GIS的地学基 作业

发布 2023-05-20 01:31:28 阅读 5259

地球呈现出圈层构造,可以划分出内部圈层和外部圈层。内部圈层包括地壳,地幔,地核。外部圈层包括岩石圈,大气圈,水圈,生物圈。

岩石圈是指地球表层由固体岩石组成的圈层;大气圈是指环绕地球的由气体组成的圈层;水圈是指地球表层由各种水组成的圈层;生物圈是指地球表层所有活着的有机体组成的圈层。

gis的地学基础包括地球模型,坐标参考系统,地图投影,地图比例尺,地理数据特征,地图对地理现象表达等。

地球模型:**近似。地球自然表面(极不规则,无法用数学表面进行描述),水准面所包围的球体(不规则性,动态性,不唯一性),大地水准所包围的球体(不规则性,相对唯一性),旋转椭球体(标准数学曲面)。

地理空间坐标系:地理坐标系是以地理极(北极,南极)为极点。过a点做椭球面的垂线,称之为过a点的法线。

法线与赤道面的交角,叫做a点的纬度ψ。过a点的子午面与通过英国格林尼治天文台的子午面所夹的二面角,叫做a点的经度λ。定位坐标系是平面系统,直接建立在球体上的地理坐标系,用经度和纬度表达地理对象位置的投影是建立在平面上的直角坐标系统,用(x,y)表达地理对象位置。

坐标统一高程系统水准原点是2023年国家高程基准,72.2604米。地图投影的分类:

按变形分类:等角投影(投影前后角度不变),等面积投影(投影前后面积不变),任意投影(角度,面积,长度均变形)。按投影面分类:

横圆柱投影(投影面为横圆柱),圆锥投影(投影面为圆锥),方位投影(投影面为平面)。按投影面位置分:正轴投影(投影面中心轴与地轴相互重合),斜轴投影(投影面中心轴与地轴斜向相交),横轴投影(投影面中心轴与地轴相互垂直),相切投影(投影面与椭球体相切)。

gis中的地图投影:gis以地图方式显示地理信息。地图是平面,而地理信息是在椭球体上,因此地图投影在gis中不可缺少。

gis数据库中地理数据是以地理坐标储存时,则以地图为数据源的空间数据必须通过投影变换转换成地理坐标;而输出或显示时,则要将地理坐标表示的空间数据通过投影变换变换成指定投影的平面坐标。gis中,地理数据的显示课根据用户的需要而指定投影方式,但当所显示的地图与国家基本地图系列的比例尺一致时,一般采用国家基本系列地图所用的投影。我国常用的地图投影:

1:100万的兰勃投影(正轴等积割圆锥投影),大部分分省图,大多数统计比例尺也采用兰勃投影,1:50万,1:

25万,1:10万,1:5万,1:

2.5万,1:1万,1:

5000采用高斯 ——克吕格投影。

比例尺的含义是,地图上某一线段的长度与地面上相应线段水平距离之比。比例尺是表示图上距离比实地距离缩小的程度,因此也叫缩尺。比例尺是表示图上距离比实地距离缩小或扩大的程度。

公式为:比例尺=图上距离:实际距离。

比例尺有三种表示方法:数字式,线段式,和文字式。三种表示方法可以互换。

根据地图的用途,所表示地区范围的大小、图幅的大小和表示内容的详略等不同情况,制图选用的比例尺有大有小。地图比例尺中,通常大于二十万分之一的地图称为大比例尺地图;比例尺介于二十万分之一至一百万分之一之间的地图,称为中比例尺地图;比例尺小于一百万分之一的地图,称为小比例尺地图。在同样图幅上,比例尺越大,地图所表示的范围越小,图内表示的内容越详细,精度越高;比例尺越小,地图上所表示的范围越大,反映的内容越简略,精确度越低。

一般讲,大比例尺地图,内容详细,几何精度高,可用于图上测量。小比例尺地图,内容概括性强,不宜于进行图上测量。地图比例尺反映了制图区域与地图的比例关系。

比例尺通常有三种表示方法。(1)数字式,用数字的比例式或分数式表示比例尺的大小。例如地图上1厘米代表实地距离500千米,可写成:

1∶50,000,000或写成:1/50,000,000。(2)线段式,在地图上画一条线段,并注明地图上1厘米所代表的实际距离。

(3)文字式,在地图上用文字直接写出地图上1厘米代表实地距离多少千米,如:图上1厘米相当于地面距离500千米,或五千万分之一。三中表示单位可以互换,必须化单位。

纸质地图包括内容,概括程度,数据精度等。制图区域比较大时,地图投影比较复杂,地图**肚因地点和方向的不同而有所变化,这种地图比例尺一般是指在地图投影时,对地球半径缩小的比率。称为主比例尺。

地图经过投影后,体现在图上只有个别点线没有长度变化,也就是说,只有在这些长度没有变形的电或线上,才可用地图上注明的比例尺。我国地图比例尺分级系统:大比例尺:

1:500—1:00万,中比例尺1:

10—1:100万。小比例尺:

﹤1:10万。

空间对象类型:空间对象一般按地形维数进行归类划分,点(零维),线(一维),面(二维),体(三维),时间通常以第四维表达,但目前gis还很难处理时间属性。地理信息数字化描述方法,栅格和矢量结构是计算机描述空间实体的两种最基本方式。

空间对象的描述有,编码,位置,类型,行为,属性,说明,关系。gis中的**类型,分类码,识别码。编码方案,层次分类码和多源分类码。

空间对象关系表达:描述空间对象之间的空间相互作用关系。

gis在本专业(资勘)的应用。

最简单地来说,gis是以测绘测量为基础,以数据库作为数据储存和使用的数据源,以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。这是gis的本质,也是核心。地理信息系统(gis,geographic information system,也称作地理资讯系统)是一门综合性学科,结合地理学与地图学,已经广泛的应用在不同的领域,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。

这里介绍gis的原理在资源勘查中的应用。目前,资勘单位管理体制已发生了很大改进,企业化经营改革已经全面开始,资勘单位现代企业信息化建设正在日新月异中,信息化可大大减少人力,加快信息处理的速度,提高信息的准确性和可靠性;企业可以通过信息化进行辅助管理和辅助决策,准确及时地把握市场信息,从而获得更多的商机。20世纪下半叶以来,随着近代地球及其相关科学日益增长的需求德增长,以处理地球上任何具有空间方位的海量信息为特征,具定量、定时、定位等优点,近10年来,gis已在地质矿产勘查中得到广泛应用。

一个区域各种地质资料(图形、图像、文字、逻辑、数值)的gis分析实际上代表该区域现阶段较为客观的总认识。

地理信息系统简介:地理信息系统(gis,geographic information system,也称作地理资讯系统)是一门综合性学科,结合地理学与地图学,已经广泛的应用在不同的领域,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统,可以分为以下五部分:

1人员,是gis中最重要的组成部分。开发人员必须定义gis中被执行的各种任务,开发处理程序。熟练的操作人员通常可以克服gis软件功能的不足,但是相反的情况就不成立。

最好的软件也无法弥补操作人员对gis的一无所知所带来的负作用。

2数据,精确的可用的数据可以影响到查询和分析的结果。

3硬件,硬件的性能影响到处理速度,使用是否方便及可能的输出方式。

4软件,不仅包含gis软件,还包括各种数据库,绘图、统计、影像处理及其它程序。

5过程,gis 要求明确定义,一致的方法来生成正确的可验证的结果。

gis属于信息系统的一类,不同在于它能运作和处理地理参照数据。地理参照数据描述地球表面(包括大气层和较浅的地表下空间)空间要素的位置和属性,在gis中的两种地理数据成分:空间数据,与空间要素几何特性有关;属性数据,提供空间要素的信息。

一个地理信息系统(gis) 是一种具有信息系统空间专业形式的数据管理系统。在严格的意义上, 这是一个具有集中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统。例如,根据在数据库中的位置对数据进行识别。

实习者通常也认为整个gis系统包括操作人员以及输入系统的数据。

矿产地质勘查gis系统具有信息采集、存贮、检索、图形图像显示成图、建模和**筛选等多方面强大功能。建立和应用矿产勘查gis系统的关键是要采集高质量的数据信息,采用统一的信息标准,建立完善的空间数据库,选择合理的综合分析方法,发挥有丰富经验的地质专家的作用,建立良好的数据接口和用户界面,使系统更具实用性。在美国,加拿大,和澳大利亚地广人稀,资源丰富早在上个世纪80年代gis就被用在地质填图和采集野外地质资料上并且建立数据库进行成矿分析。

在国内,gis已经普遍用于地质调查,越来越多的研究者运用辅助软件对gis数据(数值,文字,图层)采集,我国已建成1:50万数字地质图数据库,可以预言,今后将会出现更多的gis研究成果。

通过gis,基于大量综合信息可对构造演化,火成活动,沉积相,矿产形成等等做统计分析,进行成矿**并且指导矿产勘查,模拟区域地质演化,最终有关gis分析结果表现为该地区的总认识最重要的是数据可以重复利用病易于产生新的结果。

mapgis在矿山中的应用体现在资源管理、工程地质、矿山规划与设计以及矿山管理等方面。可对矿山资源与环境信息进行采集、存储、处理,建立矿区数据库,具有实现对信息的查询检索、综合分析、动态**和评价、信息输出等功能,从而为矿区环境工程和矿产资源开发管理进行规划和决策提供科学依据。

在资源勘查中有时需要对地层层序的研究,需要空间大面积的岩性、岩相对比,从而进行层序的划分和推断沉积环境的演变,在鄂尔多斯层序地层和沉积相研究中,利用gis技术,科学有效地对地质资料中空间数据和属性数据管理和分析,提高工作效率。

地理信息系统(gis)是近年发展起来的综合处理和分析空间数据的一种技术系统。与现代地球及其相关科学日益增长的需求相适应,以处理地球上任何具有空间方位的海量信息为特征,具定量、定时、定位等优点,近10年来已在地质矿产勘查中得到广泛应用。一个区域各种地质资料(图形、图像、文字、逻辑、数值)的gis分析实际上代表该区域现阶段较为客观的总认识。

目前,野外收集资料、数据建库、gis分析等尚存在规范化、标准化等问题,gis本身解决诸多专业性较强地质问题的能力亦不足。但gis的进一步发展与完善必将使地质矿产勘查进入一个数字化的新时期。

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