Файл: Комитет по науке и высшей школе.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.12.2023

Просмотров: 19

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении со ставками земельного налога.

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом является представление данных в виде карты или графика. Карта - это очень эффективный и информативный способ хранения, представления и передачи географической (имеющей пространственную привязку) информации. Раньше карты создавались на столетия. ГИС предоставляет новые удивительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С ее помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, графиками и таблицами, фотографиями и другими средствами, например, мультимедийными.
3 Глава
3.1 Характеристика современных ГИС-технологий
Создание и функционирование ГИС сопряжено с рядом специфических задач организационно-правового, научно-технического и финансово-экономического характера. Например, в Польше функционируют такие системы, как "Земля", "Здания и сооружения", "Инженерные коммуникации". В ГИС используются колоссальные по размерам базы данных и качественная графика. Это требует значительных объемов машинной памяти и быстродействующих процессоров. Для этого необходимы более мощные компьютеры или так называемые рабочие станции профессионального уровня, стоимость которых значительно превышает стоимость персонального компьютера. Однако на базе персональных компьютеров также может быть создана полноценная ГИС, только с меньшим набором функциональных возможностей. Под функциональными возможностями ГИС понимается комплекс функций геоинформационных систем и соответствующего программного обеспечения, позволяющих пользователям решать свои научные, производственные и бытовые задачи.

Ввод данных в ГИС представляет собой операцию чтения информации с различных носителей. Данные перед вводом в ГИС должны быть преобразованы в цифровой формат. Этот процесс называется оцифровкой и в современных ГИС может быть автоматизирован за счет применения сканерной технологии, что особенно важно для реализации крупных проектов.
Если объемы работ незначительны, то целесообразно использовать дигитайзеры, которые также позволяют преобразовывать изображения в цифровую форму.

Некоторые ГИС имеют встроенные векторизаторы, автоматизирующие процесс оцифровки растровых изображений. Ввод цифровой информации в ГИС может осуществляться с клавиатуры, из GPS-приемников, систем дистанционного зондирования, фотограмметрических приборов, электронных тахеометров, лазерных и магнитных носителей информации, а также путем импортирования из других систем и посредством речевого ввода. Устройство речевого ввода данных, как правило, включает микрофон, анализатор речевых звуков и блок их распознавания, блок эталонов звуков и блок их кодирования для ввода в компьютер.

Функция хранения, манипулирования и управления графической и атрибутивной (неграфической) информацией дает возможность пользователям осуществлять отбор, обновление, преобразование и хранение данных. Эта функция включает также статистические вычисления, поддержание информационной безопасности, формирование стандартных форм пользовательских запросов и представление полученных результатов.
3.2 Классификация ГИС-технологий
По территориальному охвату:

  • глобальные ГИС;

  • субконтинентальные ГИС;

  • национальные ГИС;

  • региональные ГИС;

  • субрегиональные ГИС;

  • локальные или местные ГИС.

По уровню управления:

  • федеральные ГИС;

  • региональные ГИС;

  • муниципальные ГИС;

  • корпоративные ГИС.

По функциональности:

  • полнофункциональные;

  • ГИС для просмотра данных;

  • ГИС для ввода и обработки данных;

  • специализированные ГИС.

По предметной области:

  • картографические;

  • геологические;

  • городские или муниципальные ГИС;

  • природоохранные ГИС и т.п.


Если помимо функциональных возможностей ГИС в системе присутствуют возможности цифровой обработки изображений, то такие системы называются интегрированными ГИС (ИГИС). Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС основаны на множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов, обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. Пространственно-временные ГИС оперируют пространственно-временными данными.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геоинформационная система широко распространена не только в России, но и в других странах. К сожалению, полностью показать все аспекты ГИС не позволяет объём проектной работы. Однако, опираясь на поставленные задачи, удалось раскрыть сущность ГИС-технологий в сфере кадастра.

Изначально были раскрыты базовые вещи, включающие описание общих понятий о ГИС. На базе полученных знаний были выявлены положительные и отрицательные качества геоинформационных систем. Для завершения полной картины проектной работы был раскрыт вопрос о важности ГИС-технологий в кадастровой и других сферах деятельности.

Таким образом, выяснилось что ГИС - это закономерный этап на пути перехода к безбумажной технологии обработки информации, открывающий новые широкие возможности манипулирования данными, имеющими пространственную привязку.

Необходимо понимать, что с ГИС можно эффективно и удобно для пользователя организовать в единый комплекс операции ввода и обновления исходной информации, ее переработки и отображения результатов, решать задачи так называемого пространственного анализа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Берлянт, А.М. Взаимодействие картографии и геоинформатики [Текст] / А.М. Берлянт. - М.: Научный мир, 2000. - 189 с.

2. Карпик, А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий [Текст]: монография / А.П. Карпик. - Новосибирск: СГГА, 2004. - 260 с.

3. В.А. Середович, В.Н. Клюшниченко, Н.В. Тимофеева ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (назначение, функции, классификация) Монография. - Новосибирск: СГГА, 2008.

4. Геоинформационная система. // URL: https: // ru. wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система

5. В.Г. Капустин. ГИС-технологии как инновационное средство развития географического образования в России. - Педагогическое образование в России, Выпуск № 3/2009.

6. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. // URL: http://www.gisa.ru/