Что такое геоинформационные программы

Составные части ГИС. Как работает ГИС? Векторная и растровая модели. Задачи, которые решает ГИС. Связанные технологии.

Что ГИС могут сделать для вас? Из истории развития географических карт в России. История развития ГИС.

1. Что такое гис?

Однозначно краткое определение этому явлению дать достаточно сложно. Географическая информационная система (ГИС) — это возможность нового взгляда на окружающий нас мир. Если обойтись без обобщений и образов, то ГИС — это современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального мира, также событий, происходящих на нашей планете. Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий.

Презентация магистерской программы «Геоинформационные технологии»

Создание карт и географический анализ не являются чем-то абсолютно новым. Однако технология ГИС предоставляет новый, более соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом, и конкретной организацией или группой людей, в частности. Она автоматизирует процедуру анализа и прогноза. До начала применения ГИС лишь немногие обладали искусством обобщения и полноценного анализа географической информации с целью обоснованного принятия оптимальных решений, основанных на современных подходах и средствах.

В настоящее время ГИС — это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности — будь то анализ таких глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких, как поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.

Составные части ГИС

Работающая ГИС включает в себя пять ключевых составляющих: аппаратные средства, программное обеспечение, данные, исполнители и методы.

  1. Аппаратные средства. Это компьютер, на котором запущена ГИС. В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров.
  2. Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования географической информацией; система управления базой данных (DBMS или СУБД); инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для легкого доступа к инструментам.
  3. Данные. Это, вероятно, наиболее важный компонент ГИС. Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с ними табличные данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем, либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных
  4. Исполнители. Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении реальных задач. Пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники (конечные пользователи), которым ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и проблемы.
  5. Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые составляются в соответствии со спецификой задач и работы каждой организации.

Как работает ГИС?

Геоинформационная система ГИС урок 1 теория

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе географического положения. Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою ценность при решении разнообразных реальных задач: для отслеживания передвижения транспортных средств и материалов, детального отображения реальной обстановки и планируемых мероприятий, моделирования глобальной циркуляции атмосферы.

Любая географическая информация содержит сведения о пространственном положении, будь то привязка к географическим или другим координатам, или ссылки на адрес, почтовый индекс, избирательный округ или округ переписи населения, идентификатор земельного или лесного участка, название дороги и т.п. При использовании подобных ссылок для автоматического определения местоположения или местоположений объекта (объектов) применяется процедура, называемая геокодированием. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте где находится интересующий вас объект или явление, такие как дом, в котором проживает ваш знакомый или находится нужная вам организация, где произошло землетрясение или наводнение, по какому маршруту проще и быстрее добраться до нужного вам пункта или дома.

Векторная и растровая модели. ГИС может работать с двумя существенно отличающимися типами данных — векторными и растровыми. В векторной модели информация о точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X,Y. Местоположение точки (точечного объекта), например, буровой скважины, описывается парой координат (X,Y).

Читайте также:
С помощью каких документов в программе может регистрироваться занятость ставки

Линейные объекты, такие как дороги, реки или трубопроводы, сохраняются как наборы координат X,Y. Полигональные объекты, типа речных водосборов, земельных участков или областей обслуживания, хранятся в виде замкнутого набора координат.

Векторная модель особенно удобна для описания дискретных объектов и меньше подходит для описания непрерывно меняющихся свойств, таких как типы почв или доступность объектов. Растровая модель оптимальна для работы с непрерывными свойствами. Растровое изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно подобно отсканированной карте или картинке. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки. Современные ГИС могут работать как с векторными, так и с растровыми моделями.

Задачи, которые решает ГИС. ГИС общего назначения, в числе прочего, обычно выполняет пять процедур (задач) с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, визуализацию.

  1. Ввод. Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в подходящий цифровой формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы называется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может быть автоматизирован с применением сканерной технологии, что особенно важно при выполнении крупных проектов, либо, при небольшом объеме работ, данные можно вводить с помощью дигитайзера. Многие данные уже переведены в форматы, напрямую воспринимаемые ГИС-пакетами.
  1. Манипулирование. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями вашей системы. Например, географическая информация может быть в разных масштабах (осевые линии улиц имеются в масштабе 1: 100 000, границы округов переписи населения — в масштабе 1: 50 000, а жилые объекты — в масштабе 1: 10 000). Для совместной обработки и визуализации все данные удобнее представить в едином масштабе. ГИС-технология предоставляет разные способы манипулирования пространственными данными и выделения данных, нужных для конкретной задачи.
  1. Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в виде обычных файлов. Но при увеличении объема информации и росте числа пользователей для хранения, структурирования и управления данными эффективнее применять системы управления базами данных (СУБД), то специальными компьютерными средствами для работы с интегрированными наборами данных (базами данных). В ГИС наиболее удобно использовать реляционную структуру, при которой данные хранятся в табличной форме. При этом для связывания таблиц применяются общие поля. Этот простой подход достаточно гибок и широко используется во многих, как ГИС, так и не ГИС приложениях.
  1. Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации Вы сможете получать ответы простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка? На каком расстоянии друг от друга расположены эти объекты? Где расположена данная промзона?) и более сложные, требующие дополнительного анализа, запросы (Где есть места для строительства нового дома? Каков основный тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на движение транспорта строительство новой дороги?). Запросы можно задавать как простым щелчком мышью на определенном объекте, так и с посредством развитых аналитических средств. С помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по типу “что будет, если…”. Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для анализа, среди них наиболее значимы два: анализ близости и анализ наложения. Для проведения анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС применяется процесс, называемый буферизацией. Он помогает ответить на вопросы типа: Сколько домов находится в пределах 100 м от этого водоема? Сколько покупателей живет не далее 1 км от данного магазина? Какова доля добытой нефти из скважин, находящихся в пределах 10 км от здания руководства данного НГДУ? Процесс наложения включает интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В 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.
  1. 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.

Связанные технологии. ГИС тесно связана рядом других типов информационных систем. Ее основное отличие заключается в способности манипулировать и проводить анализ пространственных данных. Хотя и не существует единой общепринятой классификации информационных систем, приведенное ниже описание должно помочь дистанциировать ГИС от настольных картографических систем (desktop mapping), систем САПР (CAD), дистанционного зондирования (remote sensing), систем управления базами данных (СУБД или DBMS) и технологии глобального позиционирования (GPS).

  • Системы настольного картографирования используют картографическое представление для организации взаимодействия пользователя с данными. В таких системах все основано на картах, карта является базой данных. Большинство систем настольного картографирования имеет ограниченные возможности управления данными, пространственного анализа и настройки. Соответствующие пакеты работают на настольных компьютерах — PC, Macintosh и младших моделях UNIX рабочих станций.
  • Системы САПР способны чертежи проектов и планы зданий и инфраструктуры. Для объединения в единую структуру они используют набор компонентов с фиксированными параметрами. Они основываются на небольшом числе правил объединения компонентов и имеют весьма ограниченные аналитические функции. Некоторые системы САПР расширены до поддержки картографического представления данных, но, как правило, имеющиеся в них утилиты не позволяют эффективно управлять и анализировать большие базы пространственных данных.
  • Дистанционное зондирование и GPS. Методы дистанционного зондирования — это искусство и научное направление для проведения измерений земной поверхности с использованием сенсоров, таких как различные камеры на борту летательных аппаратов, приемники системы глобального позиционирования или других устройств. Эти датчики собирают данные в виде изображений и обеспечивают специализированные возможности обработки, анализа и визуализации полученных изображений. Ввиду отсутствия достаточно мощных средств управления данными и их анализа, соответствующие системы вряд ли можно отнести к настоящим ГИС.
  • Системы управления базами данных предназначены для хранения и управления всеми типами данных, включая географические (пространственные) данные. СУБД оптимизированы для подобных задач, поэтому во многие ГИС встроена поддержка СУБД. Эти системы не имеют сходных с ГИС инструментов для анализа и визуализации.
Читайте также:
Программа чтобы сбросить пароль на Айфоне

Источник: studfile.net

Геоинформационные системы — ГИС

ГИС-платформы – решения корпоративного уровня, т. е. используются они в масштабах всей организации. Это означает, что по отношению к ним должны выполняться те же требования и принципы функционирования, которые работают в отношении других систем корпоративного уровня. В настоящей статье рассматриваются некоторые из присутствующих на российском рынке геоинформационных систем с точки зрения возможностей их использования в корпоративном ИТ-ландшафте

Что такое ГИС-платформа

Платформа должна быть универсальна, т. е. применима для самого широкого спектра отраслей и типов задач. Универсальность платформы определяется большим набором факторов и функциональных возможностей. Среди них: кроссплатформенность (поддержка различных ОС, СУБД); интеграция с другими корпоративными информационными системами; поддержка различных систем координат; перепроецирование и работа с параметрами систем координат, задаваемыми пользователем; использование ГИС-платформы на всех уровнях и масштабах (персональный, корпоративный, государственный); поддержка востребованных и перспективных технологий (облачные вычисления, большие данные, мобильные платформы, системы реального времени и пр.). К другим возможностям относятся: использование механизмов безопасности и защиты данных; наличие в системе готовых отраслевых моделей данных, приложений и инструментов для их создания и настройки; качество (и локализация) документации и обучающих материалов, технической поддержки, обучающих курсов; развитость инструментов для разработчиков, доля на рынке, доступность квалифицированных специалистов и т. д.

Естественно, ГИС-платформа, как и любая корпоративная система, должна обеспечивать и способствовать взаимодействию сотрудников внутри организации, а также предприятия с его партнерами, поставщиками, подрядчиками. Для этого сегодня используются современные подходы − как клиент-серверные решения, так и веб- и сервисные архитектуры. Они обеспечивают создание, ведение и совместный распределенный доступ к корпоративной базе пространственных данных, поддерживают работу картографических веб-сервисов и приложений, публикацию функций и результатов пространственного анализа.

Обязательное условие успешности платформы − следование открытым стандартам, создаваемым и поддерживаемым сообществом пользователей и профессиональных разработчиков. В мире геоинформационных систем работу по выработке стандартов, обеспечивающих интеграцию и обмен пространственными данными и сервисами, ведет Открытый геопространственный консорциум (OGC), объединяющий почти 500 организаций всего мира (университеты и научные центры, компании – разработчиков ГИС, пользователей, правительственные организации, независимые фонды и объединения и многие другие). Уровень поддержки этих стандартов в конечных ГИС-продуктах является существенным фактором.

Следующая важная составная часть платформы – доступность готовых к использованию данных: снимков, цифровых карт, тематических наборов. Сейчас на рынке присутствует много поставщиков контента, как российских, так и зарубежных, которые могут предложить пользователям достаточно качественную исходную информацию для работы в корпоративной ГИС-системе.

Но зачастую пользователь не имеет ни возможности, ни желания сканировать рынок в поисках интересующего его графа дорог или социально-демографической информации для геообогащения своих бизнес-данных. Платформа же должна предоставлять базовый «джентельменский набор» необходимого геопривязанного контента.

Следует отметить, что систематическую работу и инвестиции в контент проводят очень немногие поставщики платформ. И если, скажем, в ArcGIS пользователь может получить демографическую статистику (в том числе и на территорию РФ, с вполне приемлемым для многих реальных задач уровнем детализации), «навигацию» и данные ДЗЗ, то отечественные разработчики пока не включают в свои предложения такие возможности, оставляя пользователя один на один с необходимостью искать данные самостоятельно. Значительную работу в этом направлении берет на себя сообщество, которое ведет обработку и геокодирование наборов открытых данных, публикуемых органами власти различных уровней в форме таблиц, файлов, баз данных. Однако в большинстве случаев такие наборы не пригодны в «сыром» виде к непосредственному использованию в составе ГИС.

Для платформы как среды, на которой развивается инфраструктура и появляются новые продукты и приложения, важно, чтобы имелось достаточно большое и развитое сообщество, коммьюнити. По данным опроса, проведенного в начале 2015 г. сетевым изданием GISGeography (http://gisgeography.com/mapping-out-gis-software-landscape/), среди профессиональных пользователей ГИС, наивысшую оценку по этому показателю получили платформа Esri ArcGIS (100 баллов) и QGIS, далее следуют с большим отрывом GrassGIS (38 баллов) и MapInfo (22 балла). При этом максимальные 100 баллов по совокупности всех критериев получила система ArcGIS; QGIS набрал 31,8 балла, а MapInfo – 11,6 балла. Помимо широты профессионального сообщества оценивались такие параметры, как степень инновационности и уровень использования ПО в различных исследовательских проектах, востребованность специалистов, работающих с данным ПО на рынке труда, и др.

Читайте также:
Программа робот по информатике как пользоваться роботом

Что такое геоинформационная система — ГИС

Географическая информационная система (ГИС) — современная компьютерная технология для картографирования и анализа объектов реального мира, происходящих и прогнозируемых событий и явлений. Геоинформационные системы наиболее естественно отображают пространственные данные.

ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных — запрос и статистический анализ — с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эта особенность дает уникальные возможности для применения ГИС в решении широкого спектра задач, связанных с анализом явлений и событий, прогнозированием их вероятных последствий, планированием стратегических решений.

Данные в геоинформационных системах хранятся в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе их географического положения. Этот гибкий подход и возможность геоинформационных систем работать как с векторными, так и с растровыми моделями данных, эффективен при решении любых задач, касающихся пространственной информации.

Геоинформационные системы тесно связаны с другими информационными системами и используют их данные для анализа объектов.

  • развитые аналитические функции;
  • возможность управлять большими объемами данных;
  • инструменты для ввода, обработки и отображения пространственных данных.

Ключевые преимущества геоинформационных систем

  • удобное для пользователя отображение пространственных данных Картографирование пространственных данных, в том числе в трехмерном измерении, наиболее удобно для восприятия, что упрощает построение запросов и их последующий анализ.
  • интеграция данных внутри организации Геоинформационные системы объединяют данные, накопленные в различных подразделениях компании или даже в разных областях деятельности организаций целого региона. Коллективное использование накопленных данных и их интеграция в единый информационный массив дает существенные конкурентные преимущества и повышает эффективность эксплуатации геоинформационных систем.
  • принятие обоснованных решенийАвтоматизация процесса анализа и построения отчетов о любых явлениях, связанных с пространственными данными, помогает ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений.
  • удобное средство для создания карт Геоинформационные системы оптимизируют процесс расшифровки данных космических и аэросъемок и используют уже созданные планы местности, схемы, чертежи. ГИС существенно экономят временные ресурсы, автоматизируя процесс работы с картами, и создают трехмерные модели местности.

Составляющие геоинформационных систем

  • аппаратные средства
  • программное обеспечение
    Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации.
  • данные
    Данные могут быть представлены в виде готовых карт с требуемыми тематическими слоями, либо в виде снимков космической и аэрофотосъемки и пр.

Операции, осуществляемые ГИС

  • ввод данных
    В геоинформационных системах автоматизирован процесс создания цифровых карт, что кардинально сокращает сроки технологического цикла.
  • управление данными
    Геоинформационные системы хранят пространственные и атрибутивные данные для их дальнейшего анализа и обработки.
  • запрос и анализ данных
    Геоинформационные системы выполняют запросы о свойствах объектов, расположенных на карте, и автоматизируют процесс сложного анализа, сопоставляя множество параметров для получения сведений или прогнозирования явлений.
  • визуализация данных
    Удобное представление данных непосредственно влияет на качество и скорость их анализа. Пространственные данные в геоинформационных системах предстают в виде интерактивных карт. Отчеты о состоянии объектов могут быть построены в виде графиков, диаграмм, трехмерных изображений.

Отраслевое использование ГИС

Возможности геоинформационных систем могут быть задействованы в самых различных областях деятельности. Вот лишь некоторые примеры использования ГИС:

административно-территориальное управление

  • городское планирование и проектирование объектов;
  • ведение кадастров инженерных коммуникаций, земельного, градостроительного, зеленых насаждений;
  • прогноз чрезвычайных ситуаций техногенно-экологического характера;
  • управление транспортными потоками и маршрутами городского транспорта;
  • построение сетей экологического мониторинга;
  • инженерно-геологическое районирование города.

телекоммуникации

  • транковая и сотовая связь, традиционные сети;
  • стратегическое планирование телекоммуникационных сетей;
  • выбор оптимального расположения антенн, ретрансляторов и др.;
  • определение маршрутов прокладки кабеля;
  • мониторинг состояния сетей;
  • оперативное диспетчерское управление.

инженерные коммуникации

  • оценка потребностей в сетях водоснабжения и канализации;
  • моделирование последствий стихийных бедствий для систем инженерных коммуникаций;
  • проектирование инженерных сетей;
  • мониторинг состояния инженерных сетей и предотвращение аварийных ситуаций.
  • автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный, авиатранспорт;
  • управление транспортной инфраструктурой и ее развитием;
  • управление парком подвижных средств и логистика;
  • управление движением, оптимизация маршрутов и анализ грузопотоков.

нефтегазовый комплекс

  • геологоразведка и полевые изыскательные работы;
  • мониторинг технологических режимов работы нефте- и газопроводов;
  • проектирование магистральных трубопроводов;
  • моделирование и анализ последствий аварийных ситуаций.

силовые ведомства

  • службы быстрого реагирования, вооруженные силы, милиция, пожарные службы;
  • планирование спасательных операций и охранных мероприятий;
  • моделирование чрезвычайных ситуаций;
  • стратегическое и тактическое планирование военных операций;
  • навигация служб быстрого реагирования и других силовых ведомств.
  • оценка и мониторинг состояния природной среды;
  • моделирование экологических катастроф и анализ их последствий;
  • планирование природоохранных мероприятий.

лесное хозяйство

  • стратегическое управление лесным хозяйством;
  • управление лесозаготовками, планирование подходов к лесу и проектирование дорог;
  • ведение лесных кадастров.

сельское хозяйство

  • планирование обработки сельскохозяйственных угодий;
  • учет землевладельцев и пахотных земель;
  • оптимизация транспортировки сельскохозяйственных продуктов и минеральных удобрений.

Источник: www.vspcenter.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru