Cтраница 1
Точечные объекты - это такие объекты, каждый из которых расположен только в одной точке пространства. По собственному опыту вы можете легко узнать такие объекты, как деревья, дома, перекрестки дорог, и многие другие. О таких объектах говорят, что они дискретные ( discrete), в том смысле, что каждый из них может занимать в любой момент времени только определенную точку пространства. В целях моделирования считают, что у таких объектов нет пространственной протяженности, длины или ширины, но каждый из них может быть обозначен координатами своего местоположения. Говорят, что точки имеют нулевое количество пространственных измерений. В действительности, конечно, все точечные объекты имеют некоторую пространственную протяженность, пусть самую малую, иначе мы просто не смогли бы их увидеть. Мы принимаем отсутствие длины и ширины так, что, например, при измерениях атмосферного давления, характеризуемых потенциально бесконечным числом точек, сами точки всегда занимают определенные местоположения без каких-либо перекрытий. Масштаб, при котором мы наблюдаем эти объекты, задает рамки, определяющие представление этих объектов как точек. Например, если вы смотрите на дом с расстояния нескольких метров, сооружение выглядит внушительным и имеет существенные длину и ширину. Критерии выбора масштаба могут быть различными, если вы, например, собираетесь рассматривать расположение людей и мебели в доме, или если вас он интересует только всвязи с другими домами, возможно с целым городом. В последнем случае дом может считаться точкой. Ваше наблюдение прошло через фильтр, в соответствии с тем, как вы хотите смотреть на объект. [1]
Точечные объекты могут состоять из нескольких пикселей, но главным при их задании является возможность пренебречь формой этих объектов и ограничиться лишь пространственным положением, задаваемым точкой - представителем объекта, например центром тяжести. Наиболее близким к понятию этих объектов является используемое в физике понятие материальной точки тела. [2]
Точечный объект / и фон ( облака) просматриваются растром 2 последовательно в плоскости анализатора - пространственного фильтра, которая совпадает с плоскостью изображения оптической системы. Если в процессе просмотра по растру проходит протяженный объект, то имеет место эффект усреднения. По мере перекрытия растром изображения облака облученность приемника увеличивается до тех пор, пока облако не заполнит поле зрения системы. В это время облученность приемника становится постоянной и излучение не модулируется. [3]
Точечные объекты могут быть разделены по типам ( номинальная шкала измерения данных), они также могут быть разделены и классифицированы в соответствии с порядковой шкалой. [4]
Точечные объекты - это такие объекты, каждый из которых расположен только в одной точке пространства. По собственному опыту вы можете легко узнать такие объекты, как деревья, дома, перекрестки дорог, и многие другие. О таких объектах говорят, что они дискретные ( discrete), в том смысле, что каждый из них может занимать в любой момент времени только определенную точку пространства. В целях моделирования считают, что у таких объектов нет пространственной протяженности, длины или ширины, но каждый из них может быть обозначен координатами своего местоположения. Говорят, что точки имеют нулевое количество пространственных измерений. В действительности, конечно, все точечные объекты имеют некоторую пространственную протяженность, пусть самую малую, иначе мы просто не смогли бы их увидеть. Мы принимаем отсутствие длины и ширины так, что, например, при измерениях атмосферного давления, характеризуемых потенциально бесконечным числом точек, сами точки всегда занимают определенные местоположения без каких-либо перекрытий. Масштаб, при котором мы наблюдаем эти объекты, задает рамки, определяющие представление этих объектов как точек. Например, если вы смотрите на дом с расстояния нескольких метров, сооружение выглядит внушительным и имеет существенные длину и ширину. Критерии выбора масштаба могут быть различными, если вы, например, собираетесь рассматривать расположение людей и мебели в доме, или если вас он интересует только всвязи с другими домами, возможно с целым городом. В последнем случае дом может считаться точкой. Ваше наблюдение прошло через фильтр, в соответствии с тем, как вы хотите смотреть на объект. [5]
Точечные объекты могут быть разделены по типам ( номинальная шкала измерения данных), они также могут быть разделены и классифицированы в соответствии с порядковой шкалой. [6]
Точечные объекты могут состоять из нескольких пикселей, но главным при их задании является возможность пренебречь формой этих объектов и ограничиться лишь пространственным положением, задаваемым точкой - представителем объекта, например центром тяжести. Наиболее близким к понятию этих объектов является используемое в физике понятие материальной точки тела. [7]
![]() |
Запись голограммы, расположенной вне оптической оси.| Схема Лейта-Упат - ниекса.| Схема Лейта-Упат - ниекса для голографирования отражающих объектов. [8] |
Освещенный точечный объект является источником сферических волн, которые попадают на фотопластинку, находящуюся вне оси системы. [9]
Класс точечных объектов САПР - это набор слоев САПР в наборе данных САПР, содержащий точки. [10]
После введения точечных объектов при построении линейных и площадных объектов необходимо создать топологию. Эти процессы включают вычисление и кодирование связей между точками, линиями и ареалами. [11]
Точечное изображение точечного объекта может быть сформировано, если zXi Zyi. Это условие может быть удовлетворено для некоторого заданного положения объекта с помощью соответствующим образом выбранной системы квадруполей, но обычно эти два увеличения остаются разными, следовательно, круг в этой системе будет изображаться как эллипс. Обеспечить стигматическую фокусировку при равенстве двух увеличений для произвольного положения объекта - очень сложная, но все же выполнимая задача ( см. разд. [12]
После введения точечных объектов при построении линейных и площадных объектов необходимо создать топологию. Эти процессы включают вычисление и кодирование связей между точками, линиями и ареалами. [13]
В растровых форматах точечный объект должен занимать целую ячейку. Это создает ряд трудностей, связанных с соотношением размеров растра и размера объекта. [14]
![]() |
Поиск атрибутов в растре. Отбор точек по значению атрибута в растровой ГИС. Каждая ячейка растра идентифицируется цветом или яркостью, которые представляют значения ее атрибутов. [15] |