- •Глава 1. Введение.
- •2. Метод геоинформатики.
- •3. Связь геоинформатики с другими науками и технологиями.
- •Глава 2. Общие сведения об информационных системах.
- •4. Понятие об информационных системах.
- •5. Модели информационных систем.
- •6. Понятие об информационных системах.
- •7. Понятие о многосредных гис (мультимедиа-гис).
- •8. Земельно-информационные и кадастровые системы. Их связь с гис.
- •9. Краткий исторический очерк развития гис.
- •Часть вторая. Представление пространственных объектов в виде данных.
- •Глава 3. Классификация объектов и данных.
- •10. Описание пространственных объектов в гис.
- •11. Измерение информации.
- •12. Типы данных и их источники.
- •Глава 4. Векторно-растровое представление пространственных объектов.
- •13.Векторное представление пространственных объектов.
- •14. Растровое (матричное) представление пространственных объектов.
- •15. Сжатие растровых данных.
- •16. Векторно-растровые преобразования.
- •16. Применение векторного и растрового описания для представления трехмерных объектов.
- •Дирихле-Тиссена
- •17. Моделирование рельефа.
- •Тип 2 интерполяции на основе триангуляции Делоне заключается в том, что высота определяемой формулы вычисляется по формуле:
- •Глава 5. Аппаратные средства компьютера.
- •18. Биты и байты.
- •19. Системы счисления, принятые в пк.
- •20. Основные части персонального компьютера.
- •Оу: Оперативное утройство ши: Шинный интерфейс
- •21. Память компьютера.
- •Понятие о dos и windows.
- •Скорость выполнения основных команд.
- •Средства диалогового режима.
- •25. Представление чисел в памяти.
- •26. Требования к памяти для гис.
- •Периферийные устройства компьютера.
- •28. Устройство терминала.
- •29.Понятие о асинхронной, последовательной и параллельной связи.
- •Глава 6. Краткое введение в язык программирования Си.
- •30. Общие сведения о программах и языках программирования.
- •31. Структура программы языка Си.
- •32. Основные типы данных языка Си.
- •33. Константы, декларации, переменные.
- •34. Выражения и операции.
- •35. Операторы.
- •36. Функции.
- •37. Массивы и указатели.
- •38.Физическое представление указателей near, far, huge.
- •39.Доступ к регистрам и флагам.
- •40.Обработка прерываний на языке Си.
- •41. Структуры.
- •42. Ввод / вывод.
- •Глава 7 устройства ввода информации в эвм
- •44. Специальные файлы. Драйверы внешних устройств.
- •45. Ввод информации с клавиатуры.
- •46. Общая характеристика экрана.
- •47. Текстовый экран.
- •48. Определение типа адаптера и установка режима его работы.
- •49. Выбор палитры сgа - адаптера.
- •50. Загрузка регистров цифрово-аналогового преобразования (dac - регистров) в адаптере vga.
- •51. Управление курсором.
- •52. Ввод текстовой информации с экрана.
- •53. Графический экран.
- •Для этого же адаптера в цветном режиме (режимы 4, 5) смещение будет
- •Глава 8. Ввод графической информации с помощью сканера.
- •55. Общие сведения о сканерах.
- •56. Типы сканеров.
- •57.Системные требования сканеров и их характеристики.
- •58. Комплект сканера.
- •59. Соединение адаптера связи сканера с персональным компьютером.
- •Инсталляция по.
- •Процесс сканирования изображения.
- •Глава 9. Графические форматы данных.
- •62. Общие понятия о графических файлах.
- •63. Формат pcx ( расширение pcx)
- •64. Формат gem Image file (расширение img)
- •65. Windows 3.X – формат (bmp).
- •Глава 10. Ввод информации с манипулятора “мышь” и дигитайзера.
- •69. Аппаратные средства поддержки манипулятора “мышь” и его программная поддержка.
- •70. Подготовительные работы, при вводе информации манипулятором мышь.
- •72. Графические планшеты (дигитайзеры) и их характеристики.
- •73.Установка дигитайзера.
- •74. Установка (инсталляция) программного обеспечения для dos.
- •75. Тестирование планшета и установка программного обеспечения в среде windows и других программах.
- •76. Векторные форматы данных.
- •Глава 11. Графические редакторы.
- •77. Назначение и классификация графических редакторов.
- •78. Интерфейс пользователя. Средства интерактивной графики.
- •79. Инструментальные средства манипулирования графическим документом.
- •80. Заполнение областей экрана.
- •81. Построение условных знаков.
- •82. Классификация условных знаков.
- •83. Библиотека условных знаков.
- •84. Установка системы графики языка Си.
- •85. Библиотека графических примитивов языка Си.
- •86. Вывод графической информации на экран средствами bios.
- •87. Ввод текстовой информации на экран.
- •88. Вывод текста на экран в графическом режиме.
- •89. Переструктизация данных.
- •Глава 12. Системы управления базами данных (субд).
- •90. Организация хранения данных в эвм.
- •91. Концептуальная модель данных.
- •92. Понятие о модели данных.
- •93. Сетевая модель данных.
- •94. Иерархическая модель данных.
- •95. Реляционная модель данных.
- •96. Система управления базами данных (субд).
- •97. Пользователи баз данных.
- •98. Уровни представления о предметной области.
- •99. Инфологическое проектирование.
- •Инфологическое проектирование на примере тахеометрической съемки.
- •101. Даталогическое проектирование.
- •102.Операции над отношениями и записями.
- •103. Особенности даталогического проектирования сетевых и иерархических баз данных.
- •104. Язык описания данных.
- •105. Хранение данных на физическом уровне системы.
- •106. Ведение баз данных.
- •107. Понятие об объективно - ориентированных моделях данных.
- •108. Понятие о сетевом функционировании баз данных.
- •109. Понятие о базах знаний и экспертных системах.
- •Глава 13. Принтеры и плоттеры как средства вывода информации.
- •110. Понятие об аппаратных и программных средствах управления принтером.
- •111. Классификация и устройство принтеров.
- •112. Общие сведения о работе иголочных принтеров.
- •113. Вывод графической информации на иголочный принтер.
- •114. Особенности вывода информации на лазерный и чернильный принтеры.
- •115. Плоттеры как средства вывода графической информации.
- •116. Понятие об инсталляции средств вывода.
- •Глава 14. Технология работ по созданию картографической основы гис.
- •117. Общие принципы создания картографической основы гис.
- •118. Административный и планшетный принцип организации гис.
- •119. Технология создания картографической основы.
- •Глава 15. Технологические схемы создания и использования тематических гис.
- •120. Общие принципы гис.
- •121. Структура гис.
- •122. Послойный (оверлейный) подход к созданию географической основы гис и хранению информации.
- •123. Специализированные гис для геодезического обеспечения земельного кадастра.
- •124. Применение гис для создания земельноинформационной системы (зис).
- •125. Качество гис.
Часть первая. Общие сведения.
Глава 1. Введение.
1.
Предмет геоинформатики.
Геоинформатика —дисциплина, изучающая средства и методы ввода, хранения, поиска, обработки и вывода геоинформации.
Геоинформация — пространственная информация о природных и социально- экономических объектах и явлениях Земли в ее наиболее общих структурах, формах, взаимоотношениях и связях, полученная методами географии, геодезии, физики и др.
Термин “геоинформатика” заимствован с французского и немецкого языков и соответствует терминам informatique, informatik. В англоязычном мире он соответствует термину ГИС — технология — GIS — teehnology. GIS — это аббревиатура следующего названия — geographical information system — географическая информационная система (ГИС).
Под информацией следует понимать - систему сведений о предметной области, которая уменьшает имеющуюся о ней степень неопределенности, полноты знаний. Сведения могут представляться в виде данных или фактов. Слово “данные” происходит от латинского datum и означает “факт”.
Предметная область – это пространство, содержащее совокупность объектов, каждый из которых может быть описан с точки зрения систем ввода, хранения, обработки, поиска и вывода информации и взаимосвязей данного объекта с другими объектами рассматриваемой предметной области. В самом широком смысле под предметной областью можно понимать совокупность объектов реального мира. Однако для каждой отрасли народного хозяйства имеется своя специфическая предметная область. Например, в геодезии под предметной областью можно понимать совокупность пунктов государственной геодезической сети. В качестве объекта здесь выступает пункт, который описывается его прямоугольными координатами, высотой над уровнем моря, методом создания геодезической сети, типом наружного знака и центра.
Следующим примером является предметная область топографических объектов местности. Эта область выделяется на основе признаков вещественности (материальности), связности, ограниченности в трехмерном пространстве, стационарности относительно земной поверхности.
Топографические объекты описываются топографическими свойствами, выражающими форму, пространственные размеры объектов и их содержание, а также топографическими отношениями, устанавливающими связь объектов между собой или положение одного объекта относительно другого.
Систему сведений можно определить также как пространственно- временной информационный поток. Этот поток определяется географической или топографической средой. Он может определяться также как предмет геоинформатики. Примером такого потока является процесс геодезической съемки, при котором процесс набора съемочных пикетов можно интерпретировать как поток в пространстве и времени.
2. Метод геоинформатики.
Методом геоинформатики является метод моделирования пространственно-временных потоков.
Под моделью следует понимать мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект, способна заменить его так, что ее изучение дает новую информацию об объектах, процессах.
Моделируемой системой называют систему, подлежащую моделированию. Ею в геоинформатике является земная поверхность.
Моделирующая система- это система (оператор) реализующая отображение предметной области в виде модели. Ею является топосъемка.
Модели бывают математические, образно-графические, вероятностно-статистические.
Примером математической модели является математическая зависимость высот точек земной поверхности от их плановых координат: H=f (X,Y).
Примером образно-графической модели является абрис теодолитной съемки, план, карта.
Вероятностно-статистическая модель используется при математической обработке геодезических измерений. В частности при уравнивании геодезических сетей.
С моделированием тесно связано понятие адекватности информации – определенного уровня соответствия модели, создаваемой с помощью информации, реальному объекту.
По форме адекватность бывает: синтаксическая, семантическая и прагматическая.
Синтаксическая адекватность определяется лишь данными, не затрагивая смысловой стороны модели реального объекта. Здесь оцениваются: скорость передачи и обработки информации, размеры кодов представления информации, точность и надежность преобразования кодов.
Семантическая адекватность определяется степенью соответствия модели реальному объекту. На этом уровне устанавливаются смысловые связи между кодами.
Прагматическая адекватность отражает отношение потребителя к информации, соответствие информации целям, которые реализуются на ее основе.
