
- •Основные представления о геоинформатике. Базовые понятия и термины. История и перспективы развития
- •Геоинформационные системы. Базовое и функциональное определения. Перспективы использования в экологии и сельском хозяйстве
- •Основные структурные элементы геоинформационных систем. Картографическая основа. Базы данных субд
- •Растровые и векторные системы координат. Растровые и векторные геоинформационные системы
- •Векторная модель
- •Функциональные возможности и задачи геоинформационных систем
- •Средства визуализации информации и рабочие наборы гис
- •Трехмерная визуализация
- •Основные этапы и перспективы развития геоинформационных систем. Наиболее популярные платформы и разработчики гис
- •Преимущества
- •Способы решения стандартных картографических задач в рамках экологических гис
- •Способы создания новых тематических слоев информации в рамках экологических гис
- •Примеры решения специальных расчетных задач экологического проектирования и оценки проблемных экологических ситуаций в рамках гис.
- •Способы формализованного представления пространственно распределенных данных
- •Основные форматы и числовые типы данных, используемые в гис
- •Структура и форматы хранения растровых данных
- •Топологические модели и их использование в гис
- •Основные виды картографических проекций и особенности их использования в гис
- •Топографические карты среднего масштаба и особенности их номенклатуры Номенклатура топографических карт
- •Разбиение листа 1:1 000 000 на листы масштаба 1:200 000
- •Разбиение листа 1:1000000 на листы масштаба 1:100000
- •Топографические карты крупного масштаба и особенности их номенклатуры
- •Поиск топографических карт и атласов в поисковых системах Интернет
- •Данные дистанционного зондирования и их использование в гис
- •27. Основные виды разрешений данных дистанционного зондирования, используемых в гис
- •Сравнительная характеристика популярных систем дистанционного зондирования
- •Методы цифровой обработки данных дистанционного зондирования Фотограмметрическая обработка данных дистанционного зондирования
- •Составление регрессионных моделей по данным дистанционного зондирования Регрессионная нормализация данных дистанционного зондирования в r
- •Получаем набор значений
- •Получаем коэффициенты регрессии
- •Примеры экологической интерпретации данных дистанционного зондирования в ландшатно-экологических гис
- •Расчет средневзвешенных значений на основе обратного расстояния
- •Методы кригинга и анализ вариограмм
- •42. Системы глобального позиционирования и особенности их использования в гис Глобальная Система Позиционирования - gps
- •Применение приборов спутникового позиционирования в прикладных задачах и гис
- •Геоинформационные системы и управление ресурсами
- •Редактирование гис с использованием gps ?
- •Геоинформационное обеспечение задач экологического проектирования
- •Геоинформационное обеспечение задач по экологической оценке проектов землепользования
Топографические карты крупного масштаба и особенности их номенклатуры
масштаб показывает во сколько раз изображение на местности уменьшено при изображении на карте
1: 50 000
1:25 000
1:10 000
1:5 000
Карта — это построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на ней объекты или явления в определенной системе условных знаков.
Карта — математически определённая образно-знаковая модель действительности.
Географические карты подразделяются на следующие категории:
Поиск топографических карт и атласов в поисковых системах Интернет
http://topokarty.narod.ru/nomenklatura_kart_files/filelist.xml
Earth sciences and map library
http://gpska.yapl.ru/google-maps/map-detector.php
Данные дистанционного зондирования и их использование в гис
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — наблюдение поверхности Земли авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съёмочной аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Методы зондирования могут быть пассивные, то есть использовать естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на поверхности Земли, обусловленное солнечной активностью, и активные — использующие вынужденное излучение объектов, инициированное искусственным источником направленного действия. Данные ДЗЗ, полученные с космического аппарата (КА), характеризуются большой степенью зависимости от прозрачности атмосферы. Поэтому на КА используется многоканальное оборудование пассивного и активного типов, регистрирующие электромагнитное излучение в различных диапазонах.
аналоговые (фотографические) снимки – изображения, полученные фотоаппаратом
сканерные (цифровые) снимки –изображения, полученные сканирующим устройством
сцена – изображение одного, обычно сканерного, снимка
панхроматический снимок/сцена – изображение, полученное в одной зоне спектра (обычно в видимой)
спектрозональный (многозональный) снимок – одновременные снимки в разных зонах спектра
пиксель-наименьший элемент цифрового изображении
эте- элементарная территориальная единица, внутри которой свойства территории не различ.
27. Основные виды разрешений данных дистанционного зондирования, используемых в гис
Качество данных, получаемых в результате дистанционного зондирования, зависит от их пространственного, спектрального, радиометрического и временного разрешения.
Пространственное разрешение
Характеризуется размером пикселя (на поверхности Земли), записываемого в растровую картинку — может варьироваться от 1 до 1000 метров.
Спектральное разрешение
Данные Landsat включают семь полос, в том числе инфракрасного спектра, в пределах от 0.07 до 2.1 мкм. Сенсор Hyperion аппарата Earth Observing-1 способен регистрировать 220 спектральных полос от 0.4 до 2.5 мкм, со спектральным разрешением от 0.1 до 0.11 мкм.
Радиометрическое разрешение
Число уровней сигнала, которые сенсор может регистрировать. Обычно варьируется от 8 до 14 бит, что дает от 256 до 16 384 уровней. Эта характеристика также зависит от уровня шума в инструменте.
Временное разрешение
Частота пролета спутника над интересующей областью поверхности. Имеет значение при исследовании серий изображений, например при изучении динамики лесов. Первоначально анализ серий проводился для нужд военной разведки, в частности для отслеживания изменений в инфраструктуре, передвижений противника.
Для создания точных карт на основе данных дистанционного зондирования, необходима трансформация, устраняющая геометрические искажения. Снимок поверхности Земли аппаратом, направленным точно вниз, содержит неискаженную картинку только в центре снимка. При смещении к краям расстояния между точками на снимке и соответствующие расстояния на Земле все более различаются. Коррекция таких искажений производится в процессе фотограмметрии. С начала 1990-х большинство коммерческих спутниковых изображений продается уже скорректированными.
Кроме того, может требоваться радиометрическая или атмосферная коррекция. Радиометрическая коррекция преобразует дискретные уровни сигнала, например от 0 до 255, в их истинные физические значения. Атмосферная коррекция устраняет спектральные искажения, внесенные наличием атмосферы.