键盘输入;数据文件或数据库输入。
35.地理信息系统的主要数据源及其特征以及数据采集的主要方法。
(95、01B)
答:
数据来源:
1.地图数据,主要数据来源。
2遥感图象。
3.数字资料,包括社会经济数据、人口普查数据、野外调查或检测数据。
4.文字报告。
36.空间数据库主要特征。
(95)
答:
数据库就是为一定目的服务,以特定的数据存储的相关联的数据集合,它是数据管理的高级阶段,是从文件管理系统发展而来的。
空间数据库是某一区域内关于一定地理要素特征的数据集合。
其特点:
1.数据量特别大,地理系统是一个复杂的综合体,要用数据来描述各种地理要素,尤其是要素的空间位置,起数据量往往很大。
2.不仅有地理要素的属性数据,还有大量的空间数据,即描述地理要素空间分布位置的数据,并且这两种数据之间具有不可分割的联系。
3.数据应用广泛,例如地理研究、环境保护、土地利用等。
37.地理信息数据结构的类型(96)。
答:
空间数据结构是指适合于计算机存储、管理和处理的地学图形的逻辑机构,是地理实体的空间排列方式和相互关系的抽象描述。
GIS的内部数据结构分为栅格结构(主要编码方法有直接栅格编码、链码、游程长度编码、块码、四叉树码等)和矢量结构(主要有坐标序列编码、树状索引编码和二元拓扑编码)。
38.空间拓扑叠加(96)。
答:
{是将有关主题层组成的数据层面,进行叠加产生一个新数据层面的操作,其结果综合了原来两个或多层要素所具有的属性。
叠加分析不仅包含空间关系的比较,还包含属性关系的比较。
可以分为几类:
视觉信息叠加、点与多边形叠加、线与多边形叠加、多边形叠加、栅格图层叠加。
}实现了输入特征的属性的合并以及特征属性在空间上的连接,其本质是空间意义上的布尔运算
39.企业GIS系统的特色(97)。
40.关系数据库构成(98)。
把数据的逻辑结构归结为满足一定条件的二维表格,每个二维表格称为一个关系。
关系表由许多同类的实体组成,每个实体对应表的一行,表中的列表示不同属性。
不允许表中还有表,表和表之间的联系用关系表示,而不用其他表示。
关系表的操作有四种:
1.通用的集合操作。
如并、交、差运算;2.去除关系表的某些部分的操作;3.两个关系表的合并,包括“笛卡儿积”以及各种方式的连接运算;4.更名操作。
41.地理信息的基本特征(99)。
地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。
地理信息除了具有信息的一般特征,如共享性、客观性外,还有1.区域分布性。
具有空间定位的特点。
2.数据量大。
即有空间特征,又有属性特征,并包括一个较长的发展阶段,故数据量很大。
3.信息载体的多样性等。
42.数字地形模型的构建与应用及其特点。
(99、00、02)
43.GIS数据库管理系统的特点(99)。
答:
地理空间数据库是一种应用于地理空间数据处理与信息分析领域的具有工程性质的数据库,它所管理的对象主要是地理空间数据。
传统数据库系统管理局限性:
1.传统的是不连续的、相关性较小的数字和字符;而地理信息数据是连续的,并具有很强的空间相关性;2.传统的实体类型较少,且实体类型之间通常只有简单、固定的空间关系;而地理空间数据实体类型繁多,并存在复杂的空间关系。
3.传统的存储等长记录的原子数据,而地理数据是结构化的,其数据项可能很大,复杂,变长记录。
4.传统只操纵和查询文字和数字信息,而地理中需要大量空间数据操作和查询。
面向对象数据库系统的基本思想:
对问题领域进行自然的分割,以更接近人类通常思维的方式建立问题领域的模型,以便对客观的信息实体进行结构模拟和行为模拟,从而使设计的系统尽可能直接的表现问题求解的过程。
特性:
数据模型;永久性;并发性;事务管理;恢复功能;查询语言;辅存管理;安全性;数据抽象;对象标识;封装性与数据隐藏;继承性;主动数据;多态性;复合性;消息传递;计算完整性;可扩充性。
地理空间数据库系统的发展趋势:
1.面向对象模型的应用,是其具有丰富语义表达;2.多媒体技术的发展拓宽了应用领域;3.虚拟现实技术促进了可视化;4.分布式处理和C/S模式的应用,使具有连接能力,实现分布式事务处理、跨平台应用等功能。
44.GIS的主要分析方法(99)。
45.GIS与计算机制图关系剖析(99)。
从历史发展看,GIS脱胎于地图,并成为地图信息的又一种新的载体形式,它具有存储、分析、显示和传输功能。
地图强调的是数据载体、符号化与显示,GIS则侧重于信息分析,同时地图学理论与方法对GIS的发展有着重要的影响。
GIS与制图系统的关系:
一,计算机辅助制图系统GIS的一部分;二GIS是机助制图系统的超结构。
二者的相通之处是基于空间数据库的空间信息的表达、显示和处理。
从系统组成和功能上,一个GIS拥有机助制图系统的所有组成和功能,GIS还有数据处理功能。
电子地图的特征:
①声、图文和数据多媒体集成②查询检索和分析决策功能③图形动态变化功能④良好的用户界面⑤多级比例尺之间的相互转换。
46.叠加分析(00)。
是将有关主题层组成的数据层面,进行叠加产生一个新数据层面的操作,其结果综合了原来两个或多层要素所具有的属性。
叠加分析不仅包含空间关系的比较,还包含属性关系的比较。
可以分为几类:
视觉信息叠加、点与多边形叠加、线与多边形叠加、多边形叠加、栅格图层叠加。
|||||它是将两层或多层地图要素进行叠加产生一个新要素层的操作,其结果将原来要素分割生产新的要素,新要素综合了原来两层或多层要素所具有的属性。
即不仅生成新的空间关系,还将输入数据层的属性联系起来产生了新的属性关系。
包括:
①多边形叠加。
多边形之和、之积和叠和三种②点与多边形叠加,实质是计算包含关系,结构是为每个点产生一个新的属性。
③线与多边形叠加。
将多边形要素层叠加到一个弧段层上,以确定每条弧段落在哪个多边形内。
47.OpenGIS的特点。
(01A)是指在计算机和通信环境下,根据行业标准和接口所建立起来的GIS,在这个系统中,不同厂商GIS软件以及异构分布数据库通过接口交换数据,并将他们结合在一个集成式的操作环境中。
有以下特点:
①互操作性。
不同GIS软件之间连接方便,信息交换没有障碍。
②可扩展性。
硬件方面,可在不同档次的计算机上运行,其性能和硬件平台的性能成正比,软件方面,增加了新的地学空间数据和地学数据处理功能。
③技术公开性。
开放的思想主要是对用户公开,公开源代码及规范说明是重要的途径之一。
④可移植性。
独立于软件、硬件及网络环境,不需要修改便可在不同的计算机上运行。
⑤兼容性。
通过无缝集成技术保护用户在原有数据及软件上的投资,将现有的信息技术和已有的地学处理软件熔为一炉,程序稍加修改便能在不同的平台上运行。
⑥可实现性。
随着操作系统、通讯技术及面向对象方法技术在分布处理系统的应用,易于实现。
⑦协同性。
能够尽可能的兼容其他信息处理技术以及共享信息技术的标准。
实现技术:
1.面向对象技术和分布计算技术;2.开放式数据库互连(ODBC);3.分布式对象技术,它是建立在组建的概念上。
48.空间坐标的转换方式和方法(01A、00A)。
所有空间数据最终都要以平面坐标方式在显示器上显示,为了将数据从它们存在的坐标系统转化为GIS中的平面坐标系,对这些数据进行转换。
1.矢量转换。
⑴表格坐标到投影坐标的转换:
A投影类型已知,并且有为数不多的几个控制点被用来连接表格坐标和投影坐标。
通过利用合适控制点的多项式函数将表格坐标转换到输入地图的投影坐标,转换的仿射方程如下:
x=a+bu+cvy=d+eu+fv,求出系数。
B投影类型未知,从表格坐标到已知投影类型的平面笛卡儿坐标的转换将需要知道更多的控制点和高阶多项式方程。
⑵投影坐标到地理坐标的转换。
通过使用逆转换方程使输入数据的投影坐标(X,Y)转化为地理坐标的经纬度(φ,λ)。
⑶地理坐标到工作投影坐标的转换。
通过使用正转换将地理坐标的经纬度(φ,λ)转化为工作投影坐标(X,Y)。
2.栅格转换。
包括栅格数据的重采样,重采样后的栅格数据的坐标轴和像元坐标与GIS工作投影相一致。
如果地理投影类型已知,那么其数据转换将使用正转换方程;如果栅格数据没有经过地学编码处理,那么,将使用适合地面控制点的高阶多项式。
栅格转换不只是空间坐标的转换,而且也是像素的实际属性值从一个栅格到另一个栅格的转换。
在新的栅格中的像素值是根据一个或更多个相邻像素值来确定的。
重采样的三种方法:
最近邻方法、线性内插和三次卷积。
49.空间分析方法及应用(01)。
答:
空间分析是对分析空间数据有关技术的统称。
根据作用的数据性质不同,可以分为:
1.基于空间图形数据的分析运算;2.基于非空间属性的数据运算;3.空间和非空间数据的联合运算。
分析方法:
1.空间查询与量算。
空间查询包括:
基于空间关系的、基于空间关系和属性特征、地址匹配查询;空间量算:
几何量算、形状量算、质心量算、距离量算。
2.空间变换;3.再分类;4.缓冲分析;5.叠加分析,包括:
视觉信息叠加、点与多边形、线与多边形、多边形叠加、栅格图层叠加。
6.网络分析,包括:
路径分析、最短路径算法、资源分配。
7.空间插值。
空间统计分类分析,包括:
主成分分析、层次分析法、系统聚类分析、判断分析。
50.简述空间数据元数据的概念和作用。
(01A)1.概念:
空间数据用于确定具有自然特征或者人工建筑特征的地理实体的地理位置、属性及其边界的信息。
获取方式:
键盘输入、关联表、测量法、计算法和推理法。
使用的原因:
1.完整性2.可扩展性3.特殊化4.安全性5.查错功能6.浏览功能7.程序生成。
应用:
1.帮助用户获取数据2.空间数据质量控制3.在数据集成中的应用4.数据存储和功能实现。
51.简述影响空间数据质量的主要因素(01A)。
按照空间数据自身存在的规律性,其质量来源如下:
1.空间现象自身存在的不稳定性。
包括空间特征和过程在空间、专题和时间内容上的不确定性。
2.空间现象的表达。
数据采集、制图过程中采用的测量方法以及测量精度的选择等,由于它们都受到人类自身的关于空间过程和特征的认知以及表达的影响,例如在地图投影中的投影转换,地图综合等。
可归结几方面:
A定义。
许多概念还没取得一致性的认识,这样必然导致数据测量误差的产生。
B测量。
用于获取各种原始数据的各种测量仪器都有一定的设计精度,因而误差不可避免。
C表达方式。
某实体以何种图形要素或图形要素的组合来表达取决于实体自身的地理特征以及用户的特殊需求,不合理的表达必然导致误差的产生。
D物理介质的变化。
例如纸质地图。
3.空间数据处理中的误差。
①投影变换②地图数字化和扫描后的矢量化处理③数据格式转换④数据抽象⑤建立拓扑关系⑥与主控数据层的匹配⑦数据叠加操作和更新⑧数据集成处理⑨数据的可视化表达⑩数据处理过程中误差的传递和扩散。
4.空间数据使用的误差。
①对数据的解释过程②缺少文档。
52.GIS的信息源(01B)。
按照数据采集形式分为:
非电子数据和电子数据;按数据类型分为:
基础制图数据、自然资源数据、调查统计数据、数字高程数据、法律文档数据、已有系统数据;按数据表现形式分:
模拟数据和数字数据。
53.2D-GIS与3D-GIS的主要区别。
(01B)本质区别在于数据分布的范围,2D-GIS可以用一个表达式V=f(x,y,z)来表示,(x,y)二维平面坐标,DTM本质上是二维的,只能获取地表的信息,而对地表内部任意一点不能有效地表示。
真正的三维数据模型和相关软件能处理这些问题。
3D-GIS,v=f(x,y,z),其中(x,y,z)在三维空间连续自由变化的,Z是一个自变量,不受(x,y,z)变化的影响。
54.空间数据的内插方法(01B)。
答:
1.精确插值:
利用离散点数据插值(距离加权平均法、方位取点加权法、趋势面法、克里格法、曲面样条函数法);利用格网数据插值(线性内插、双线性多项式内插、双三次样条函数法)。
粗略插值:
利用离散点数据插值(傅立叶级数插值、指数级数插值、按距离加权最小二乘插值法、最小二乘样条函数法);利用格网数据插值(同精度)。
{{由于客观条件的限制,不能取得足够的点在吗组显示的要求,需要内插,方法很多,最主要有:
1.反距离权插值(IDW)。
是利用“距离越远对待插点影响越小”的思想,以距离倒数次方为权进行插值,公式:
f(x,y)=(∑1/din*Zi)/(∑1/din)。
2.双线性插值。
A不规则采样点的插值。
B规则采样点的插值。
Zp=(a*x+b)(c*x+d)。
3.趋势面插值。
是利用一个通过各空间采样点的空间曲面来模拟地形表面,常取而次多项式来拟合:
Zp=a*x2+b*xy+c*y2+d*x+e*y+f。
4.样条插值。
分两种:
一是距离函数样条法,F(p)=∑ci|p-pi|3+a+b*x+c*y;一种为分片Hermit样条法。
5.克吕格(Kriging)插值。
它首先考虑的是空间属
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