
- •Определение гис. Основные компоненты и функциональные возможности гис. История развития аппаратно-программных средств гис.
- •Источники данных для гис.
- •Аппаратные средства гис. Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Классификация компьютеров.
- •Регистр
- •Оперативно-запоминающие устройство.
- •4. Географические системы координат. Системы координат проекций. Проекционные преобразования в гис.
- •5.Растровая модель представления пространственных данных в гис. Достоинства и недостатки растровой модели. Наиболее распространенные растровые формы.
- •6. Способы хранения растровых данных. Программные средства, использующие растровые цифровые модели.
- •8.Особенности символизации векторных данных. Способы отображения количественных векторных данных.
- •9.Grid-модель как способ представления пространственных данных в гис. Пространственный гис-анализ, основанных на grid-моделях: анализ расстояний, анализ плотности.
- •10.Пространственный гис-анализ, основанных на grid-моделях: создание grid-моделей путем интерполяции, геостатистические методы интерполяции.
- •12.Рынок программных гис продуктов. Обзорная характеристика гис ArcView gis
- •13.Обзорная характеристика гис ArcInfo Workstation и гис MapInfo Professional.
- •14. Обзорная характеристика гис ArcGis и гис панорама.
- •15. Обзорная характеристика гис Quantum gis и гис gvSig.
- •16. Обзорная характеристика гис idrisi gis и гис grass gis.
- •17. Обзорная характеристика гис pci Geomatica и векторизатора Easy Trace.
- •18. Обзорная характеристика программных комплексов AutoCad map/autodesk map, MicroStation и Credo.
- •19. Обзорная характеристика программных комплексов erdas Imagine и MultiSpec.
- •20.Обзорная характеристика программного комплекса photomod.
- •21. Операции элементарного пространственного гис-анализа. Пространственная статистика в гис.
- •22. Оверлейные операции в гис
- •23. Создание буферных зон - это географическая операция для определения областей, окружающих географические объекты.
- •24. Генерализация векторных объектов
- •25. Сетевой анализ
- •Основные функции картографической растровой алгебры. Статистика по ячейкам растра, по окрестности, зональная статистика.
- •Анализ гипсометрических поверхностей в гис. Гидрологическое гис-моделирование.
- •Особенности дизайна и компоновки в гис пространственных объектов, явлений и процессов. Основные элементы карты. Стадии процесса составления и дизайна карты с помощью гис.
- •29.Внешние и внутренние факторы дизайна и компоновки карт с помощью гис.
- •30.Нетрадиционный и некартографический вывод пространственной информации из гис.
- •31.Публикация гис-проекта в среду ArcReader. Публикация гис-проекта в среду Internet.
- •Инфраструктура пространственных данных. Концепция глобальной и региональной инфраструктуры пространственных данных.
- •Концепция национальной инфраструктуры пространственных данных. Состояние проблемы в Республике Беларусь.
- •Основные направления использования гис в геологии, геоморфологии и гидрометеорологии. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
- •36. Основные направления использования гис в биогеографии и экологии. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
- •37.Основные направления использования гис в социально-экономической, политической и электоральной географии. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
- •39 .Муниципальные и корпоративные гис. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
- •40. Основные направления использования гис в управлении транспортом и инфраструктурными объектами. Гис в торговле и логистике. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
Концепция национальной инфраструктуры пространственных данных. Состояние проблемы в Республике Беларусь.
Основной целью создания и развития инфраструктуры пространственных данных РБ является создание условий, обеспечивающих свободный доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным и их эффективное использование.
Инфраструктуру пространственных данных РБ образовывает совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
информационные ресурсы, включающие базовые пространственные данные и метаданные;
организационная структура;
нормативно-правовое обеспечение;
технологии и технические средства.
Действия по формированию инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в Республике Беларусь:
разработка законодательных и нормативных основ;
разработка системы стандартов представления пространственных данных и соответствующих технических регламентов;
выбор (или формирование) республиканского органа управления создания ИПД и сети уполномоченных организаций по ведению базовых пространственных данных и баз метаданных;
создание системы подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в создании ИПД.
Структура ИПД Республики Беларусь:
Основные направления использования гис в геологии, геоморфологии и гидрометеорологии. Примеры наиболее успешных гис-проектов в данных предметных областях.
Использование рельефа как основы многочисленных геоинформационных систем и разнообразных "виртуальных" моделей, дает возможность по иному взглянуть на его основные характеристики и показатели. Поэтому широкое применение и распространение данного научного подхода, базируется на нескольких моментах.
Во-первых, на изучении рельефа как важнейшего информационного ресурса, обладающего уникальными свойствами и особенностями. Во-вторых, на высокой степени "математичности" рельефа при проведении различных манипуляций по моделированию и получению его многочисленных производных. В-третьих, на технологических возможностях ГИС-систем по переработке и совместному анализу огромных массивов информации о видимом, погребенном или "виртуальном" рельефе. В-четвертых, на возможности совместного использования как самого рельефа, так и его различных моделей и цифровых изображений, с данными аэро- и космо- изображений и т.п.
В-пятых, на широком внедрении и использовании в геоморфологических исследованиях данных "виртуального" рельефа Земли и других планет.
Экспериментальная геоморфология, информационная геоморфология, виртуальная геоморфология, планетоморфология, 3D-морфология - направления геоморфологической науки, появившиеся на свет в результате проявления новых процессов и тенденций современного этапа развития общества.
Электронные ГИС осуществляют сопряжение информационной базы с географической координатной системой в различных проекциях. ГИС предназначены для обеспечения принятия решений в различных областях деятельности, например, при проектировании разработки месторождений, береговых сооружений, оценки экологической ситуации в различных регионах, и т.д. Одной из важнейших информационных баз в ГИС является база гидрометеорологической информации. На основе этих баз осуществляется оценка влияния гидрометеорологических условий на планируемые мероприятия. Для правильной оценки этого влияния и принятия решения необходимо адекватное непротиворечивое отображение гидрометеорологической информации в ГИС.
Во многих ГИС присутствуют базы данных гидрометеорологической информации. Эта информация используется для учета ее влияния на планируемые действия. Обычно это влияние оценивается по климатическим данным гидрометеорологической информации. Для этого визуализируются климатические поля одного или нескольких гидрометеорологических параметров. При этом пользуются традиционными приемами картирования климатической информации, которые применялись при создании типографских ("бумажных") карт.
Традиционная процедура получения климатических гидрометеорологических карт сводится к расчету арифметических средних значений гидрометеорологического параметра для фиксированных пространственно-временных областей. Например, среднемесячные температуры поверхности воды рассчитываются для пятиградусных географических квадратов. Иногда для повышения сравнимости значений в разных квадратах используются равноплощадные квадраты на поверхности Земли. Полученные арифметические значения для используемого временного интервала осреднения относят к центру пространственного квадрата и строят карту изолиний значений гидрометеорологического параметра. Число таких карт изолиний равно числу временных интервалов, используемых для осреднения. (Нужно отметить, что в подобных процедурах координаты пространственных квадратов фиксированы, а временные интервалы не пересекаются). Основой для построения наборов климатических карт является "подходящая" географическая карта, с масштабом обычно определяемым требуемым размером бумажного листа. Причем этот масштаб карты- основы никак не связан с пространственным масштабом осреднения гидрометеорологического параметра!