Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • OS
  • Vrijednost geografskih informacijskih sustava. Vektorski i rasterski modeli

Vrijednost geografskih informacijskih sustava. Vektorski i rasterski modeli

GIS za edukatore 1. dio: Uvod u GIS
Cilj: Razumjeti što je GIS i za što se koristi.

Ključne riječi: GIS, računalo, karte, podaci, informacijski sustavi, prostor, analiza

Pregled:

Baš onako kako mi koristimo uređivač teksta za rad sa skupovima riječi i pripremu dokumenata možemo koristiti GIS aplikacija za rad sa setovima prostorne informacije na računalu. GIS znači “ Geografski Informacijski sistem ". Svaki GIS se sastoji od sljedećih međusobno povezanih komponenti:

  • Digitalni podaci- zemljopisne informacije koje pregledavate i analizirate pomoću hardvera i softver.
  • Hardver- računala koja se koriste za pohranu, prikaz i obradu podataka.
  • Softverračunalni programi izvršeno na hardver i omogućava rad s digitalnim podacima. Softver koji je dio geografskog informacijskog sustava naziva se GIS aplikacija.

S GIS aplikacijom možete otvoriti digitalne karte na svom računalu, kreirati nove prostorne informacije i dodati ih na kartu, pripremiti karte za ispis koje odgovaraju vašim potrebama te izvršiti prostornu analizu.

Ispod je jednostavan primjer korištenja GIS-a. Zamislite da je zdravstvena ustanova zabilježila mjesto stanovanja i datum posjete za svakog pacijenta koji se liječi:

Geografska dužina Geografska širina Bolest datum
26.870436 -31.909519 gripe 13/12/2008
26.868682 -31.909259 gripe 24/12/2008
26.867707 -31.910494 gripe 22/01/2009
26.854908 -31.920759 Ospice 11/01/2009
26.855817 -31.921929 Ospice 26/01/2009
26.852764 -31.921929 Ospice 10/02/2009
26.854778 -31.925112 Ospice 22/02/2009
26.869072 -31.911988 gripe 02/02/2009
26.863354 -31.916406 Vodene kozice 26/02/2009

Tablica pokazuje da se slučajevi ospica javljaju u siječnju i veljači. Položaj doma svakog pacijenta prikazan je u tablici kao zemljopisna širina i dužina. Koristeći ove podatke u GIS aplikaciji, možemo brzo saznati više detalja o obrascima širenja bolesti:


Slika 1: Primjer koji prikazuje zapise pacijenata u GIS aplikaciji. Lako je vidjeti da oboljeli od ospica žive blizu jedni drugih.

Više o GIS-u:

GIS je relativan novo područje znanja koja datiraju iz 1970-ih. Ranije su računalni sustavi bili dostupni samo za velike tvrtke i sveučilišta sa skupom opremom. Danas svaki vlasnik osobno računalo ili prijenosno računalo može koristiti GIS aplikacije. S vremenom su GIS aplikacije također postale lakši za korištenje – prije je bilo potrebno puno obuke, ali sada svatko može početi koristiti GIS za svoje svakodnevne potrebe. Kao što je gore opisano, GIS je više od softvera, on pokriva sve aspekte upravljanja i korištenja digitalnih geopodataka. U ovom vodiču ćemo uglavnom govoriti o GIS aplikacijama.

Što je GIS aplikacija (softver)?

Možete vidjeti primjer kako to izgleda GIS aplikacija, iznad na slici 1. GIS aplikacije su računalni programi s grafičkim korisničko sučelje kontrolira se mišem i tipkovnicom. Aplikacija sadrži glavni izbornik u gornjem dijelu prozora ("Datoteka", "Uređivanje" itd.), koji, kada se klikne mišem, prikazuje odgovarajući komandne ploče... Naredbe pružaju mogućnost da GIS aplikaciji točno kažete što želite učiniti. Na primjer, možete koristiti izbornik za slanje naredbe za dodavanje novog sloja na popis za prikaz.

Slika 2: Izbornik aplikacije otvoren mišem prikazuje skup opcija, od kojih je svaka izvršna naredba.

Alatne trake(redovi malih ikona s naredbama koje se mogu pokrenuti klikom miša) obično se nalaze odmah ispod glavnog izbornika i pružaju brz pristup na najčešće korištene funkcije.

Slika 3: Alatne trake pružaju brz pristup često korištenim funkcijama. Obično je prelazak miša iznad ikone
poziva opis alata s opisom odgovarajuće funkcije.

Često korištena funkcija GIS aplikacije je prikaz kartografski slojevi... Slojevi karte pohranjuju se kao datoteke na disku ili unutar baze podataka. Obično svaki sloj karte odgovara određena mjesta stvarni svijet, na primjer sloj ceste prikazuje mrežu cesta.

Kada otvorite sloj u GIS aplikaciji, on se pojavljuje u karti područja.

Područje karte pokazuje grafički prikaz Od tvog sloja. Kada na kartu dodate više od jednog sloja, slojevi se preklapaju. Slike 4-7 prikazuju kartu s dodanim više slojeva. Važna funkcija karte - navigacija, uključujući zumiranje, smanjivanje i pomicanje karte.

Slika 4: Dodan sloj grada mapirati. Slika 5: Dodan sloj škole mapirati.
Slika 6: Sloj željeznice dodano na kartu. Slika 7: Dodan sloj rijeka mapirati.

Za razliku od papirnatih karata, karte otvorene u GIS aplikacijama mogu se mijenjati nakon što su stvorene. Možete promijeniti oblik i boju legende za slojeve karte. Na primjer, uzmemo li kartu sa slike 7 i promijenimo njenu legendu, ona je potpuno mijenja. izgled kao što je prikazano na slici 8. Simboli igraju važna uloga na način na koji čitamo karte, a one se brzo i jednostavno mijenjaju u GIS aplikaciji.

Slika 8: U GIS aplikaciji možete jednostavno promijeniti simboliku - način na koji su podaci prikazani na karti.

Još jedna uobičajena značajka GIS aplikacija je legenda karte... Legenda karte sadrži popis slojeva karte učitanih u GIS aplikaciju. Za razliku od legende papirnate karte, legenda u GIS aplikaciji pruža mogućnost promjene redoslijeda, skrivanja i stvaranja grupa slojeva. Povlačeći slojeve mišem, možete promijeniti redoslijed njihovog crtanja na elektronskoj karti. Na slikama 9 i 10 legenda karte prikazana je na lijevoj strani prozora GIS aplikacije. Nakon što promijenite redoslijed slojeva, rijeke se prikazuju na vrhu cesta, a ne obrnuto.

Instaliranje GIS aplikacije na Vaše računalo:

Postoji mnogo GIS aplikacija. Neki uključuju napredne, visoko specijalizirane alate i koštaju desetke tisuća dolara po licenci. Istovremeno, postoji niz besplatne GIS aplikacije... Izbor aplikacije ovisi o tome kakvim financijama raspolažete i vašim osobnim preferencijama. U kontekstu ovog vodiča koristi se Quantum GIS aplikacija, također poznata kao QGIS. Quantum GIS je potpuno besplatan, možete ga kopirati i dati koliko god želite. Ako ste ovaj priručnik dobili od tiskanom obliku, trebao bi biti popraćen kopijom QGIS-a. Inače, možete posjetiti http://qgis.org i preuzeti besplatnu kopiju.

geopodaci:

Sada znamo što su GIS i GIS aplikacije, razgovarajmo o tome geopodaci... Podaci su definitivni informacija... Informacije koje koristimo u GIS-u obično su georeferencirane. Razmotrimo prethodno spomenuti primjer zdravstvenih podataka. Za pohranjivanje kartona pacijenata kreirana je tablica sljedećeg tipa:

Geografska dužina Geografska širina Bolest datum
26.870436 -31.909519 gripe 13/12/2008

Stupci zemljopisne dužine i širine sadrže geografski (prostorni) podaci... Naziv bolesti i datum su neprostorni podaci... Uobičajena funkcija GIS-a je uspostavljanje veze između prvog i drugog. U biti, GIS aplikacija može pohraniti puno informacija o svakoj lokaciji, za razliku od papirnate karte, koja je ograničenog opsega. Na primjer, u tablici koja se razmatra, možete jednostavno unijeti spol i dob pacijenata. Dodavanjem sloja lokacije pacijenta u GIS aplikaciju, možete ga konfigurirati za prikaz na temelju dobi ili vrste bolesti, ili bilo kojeg drugog svojstva pacijenta koje želite, dok će papirna karta prikazati samo jedno svojstvo. Dakle, pomoću GIS aplikacije možemo promijeniti izgled naše karte na temelju neprostornih informacija koje prate određene lokacije.

GIS sustavi rade s brojnim vrstama podataka. Vektorski podaci pohranjuju se u memoriju računala kao nizovi koordinatnih parova (X, Y). Vektorski podaci se koriste za predstavljanje točaka, linija i područja (poligona). Slika 11 prikazuje različite vrste vektorskih podataka otvorenih u GIS aplikaciji. O vektorskim podacima će se detaljnije raspravljati kasnije u ovom vodiču.


Slika 11: Za predstavljanje se koriste vektorski podaci točke (gradovi), linije (rijeke) i poligoni (granice okruga).

Rasterski podaci pohranjeni su kao mreža vrijednosti. Brojni sateliti lete u niskim Zemljinim orbitama, a fotografije koje stvaraju su rasterske slike koje se mogu vidjeti u GIS aplikaciji. Jedna od glavnih vidljivih razlika između rasterskih i vektorskih podataka je ta kada zumirate bitmap preblizu, sastoji se od kvadrata (vidi slike 12 i 13). Svaki od ovih kvadrata zasebna je ćelija u podatkovnoj mreži koja čini bitmapu. O rasterskim podacima će se detaljnije raspravljati kasnije u ovom vodiču.


Slika 12: Satelitska slika - tipičan primjer
rasterski podaci. Ova slika prikazuje planine.
Slika 13: Isti podaci, ali ovaj put veći
približavanje. Mrežna struktura slike je vidljiva.

Što smo naučili?

Objedinimo proučeno gradivo:

  • GIS Sustav je hardvera, softvera i geopodataka.
  • GIS aplikacija omogućuje pregled geopodataka i važan je dio GIS-a.
  • GIS aplikacija obično uključuje Glavni izbornik, alatne trake, područje karte i legenda.
  • Geografski podaci koji se koriste u GIS aplikaciji su raster i vektor.
  • Geografski podaci može se kombinirati sa neprostorni podaci.

Probajte sami!

U nastavku su neki primjeri praktični zadaci za vaše studente:

  • Opišite koncept GIS-a svojim studentima, kao što je učinjeno u ovaj priručnik... Zamolite ih da navedu 3 razloga zašto je korištenje GIS-a praktičnije od papirnatih karata. U nastavku su neki primjeri odgovora:
    • GIS aplikacija vam omogućuje stvaranje mnogih različite karte na temelju istih podataka;
    • GIS je izvrstan alat za vizualizaciju koji vam omogućuje da svoju kartu pogledate u različitim mjerilima;
    • Papirne karte zahtijevaju dugotrajan rad za stvaranje, pa čak i njihovo gledanje oduzima puno vremena. GIS može pohraniti vrlo velike količine podataka i čini pronalaženje pravih lokacija brzim i lakim.
  • Razmislite o tome kako se koriste rasterski podaci sa satelita. Na primjer:
    • Tijekom prirodnih katastrofa, rasterski podaci mogu predstavljati zahvaćena područja. Na primjer, svježa satelitska slika snimljena tijekom poplave pomaže u lociranju ljudi čiji su domovi potopljeni.
    • Ponekad ljudi nanose štetu okolišu, poput bacanja opasnih kemikalija koje ubijaju biljke i životinje. Koristeći podatke sa satelita, možemo pratiti ovakve probleme.
    • Usluge urbanog planiranja koriste rasterske podatke sa satelita za lociranje novih zgrada i pomoć pri planiranju infrastrukture.

Ako nemate računalo:

Mnoge teme obrađene u ovom priručniku mogu se ilustrirati projekcijskim uređajem i folijama. prikazuju sličan sloj informacijskih slojeva. Međutim, ispravno razumijevanje GIS se uvijek bolje postiže korištenjem računala.

GIS tehnologije se danas koriste gotovo posvuda - u preradi drveta, graditeljstvu, kartografiji, ekologiji, seizmologiji itd. Studiraju se na sveučilištima i znanstveni instituti... GIS tehnologija je cijela industrija koja utječe na gotovo svaki aspekt ljudski život... No, u isto vrijeme, vrlo je teško dati jasnu definiciju ove vrste tehnologije. Uostalom, ovo nije samo zbirka sistematiziranog znanja. Ovo je poseban pogled na svijet oko nas. Naš članak će vam reći kako GIS tehnologije funkcioniraju i čemu su namijenjene.
Što je GIS?
GIS je geografski informacijski sustav. Omogućuje vam mapiranje objekata okolnog svijeta, a zatim ih analizirati po velikom broju parametara, vizualizirati ih i na temelju tih podataka predvidjeti razne događaje i pojave. Ovako moćna tehnologija omogućuje rješavanje ogromnog broja zadataka, kako globalnih tako i privatnih, uz pomoć GIS-a. GIS tehnologije mogu poslužiti cijelom čovječanstvu, sprječavajući ekološke katastrofe ili pomažu u rješavanju problema prenaseljenosti u određenim regijama.
GIS se može koristiti i za potrebe pojedinih tvrtki, može se koristiti za uspostavljanje učinkovitog poslovanja. Na primjer, brodarska tvrtka koja koristi posebne baze podataka može odabrati optimalne rute za njihov Vozilo, komunalije - za polaganje komunikacija do novih kuća, i tako dalje.
Kako funkcionira GIS?
Informacijski sustav je ogromna baza digitalnih podataka u koje se pretvaraju digitalni format... Oni su zemljopisno detaljni slojevi na koje su povezani određeni sustav koordinate. Bilo koji događaj koji se dogodi može se uspješno pratiti prema takvoj bazi podataka. Osim toga, može se koristiti za pronalaženje gotovo svake točke globus, pratiti kretanje gotovo bilo kojeg objekta.
GIS baze podataka sposobne su za pet različitih zadataka. Možete unijeti stvarne podatke u bazu podataka, au većini slučajeva to se događa automatski pomoću skenera. Možete manipulirati podacima, skalirati ih prema vlastitom nahođenju, prikupljati potrebno za rješenje konkretan zadatak inteligencija. Poput konvencionalnih baza podataka, GIS sustavom se može upravljati. To se postiže kroz paket integriranih aplikacija.
Velika količina podataka sadržanih u bazi podataka pruža široke mogućnosti za analizu većine razni parametri... Možete pronaći slobodne parcele za izgradnju kuće, optimalno oblikovati prometne tokove, analizirati blizinu raznih objekata (na primjer, odrediti broj ljudi koji žive na pješačkoj udaljenosti od vaše trgovine), preklapati različite pokazatelje jedni na druge i analizirati rezultirajuću sliku .
Posljednji zadatak koji GIS dopušta je vizualizacija podataka. Možete dobiti karte, grafikone, tablice, pa čak i fotografije područja koje vas zanima. Ovi podaci su od velike važnosti za oboje znanstveno istraživanje, te za rad pojedinih poduzeća i organizacija.

Gdje se koriste GIS tehnologije?
Iz gore predloženih opisa postaje jasno da se GIS tehnologije najviše koriste različitim područjima aktivnosti. Ali što točno mogu učiniti? Evo nekoliko primjera koji pokazuju stvarne prednosti GIS tehnologija.
Identificiranjem odnosa između različitih pokazatelja, možete razviti više učinkovite tehnologije raditi, uštedjeti puno novca. Analizirajte u kakvom su međusobnom odnosu vrsta tla, klima i urod pojedinih kultura i shvatit ćete gdje ih je najbolje uzgajati.
· Nakon postavljanja određenih kriterija pretraživanja, lako možete pronaći objekt koji vam je potreban i, bez gubitka vremena, upustiti se u njegov razvoj. Pronaći stan koji će imati određen broj soba, kuhinjski dio, a ujedno će se nalaziti u blizini radnog mjesta i škole vaše djece, sada je vrlo jednostavno.
GIS može pružiti pozitivan utjecaj na poslovne procese koji se odvijaju unutar organizacija. Ogromna baza podaci mogu biti korisni u bilo kojem području, jer pružaju mogućnosti za jasno planiranje rada. Komunalne usluge mogu učiniti više od samo brzog praćenja trošenja opreme i preventivni rad, ali i obavijestiti one stanovnike na koje će to utjecati.
· Danas karte gradova i lokaliteta ubrzano zastarjevaju - u tijeku je nova izgradnja, projektiraju se ceste. GIS vam omogućuje praćenje ovih promjena i unos u bazu podataka gotovo munjevitom brzinom. Lansiran u virtualna mreža, takva će vam karta omogućiti da uvijek imate pri ruci ažurne podatke.

GIS tehnologija nije laka računalna baza podaci. Ovaj ogromne mogućnosti analizirati, planirati i redovito ažurirati informacije. GIS tehnologije se danas koriste u gotovo svim sferama života, a to pomaže stvarno učinkovito riješiti mnoge probleme.

FEDERALNA AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE

država obrazovna ustanova visokom stručnom obrazovanju

"Državno politehničko sveučilište St. Petersburg"

INSTITUT ZA MENADŽMENT I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

(ogranak) Državnog politehničkog sveučilišta Sankt Peterburg u Čerepovcu

(IMIT SPbSPU)

Odjel za "menadžment"

Sažetak na temu " Geografski informacijski sustavi»

Završio student gr. 0,182

Učiteljica Šutikova

Cherepovets

UVOD

Geografski informacijski sustav - ili GIS - jest računalni sustav omogućujući prikaz podataka na elektroničkoj karti. Karte stvorene uz pomoć GIS-a mogu se sa sigurnošću nazvati kartama nove generacije. GIS karte se mogu koristiti za iscrtavanje ne samo geografskih podataka, već i statističkih, demografskih, tehničkih i mnogih drugih vrsta podataka te za primjenu raznih analitičkih operacija na njih. GIS ima jedinstvenu sposobnost otkrivanja skrivenih odnosa i trendova koje je teško ili nemoguće primijetiti korištenjem poznatih papirnate karte... Vidimo novo, visokokvalitetno značenje naših podataka, a ne mehanički skup zasebnih dijelova.

GIS-generirana elektronička karta podržana je moćnim arsenalom analitički alati, bogati alat za kreiranje i uređivanje objekata, kao i baza podataka, specijaliziranih uređaja za skeniranje, ispis i dr. tehnička rješenja, putem interneta - pa čak i svemirskih slika i informacija sa satelita.

GIS sustav uključuje pet ključnih komponenti:

· Hardver. Ovo je računalo koje pokreće GIS. Trenutno GIS radi različiti tipovi računalne platforme, od centraliziranih poslužitelja do pojedinačnih ili umreženi stolna računala;

· softver . Sadrži funkcije i alate potrebne za pohranu, analizu i vizualizaciju geografskih informacija. Takvi programski proizvodi uključuju: alate za unos i rad geografske informacije; sustav upravljanja bazom podataka (DBMS ili DBMS); alati za podršku prostornim upitima, analizi i vizualizaciji;

· podaci. Podatke o lokaciji (geografske podatke) i povezane tablične podatke korisnik može prikupiti i pripremiti ili ih kupiti od dobavljača na komercijalnoj ili drugoj osnovi. U procesu upravljanja prostornim podacima, GIS integrira prostorne podatke s drugim vrstama i izvorima podataka, a također može koristiti DBMS koji koriste mnoge organizacije za organiziranje i održavanje podataka kojima raspolažu;

· Izvođači. Korisnici GIS-a mogu biti bilo koji tehnički stručnjaci koji razvijaju i održavaju sustav, kao i obični zaposlenici, kojima GIS pomaže u rješavanju aktualnih svakodnevnih poslova i problema;

· Metode.

2. Povijest GIS-a

Pionirsko razdoblje (kraj 1950-ih - početak 1970-ih)

Istraživanje temeljnih mogućnosti, graničnih područja znanja i tehnologija, razvoj empirijskih iskustava, prvi veliki projekti i teorijski radovi.

Pojava elektroničkih računalni strojevi(Računalo) 50-ih godina.

· Pojava digitalizatora, crtača, grafički prikazi i drugi perifernih uređaja u 60-ima.

Izrada softverskih algoritama i postupaka grafički prikaz informacije o zaslonima i crtačima.

· Izrada formalnih metoda prostorne analize.

· Stvaranje softverski alati upravljanje bazom podataka.

Razdoblje vladinih inicijativa (početke 1970-ih - početak 1980-ih)

Državna potpora GIS-u potaknula je razvoj eksperimentalni rad u području GIS-a na temelju korištenja baza podataka ulične mreže:

· Automatizirani sustavi navigacija.

· Sustavi za odvoz komunalnog otpada i smeća.

Kretanje vozila u hitne situacije itd.

Razdoblje komercijalnog razvoja (početke 1980-ih - danas)

Široko tržište raznih softverskih alata, razvoj desktop GIS-a, širenje njihova područja primjene kroz integraciju s neprostornim bazama podataka, pojava mrežne aplikacije, pojava značajnog broja laičkih korisnika, sustavi koji podržavaju pojedinačne skupove podataka na pojedinačnih računala, utrti put sustavima koji podržavaju korporativne i distribuirane baze geopodaci.

Razdoblje korisnika (kraj 1980-ih - danas)

Povećana konkurencija među komercijalnim proizvođačima usluga geografske informacijske tehnologije daje prednosti korisnicima GIS-a, dostupnost i "otvorenost" softverskih alata omogućuje korištenje, pa čak i modificiranje programa, pojava korisničkih "klubova", telekonferencija, geografski odvojenih, ali povezanih po jednoj temi korisničkih grupa, povećana potreba za geopodacima, početak formiranja globalne geoinformacijske infrastrukture.

GIS u Rusiji

Najrasprostranjeniji u Rusiji su softverskih proizvoda ArcGIS i ArcView iz ESRI-a, obitelj proizvoda GeoMedia iz Intergraph Corporation i MapInfo Professional iz Pitney Bowes MapInfo.

Koriste se i drugi softverski proizvodi domaćeg i inozemnog razvoja: Bentley's MicroStation, IndorGIS, STAR-APIC, Zulu, DublGIS itd.

3. GIS perspektive

GeoDesign je evolucijska faza u razvoju GIS-a. Vrlo je važan za planiranje i razvoj teritorija, posebice u području korištenja zemljišta i zaštite okoliša, ali je vrlo tražen u gotovo svim drugim primijenjenim i znanstvenim područjima. Na primjer, ova metodologija će se široko koristiti u maloprodaji za otvaranje novih trgovina i zatvaranje starih, od strane građevinskih inženjera za postavljanje infrastrukture kao što su ceste na najprikladnijim mjestima, od strane organizacija koje pružaju usluge komunalne mreže, u poljoprivredi, šumarstvu i vodnom gospodarstvu, agencijama za provođenje zakona, energetskim tvrtkama, vojsci i mnogim drugima. Ovaj pristup dodatno će povećati vrijednost GIS-a, potiskujući ga dalje jednostavan opis svijeta “onakav kakav jest” u smjeru razvoja i implementacije koncepata za kreiranje budućnosti, integracije geografskog (prostornog) razmišljanja u sva područja našeg djelovanja.

Budućnost pripada GIS tehnologijama s elementima umjetna inteligencija temelji se na integraciji GIS-a i ekspertnih sustava. Prednosti ove simbioze su sasvim očite: ekspertni sustav sadržavat će znanje stručnjaka u određenom području i može se koristiti kao odlučujući ili savjetodavni sustav.

Trenutni status novih računalnih geotehnologija određen je velikim vladinih programa strana ulaganja usmjerena na široku upotrebu zračnih i satelitskih snimaka, digitalne karte, vizualizacija baze podataka.

Urbani GIS budućnosti omogućit će ne samo primanje na zahtjev semantičke informacije o objektima na karti, ali i predvidjeti razvoj teritorija, dopustiti gradskoj upravi da igra opcije za direktivne odluke, moguću izgradnju nove gradske četvrti itd. simulacija moći će urbanistima pokazati kako će se opterećenje preraspodijeliti u urbanim inženjerske mreže, snagu prometnih tokova, kako će se mijenjati cijena nekretnina ovisno o realizaciji dodatnih autocesta ili izgradnji nove šoping centar u određenom području.

Zaključak

V ovaj trenutak GIS sustavi su među najbrže rastućim i najzanimljivijim u smislu komercijalizacije, sa svojim korisničkim sučeljem i veliki iznos informacije koje sadrže čine ih nezamjenjivim u svijetu koji se sve ubrzava.

Trenutno se u Rusiji oko 200 organizacija bavi razvojem i implementacijom GIS sustava, izrada zemljišnog katastra omogućit će izgradnju drugih, predmetno orijentiranih karata na temelju njegovih karata i dopuniti ih odgovarajućim atributivnim sadržajem, što će našim sustavima omogućiti da se natječu sa zapadnim modelima.

Na veći razvoj mobilni pristup na mrežu putem razni uređaji GIS sustavi koji koriste satelitske slike u kombinaciji s 3D modeliranje omogućit će čak i običnom korisniku da se kreće bilo kojim terenom bez ikakvih problema i primi od ovih sustava sve potrebne informacije samo postavljam pitanje.

56. Geografski informacijski sustavi (GIS).

Pojam geografskih informacijskih sustava

Geografski informacijski sustavi (GIS) su automatizirani sustavi čije su glavne funkcije prikupljanje, pohranjivanje, integracija, analiza i grafička vizualizacija u obliku karata ili dijagrama prostorno-vremenskih podataka, kao i povezanih atributnih informacija o objektima predstavljenim u GIS-u. .

GIS je nastao 1960-70-ih godina. na spoju tehnologija obrade informacija u sustavima upravljanja bazama podataka i vizualizacije grafičkih podataka u sustavima računalno potpomognutog projektiranja (CAD), automatizirana proizvodnja kartica, upravljanje mrežom. Intenzivno korištenje GIS-a počelo je sredinom 90-ih. XX. stoljeće U to se vrijeme pojavljuju moćna i relativno jeftina osobna računala, a softver postaje dostupniji i razumljiviji.

Kao izvori podataka za izradu GIS-a koriste se:

Kartografska građa (topografske i općegeografske karte, karte administrativno-teritorijalne podjele, katastarski planovi i dr.). Budući da su podaci dobiveni s karata georeferencirani, oni se koriste kao osnovni sloj GIS-a;

Podaci daljinskog istraživanja (ERS), prvenstveno, materijali dobiveni iz svemirskih letjelica i satelita. U daljinskom senzoru slike se dobivaju i prenose na Zemlju s nosača opreme za istraživanje koja se nalazi u različitim orbitama. Rezultirajuće slike su različite na različitim razinama vidljivost i detaljnost prikaza objekata prirodnog okoliša u nekoliko raspona spektra (vidljivi i bliski infracrveni, toplinski infracrveni i radio raspon). Zbog toga se korištenjem podataka daljinskog istraživanja rješava širok spektar ekoloških problema. Metode daljinskog otkrivanja također uključuju zračna i zemaljska istraživanja te druge beskontaktne metode, kao što su hidroakustična istraživanja reljefa morskog dna. Materijali takvih istraživanja pružaju i kvantitativne i kvalitativne informacije o različitim objektima prirodnog okoliša;

Rezultati geodetskih mjerenja na tlu, izvedena po nivoima, teodolitima, elektronskim totalnim stanicama, GPS prijamnicima i dr.; - podatke državnih statističkih službi za različite sektore nacionalnog gospodarstva, kao i podatke sa stacionarnih mjernih postaja promatranja (hidrološki i meteorološki podaci, informacije o onečišćenju okoliš itd).

Književni podaci (referentne publikacije, knjige, monografije i članci koji sadrže razne podatke o određenim vrstama geografskih objekata). U GIS-u se rijetko koristi samo jedna vrsta podataka, najčešće se radi o kombinaciji različitih podataka na bilo kojem teritoriju.

Klasifikacija geografskih informacijskih sustava.

GIS sustavi se razvijaju i koriste za rješavanje znanstvenih i primijenjenih problema projektiranja infrastrukture, urbanističkog i regionalnog planiranja, racionalnog korištenja prirodnih resursa, praćenja stanja okoliša, kao i za poduzimanje operativnih mjera u izvanrednim situacijama i sl. stvaranje različitih GIS-a, koji mogu se klasificirati prema sljedećim kriterijima:

Po funkcionalnosti: - potpuno opremljeni GIS opće namjene;

Specijalizirani GIS, usmjeren na rješavanje specifičnog problema u bilo kojem predmetnom području;

Informacijski i referentni sustavi za kućnu i informacijsku i referentnu upotrebu. Funkcionalnost GIS-a također je određena arhitektonskim principom njihove konstrukcije:

Zatvoreni sustavi nemaju mogućnosti proširenja, oni su sposobni obavljati samo skup funkcija koje su jedinstveno definirane u trenutku kupnje; - otvorene sustave odlikuju jednostavnost prilagodbe, mogućnosti proširenja, budući da ih sam korisnik može dovršiti pomoću posebnog uređaja (ugrađeni programski jezici).

U smislu prostorne (teritorijalne) pokrivenosti, GIS se dijele na globalne (planetarne), nacionalne, regionalne, lokalne (uključujući općinske).

Prema problemsko-tematskoj orijentaciji - općegeografsko, ekološko i gospodarenje prirodom, sektorsko (vodni resursi, gospodarenje šumama, geološko, turističko i dr.).

Načinom organiziranja geografskih podataka - vektorski, rasterski, vektorsko-rasterski GIS.

Glavne komponente geografskih informacijskih sustava.

Glavne komponente GIS-a su: tehnička (hardverska) i softverska, informacijska podrška.

Tehnička sredstva Je skup hardvera koji se koristi u radu GIS-a. To uključuje radnu stanicu (osobno računalo), uređaje za unos-izlaz informacija, uređaje za obradu i pohranu podataka, telekomunikacijske objekte.

Radna stanica služi za upravljanje radom GIS-a i izvođenje procesa obrade podataka temeljenih na računskim i logičkim operacijama. Suvremeni GIS sposoban je učinkovito obraditi ogromne količine informacija i vizualizirati rezultate.

Unos podataka vrši se različitim tehničkim sredstvima i metodama: izravno s tipkovnice, pomoću digitalizatora ili skenera, preko vanjskih računalnih sustava. Prostorni podaci mogu se dobiti iz elektroničkih geodetskih instrumenata, pomoću digitalizatora ili skenera, ili pomoću fotogrametrijskih instrumenata.

Uređaji za obradu i pohranu podataka integrirani su u jedinicu računalnog sustava, koja uključuje središnji procesor, radna memorija, uređaji za pohranu ( tvrdi diskovi, prijenosni magnetski i optički mediji, memorijske kartice, flash diskovi itd.). Uređaji za izlaz podataka - monitor, ploter, ploter, printer, uz pomoć kojih se omogućuje vizualni prikaz rezultata obrade prostorno-vremenskih podataka.

Softver- softver (SW) za implementaciju funkcionalnosti GIS-a. Podijeljen je na osnovni i aplikativni softver.

Osnovni softverski alati uključuju: operacijske sustave (OS), softverska okruženja, mrežni softver, sustave za upravljanje bazama podataka, kao i upravljačke module za unos i izlaz podataka, sustav vizualizacije podataka i module za izvođenje prostorne analize.

Aplikacijski softver uključuje softverske alate dizajnirane za rješavanje specijaliziranih problema u određenom predmetnom području. Oni se provode kao pojedinačni moduli(aplikacije) i komunalne usluge (pomagala).

Informacijska podrška- skup nizova informacija, sustava kodiranja i klasifikacije informacija. Posebnost pohranjivanja prostornih podataka u GIS-u je njihova podjela na slojeve. Slojevita organizacija e-kartica, s fleksibilnim mehanizmom za upravljanje slojevima, omogućuje vam kombiniranje i prikaz mnogo toga velika količina informacije nego na običnoj karti.

(Ovdje je sve uobičajeno. Točku po točku.)

ActiveMap GS pruža učinkovit tijek rada i upravljanje resursima baziran na karti. Postavljanje zadataka sa točne koordinate, dodjeljivanje odgovornih osoba i praćenje napretka u radu minimiziraju zastoje i povećavaju produktivnost.

GIS 6 Web Edition

GIS 6 Web Edition omogućuje značajno proširenje mobilnosti korištenja podataka programa GIS 6, kao i mogućnosti sustava. Sada se pristup informacijama može obavljati s bilo kojeg uređaja s pristupom Internetu ili iznutra korporativna mreža. Serverski dio WEB rješenja mogu se implementirati i u MS Windows i Unix sustavi... Sustav vam omogućuje uređivanje, izradu i ispis predložaka izvještajnih obrazaca u web sučelju.

GisMapServer

Poslužitelj karti za GIS6 i MapDraw 2. Omogućuje značajno ubrzanje procesa formiranja slika za klijenta, oslobađanje prometa lokalna mreža, kao i siguran pristup vektorskim i grafičkim podacima koji se nalaze na poslužitelju. GisMapServer se također može koristiti kao poslužitelj za Internet mapiranje.

GM komplet alata

GM Tool Kit softver namijenjen je tehničarima za postavljanje i održavanje ugljikovodičnih senzora General Monitors IR2100 i S4100C, koji se široko koriste u industriji. Programi uključeni u "GM Tool Kit" omogućuju vam da brzo dijagnosticirate opremu u modbus mreži ili zasebnom senzoru, konfigurirate potrebnih parametara, identificirati i razjasniti greške, pomoći u konfiguraciji modbus mreže i softvera.

KORPRO

Program KORPRO implementira korelacijske metode odvajanja anomalija (KOMP), namijenjene analizi geofizičkih polja, koja su superpozicija mnogih učinaka s ograničenim apriornim informacijama o proučavanoj geološkoj osobini. KOMR metoda omogućuje, pod povoljnim geološkim i geofizičkim uvjetima, predviđanje bilo koje geološke karakteristike gdje je još uvijek nepoznata na temelju analize skupa od nekoliko geofizičkih parametara.

Vrhunski povezani članci