GIS专业招聘笔试题目
一、GIS的优势在于能够直观直接地展示复杂的地理信息,同时具有强大的空间分析功能。随着社会的发展,人们对地理信息的关注程度越来越高,因此对地理信息的获取和使用也有了更高的要求。与二维GIS相比,三维GIS有其独特的优势。三维GIS因更接近于人的视觉习惯而更加真实,同时三维能提供更多信息,能表现更多的空间关系。
随着计算机技术的发展和二维GIS行业应用的深入,人们使用三维GIS来展现真实世界的渴望越来越强烈。近年来,随着E都市、都市圈、城市猎人等三维仿真电子地图的涌现,三维地图逐渐走进大众的视野。GoogleEarth的横空出世,更是令三维GIS备受关注。三维GIS不仅突破了空间信息在二维平面中单调展示的束缚,为信息判读和空间分析提供了更好的途径,也可为各行业提供更直观的辅助决策支持。因此,空间信息的社会化应用服务迫切需要三维GIS的支持,三维GIS已成为GIS发展的重要方向之一。
阅读上述材料,结合你对三维GIS的认识,简述三维GIS技术面临的挑战?
江苏省事业单位招聘考试网二、随着网络的发展,利用Web发布信息越来越普及化。而地理信息系统(GIS)与网络的结合就产生了万维网地理信息系统(WebGIS),它引起了地理信息发布的新的变革,对实现GIS信息的共享提供了技术保障。WebGIS指在Internet/Intranet网络环境下,基于TCP/IP 和WWW协议,以支持标准HTML的浏览器为统一的客户端,通过Web Server向GIS Server 提出GIS服务请求的一种技术。
近年来,我国在WebGIS的应用方面做了许多有益的探索,取得了宝贵经验,在农业、林业、气象、水利、地震、国土资源、海洋、环境保护、铁路交通、电力、城市建设和规划等部门或行业进行了广泛的试验和应用。2022公务员成绩什么时候出
根据上述材料,结合你对WebGIS技术的认识,回答下列各题。
1、简述WebGIS具有什么特点?
2、与桌面或局域网GIS相比,WebGIS有何优势?
3、WebGIS发展中涉及哪些技术难点?
三、合成孔径雷达干涉(InSAR),是新近发展起来的空间对地观测技术,是传统的SAR 遥感技术与射电天文干涉技术相结合的产物。它利用雷达向目标区域发射微波,然后接收目标反射的回波,得到同一目标区域成像的SAR复图像对,若复图像对之间存在相干条件,SAR复图像对共轭相乘可以得到干涉图,根据干涉图的相位值,得出两次成像中微波的路程差,从而计算出目标地区的地形、地貌以及表面的微小变化。
作为一种主动式微波传感器,InSAR技术在地震灾害检测,地面变形和位移的监测,火山监测与灾害评估,地面沉降监测,农作物生长监测与生物量统计以及林业、冰川、海洋等民用领域具有广泛的应
用前景。
1、根据上述材料对InSAR技术的介绍,结合你的理解,简述InSAR技术相对于传统遥感技术的优势?
中国研招网2024年研究生2、结合你的经验,简述InSAR数据的关键处理流程?
参考答案:
一、三维GIS面临的挑战:
(1)昂贵的数据投入。
对于GIS来说,数据为王是最恰当不过的。再好的系统,缺乏实时、全面的空间数据时只能是个摆设。显然,数据的获取对GIS来说至关重要。与二维空间数据相比,三维空间数据的获取成本更为昂贵,尤其是大面积的三维场景建模。长期以来,三维空间数据获取的
效率低下和高成本都成为阻碍三维GIS 技术发展的重要因素。
(2)海量数据处理与管理的技术瓶颈。
随着遥感影像、DEM以及大量的三维模型等空间数据的集成应用,数据量急剧增加,处理海量数据便
国家医学教育网学员登录入口成为三维GIS。所必须面对的技术难题;文件型的数据共享不能够满足空间数据量较大的应用需求。因此,如何将地理数据像普通的结构数据一样存储在关系型数据库(RDBMS)中,实现集中式的GIS数据管理和存储;二者在数据模型、数据结构上都不一致,同样的数据要在两种软件中分别存储一份,不仅增加了数据冗余,而且增加了数据更新维护的代价。
(3)海量数据可视化瓶颈。
经过几十年的发展,二维GIS 技术在工作效率已经得到了广泛认可。但是三维GIS 却面临着一些挑战,目前已有的三维GIS 项目,三维场景大多以显示影像和地形为主,一旦加入非常密集的矢量(如等高线)、或者整个城市的模型建筑,三维显示效率低下。
(4)缺乏高端的三维分析功能。
三维GIS 应该在扩展原有二维GIS 强大分析功能的基础上,提供更多的三维特分析功能,才能为业务管理带来更多的提升。二三维开发体系分离,业务系统定制困难。此外,还有海量三维的网络传输、数据发布、客户端数据共享等问题。
只有降低三维建设成本和突破三维软件本身的技术限制,才能推动市场从繁荣走向真正的成熟。
二、1、WebGIS的特点:
(1)基于Web标准。TCP、HTTP、Html、XML等
(2)平台独立性。无论客户机与服务器是何种机器,操作系统如何,或者服务器端使用何种WebGIS软件,由于使用了通用的Web浏览器,用户都可透明访问WebGIS数据库,在本机或某个服务器上进行分布式部件的动态组合和空间数据的协同处理与分析,实现远程异构数据的共享。
(3)分布式。全球化的Client/Server,GIS数据和服务分布在Internet的不同服务器上,当需要时进行集成。
(4)互操作。数据在不同的WebGIS之间无缝传输,一个应用系统可以调用另一个系统的功能,来完成逻辑上的统一的任务。
(5)更广泛的访问范围。全球范围内任意一个客户可同时访问多个位于世界各地不同的WebGIS服务器上的最新数据,Internet所特有的这些优势大大方便了WebGIS的数据管理,使分布式的多数据源的数据管理和合成更易于实现。
陕西省高考成绩查询(6)真正大众化的GIS。以往的GIS由于成本高、技术难度大,往往成了少数专业人士拥有的专业工具,很难推广。而且对于每个用户来说,在每个客户端都要配备昂贵的专业GIS软件,但用户经常使用的却只是一些最基本的功能,这在实际上造成了极大的浪费。WebGIS则给更多的用户提供了使用G
IS的机会。WebGIS在客户端通常只须使用通用浏览器进行浏览和查询(有时还要加入一些免费使用的插件、ActiveX控件等),从而大大降低了系统成本。
(7)平衡高效的计算负载。以往的G1S大多使用文件服务器结构的处理方式,其处理能力完全依赖于客户端,效率较低。而WebGIS能充分利用网络资源,将基础性、全局性的处理交由服务器执行,而把数据量较小的简单操作交给客户端去完成。这种计算模式能灵活高效地寻求计算负荷和网络流量负载在服务器端和客户端的合理分配,是一种较理想的优化模式。
(8)良好的可扩展性。WebGIS很容易与Web中的其他信息服务进行无缝集成,可以
建立灵活多样的GIS应用。例如随着通信终端向多媒体和移动化方向发展,数字移动电话、PDA(个人数字助理)将成为WebGIS的客户端,WAP(Wireless Application Protocol),即无线通信协议服务器和WebGIS服务器将连为一体。
2、WebGIS技术优势:
(1)更广泛的访问范围。客户可以同时访问多个位于不同地方的服务器上的最新数据。这一特有的优势大大方便了GIS的数据管理,使分布式的多数据源的数据管理和合成更易于实现。
(2)平台的独立性。无论服务器或客户机是何种机器,无论WEBGIS服务器端使用何种GIS软件,由
于使用了通用的Web浏览器,用户可以便捷地访问WEBGIS数据,在本机或某个服务器上进行分布式部件的动态组合和空间数据的协同处理与分析,实现远程异构数据的共享。
(3)系统成本大大降低。普通GIS在每个客户端都要配备昂贵的专业GIS软件,而用户使用所需要的通常只是一些最基本的功能,这实际上造成了极大的浪费。WEBGIS在客户端通常只需使用WEB浏览器(有时还要加一些插件),其软件成本与全套专业GIS软件相比明显要节省得多。另外,由于客户端的简单性,节省的维护费用也不容忽视。
(4)更简单的操作。要使GIS为广大的普通用户所接受,而不仅仅局限于少数受过专业培训的专业用户,就要降低对系统操作的要求。通用的WEB浏览器无疑是降低操作复杂度的最好选择。
(5)灵活高效的计算模式。传统的GIS大都使用文件服务器结构的处理方式,其处理能力完全依赖于客户端,效率较低。当今一些高级的WebGIS能充分利用网络资源,将基础性、全局性的处理交由服务器执行,而对数据量较小的简单操作则由客户端直接完成。这种计算模式能灵活高效地寻求计算负荷和网络流量负载在服务器端和客户端的合理分配,是一种较理想的优化模式。
3、WebGIS技术难点:
(1)由于互联网网络带宽及硬件设备的限制,海量的空间信息数据的传输速度已经不能满足用户的
服务要求,再加上WebGIS要处理大量的图形图像数据,使得访问WebGIS站点的速度越来越慢,已经形成了WebGIS体系模型的技术瓶颈。
(2)现有的WebGIS在实际应用中是处于一个相对独立和封闭的系统内,它有着自己特定的空间数据、运行平台和支撑环境,无法做到数据在不同地区、不同部门之间的数据共享、相互分工与合作,无法实现空间数据的跨平台访问,这也导致了大量空间数据的重复建设,造成了资源的浪费。
(3)传统的WebGIS是利用HTML和ASP为主要的信息传输和表达工具。但由于HTML和ASP仅仅擅长于数据表达,页面生成之后信息处于静态模式,不支持矢量图形,不能准确的描述出数据的内部结构和联系,因此不利于对复杂的空间地理信息数据的查询和整合。福州事业单位招聘
三、1、InSAR技术优势:全天候、全天时、大面积、高精度、具备一定穿透能力。
2、InSAR数据的关键处理流程:
InSAR数据处理的主要步骤包括:影像配准,干涉图生成,噪声滤除,基线估算,平地效应消除,相位解缠,高程计算等。
(1)影像配准。由于两幅SAR图像成像轨道、视角或时间的偏差,在距离向和方位向都会存在一定的错位和扭曲,生成干涉图之前必须使同一场景的两幅复图像精确地对准使复,图像对中同一位置的
像素对应地面上的同一回波点。完成配准后,主图像和重采样后的辅图像共轭相乘,生成干涉图和相关系数图,干涉图的幅度图可以辅助DEM的生成,相关系数图可以作为相位解缠的质量图,指导相位解缠的路径或权值设置。
(2)基线估计。基线是决定干涉系统成败的重要因素,基线估计误差是造成最后地形高度误差的主要原因之一。目前基线估计的主要方法有基于星历参数或GPS参数的基线估计方法和基于地面控制点及干涉条纹的估计方法。
(3)去平地效应。干涉图随距离向位置的不同而引起相位变化,它不反映目标的高度变化,称为平地效应。由于平地效应常常会造成干涉条纹过密,给相位解缠带来困难,因此,在相位解缠前,需要先消除平地效应,得到反映地形高度变化的稀疏干涉条纹。
(4)噪声滤波。干涉图中的噪声主要来源于地形、时间或基线失相关、热噪声、数据处理噪声等。噪声的存在使得干涉图信噪比降低,从而严重影响相位解缠的精度。最常用干涉图滤波方法有:多视平均法或中值滤波法、自适应滤波算法、圆周期中值滤波法等等。
(5)相位解缠。由于复数对相位的周期性,干涉图中各点的相位值只能落入主值的范围内,只是真实相位的主值,要得到反映高程信息的真实相位值必须对每个相位值加上整数倍,将由相位主值得到真实相位值的过程统称为相位解缠。
(6)高程计算。相位解缠得到反映地形高度的真实相位后,根据InSAR成像基本原理及坐标转换可计算得高程。