Геоинформатика и геоинформационные системы
Геоинформатика
Гео — греческий термин, приставка означающая отношение слова к наукам о земле.
Вторая часть слова информатика или иными словами пространственная информация о земле, которая стала важнейшим фактором в сферах экономики и экологии, политики и национальных отношений и во многих других отраслях человеческой деятельности.
Геоинформационная система (ГИС) это система направленная на хранение исходных данных и (или) решение задач связанных с получением конечных данных необходимых для пользователя данной системы.
ГИС охватывают все пространственные уровни - от глобального до муниципального, суммируя самую разнообразную информацию о нашей планете: картографическую, аэрокосмическую, статистическую, материалы полевых экспедиций и т. д.
В создании ГИС участвуют международные организации (ООН, ЮНЕП, ФАО и др.), крупнейшие государственные учреждения, министерства и ведомства, картографические, геологические и земельные службы, статистические управления, частные фирмы, научно-исследовательские институты и университеты. На разработку ГИС выделяются значительные финансовые средства, в создании ГИС участвуют целые отрасли промышленности, создается разветвленная (нередко транснациональная) геоинформационная инфраструктура, сопряженная с телекоммуникационными сетями.
Рассмотрим современное определение термина.
Геоинформатика - отрасль науки, изучающая природные и социально-экономические геосистемы (их структуру, связи, динамику, функционирование в пространстве времени) посредством компьютерного моделирования на основе баз данных и знаний (научно-познавательный подход);
Геоинформатика - технология (ГИС-технология) сбора, хранения, преобразования, отображения и распространения пространственно-координированной информации, цель которой обеспечить решение задач инвентаризации, оптимизации и управления геосистемами;
Геоинформатика - производство, т е. изготовление аппаратных средств и программных продуктов, стандартных коммерческих ГИС-оболочек разного целевого назначения и проблемной ориентации.
В соответствии со сформулированными выше трактовками геоинформатики могут быть рассмотрены и различные подходы к определению геоинформационных систем:
ГИС - средство моделирования и познания природных и социально-экономических геосистем;
ГИС - технология сбора, хранения, преобразования, отображения и распространения пространственно-координированной геоинформации для обеспечения управления и принятия решений;
ГИС - совокупность аппаратно-программных продуктов (ГИС-оболочек), баз данных, систем управления разного целевого назначения.
ГИС принадлежат к классу информационных систем и обязательными их признаками являются:
Географическая (пространственная и (или) пространственно-временная) привязка данных;
Возможность создания новой информации на основе синтеза имеющихся данных;
Автоматическое обновление баз данных за счет вновь поступающей информации;
Обеспечение принятия решений ( то есть предоставление обработанных
геоинформационных данных, в объеме достаточном для принятия правильных решений).
Самые распространенные сферы использования ГИС:
Поиск и рациональное использование природных ресурсов;
Территориальное и отраслевое планирование и управление промышленностью и энергетикой, сельским хозяйством, транспортом, финансами;
Обеспечение комплексного и отраслевого кадастра;
Мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений, оценка техногенных воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности страны и ее регионов, экологическая экспертиза;
Контроль условий жизни населения, здравоохранение и рекреация, социальное обслуживание, обеспеченность работой;
Обеспечение деятельности органов законодательной и исполнительной государственной власти, политических партий, средств массовой информации;
Обеспечение деятельности правоохранительных органов и военных ведомств, решение оборонных задач;
Образование и культура;
Научные исследования и прогнозирование;
Морская и авиационная навигация, оптимизация транспортных перевозок и связи;
Картографирование (комплексное и отраслевое), создание тематических карт, национальные и региональных атласов, дешифрирование и интерпретация материалов дистанционного зондирования, обновление карт, оперативное картографирование.
Различают следующие компонентные уровни применения ГИС:
• рельеф, недра, геофизические поля - литосфера;
• воздух, климат, погода - атмосфера;
• воды суши (в т.ч. водохранилища), моря - гидросфера;
• растительный покров, животный мир - биосфера;
• почвы, геохимические поля;
• социальные условия, медико-географическая обстановка, наука, культура
- социосфера;
• хозяйство, транспорт, энергетика, финансы, сфера обслуживания - техносфера;
• экологическое состояние, кризисные ситуации - природно-социальная-техносфера.
Выделяют четыре основных типа источников данных для ГИС.
Рис. 1. Источники данных для ГИС
- Лекция 1.
- Геоинформатика и геоинформационные системы
- Ввод данных
- Разработка
- Растровые карты
- Лекция 2
- Система мониторинга атмосферного воздуха в Москве
- Система мониторинга водных объектов
- Перечень контролирующих створов для размещения стационарных постов наблюдения за качеством воды р. Москвы и её притоков от источников водоснабжения до выхода из города
- Система мониторинга почвенного покрова города Москвы
- Почвы пункты экомониторинга (Центральный административный округ) Методика проведения мониторинга почвенного покрова
- Отбор проб почвы из поверхностных горизонтов
- Изучение почвенного профиля
- Зеленые насаждения
- Виды растений
- Возрастной состав насаждений города
- Состояние зеленых насаждений города
- Картирование очагов болезней и вредителей
- Результаты мониторинга состояния зеленых насаждений
- Геоэкология
- Фототеодолитная съёмка (система координат)
- Оптический теодолит 4т15п
- Электронные теодолит тео20
- Нивелирование
- Lx442- автоматический лазерный построитель плоскостей
- Автоматический лазерный построитель плоскостей в рабочем состоянии
- Система позиционирования автоматического лазерного построителя плоскостей
- Техничеcкий тахометр gts-105n Topcon Кадастровый учет
- Лекция 3 Дистанционные данные для гис.
- Диапазоны электромагнитного излучения
- Диапазоны электромагнитного излучения
- Диапазоны видимого оптического излучения
- Области применения данных дистанционного зондирования.
- Средства авиационного базирования
- Спутники высокого разрешения.
- Навигационные спутники и спутниковые системы
- Работу навигационных спутников можно рассмотреть на примере отечественной системы глонасс.
- Отличия между космическими съемками и аэросъемкой.
- Лекция 4 Электронные программные средства современных гис. ArcGis (краткое описание)
- ArcView
- ArcInfo
- ArcReader
- ArcEditor
- Разработчик зао кб «Панорама»
- Профессиональная гис Карта 2011
- Виды трехмерных моделей местности
- Векторные карты (обработка)
- Растровые карты (обработка)
- Матричные карты
- Построение ортофотопланов
- Комплект программ "арм кадастрового инженера"
- 1. Общие сведения о картах
- 2. Классификации экологических карт
- 3. Геоинформационное картографирование
- 4. Оперативное картографирование
- 5. Ввод данных в гис
- Контроль качества исходного картографического материала (икм).
- Контроль качества сканирования
- Контроль качества цифрования
- 3. Программные средства контроля:
- Типичные ошибки цифровых карт
- Структура современных гис.
- Лекция 6
- Определение положения точек на поверхности Земли
- Проекции и проекционные преобразования
- 1 :100.000; 1 :250.000; 0,000001; 0,00004 И т.Д.
- Экваториальный масштаб по масштабу главной параллели
- Номенклатура и разграфка топографических карт
- Геоинформационное (гис) электронное картографирование
- Типичные ошибки цифровых карт [25]
- Результаты накопления ошибок Проектирование систем мониторинга. Общие принципы организации.
- 1. Выбор целей (предпроектный анализ).
- 2. Выбор средств (сети, инструменты).
- 3. Выбор рабочих программ и планов.
- 4. Выбор информационного обеспечения.
- 5. Проектирование специальных систем мониторинга.