- •Понятие о геоинформатике.
- •Задачи геоинформатики
- •Связь геоинформатики с другими науками
- •Основные сведения о гис
- •5. Сущность гис
- •6. Основное назначение гис
- •7. Функции гис
- •8. Цели разработки гис
- •9. Область применения гис
- •10. Виды обеспечения гис
- •11. Техническое обеспечение гис
- •12. Технология создания гис- продукции
- •13. Подсистемы ввода информации
- •18. Информационное обеспечение гис
- •19. Лингвистическое обеспечение гис
- •20. Структура данных тематических гис
- •21. Структура данных общегеографических гис
- •22. Топографическая и тематическая карта
- •23. Цифровая карта
- •Тема 2.1. Основные сведения о цифровых и электронных картах.
- •24. Электронная карта
- •25. Преимущества электронных карт перед традиционными
- •26. Классификация и кодирование объектов
- •27. Функции аппаратно – программного комплекса
- •28. Теория создания цифровой модели рельефа
- •29. Классификация электронно – топографических карт
- •30. Теоретическая модель цвета электронной карты
- •31. Основные свойства условного картографического знака
- •32. Матричная и векторная форма описания знаков
- •33. Классификация электронно – тематических карт
- •34. Тематика создания электронной карты
- •35. Цифровая модель рельефа местности
- •36. Вертикальная планировка рельефа местности
- •37. Генеральный план промышленного комплекса
- •38. Технические средства, используемые при вводе создаваемой информации
- •39. Технические средства, используемые при выводе создаваемой информации
- •40. Методика исследования глубинных покровов земли
- •41. Изготовление карт производственных ресурсов
- •43. Методика отображения картографической информации в кадастровых гис
- •44. Правила ввода объектов
- •45. Методика расчета прямого экономического эффекта от внедрения геоинформационных систем
- •46. Генерализация при создании электронной карты
- •47. Генерализация населенных пунктов
- •48. Генерализация рельефа
- •49. Методы поиска линий равного уровня поверхности
- •50. Методы математического моделирования и технология решения задач с помощью эвм Растровые модели.
- •51. Вывод, хранение, преобразование, отображении и документирование результатов обработки данных, выдача потребителю
- •52. Технологические программные средства, используемые при создании цтк
- •53. Подготовительные операции отбора речной сети
- •54. Программирование операции отбора речной сети
- •55. Система управления базами данных (субд)
- •56. Единая система государственных банков (есгб) топографо – геодезической и картографической информации
- •57. Картографический банк данных (кбд)
- •58. Использование эвм при проектировании строительных объектов
- •59. Уровни кадастровой системы
- •60. Данные, содержащиеся в кадастре земельных участков
34. Тематика создания электронной карты
Тематика созданных электронных карт охватывает практически все отрасли научной и хозяйственной деятельности. Среди Карт природы преобладают геологические, геохимические, геофизические, карты рельефа, а также климатические и океанографические карты. В разделе социально-экономических карт больше всего карт населения и социальной инфраструктуры. Значительное место занимают также электронные карты оценки и охраны природной среды. Наименее представлены в электронном исполнении исторические карты.
Рассматривая электронные карты с точки зрения широты охвата темы, можно сделать вывод о явном преобладании узко отраслевых и частных карт. Как правило, отдельная карта содержит 1 — 2 показателя, посвященных какой-либо одной стороне отображаемого явления. Для всесторонней его характеристики создаются серии карт или атласы, состоящие из десятков и сотен карт (например, орнитологический атлас Австралии насчитывает 656 карт). К общим тематическим можно отнести создаваемые в настоящее время электронные геологические карты нашей страны.
В зависимости от уровня синтеза и типов применяемых на карте и составляющих ее содержание характеристик явлений электронные тематические карты (так же, как и традиционные) делятся на аналитические, синтетические и комплексные. Среди созданных за последние годы преобладают аналитические карты, содержащие какой-либо один показатель отображаемого явления. При этом чаще всего используются статистические относительные показатели, отображаемые картограммой, и абсолютные, показываемые картодиаграммой.
35. Цифровая модель рельефа местности
Наряду с пространственными объектами, к которым относятся здания, дороги, леса и водоемы, в базе данных ГИС должны быть представлены и различные пространственные свойства – например, высота рельефа, плотность населения, степень загрязнения окружающей среды или уровень осадков. Пространственные вариации таких свойств удобно представлять с помощью цифровой модели рельефа.
Цифровая модель рельефа – это набор точек с координатами XYZ, моделирующих топографическую поверхность. Точность ЦМР зависит от количества и расположения таких точек. Для создания ЦМР используют различные источники данных: топографические карты, космические снимки, и данные геодезической съемки. Цифровые модели рельефа могут быть растровыми и векторными.
36. Вертикальная планировка рельефа местности
При проектировании промышленных комплексов производится вертикальная планировка рельефа местности, определяются вертикальные отметки всех сооружений и коммуникаций, имеющихся на генеральном плане. Для автоматизации процесса вертикальной планировки создана специальная программа, которая целенаправленно перебирает допустимые варианты планировки, считая для каждого варианта стоимость земельных работ. Выбирается планировка, для которой эта стоимость минимальна. На графопостроителе вычерчивается картограмма земляных работ.
В программу в качестве исходных данных вводится:
замеры высот рельефа, полученные в результате тахеометрической съёмки или отметки высот в узлах сетки генерального плана.
категория грунта и уровень грунтовых вод.
расположение на генеральном плане зон т.е. участков, планируемых под плоскость
направление стока воды для каждой зоны.
расположение зданий и коммуникаций.
сведения о допустимых уклонах дорог и допустимых откосах.
экономические характеристики ( стоимость разработки грунта и т.д.)
В результате работы программы определяется оптимальный по стоимости земельных работ вариант планировки. Выходными данными программы являются:
высота и угол наклона каждой зоны;
отметки всех дорог;
объёмы выемки и насыпи земли;
стоимость земляных работ для найденного варианта планировки.
