Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГИС ответы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
164.39 Кб
Скачать

3 Интегрированная система Datamine.

Компания Mineral Industry Computing Ltd разработала и постоянно совершенствует интегрированную систему Датамайн.

Это одна из наиболее распространенных в мире систем (более 300 пользователей (в т.ч. МНПО «Полиметалл», АК «Алмазы Росси – САХА», Институт Гипроникель, АО «Карельский Окатыш», в Казахстане АО «Казцинк»), позволяющая специалистам эффективно решать широкий спектор геологических горных и маркшейдерских задач.

Основные модули Датамайн – Студио:

- Моделирование месторождений

- Каркасное моделирование пространственных тел и поверхностей;

- Моделирование складчатых структур;

- Многомерная статистика;

- Геостатистический анализ месторождений;

- Маркшейдерские построения и расчёты;

- Проектирование и планирование открытых горных работ;

- Календарное планирование горных работ;

- Оптимизация процесса усреднения руды;

- Краткосрочное планирование горных работ;

- Система управления запасами руды на складах;

- Проектирование и планирование подземных горных работ;

- Проектирование массовых взрывов на подземных рудниках;

- Оптимизация размещения выемочных блоков на карьерах и подземных рудниках методом плавающего конуса.

Экзаменационный билет №22

1 Создание цифровой ситуации в credo_mix.

Цифровая модель ситуации (ЦМС) представляет собой систему элементов ситуации как множество условных знаков на плане, которыми отображается разнообразная топографическая информация. Как правило, в системе CREDO_MIX ЦМС формируется на основе рельефных и ситуационных точек. Элементы ЦМС отображаются масштабными и внемасштабными условными знаками. Система элементов ЦМС включает площадные, линейные и точечные объекты.

Площадной объект – участок поверхности, ограниченный ситуационным контуром и заполняемый масштабным условным знаком (лес, сельхозугодие, здание и т.п.). Линия контура отображается соответствующим условным знаком, а площадь контура выделяется цветом и условными знаками заполнения. Сам объект может экранировать элементы рельефа. Площадному объекту может присваиваться необходимая семантическая информация. Контурам площадных объектов присущи те же свойства, что и рельефным контурам , то есть система обеспечивает топологически корректное множество контуров.

Линейный объект – прямая или ломаная линия с внемасштабно выражающейся шириной и отображаемая соответствующим условным знаком (ЛЭП, ограждения, границы и т.п.). Линейный объект имеет те же свойства, что и любая линия в CREDO_MIX.

Точечный объект – точка с внемасштабным условным знаком (опора ЛЭП, репер, памятник и т.п.).

2 Структура и составные части ГИС.

Структура ГИС, как правило, включает четыре обязатель­ные подсистемы:

  1. Ввода данных, обеспечивающую ввод и/или обработку пространственных данных, полученных с карт, материалов дис­танционного зондирования и т.д.;

  2. Хранения и поиска, позволяющие оперативно получать данные для соответствующего анализа, актуализировать и кор­ректировать их;

  3. Обработки и анализа, которая дает возможность оцени­вать параметры, решать расчетно-аналитические задачи;

4) Представления (выдачи) данных в различном виде (карты, таблицы, изображения, блок-диаграммы, цифровые модели местности и т.д.).

Подсистема ввода информации - это программный или аппаратно-программный блок, отвечающий за получения дан­ных. Информация может быть введена с клавиатуры, получена по сети. Ее источником может быть аэрофото- и космические снимки, вводимые и обрабатываемые на рабочих станциях приема спутниковых данных.

Подсистема хранения информации представлена базой данных (БД), куда поступает вся оцифрованная информация. Это упорядоченный массив цифровой информации по какой-либо теме (например, базы данных по рельефу, по растительности).

Подсистема обработки информации состоит из самого компьютера, системы управления и программного обеспечения. Разнообразные специализированные программы позволяют строить карты, совмещать их друг с другом, визуализировать и выводить на печать. Программные комплексы способны прово­дить анализ территории, дешифрировать снимки, классифициро­вать картографируемые объекты, моделировать процессы, оце­нивать альтернативные варианты и выбирать оптимальный путь решения. Большая часть подсистем обработки информации ра­ботает в диалоговом (интерактивном режиме), в ходе которого идет непосредственный двусторонний обмен информацией меж­ду картографом и компьютером.

Подсистема вывода (выдачи) информации - комплекс уст­ройств для визуализации обработанной информации в картогра­фической форме. Это экраны (дисплеи), печатающие устройст­ва (принтеры) различной конструкции, чертежные автоматы (плоттеры) и др. С их помощью быстро выводят результаты картографирования и варианты решений в той форме, которая удобна пользователю. Это могут быть не только карты, но и тек­сты, графики, трехмерные модели, таблицы, однако если речь идет о пространственной информации, то чаще всего она дается в картографической форме.

В состав картографических ГИС производственного назна­чения включают еще и подсистему издания карт. Если тираж карт небольшой, что обычно при выполнении научных исследо­ваний, то используют настольные картографические издатель­ские системы.

ГИС, ориентированные на работу с аэрокосмической ин­формацией, включают специализированную подсистему обра­ботки изображений. В этом случае программное обеспечение позволяет выполнять различные операции со снимками: прово­дить их коррекцию, преобразование, улучшение, автоматическое распознавание и дешифрирование.

Особую подсистему в высокоразвитых ГИС может состав­лять база знаний, т.е. совокупность формализованных знаний, логических правил и программных средств для решения задач определенного типа (например, для проведения границ или рай­онирования территории). Базы знаний помогают ставить диагноз состояния геосистем, предлагать варианты решения проблемных ситуаций, давать прогноз развития.