土地管理信息系统复习思考题Word文档下载推荐.docx
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(D)纵线为经线,横线为直线
采用高斯—克吕格投影3度带比6度带制作的地图在投影误差相对要小。
(A)任何地点;
(B)靠近赤道地区;
(C)6度分割带的边沿地区;
(D)纬度高的地区。
层次分析法不同于其它权重确定法,其功能特点适应于的情况。
(A)权重因素数目较多;
(B)权重因素分为多个层次,且存在多对多的关系;
(C)权重因素分为多个层次;
(D)各个权重因素定义不一致。
层次分析法确定多因素权重的功能特点是可以处理。
(A)任意多个因素权重问题;
(B)任意多个层次的因素权重问题;
(C)任意多层次以及多因素权重问题;
(D)任意多层次以及多因素、并且层次间呈现多对多关系下的权重问题。
从数字等高线图上在地理信息系统支持下可以获取如下信息数据,但不包括。
(A)任意一点的坡度、坡向;
(B)山谷、山峰的位置;
(C)确定退耕还林的耕地;
(D)选定一条公路线路,估测土石方的开挖量
打印机或喷墨绘图仪一般使用格式数据。
(A)网格;
(B)矢量;
(C)网格或矢量;
(D)其他。
地籍图一般采用。
(A)大比例尺;
(B)小比例尺
(C)中比例尺;
(D)中比例尺或小比例尺。
地理信息系统空间数据的基本格式有。
(A)矢量格式与坐标格式;
(B)矢量格式与网格格式;
(C)栅格格式与经纬网格式;
(D)矢量格式与经纬网格式。
地理信息系统图形统计叠加分析可以使用在以下场合,但不包括。
(A)土地利用变化分析;
(B)耕地质量多因素评价;
(C)行政区划自然条件分析;
(D)洪水淹没区原有土地利用类别统计分析。
地理信息系统有以下特点,但不包括。
(A)空间型信息系统;
(B)与地理有关的政府部门组成的系统;
(C)用来进行空间分析;
(D)包含有空间与属性两类数据。
地理信息系统与土地信息系统有以下不同点,但不包括前者。
(A)是软件平台,而后者是应用系统;
(B)常用来研究,而后者用来做专项业务管理;
(C)前者复杂,而后者简单;
(D)作为后者的开发基础。
地理信息系统中,矢量格式数据的结点含义是。
(A)坐标链上一个点;
(B)两条坐标链的交点;
(C)三条或三条以上坐标链的交点;
(D)弧段的起始点。
地理信息系统中每一个图斑边界内部各点的属性。
(A)不同(B)有可能相同,也可能不同;
(C)相同(D)视图斑位置而定。
地理信息系统中设置的专家系统是指。
(A)召集专家在计算机前开会决策;
(B)用计算机展示专家的书面意见;
(C)将专家的经验知识用计算机模型表达,辅助用户决策;
(D)由专家控制计算机系统辅助用户决策。
地图生成的过程包括以下原理性步骤,但不包括将。
(A)地球用一个旋转椭球体模拟;
(B)地球表面地物投影到一个假想的可展面上;
(C)地球表面地物展平;
(D)该可展面展开,按比例缩小,从而形成地图。
地图一般具有以下误差,但不包括误差。
(A)两点距离;
(B)图斑面积;
(C)图斑属性;
(D)一点相对于另一点的方位。
点位判别的意义在于使用计算机自动。
(A)确定该点的X、Y坐标;
(B)检索该点邻近的点、线或所在的面;
(C)判断该点的属性;
(D)判断应当赋予该点的编码
对于图形的缩放变换或旋转变换,系统都要求设置缩放中心或旋转中心,其目的是。
(A)控制变换后图形的形状;
(B)调整变换后图形的大小;
(C)改变图形移动方向;
(D)控制图形变换后的位置
改动图斑边界上的,将影响三个或三个以上图斑的面积。
(A)任意一点;
(B)弧段上任意点;
(C)结点;
(D)弧段的起点
高斯—克吕格投影地图以经纬线作为图件的图廓线,其目的是使。
(A)图件可以呈矩形;
(B)图形美观;
(C)图件可以全覆盖地球表面;
(D)图件可以既不遗漏又不重叠地覆盖地球表面。
高斯—克吕格投影是投影。
(A)正轴切圆锥;
(B)正轴割圆锥;
(C)横轴椭圆柱;
(D)方位
高斯—克吕格投影下3度分割条带中,投影误差最大的部位在。
(A)赤道;
(B)经线;
(C)纬线;
(D)赤道与分割经线交叉处。
高斯—克吕格投影下6度或3度分割条带中,投影误差最大的部位在。
(C)纬线;
根据高斯—克吕格投影原理可以知道,在上不存在投影误差。
(D)中央子午线。
计算机触摸屏之所以能够按照用户在屏幕上所指的指令执行,是因为它具备了以下功能条件,但不包括。
(A)判断用户触摸屏幕的坐标位置;
(B)将屏幕具体位置与指令执行程序链接起来;
(C)判断用户触摸屏幕物体的形状;
(D)如果物体接触屏幕面积过大,计算其中心点。
计算机屏幕显示的图形数据是数据。
(A)网格格式;
(B)矢量格式;
(C)网格格式或矢量格式;
(D)其他数据格式。
建立线状地物缓冲区的目的是。
(A)增加图件的美观;
(B)研究线状地物与缓冲区内各种地物相互的影响;
(C)计算线状地物的面积;
(D)用来进行地形地貌分析
将图形在计算机屏幕做缩放变换,在缩放比确定的情况下,选择缩放中心不同的位置将会对变换后图形的产生影响。
(A)面积大小;
(B)边界坐标链各点的排列方向;
(C)在屏幕的位置;
(D)形状;
空间数据存在拓扑关联的含义如下所述,但不包括。
(A)改动一个结点会影响多个弧段;
(B)改动一个弧段会影响两个面甚至多个面;
(C)改动一个面的地类编码会影响多个面;
(D)两个图斑合并或一个图斑分割成两个图斑会影响多个弧段;
进而影响多个图斑。
两个相邻的图斑,其边界数据存在着关联关系,改动共同弧段上的任意一个点的坐标数据,会影响图斑的面积。
(A)一个;
(B)两个;
(C)两个或两个以上;
(D)图上所有。
确定各影响因子权重的排序法工作可以分为以下步骤,但不包括。
(A)将各影响因子按重要性作升序排队;
(B)第一个相对重要指数设为1;
(C)统一影响因子的单位;
(D)逐个确定相对重要指数;
(E)代入排序法权重确定公式逐个计算各影响因子权重。
任何信息系统都必须以管理为基础。
(A)空间数据;
(B)数据库;
(C)图形;
(D)文字
任意的缓冲区都是单连通域(即不带“岛”的区域)。
(A)图形;
(B)多边形;
(C)线;
(D)点
扫描仪图件输入在生成矢量格式图形数据以前,需做以下图形数据处理的工作,但不包括。
(A)支持用户操纵鼠标进行屏幕曲线跟踪;
(B)网格数据压缩;
(C)灰度数据二值化;
(D)线条细化。
设置游程码的目的是。
(A)在纵向或横向压缩矢量格式数据;
(B)在纵向与横向压缩矢量格式数据;
(C)在纵向或横向压缩网格格式数据;
(D)在纵向与横向压缩网格格式数据;
实施特尔菲法确定权重按以下步骤进行。
(选择三个答案)
(A)将各影响因子全部交给专家。
(B)将各影响因子分期分批交给专家。
(C)将各影响因子及专家分成若干组,每组专家评定一组因子。
(D)各组专家协商对各自负责的影响因子打分,确定因子平均分及相对均方差。
(E)专家独立对影响因子打分、系统计算平均分与均方差及相对均方差。
(F)按事先确定的相对均方差标准,确定意见分歧大继续打分的因子、专对这些因子进行新一轮打分。
(G)按事先确定的均方差标准,确定是否有意见分歧大继续打分的因子。
若有,则进行新一轮,将全部因子重新打分。
(H)按事先确定的相对均方差标准,确定是否有意见分歧大继续打分的因子。
A、E、F
所谓模型的基本思想是将空间数据按其表达的属性不同,分存储。
(A)数据项;
(B)图层;
(C)记录;
(D)编码
所谓点位判别是指判别指定点在图中。
(A)与坐标原点的距离;
(B)所在的图斑,或与之最近的线,或与之最近的点;
(C)大概的方位;
(D)与图廓线的最短距离
所谓缓冲区分析是指系统生成缓冲区以后。
(A)量算缓冲区的面积;
(B)分析该缓冲区覆盖的各类地物;
(C)分析缓冲区的形状特点;
(D)分析该缓冲区与其他地物的位置关系。
特尔菲权重确定法设定:
在专家对的情况下,要求评判专家需进行第二轮因素权重打分投票。
(A)因素数目设置意见不一致;
(B)部分因素权重打分的相对均方差大于设定值;
(C)因素的定义意见不一致;
(D)打分投票方法意见不一致。
图斑边界每个弧段坐标链的坐标点数目是。
(A)两个;
(B)两个以上(包括两个)任意一个整数;
(C)三个;
(D)三个以上(包括三个)任意一个整数。
图件上任意一个点的缓冲区是。
(A)矩形;
(B)椭圆形;
(C)正方形;
(D)圆形。
图形叠加分析中的拓扑叠加与统计叠加两者具有以下主要区别,但不包括。
(A)前者分析精度比后者精度高;
(B)前者参与叠加分析的图件不分底图与叠加图;
而后者需要区分;
(C)前者可以进行逻辑“与”、“或”、“差”运算;
而后者不可以;
(D)后者有一幅图的图斑不被分割;
而前者两幅图的图斑都可能被分割
图形缩放变换使用在以下应用场合,但不包括。
(A)改变图形显示的比例尺;
(B)调整注释符号的大小;
(C)调整图形的纵横比例;
(D)减少图形存储的数据量。
土地管理信息系统测算图斑面积的相对误差与图斑边界坐标采点数目的平方根成反比,其原因是采点越多。
(A)技术越熟练,采点精度越高;
(B)坐标误差对于测算面积的正负误差相抵的概率越大;
(C)辛普森求积公式的误差可以消除;
(D)计算机运算的误差可以消除。
土地管理信息系统计算图斑面积的误差是由以下多方面原因造成的,但不包括。
(A)图件录入数据的精度;
(B)面积计算公式带来的误差;
(C)图件各图斑的复杂程度;
(D)图件各图斑平均面积的大小。
土地管理信息系统面积平差与传统求积仪面积平差在概念上之所以不同,其原因在于前者。
(A)面边界弧段数据只输入一遍,后者却是两遍;
(B)数据精度比后者高
(C)面积是计算出来的,后者是测量来的;
(D)是自动的,后者是手工的。
土地管理信息系统图形统计叠加分析有以下特点,但不包括。
(A)空间分析精度高;
(B)底图的图斑不被分割;
(C)底图的每一个图斑都生成一个属性值;
(D)叠加图的所有与底图当前图斑的相关图斑对生成属性值都有贡献。
土地管理信息系统与地理信息系统存在以下关系,但不包括。
(A)前者是应用系统,后者是开发平台;
(B)前者是管理系统,后者是操作系统;
(C)前者是在后者基础上开发的应用系统;
(D)前者一般不带二次开发语言,后者一般带有。
网格格式数据的特点是。
(A)只能表现图形数据;
(B)只能表现图像数据;
(C)既能表现图形数据,又能表现图像数据;
(D)既不能表现图形数据,又不能表现图像数据;
网格格式下模型数据的一个特点是。
(A)每一个网格都有一个高程数据;
(B)每一个网格实地表面积相等;
(C)数据精度比一般网格格式数据精度高;
(D)能够直接与其他矢量格式数据叠加分析
网格格式下的图形叠加分析程序相对简单,其原因是。
(A)网格格式数据精度高、数据量少;
(B)计算机屏幕图形显示就是网格格式;
(C)数据转换容易;
(D)两幅图上任意一个网格都可以很容易在另一幅图上找到对应的网格。
系统对于网格格式数字图件做图形叠加分析,对参与叠加分析的图件有以下要求,但不包括图件。
(A)四角点经纬度相同;
(B)比例尺相同;
(C)属性数据相同;
(D)网格大小相同;
系统可以使用针式打印机绘制宗地草图,为此,系统最终提供给打印机格式数据。
系统使用喷墨绘图仪绘制地图,系统最终提供给绘图仪的数据有以下特点,但图件除外。
(A)数据是网格格式;
(B)上每一个网格有唯一的颜色码;
(C)的比例尺是一个固定值;
(D)的网格大小是固定的。
现有A、B两幅图件,各仅有1个图斑,分别为a、b,图斑a位于图件A的第1象限,图斑b位于图件B的第3象限,将这两幅图进行拓扑叠加分析,作“或”逻辑运算,其叠加结果面积为。
(A)0;
(B)图斑a与图斑b的面积和;
(C)图斑a的面积;
(D)图斑b的面积。
相比矢量格式,网格格式表达图形精度相对较低的原因是由于网格格式。
(A)以一个矩形面为单位,而矢量格式以一个点为单位;
(B)的面单元大小不能改变;
(C)计算机存储网格数据有较大的限制;
(D)不能准确表达复杂图形。
相比手扶数字化仪输入,扫描仪输入具有以下技术优势,但不包括扫描仪。
(A)输入精度较高,人为因素输入误差较小;
(B)输入效率较高;
(C)可以多人同时作业;
(D)可以校验输入误差
相似距模型是用来。
(A)计算两点在3维空间中的距离
(B)确定有多种属性的对象之间相似的程度
(C)计算属性近似地块之间的实际距离
(D)计算属性相同的地块之间近似距离
信息不能生产的原因是。
(A)信息过于复杂;
(B)信息是一种客观存在;
(C)获取信息可以有多种方法;
(D)信息的误差随时间变化而改变
信息的共享性是指信息。
(A)每个人都可以使用;
(B)分享给他人,自己并不减少;
(C)获取信息不需付出代价;
(D)信息无偿使用。
信息具有客观性的意思是指。
(A)信息可以生产、制造;
(B)信息只可采集,不可生产;
信息具有时限性的意思是指。
(A)信息需要有时间内容;
(B)信息在某一时间段内有效;
(C)获取信息需要在某一时间段;
悬点给数字化图件带来的问题是。
(A)造成图件不美观;
(B)造成该点不与其他线接触;
(C)由此造成图斑不封闭;
(D)由此造成曲线不连续。
悬点在数字化图件中之所以被认为输入错误是因为。
(A)图中一个点不可能与任何点不接触;
(B)图中一条线的端点不可能与任何线不接触;
(D)由此造成曲线不连续。
一阶与二阶码具有以下用途,但不包括用来。
(A)表达网格格式数据;
(B)表达网格格式或矢量格式数据;
(C)加速数据检索;
(D)为数据二维压缩奠定基础。
一维游程码压缩网格数字图件需要表达的信息数据有每个游程。
(A)位置与长度;
(B)所在的行与列编号以及长度;
(C)所在的行或列编号以及相应的属性代码;
(D)所在的行与列编号、起始或终止的列或行编号以及相应的属性代码
已知某图斑A各个顶点的坐标值,又已知任意一点P(x,y)的坐标值,用穿刺法判断出点P与图斑A边界有偶数个交点,则。
(A)可以断定点P在图斑A以外;
(B)可以断定点P在图斑A以内;
(C)当点P不在图斑A边界情况下可以断定点P在图斑A以外;
(D)当点P不在图斑A边界情况下可以断定点P在图斑A以内。
已知某图斑A各个顶点的坐标值,又已知任意一点P(x,y)的坐标值,用穿刺法判断点P是否在图斑A内的计算机算法包括以下要点,但不包括。
(A)确定点P是否在图斑A的边界上
(B)检验图斑边界各点是否按一个方向排列
(C)计算以点P为起点向任意方向引出的射线与图斑A边界的交点(切点不计交点)
(D)统计交点数目,偶数即点P在图斑A外,奇数即点P在图斑A内
以下物质或事物都可以作为信息的载体,但除外。
(A)声音;
(B)电;
(C)文字;
(D)思想
用码表达网格位置有以下优点,但不包括。
(A)相邻的网格其码数值也相邻;
(B)网格号(I,J)与码相互转换方便;
(C)码将二维的网格号变为一维数据;
(D)码可以实现二维数据压缩。
用码能够支持网格数据四叉树编码的原因是码。
(A)为正整数;
(B)用田字格按4的整指数次幂划分区域;
(C)计算方便;
(D)用一个数码代替行、列两个数码。
用码之所以能够实现二维游程压缩的原因是码。
(C)用一个数码代替行、列两个数码;
(D)以上三个原因的合成。
用码之所以能够实现网格数据的二维游程压缩,其原因是。
(A)码将二维的网格号变为一维数据;
(C)码编码简单;
(D)码本身已经实现了数据压缩。
用基于分形理论与数字滤波进行的面插值具有以下特点,但不包括。
(A)可以任意增加分形阶数,减少网格尺度;
(B)插值的数值变化平缓;
(C)所有插入数值都小于样本点的最大值又大于样本点的最小值;
(D)根据概率自动判断局部地区的峰值及位置。
用一维游程码进行数据压缩,网格合并压缩的条件是。
(A)位置相邻、属性相同;
(B)位置相距一定间隔、属性编码相差固定值;
(C)位置相距一定间隔、属性相同;
(D)属性相同
在中构建泰森多边形,其功用可以有以下方面,但不包括。
(A)划分每一离散样本点最大影响范围;
(B)建立相互隔离的独立区域;
(C)将离散样本数据变为离散的面状数据;
(D)分析离散样本点分布的均匀程度。
在中构建泰森多边形的目的是。
(B)划分每一离散样本点最大影响范围;
(C)精确计算图形面积;
(D)用来进行地形地貌分析。
在中矢量格式数字图件通常以弧段为基本单位组织面边界坐标点,若干个弧段组成一个面状地物图斑,之所以用这样的数据组织方式有以下原因,但不包括。
(A)可以准确表达复杂图形
(B)如果图斑边界坐标点改动,自然会改动相关图斑;
(C)如果结点改动,系统可以方便地对相应弧段端点改动;
(D)如果已知一个图斑数据,系统可以方便地检索到该图斑相邻的各图斑;
在地理/土地管理信息系统中将弧段作为一个独立的单位、用弧段组织图斑的重要意义在于。
(A)减少表达图斑的数据量;
(B)改变弧段坐标数据可以同时改变相关图斑的空间属性,保证数据一致性;
(C)便于图斑数据检索;
(D)增加空间数据精度。
在地理信息系统图件输入模块中,系统一般提供以下功能,但不包括。
(选择两个答案)
(A)自动转换坐标系;
(B)计算图斑面积;
(C)开窗放大、显示细部;
(D)自动容差处理;
(E)检索用户指定的图形数据;
(F)支持修改或删除数据;
(G)估测数据误差;
(H)悬点与桥弧段错误提示;
(I)自动生成拓扑关系
BG
在高斯—克吕格投影的地形图的图廓线实际上。
(A)是直线;
(B)纵线是经线,横线是纬线;
(C)圆弧线;
(D)纵线是直线,横线是弧线。
在高斯—克吕格投影制作地图时,采用3度或6度投影分割带,其目的是。
(A)减少横向投影误差;
(B)减少纵向投影误差;
(C)减少横向与纵向投影误差;
(D)方便投影的坐标计算
在高斯—克吕格投影中,相比6度带分割,3度带分割的优点是。
(A)X方向数据表达精度高;
(B)Y方向数据表达精度高;
(C)X、Y方向数据表达精度都高;
(D)数据得到压缩
在高斯—克吕格投影中,用经线按条带将地球表面分割的目的是。
(A)减少X方向的投影误差;
(B)减少Y方向的投影误差;
(C)减少X、Y方向的投影误差;
(D)压缩数据
在具备数字地形图、数字土地利用图的条件下,缓冲区分析功能可以用于以下情况,但不能。
(A)分析地震中心一定半径范围内涉及到的公路、村庄、工厂等;
(B)分析河流、沟渠两岸一定距离范围内涉及到的农田;
(C)分析河流、沟渠位置的变化;
(D)城镇周边一定距离范围内涉及到的园地、道路等地类用地。
在实施图形剪裁功能中,系统需要计算相关坐标链与剪裁窗口的交点,其目的是为了。
(A)确保窗口内侧边沿线条的整齐;
(B)线状地物与面状地物在窗内的完整;
(C)线状地物与面状地物的完整;
(D)(A)与(B);
(E)(A)与(C)。
在矢量格式数字图件中减少一个弧段意味着的。
(A)减少相应图斑的面积;
(B)增加一个结点;
(C)减少一个图斑;
(D)减少一个结点
在矢量格式图形数据条件下,任意都是具有方向的。
(A)图斑边界;
(B)坐标链;
(C)点或线;
在手扶数字化仪输入中容差设置大小与当前输入图件的比例尺。
(A)有关;
(B)可能有关,也可能无关;
(C)无关;
(D)以及图件的种类有关。
在手扶数字化仪图件输入模块中,容差设置过大,则。
(A)两条坐标链之间的弥合不起作用;
(B)两条坐标链之间不应该弥合的发生弥合;
(C)增加了坐标采点输入精度;
(D)增加了输入困难。
在数字图像