Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
454
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
1.97 Mб
Скачать
  1. Состав гис (аппаратное, программное обеспечение, сбор данных).

  2. Аппаратные средства реализации гис

Компьютер или сеть компьютеров, на котором работает ГИС, а также прочие устройства, необходимые для эксплуатации конкретной реализации ГИС.

  1. Программные средства реализации гис

Программные средства - совокупность программных средств, реализующих функциональные возможности ГИС, и программные документы, необходимые при их эксплуатации.

Структурно программное обеспечение ГИС включает базовые и прикладные программные средства.

Базовые программные средства включают: операционные системы, сетевое программное обеспечение и системы управления базами данных.

Прикладные программные средства предназначены для решения специализированных задач в конкретной предметной области и реализуются в виде отдельных модулей (приложений) и утилит (вспомогательных средств)

  1. Методы сбора информации.

ГИС позволяют Вам интегрировать данные, которые были собраны в различное время, с различным масштабом и с использованием разных методов сбора данных. Источниками данных могут служить как карты на бумажной основе или кальке, так и рукописные данные, цифровые файлы, или информация хранимая в человеческой памяти. Без ГИС, интеграция данных в различных форматах полученных в разное время и с различным масштабом займёт очень много времени и финансов.

В прошлом, сбор данных для ГИС производился с помощью оцифровки существующих карт, ручного ввода данных из полевых журналов и сканирования информации из существующих бумажных источников. Однако на этом пути существует несколько ограничений. Исходные карты часто содержат устаревшую информацию вместе с ошибками в транскрипции, и могут иметь масштаб не отвечающий Вашим запросам. Качество ГИС зависит только от качества информации, которую они содержат. Ввод данных низкого качества приводит к ошибкам и неправильной интерпретации информации полученной из ГИС.

Сбор данных в ГИС является бесконечной задачей. Проблема обновления информации является самой насущной и дорогой во всех действующих ГИС. В тоже время оборудование для GPS картографирования ускоряет и упрощает сбор базовых ГИС данных, а также обеспечивает удобную возможность обновления информации.

  1. Классификация гис.

ГИС могут классифицироваться по различным признакам:

По функциональным возможностям:

  • Полнофункциональные ГИС общего назначения

  • Специализированные ГИС, ориентированные на решение конкретной задачи в какой-либо предметной области.

  • Информационно-справочные системы для домашнего и информационно-справочного пользования.

Функциональные возможности ГИС определяются также архитектурным принципом их построения:

  • Закрытые системы-не имеют возможностей расширения, они способны выполнять только тот набор функций, который определен изначально.

  • Открытые системы - отличаются легкостью приспособления, возможностям расширения, так как могут быть достроены самим пользователем при помощи специального аппарата (встроенных языков программирования).

По пространственному (территориальному охвату)

  • Глобальные (планетарные)

  • Общенациональные

  • Региональные

  • Локальные

По проблемно - тематической ориентации:

  • Общегеографические

  • Экологические

  • Отраслевые (водных ресурсов, лесопользования, геологические)

По способу организации географических данных:

  • Векторные

  • Растровые

  • Векторно-растровые

  1. 3-D- модели

  2. Глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС, GPS. Основные принципы построения и особенности создания ГЛОНАСС и GPS.

  3. Абсолютные методы позиционирования при использовании ГНСС.

  4. Дифференциальные методы измерений, применяющиеся при использовании спутниковой аппаратуры позиционирования.

  5. Факторы, влияющие на точность определения координат.

На степень точности вычисления координат влияет ряд факторов, зависящих от процедуры их определения. Эти факторы принято называть факторами снижения точности. Как правило, при вычислении координат применяются следующие стандартные факторы снижения точности:

  • геометрический фактор снижения точности (GDOP) говорит о степени влияния погрешностей псевдодальности (последняя характеризует меру удаленности потребителя от GPS-спутника) показаний часов на точность вычисления координат. Зависит от положения спутника относительно GPS-приемника и от смещения показания GPS-часов. Различие значений псевдодальности и фактической дальности связано со смещением показаний часов GPS-спутника и потребителя, а также с задержками распространения и другими ошибками.

  • горизонтальный фактор снижения точности (HDOP) показывает степень влияния точности определения горизонтали на погрешность вычисления координат;

  • фактор снижения точности определения положения (PDOP) - это безразмерный показатель, который описывает, как влияет на точность определения координат погрешность псевдодальности. Псевдодальность - искаженная погрешностями дальность от объекта наблюдения до спутника, отличается от истиной дальности на величину, пропорциональную расхождению шкал времени на спутнике и в приемнике пользователя.

  • относительный фактор снижения точности (RDOP) по сути равен фактору снижения точности, нормализованному на период, составляющий 60 с;

  • временной фактор снижения точности (TDOP) описывает степень влияния погрешности показаний часов на точность определения координат;

  • вертикальный фактор снижения точности (VDOP) показывает степень влияния погрешности в вертикальной плоскости на точность определения координат.

  1. Классификация спутниковой аппаратуры позиционирования.

Позиционирование-метод определения координат объекта в трехмерном земном пространстве с помощью спутниковых систем.

  1. Основные сегменты ГНСС. Глобальная навигационная спутниковая система позиционирования.

  1. Созвездия спутников (космические летательные аппараты)

  2. Системы наземного контроля и управления

  3. Аппаратура потребителя

  1. ГИС-технологии. Область применения, принцип реализации.

  2. Применение ГИС-технологий для решения инженерных задач на железных дорогах.

  3. Применение ГИС-технологий при проведении проектно-изыскательских работ.

  4. Применение ГИС-технологий для управления строительной техникой.

  5. Применение ГИС-технологий для мониторинга навигационных объектов. Диспетчеризация, контроль эксплуатационных параметров.

  6. Пространственные системы координат. Преобразование систем координат.

Прямоугольная система координат ГНСС

Мгновенная система координат

Фиксированная на исходную эпоху земная система координат.

  1. Способы создания местных систем координат МСК. Взаимосвязь глобальных систем координат и МСК.

  2. Лазерное сканирование. Основные принципы лазерного сканирования.

Лазерное сканирование-метод, позволяющий создать цифровую модель всего окружающего пространства, представив его набором точек с пространственными координатами.

Лазерный сканер (НЛС) — это съёмочная система, измеряющая с высокой скоростью (от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду) расстояния от сканера до поверхности объекта и регистрирующая соответствующие направления (вертикальные и горизонтальные углы) с последующим формированием трёхмерного изображения (скана) в виде облака точек.(набор вершин в трёхмерной системе координат).

Сферы применения:

  • Съемка мостов и мостовых конструкций.

  • Съемка железнодорожных станций и транспортных терминалов.

  • Съемка и профилирование тоннелей

  • Съемка промышленных объектов

Соседние файлы в папке матералы и всячинв