- •Курсовая работа по теме: «Применение геоинформационных систем для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
- •Принцип действия геоинформационных систем
- •Моделирование развития и последствий чс (разливы ахов, нефти и нефтепродуктов; взрывы, пожары, паводки).
- •Космический мониторинг
- •Совместное использование Территориального страхового фонда документации и территориальной гис в условиях чс.
- •Геоинформационная система «Экстремум»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт архитектуры и градостроительства
КАФЕДРА Градостроительства
Курсовая работа по теме: «Применение геоинформационных систем для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
Выполнил: студент 2441 гр. Пономарева Т. А.
Принял: доц. Колупаев А. В.
Воронеж 2017
Содержание
Введение…………………………………………………………………….3
Принцип действия геоинформационных систем……………………..3
Моделирование развития и последствий ЧС (разливы АХОВ, нефти и нефтепродуктов; взрывы, пожары, паводки)………………...……..4
Космический мониторинг………………………………………………5
Совместное использование территориального страхового фонда документации и территориальной ГИС в условиях ЧС………...……8
Геоинформационная система «Экстремум»…………………………9
Заключение……………………………………………………………......11
Библиографический список……………………………………………....12
Введение
Крупные аварии и катастрофы последних десятилетий оказали существенное влияние на развитие общества и отношение государства к проблемам, связанным с чрезвычайными ситуациями. Были созданы специальные структуры, оснащенные современным оборудованием, ведется подготовка квалифицированных кадров, разрабатываются и постепенно внедряются прогрессивные методы мониторинга, предупреждения и реагирования. В этой многогранной деятельности информационная вооруженность имеет первостепенное значение.
В настоящее время компьютер стал обычным рабочим инструментом специалистов и руководителей МЧС всех уровней. Так как значительную их часть составляют действующие или бывшие офицеры, то картографическое представление информации о территории, на которой они работают, является для них наиболее привычным и естественным. Все чаще в своей повседневной работе они обращаются к электронным картам, как основе решения производственных задач и принятия решений.
Принцип действия геоинформационных систем
При выборе подходов к созданию современного информационного обеспечения органов МЧС всех уровней необходимо ориентироваться на геоинформационные системы и технологии (ГИС-технологии), которые обеспечивают сбор, хранение, обработку и представление, как традиционной описательной информации, так и пространственной информации о территории, находящихся на ней объектах и происходящих (опасных) процессах.
Одним из наиболее привлекательных свойств ГИС-технологий для МЧС России является их способность интегрировать (увязывать в единую систему) как разнородную информацию, так и различные функциональные (производственные) задачи. Это свойство базируется на том факте, что вся разнородная информация (алфавитно-цифровая, графическая, картографическая, видео и фотоснимки, математическое описание процессов), необходимая для организации и управления деятельностью МЧС, напрямую или косвенно относится к территории России и ее окружению и, следовательно, может быть привязана к карте или объектам (объекту) карты России (или части ее территории).
На «пространственной» основе удается осуществить и интеграцию функциональных задач. Так как алгоритмы их решения базируются на интегрированной в единую систему (на основе ГИС-технологий) информации о территории России, то за счет выбора технологий решения этих задач (а для этого опять же подходят ГИС-технологии) и представления результатов их решения конкретным специалистам удастся реализовать взаимный обмен результатами решения этих задач.
Общая схема интеграции данных и задач для органов МЧС любого уровня представлена на рис. 1. Конкретный набор действующих информационных систем и перечень решаемых функциональных задач для каждого уровня могут различаться. Однако при практической реализации данной схемы существуют и некоторые инварианты (неизменные величины), такие как выбор базовой технологии для решения функциональных задач и интеграции разнородных данных.
Рис. 1
