- •2. Пространственные данные и пространственная информация.
- •3. Основные этапы развития географических информационных систем
- •4. Перспективы развития географических информационных систем
- •6. Применение методов географической индикации в автоматизированной обработке пространственных данных.
- •7. Новые геоизображения
- •8. Гипергеоизображения
- •9.Оперативное геоинформационное картографирование.
- •12.Характеристика основных блоков картографических источников.
- •13. Дистанционное зондирование, как источник данных для гис.
- •16.Задачи, решаемые глобальными системами позиционирования.
- •18. Глобальные системы позиционирования и их подсистемы
- •19. Периферийные устройства ввода пространственных данных.
- •20.Сканеры – классификация, режимы работы, характеристики, наиболее популярные форматы файлов.
- •21.Периферийные устройства вывода информации.
- •22.Цифровые и электронные карты.
- •24.Виды цко и методы их создания.
- •25.Способы векторизации растра.
- •26. Представление географической информации в цифровых базах данных.
- •27.Концептуальная модель пространственной информации.
- •28. Позиционная и семантическая информация на электронной карте.
- •29.Представление точечных, линейных и площадных объектов в базе данных и на цифровой карте.
- •30.Растровые модели
- •31. Векторная модель данных гис
- •32. Векторная нетопологическая модель
- •33.Векторная Топологические модели
- •34. Пространственное моделирование, его задачи.
- •39. Применение пространственных моделей.
- •40. Автоматизированная генерализация тематических карт.
4. Перспективы развития географических информационных систем
Геоинформационные системы (ГИС) в настоящее время широко применяются во всем мире и России во многих областях знаний и промышленности.перспективы. Для решения большинства задач решаемых в этой области знаний необходимо создание единого информационного пространства, включающего связанные графические и описательные компоненты. Атрибутами графических объектов могут выступать не только их характеристики, но и их детальные чертежи, схемы и т.п. Широкий круг задач, как для проектировщиков, так и для эксплуатационников требует проведения специальных расчетов, моделирующих. Задачи анализа эффективности эксплуатации производств, планирования развития требуют учета очень многих характеристик окружающей среды, а также знания социально-демографической, промышленной, градостроительной, экономической ситуации района их размещения. Для их решения необходимо использование информационной базы данных, картографическое представление данных и изучение методами геоинформатики пространственно-временных связей явлений, процессов и действий субъектов рынка. Эти задачи также целесообразно решать с использованием подходов ГИС-технологий.
Также целесообразно использование ГИС при планировании распределения сельскохозяйственных угодий, проведения ирригационных работ, в лесном хозяйстве, в коммерческих и государственных организациях, где они могут улучшить механизм принятия решений через использование пространственной информации. Возможности пространственного представления и анализа информации дают стратегическое преимущество многим специалистам в отделах планирования, логистики, маркетинга, работы с клиентами, предоставления услуг и т. д.
ГИС-технологии хорошо удовлетворяют потребности многих секторов рынка, в том числе и в области инженерных сетей. Они активно используются уже длительное время, но в первую очередь в системах сбора данных о состоянии сетевых объектов в поле и в приложениях, где рассматривались не только сети сами по себе, но их взаимодействие с окружением, средой. C появлением объектно-реляционных моделей данных в ГИС намечается быстрый прогресс в моделирования динамических сетей, и они будут хорошо интегрироваться с корпоративными базами данных. В чуть более дальней перспективе от применения объектно-реляционной модели можно ожидать прогресса в таких наболевших вопросах, как взаимоувязка длинных и коротких транзакций и автоматическая схематизация сетевых моделей. Применение ГИС технологий сможет ускорить процесс обработки информации практически во всех отраслях народного хозяйства, связанных с использованием географических данных.
6. Применение методов географической индикации в автоматизированной обработке пространственных данных.
Методы индикации, давно и широко применяемые в ком-плексных географических исследованиях, имеют особое значение для ГК и ГИС-технологий. Индикация позволяет по совокупности характерных внешних признаков судить о явлениях, скрытых от непосредственного наблюдения. Ландшафтно-индикационные методы эффективны при картографировании почв и ландшафтов , выявлении ареалов заболеваний и поиске полезных иско-паемых, обнаружении радиоактивного загрязнения и зон текто-нических разломов, оценке качества фунтовых вод и изменений климата.
Индикационная составляющая особенно велика при де-шифрировании аэрокосмических снимков можно даже сказать сильнее - всякое дешифрирование и распознавание Езключает элементы индикационного анализа графических обра-зов, рисунков, конфигураций.
Наиболее значимые индикационные признаки — рисунок изображения, его морфологический облик, структурно-текстурные особенности и топологические характеристики. По сути дела, речь идет о принятии решений относительно наличия и свойств какого-либо объекта по набору косвенных признаков, представленных на картах и снимках — задача типичная для ГИС-технологий. Инди-кационные признаки обычно носят качественный характер, одна-ко, для ГК актуальна разработка количественных вероятностных индикаторов, что повысит надежность индикации.
Индикационные подходы тесно связаны с ключевым анали-зом, методами интерполяции и экстраполяции, с районированием. Они позволяют увязать структурно-морфологические и генетические аспекты картографирования. Поэтому следует ожидать, что географическая индикация окажется исключительно полез-ной, прежде всего, для формирования баз знаний, разработки правил и методик принятия решений и, следовательно, для гео-графического обеспечения ГК в целом.