Учебная работа. Реферат: Сфера примененич ГИС
1. Геоинформационные системы: что же все-таки это такое? 3
2. Разработка сотворения ГИС 4
3. Главные этапы сотворения ГИС 4
4. Применение ГИС 7
5. области внедрения 10
1.Геоинформационные системы: что же все-таки это такое?
Геоинформационные системы (ГИС) – это встроенные в единой информационной среде электрические пространственно-ориентированные изображения (карты, схемы, планы и т.п.) и базы данных (БД). В качестве БД могут употребляться таблицы, паспорта, иллюстрации, расписания и т. п. Таковая Интеграция существенно расширяет способности системы и дозволяет упростить аналитические работы с координатно-привязанной информацией.
ГИС характеризуются последующими положительными моментами:
- наглядность представления семантической инфы из БД за счет отображения обоюдного пространственного расположения данных
- повышение информационной емкости продукта за счет связи пространственно-ориентированных изображений с семантической информацией из БД
- улучшение структурированности инфы и, как следствие, увеличение эффективности ее анализа и обработки
Обычный набор функций ГИС при работе с картой включает:
- показ карты в разных масштабах
- выбор набора слоев инфы для показа
- зависимость наружного вида объектов от их семантических черт
- оперативное получение инфы о объекте при выбирании его курсором мыши
- возможность распечатки всех фрагментов карты
Перечислить все области вероятного внедрения ГИС проблемно. Наибольшее распространение они получили в последующих отраслях:
- землеустройство (земляные кадастры)
- городское хозяйство
- энергетика
- транспорт и связь
На российском рынке создание ГИС сдерживается накладностью специализированных программных средств, продолжительными сроками разработки и высочайшими требованиями к «компьютерной» квалификации персонала.
2.разработка сотворения ГИС на базе графической среды СУБГРАФ
Мы хотим предложить весь диапазон услуг в области сотворения ГИС от ввода картографической инфы в комп до разработки сопутствующих баз данных и формирования информационной среды конечных юзеров «под ключ».
Разработки конторы в области ГИС базируются на гибридной растрово-векторной технологии, совмещающей растровую топооснову и векторные слои, что дозволяет в любом определенном случае отыскать среднее соотношение меж стоимостью и сроками сотворения ГИС с одной стороны, и объемом решаемых задач с иной. Окончательная сборка растрово-векторных составляющих делается в графической среде СУБГРАФ
®
.
Наша разработка, владеющая высочайшей степенью открытости, дозволяет использовать для ввода графической инфы разные наружные графические редакторы (FreeHand, CorelDraw, AutoCAD и др.) и предоставляет на любом шаге (в том числе и опосля сдачи в эксплуатацию) возможность расширения набора аналитических функций ГИС за счет усиления ее векторной составляющей.
Начав с векторизации ограниченного числа первоочередных слоев, заказчик в кратчайшие сроки и с минимальными затратами получает работающую ГИС. Дальше, по мере возникновения новейших задач, можно переводить в векторное задачки и базы данных.
3.
Главные этапы сотворения ГИС
Подготовка топоосновы
Подготовка топоосновы обычно включает последующие этапы:
- сканирование картонных карт (оригинала топоосновы) либо импорт картографических материалов, уже имеющихся в электрическом виде
- «склеивание» фрагментов в единую карту
- оцифровка карты и экспорт ее в СУБГРАФ
- корректировка карты – ручная либо по цифровым данным топосъемки, с зачисткой погрешностей сканирования
- создание навигаторов – уменьшенных копий карты, решающих делему масштабирования
Подготовка растровой топоосновы может выполняться хоть каким графическим редактором, но сами мы обычно используем графический редактор СУБГРАФ, позволяющим работать с изображениями фактически неограниченного размера на компах обычной конфигурации.
Подготовка векторных слоев
Индивидуальностью векторного графического редактора является хранение сетевой топологии, что дозволяет решать такие задачки, как поиск рационального пути проезда по городку либо теплогидравлический расчет сети.
Векторный редактор дозволяет создавать схемы самых разных сетей: водопровод, термо сети, газоснабжение, электронные сети и др.
процесс векторизации включает последующие этапы:
- формирование библиотек примитивов и условных символов для сотворения узлов и сложных линий
- формирование описаний типов узлов и линий для векторных слоев. Описание типа узла либо полосы содержит в себе такие атрибуты, как пользовательское заглавие, атрибуты визуализации, перечень наружных задач
- фактически формирование векторных слоев методом оцифровки растровой топоосновы либо импорта инфы из остальных редакторов
Любому объекту векторного слоя может соответствовать своя семантическая информация (набор паспортов, схем и т.п.). Ввод семантики может выполняться как при разработке векторного слоя, так и в автономном режиме. Не считая того, могут быть применены имеющиеся у заказчика базы данных.
Подготовка ГИС для конечного юзера
Конечной задачей разработанной технологии является формирование благожелательной информационной среды для юзера.
Пилотная информационно-картографическая среда формируется уже на первых шагах работы (наряду с подготовкой карты) и модифицируется в процессе опытнейшей эксплуатации в согласовании с уточняющимися требованиями. Таковым образом, к моменту окончания подготовки карты заказчик имеет не «мертвую» картографию, малопригодную для конечного юзера, а относительно обкатанную информационную систему, владеющую к тому же свойством интегрировать в себя всякую другую информацию, даже не связанную впрямую с картографией.
4.Применение ГИС
области внедрения ГИС – технологий
Ученые подсчитали, что 85% инфы, с которой сталкивается человек в собственной жизни, имеет территориальную привязку. Потому перечислить все области внедрения ГИС просто нереально. Сиим системам можно отыскать применение фактически в хоть какой сфере трудовой деятель человека.
ГИСэффективны во всех областях, где осуществляется учет и управление территорией и объектами на ней. Это фактически все направления деятель органов управления и администраций: земляные ресурсы и объекты недвижимости, транспорт, инженерные коммуникации, развитие бизнеса, обеспечение правопорядка и сохранности, управление ЧС, Демография, экология, здравоохранение и т.д.
ГИС разрешают точнейшим образом учесть координаты объектов и площади участков. Благодаря способности всеохватывающего (с учетом огромного количества географических, соц и остальных причин) анализа инфы о качестве и ценности местности и объектов на ней, эти системы разрешают более беспристрастно оценивать участки и объекты, также могут давать точную информацию о налогооблагаемой базе.
В области транспорта ГИС издавна уже проявили свою эффективность благодаря способности построения хороших маршрутов как для отдельных перевозок, так и для целых транспортных систем, в масштабе отдельного городка либо целой страны. При всем этом возможность использования более животрепещущей инфы о состоянии дорожной сети и пропускной возможности дозволяет строить вправду рациональные маршруты.
Учет коммунальной и промышленной инфраструктуры — задачка сама по для себя не обычная. ГИС не только лишь дозволяет отлично ее решать, да и также повысить отдачу этих данных в случае чрезвычайных ситуаций. Благодаря ГИС спецы разных ведомств могут разговаривать на общем языке.
Интеграционные способности ГИС воистину беспредельны. Эти системы разрешают вести учет численности, структуры и распределения населения и сразу применять эту информацию для планирования развития социальной инфраструктуры, транспортной сети, рационального размещения объектов здравоохранения, противопожарных отрядов и сил правопорядка.
ГИС разрешают вести мониторинг экологической ситуации и учет природных ресурсов. Они не только лишь могут отдать ответ, где на данный момент находятся «тонкие места», да и благодаря способностям моделирования дать подсказку, куда необходимо навести силы и средства, чтоб такие «тонкие места» не появлялись в дальнейшем.
При помощи геоинформационных систем определяются связи меж разными параметрами (к примеру, почвами, климатом и урожайностью сельскохозяйственных культур), выявляются места разрывов электросетей.
Компания, занимающаяся инженерными коммуникациями, может верно спланировать ремонтные либо профилактические работы, начиная с получения полной инфы и отображения на дисплее компа (либо на картонных копиях) соответственных участков, скажем водопровода, и заканчивая автоматическим определением обитателей, на которых эти работы воздействую, с извещением их о сроках предполагаемого отключения либо перебоев с водоснабжением.
Для галлактических и аэрофотоснимков принципиально то, что ГИС могут выявлять участки поверхности с данным набором параметров, отраженных на снимках в различных участках диапазона. В этом — сущность дистанционного зондирования. Но по сути эта разработка может с фуррором применяться и в остальных областях. к примеру, в реставрации: снимки картины в различных областях диапазона (в том числе и в невидимых).
ГИС помогает, к примеру, в решении таковых задач, как предоставление различной инфы по запросам органов планирования, разрешение территориальных конфликтов, выбор хороших (с различных точек зрения и по различным аспектам) мест для размещения объектов и т. д. Требуемая для принятия решений информация быть может представлена в лаконичной картографической форме с доп текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами.
ГИС служат для графического построения карт и получения инфы как о отдельных объектах, так и пространственных данных о областях, к примеру о расположении припасов природного газа, плотности транспортных коммуникаций либо распределении дохода на душу населения в государстве. Отмеченные на карте области в почти всех вариантах еще нагляднее отражают требуемую информацию, чем 10-ки страничек отчетов с таблицами.
5.области внедрения
В истинное время все очевиднее просматривается тенденция массового внедрения географических информационных систем (ГИС) во все сферы науки, производства и образования, что разъясняется их широкими многофункциональными способностями, массивными информационными ресурсами, большими аналитическими способностями и простотой освоения. тут представлена информация о сферах внедрения ГИС «карта 2008″
исходя из ее многофункциональных способностей и на примерах уже реализованных проектов.
Примеры реализованных проектов:
— Ведение мониторинга состояния недр
— мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития Регионов РФ
— мониторинг состояния магистральных газопроводов
— Разработка наземного и бортового штурманского авиационного комплекса
— Центр анализа электромагнитной сопоставимости (автоматическое предназначение вольных частотных каналов базисным станциям, расчет зон приоритетного обслуживания, оценка плотности трафика и др.)
— Аппаратно-программные земельно-картографические комплексы и земельно-информационные системы
— Ведение дорожного земляного кадастра
— Выполнение задач мониторинга окружающей среды, наземной и воздушной навигации
— Контроль передвижения и состояния передвигающихся объектов в настоящем режиме времени
— Обработка, издание электрических карт, сделанных фотограмметрическим методом
— Комплекс сбора данных через веб для проведения анализа и прогнозирования использования сельскохозяйственных угодий
— Подготовка начальных данных при разработке игрового тренажера летчика
— Проект по сохранению и повышению припасов рыбы в заливе Камского водохранилища методом устранения заморных явлений, раз в год возникающих в зимне-весенний период
— мониторинг чрезвычайных ситуации, ведение дежурных карт, оформление и издание направленных на определенную тематику карт и документов
— Морская навигационная система
— Системы мониторинга и управления движением судов
— Автоматическое изготовка и издание электрических радионавигационных карт
— Ведение дежурной карты городка в критериях резвого строительства, издание атласов
— мониторинг инженерных коммуникаций
Широкие способности ГИС «карта 2008″
дают перспективу ее использования в большущем количестве сфер деятель, примеры приведены в таблице №1
Таблица №1
способности ГИС
Сферы внедрения
Решение сетевых (транспортных) задач:
— построение сети по избранным объектам;
— поиск кратчайшего расстояние меж данными точками c учетом скорости движения , пропускной возможности и т. д.;
— построение графа удаленности.
Эти способности полезны для автоматизации работы
— служб доставки,
— транспортной логистики,
— систем резвого реагирования,
— систем управления передвигающимися объектами и т. д.
Результатом будет минимизация расходов временных и валютных ресурсов.
Комплекс движение дозволяет создавать слежение за местоположением и состоянием передвигающихся объектов в режиме настоящего времени по данным, получаемым с GPS-датчиков по радио либо проводным каналам связи.
Контроль и управление передвигающимися объектами (к примеру, распределение заявок на такси, скорую помощь, заказ пиццы и пр. от местоположения машин).
Отображение трехмерной модели местности и перемещение по ней в настоящем масштабе времени.
В перспективе данное приложение быть может применено для сотворения различного рода тренажеров и симуляторов.
Выполнение анализа и расчетов по трехмерной модели местности:
расчет площади объекта в согласовании с поверхностью рельефа, которую он покрывает;
анализ направления стока талых и ливневых вод (затопление – осушение);
оценка степени затопления местности при подъеме уровня воды в водоемах;
вычисление припасов строительного материала (песок, глина) в границах обозначенной местности;
расчет размера земельных работ с внедрением 2-ух поверхностей рельефа (настоящей, построенной по результатам топогеодезических изысканий и проектной, сделанной на базе расчетных черт) и т. д.
Большие способности для топографо-геодезических изысканий в интересах разных производственных отраслей: мониторинга инженерных коммуникаций, сотворения и ведения кадастра, архитектуры, строительства и т. д. ГИС «карта 2008″
дозволяет: стремительно разбить улично-дорожную сеть, нанести на генплан строения и сооружения, площадки и пешеходные дорожки, разбить строительную геодезическую сетку, проставить все нужные координаты и размеры, оформить чертеж с простановкой всех нужных штампов, на основании статистики объектов заполнить экспликации и автоматом разрезать генплан на листы, выполнить благоустройство местности: «высадить» деревья и кусты, расставить урны и лавки.
Литература:
1. Растений В. Я. Геоинформационные системы и технологии. М.: Деньги и статистика, 1998. 288с.
2. Беляков С.Л. Нечеткие познания и вывод в геоинформационной системе // Информационные технологии. 2001. №12. С. 16-19.
3. Дрейзин В.Э. Типизация задач и способы анализа и поддержки принятия решений в геоинформационных автоматических системах управления // Информационные технологии. 2003. №3. С. 2-8.
4. Распознающие системы: Справочник / В. И. Васильев. Киев: Наукова думка, 1983. 422 с.
]]>