地理信息系统的基本技术与发展动态
GIS地理信息系统

GIS数据类型与数据源
GIS数据类型
GIS数据包括矢量数据、栅格数据和属性数据等。矢量数据包括点、线和多边形 等几何对象,栅格数据则由像素或网格组成,属性数据则描述地理要素的属性信 息。
GIS数据源
GIS数据源包括地图、卫星遥感数据、GPS轨迹数据、社会经济统计数据等。GIS 数据源的获取方式包括购买、共享和自建等。
GIS地理信息系统
目 录
• 引言 • GIS基础知识 • GIS功能与技术 • GIS应用案例 • GIS的未来发展与挑战
01 引言
GIS的定义与特点
定义
GIS地理信息系统是一种基于计算 机技术的信息系统,它能够采集 、存储、管理、分析和显示地理 信息数据,为决策提供支持。
特点
GIS具有空间性、动态性、多维性 和综合性等特点,能够提供丰富 的地理信息,支持多种应用领域 。
数据安全审计与监控
定期进行数据安全审计和监控,及时发现和应对潜在的安全风险和隐 私泄露问题。
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利用云计算资源进行大规模地 理信息数据处理和分析。
实时数据处理
利用云计算和大数据技术,实 现实时地理信息数据的采集、
处理和应用。
04 GIS应用案例
城市规划与管理
城市规划
GIS技术可以用于城市规划的各个环节,如空间布局、土地利用、 交通规划等,提高规划的科学性和合理性。
城市管理
GIS可以实时监测城市设施的运行状况,对城市资源进行优化配置, 提高城市管理的效率。
03 GIS功能与技术
数据采集与处理
01
02
03
数据采集
通过遥感、GPS、地图扫 描等手段获取地理信息数 据。
地理信息系统的基本技术与发展动态

地理信息系统的基本技术与发展动态地理信息系统(Geographic Information System,GIS)是将地理空间信息与数据处理技术相结合,用于存储、管理、分析、查询和显示地理数据的系统,被广泛应用于自然资源管理、城市规划、交通运输、环境保护、土地利用、国防安全等领域。
GIS技术的发展可以追溯到20世纪60年代,随着计算机硬件和软件的不断发展,GIS系统的应用越来越普及和广泛,成为了现代社会信息化建设的重要组成部分,未来发展前景潜力巨大。
GIS系统的基本技术包括地理空间数据采集、处理与管理技术、空间分析处理技术和图形显示技术。
地理空间数据采集主要使用GPS、遥感和数字测图等技术获取地理空间数据;地理空间数据处理与管理主要使用空间数据库管理系统(Spatial Database Management System,SDMS)、空间数据压缩与索引等技术实现地理空间数据的管理和处理。
空间分析处理技术包括地理空间分析、地理模拟和模型构建等技术,可以对地理空间数据进行分析和模拟,帮助人们理解真实世界;图形显示技术则包括符号化、地图设计和地图绘制等技术,可以将数据进行图形化显示。
GIS系统的发展动态则体现在以下几方面:一是多种技术的融合。
随着计算机技术、遥感技术、GPS技术、无线通信技术的不断进步,GIS系统中涉及到的数据获取、处理、分析和显示技术也越来越多样化,多种技术的融合将为GIS系统的发展带来更多的选择和灵活性。
二是云计算技术的应用。
随着互联网技术的不断进步和信息交互的日益便捷,GIS系统的跨平台、异地数据共享、在线服务等需求越来越强烈,云计算技术可以实现GIS系统的在线服务和动态扩展,已成为GIS系统发展的重要趋势。
三是开放的数据共享和应用。
GIS系统中涉及到大量的地理数据,在数据开放和共享方面的需求明显,各地政府和其他机构也在积极推动数据的共享和开放,这将促进GIS系统的交互和集成,支持更广泛的应用。
地理信息系统的发展动态

2 地理信 息 系统 的发展方 向
19 年 , 9 8 时任美 国副 总统 的 A oe在《 数字 I r G “ 用传 统的手工处理方式显然 是不行 的 , 需要借 助计 算机处理 、 分析 空 间数 据 , 后 通 过计 算 机 输 出 一 系 地球 ” — 理 解 2 最 — 1世 纪 我 们 这 颗 星 球 》 演讲 中 首 的 数 ( eD gt rh D 的 aE 列结 果 , 为决 策 过程 的有 用 信息 , 就 产 生 了 最 早 次提 出 了 “ 字 地 球 ” Th ii l at , E) 概 作 这
数据融合技 术 、 时空分析技术 。
关键词 : S 数据融 合 ; o 时空分析 GI; L D;
中图分 类号 : 2 8 P 0 文献标识 码 : A 文章 编号 :0 1 1 7 2 0 )4 0 9—0 10 —8 0 (0 2 0 —0 1 6
1 、地 理信息 系统 的发展历 史
20 0 2年 1 月 1
地 理 信 息 系统 的发 展 动 态
闵连 权
( 息工程大学测绘 学院 , 信 河南 郑州 4 o 5 ) 5 0 2
摘要 : 文 回顾 了地理信息 系统 的发展 历史 , 析 GI 发展 趋势 , 3 GI 、 S NS—GI、 b 该 分 S的 即 D S TGI 、 S we —GI 、 o — S Cm GI、 wn—GI SO S等是 GI S的重要发展方 向, 并阐述 了 GI S的面 向对象 技术 、 时空数据 和属性数据 的集成 技术 、 空间
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地 理 学 与 国 土 研 究
Ge g a h n ri r l s a c o r p y a d Te rt i e r h o a Re
GIS的功能以及发展趋势

GIS的功能GIS经过多年的发展,在技术上和应用上都越来越成熟。
已经有较为统一的功能体系。
1、数据采集和输入功能。
主要包含了空间数据和属性数据,GIS需要提供这两类数据的输入功能。
空间数据的表达可以采用栅格和矢量两种形式。
空间数据表现了地理空间实体的位置、大小、形状、方向以及几何拓扑关系。
其输入方式有数字扫描仪、数字元花仪、键盘、商业数据、数字拷贝等。
属性数据输入方式主要有键盘输入、数据库获取、存储介质获取等方式。
2、数据编辑与处理功能。
数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。
属性编辑主要与数据库管理结合在一起完成,图形编辑主要包括拓扑关系建立、图形编辑、图形整饰、图幅拼接、图形变换、投影变换、误差校正等功能。
3、数据的存储与管理。
数据的有效组织与管理,是GIS系统应用成功与否的关键。
主要提供空间与非空间数据的存储、查询检索、修改和更新的能力。
矢量数据结构、光栅数据结构、矢栅一体化数据结构是存储GIS的主要数据结构。
数据结构的选择在相当成都上决定了系统所能执行的功能。
数据结构确定后,在空间数据的存储与管理中,关键是确定应用系统空间与属性数据库的结构以及空间与属性数据的连接。
目前广泛使用的GIS软件大多数采用空间分区、专题分层的数据组织方法,用GIS管理空间数据,用关系数据库管理属性数据。
4、空间查询与分析功能。
空间查询与分析是GIS的核心,是GIS最重要的和最具有魅力的功能,也是GIS有别于其他信息系统的本质特征。
地理信息系统的空间分析可分为三个层次的内容:空间检索:包括从空间位置检索空间物体及其属性、从属性条件检索空间物体;空间拓扑叠加分析:空间的特征(点、线、面或图像)的相交、相减、合并等,以及特征属性在空间上的连接;空间模型分析:如数字地形高程分析、BUFFER分析、网络分析、三维模型分析、多要素综合分析及面向专业应用的各种特殊模型分析等。
5、可视化表达与输出。
中间处理过程和最终结果的可视化表达是GIS的重要功能之一。
“3S”技术发展现状及应用领域

“3S”是遥感(RS,Remote Sensing)、地理信息系统(GIS,Geography Information System)和全球定位系统(GPS,Globe Positioning System)的英文缩写的简称。
其中,地理信息系统问世于20世纪60年代,且自问世后,它一直是地理学、资源与环境科学、地球系统科学中最富有生命力的部分和重要的发展方向之一。
大学地理类院系中新设地理信息系统专业的数量迅速增长,也已成为地理类中的热门专业。
第二种引人瞩目的技术是全球定位系统。
全球定位系统是在当代最先进的空间技术、通讯技术及微电子技术基础上发展起来的第二代卫星导航系统,在地理野外考察、城市规划方面有重要的作用,所以也成为地理研究中的重要技术之一。
第三部分则是遥感技术。
遥感技术在地理研究中的应用则有相对长的历史,主要用于基础地理数据的采集、资源、灾害、农作物生产等监控。
因为这三种技术经常被放在一起使用,又因为三者的英文简称最后都是“S",所以,人们习惯称为“3S"。
一、“3S”技术发展现状及应用领域地理信息系统(GIS)是从60年代开始,由机助制图发展起来的,其存在与发展已历经30余年。
随着数据库技术的发展、计算机性能的提高、网络技术的普及,不断升级换代,已由60年代初用于地图系统,倍受公众关注。
GIS以其强大的空间与属性信息一体化管理及空间分析能力在不同的领域、行业获得了广泛的应用,基于客户机/服务器体系的GIS、网络GIS、组建式GIS、多媒体GIS 等GIS系统不断进入科研和应用领域。
近年来,随我国经济建设的迅速发展,加速了GIS应用的进程。
目前,GIS已成功地应用到了包括资源管理、自动制图、设施管理、城市和区域的规划、人口和商业管理、交通运输、石油和天然气、教育、军事等9大类别的100多个领域。
尤其是在城市规划管理、交通运输、测绘、环保、农业、制图等领域发挥了重要的作用,取得了良好的经济效益和社会效益。
地理信息系统(GIS)发展现状及展望

地理信息系统(GIS)发展现状及展望地理信息系统(GIS)是指利用计算机硬件和软件技术来收集、存储、管理、分析、显示和传输地理空间数据的一种系统。
GIS系统能够帮助人们更好地理解和管理地理空间信息,对于城市规划、自然资源管理、环境保护、农业生产、应急救援等领域都具有重要意义。
随着科技的不断进步和应用范围的不断拓展,GIS系统在各行各业都得到了广泛的应用,同时也在不断发展与创新。
本文将从GIS发展现状和未来展望两个方面进行探讨。
一、GIS发展现状1. 技术水平不断提高随着计算机技术和软件技术的不断发展,GIS的技术水平也在不断提高。
目前,GIS系统已经实现了从二维到三维的空间数据表示,实现了对遥感影像、地理数据的自动化处理和分析,实现了对地理数据的实时监控和动态更新。
这些技术的不断提高,使GIS系统在数据处理和分析的效率、精度和能力方面都得到了极大的提升。
2. 应用范围不断扩大GIS系统的应用范围也在不断扩大。
除了传统的城市规划、自然资源管理和环境保护领域,GIS系统现在还被广泛应用于物流运输、市场分析、农业生产、气象预测、城市管理等多个领域。
在全球范围内,GIS系统也被越来越多的国家和地区所采用,用于国土测绘、国土规划、国土安全等国家重大项目的实施。
3. 数据共享和开放在GIS系统的发展过程中,数据共享和开放的趋势也日益明显。
越来越多的地理空间数据和地理信息资源得到了数字化和电子化,并通过各种网络平台进行了共享和开放。
这种趋势不仅方便了用户获取和使用地理空间信息,也促进了地理信息资源的整合和利用,推动了GIS系统的发展和应用。
1. 人工智能与GIS的融合未来,人工智能技术将会与GIS系统相结合,实现空间大数据的深度挖掘和分析。
通过人工智能技术,GIS系统将能够更准确地识别和分析地理空间数据,为城市规划、交通管理、自然灾害预警、环境保护等提供更有效的决策支持。
2. 虚拟现实技术与GIS的整合随着虚拟现实技术的不断进步,GIS系统也将会与虚拟现实技术进行整合。
GIS发展现状和趋势

GIS技术的研究现状及未来发展趋势随着计算机技术的飞速发展、空间技术的日新月异及计算机图形学理论的日渐完善,GIS(Geographic Information System)技术也日趋成熟,并且逐渐被人们所认识和接受。
近年来,GIS被世界各国普遍重视,尤其是“数字地球”概念的提出,使其核心技术GIS更为各国政府所关注。
目前,以管理空间数据见长的GIS已经在全球变化与监测、军事、资源管理、城市规划、土地管理、环境研究、农作物估产、灾害预测、交通管理、矿产资源评价、文物保护、湿地制图以及政府部门等许多领域发挥着越来越重要的作用。
当前GIS正处于急剧发展和变化之中,研究和总结GIS技术发展,对进一步开展GIS研究工作具有重要的指导意义。
因此,本文就目前GIS技术的研究现状及未来发展趋势进行总结和分析。
1 GIS研究现状及其分析1.1 GIS研究现状世纪90年代以来,由于计算机技术的不断突破以及其它相关理论和技术的完善,GIS在全球得到了迅速的发展。
在海量数据存储、处理、表达、显示及数据共享技术等方面都取得了显著的成效,其概括起来有以下几个方面[1]:①硬件系统采用服务器/客户机结构,初步形成了网络化、分布式、多媒体GIS;②在GIS的设计中,提出了采用“开放的CIS环境”的概念,最终以实现资源共享、数据共享为目标;③高度重视数据标准化与数据质量的问题,并已形成一些较为可行的数据标准;④面向对象的数据库管理系统已经问世,正在发展称之为“对象--关系DBMS(数据库管理系统)”;⑤以CIS为核心的“3S”技术的逐渐成熟,为资源与环境工作提供了空间数据新的工具和方法;⑥新的数学理论和工具采用CIS,使其信息识别功能、空间分析功能得以增强等等。
在GIS技术不断发展下,目前GIS的应用已从基础信息管理与规划转向更复杂的区域开发、预测预报,与卫星遥感技术相结合用于全球监测,成为重要的辅助决策工具。
据有关部门估计,目前世界上常用的GIS软件己达400多种[2].国外较著名的GIS软件产品有[3]:Auotodesk系列产品、Arc/Info、MapInfo及其构件产品、Intergraph、Microstation等,还有Web环境下矢量地图发布的标准和规范,如XML、GML、SVG等等。
地理信息技术专业地理信息科学深入了解地理信息技术专业地理信息科学的理论和方法

地理信息技术专业地理信息科学深入了解地理信息技术专业地理信息科学的理论和方法地理信息技术专业地理信息科学的理论和方法地理信息技术是应用地理学、计算机科学和信息技术相结合的一门学科,旨在获取、存储、管理、分析和可视化地理信息。
地理信息科学是地理学与信息科学的交叉学科,研究地理信息的获取、处理、应用和传播的原理和方法。
在地理信息技术专业中,掌握地理信息科学的理论和方法对于开展地理信息相关工作至关重要。
一、地理信息科学的基本概念和原理地理信息科学是一门涵盖地理学、数学、计算机科学、地图学等多学科知识的交叉学科。
它以地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)为核心工具,通过采集、整理、存储和分析地理数据,并将其可视化为地图,以便于研究人员和决策者进行地理问题的分析和决策。
地理信息科学的基本原理包括数据采集、空间数据模型、数据库管理、空间分析和地图制作等。
1. 数据采集:地理信息科学通过各种技术手段获取地理数据,如遥感、卫星影像、GPS定位等。
这些数据能够提供地理信息的基础,是地理信息科学研究的重要数据来源。
2. 空间数据模型:地理信息科学使用空间数据模型来描述和组织地理现象的位置和属性。
常见的空间数据模型包括点、线、面等,用来表示不同尺度的地理要素。
3. 数据库管理:地理信息科学需要将获取的地理数据存储在数据库中,以便于查询和管理。
地理信息系统能够对大量的地理数据进行集成和管理,提高数据的可访问性和利用价值。
4. 空间分析:地理信息科学利用空间分析技术对地理数据进行统计、分析和建模,以揭示地理现象之间的关系。
例如,通过空间插值方法可以构建地理现象的分布模型,通过缓冲区分析可以研究地理现象的空间接触关系等。
5. 地图制作:地理信息科学利用地图制作技术将地理数据可视化为地图,以便于人们理解和使用地理信息。
地图制作需要考虑地图的符号化、色彩搭配、比例尺选择等方面的技术要求。
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地球科学 ———中国地质大学学报 Eart h Science —Journal of China University of Geosciences
Vol . 23 No . 4 J uly 1 9 9 8
地理信息系统的基本技术与发展动态 3
吴信才
(中国地质大学信息工程学院 ,武汉 430074)
目前 GIS 的输入正在越来越多地借助非地图 形式 ,遥感就是其中的一种形式. 遥感数据已经成为 GIS 的重要数据来源. 与地图数据不同的是 ,遥感数 据输入到 GIS 较为容易 ,但如果通过对遥感图象的 解释来采集和编译地理信息则是一件较为困难的事 情 ;因此 , GIS 中开始大量融入图象处理技术 ,许多 成熟的 GIS 产品 ,如 MAP GIS 中都具有功能齐全的
应 间分 应
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图 1 地理信息系统的组成 Fig. 1 Structure of geographic information system
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地理数据的分析功能 ,即空间分析 ,是 GIS 得 以广泛应用的重要原因之一. 通过 GIS 提供的空间 分析功能 ,用户可以从已知的地理数据中得出隐含 的重要结论 ,这对于许多应用领域是至关重要的.
GIS 的空间分析分为两大类 :矢量数据空间分 析和栅格数据空间分析. 矢量数据空间分析通常包 括 :空间数据查询和属性分析 ,多边形的重新分类 、 边界消除与合并 ,点线 、点与多边形 、线与多边形 、多 边形与多边形的叠加 ,缓冲区分析 ,网络分析 ,面运 算 ,目标集统计分析. 栅格数据空间分析功能通常包 括 :记录分析 、叠加分析 、滤波分析 、扩展领域操作 、
图象处理子系统. 地理数据采集的另一项主要进展是 GPS 技术.
GPS 可以准确 、快速地定位在地球表面的任何地 点 ,因而 ,除了作为原始地理信息的来源外 , GPS 在 飞行器跟踪 、紧急事件处理 、环境和资源监测 、管理 等方面有着很大的潜力.
(2) 存储. GIS 中的数据分为栅格数据和矢量数 据两大类 ,如何在计算机中有效存储和管理这两类 数据是 GIS 的基本问题. 在计算机高速发展的今 天 ,尽管微机的硬盘容量已达到 GB 级 ,但计算机的 存储器对灵活 、高效地处理地图这类对象仍是不够 的. GIS 的数据存储却有其独特之处. 大多数的 GIS 系统中采用了分层技术 ,即根据地图的某些特征 ,把 它分成若干层 ,整张地图是所有层叠加的结果. 在与 用户的交换过程中只处理涉及到的层 ,而不是整幅 地图 ,因而能够对用户的要求作出快速反应.
计算机地图系统侧重于数据查询 、分类及自动 符号化 ,具有辅助设计地图和产生高质量矢量形式 的输出机制. 它强调数据显示而不是数据分析 ,地理 数据往往缺少拓扑关系 ;另外 ,它与数据库的联系通 常是一些简单的查询.
数据库系统是各种类型信息系统的核心. 通用 数据库侧重非图形数据的优化存储与查询 ,其图形 查询与显示功能极为有限 ,其数据分析功能也很有 限. 然而 ,数据库的一些基本技术 ,如数据模型 、数据 存储 、数据检索等 ,都在 GIS 中广泛采用 ,成为 GIS 的核心技术.
Smallworld GIS 是目前面向对象 GIS 中最为典 型的代表. 一些传统的 GIS 也开始部分采用面向对 象的技术 ,如 ARC/ INFO 7. 0 , Intergraph 的 TIGRIS , SYSTEM 9 ,FACET 系统等.
果以合适的形式输出是 GIS 问题求解过程的最后 一道工序. 输出形式通常有两种 :在计算机屏幕上显 示或通过绘图仪输出. 对于一些对输出精度要求较 高的应用领域 ,高质量的输出功能对 GIS 是必不可 少的. 这方面的技术主要包括 :数据校正 、编辑 、图形 整饰 、误差消除 、坐标变换 、出版印刷等.
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地球科学 ———中国地质大学学报
第 23 卷
但与 CAD 系统 、计算机地图系统 、数据库系统等均 有很大的区别.
CAD 系统提供交互式的图形处理功能 ,以辅助 象建筑 、VL SI 等人造对象的设计 ,其主要特点是设 计者与计算机模型的交互. 目前许多 CAD 开始支持 对象的非图形性质 ,而 GIS 处理的数据大多来自现 实世界 ,较之 CAD 的人造对象更为复杂 ,数据量更 大. 另外 , CAD 中的拓扑关系较为简单. 更重要的 是 , GIS 强调对空间数据的分析 , CAD 这方面的功 能要弱得多.
2 地理信息系统的发展动态
近年来地理信息系统技术发展迅速 ,其主要的 原动力来自日益广泛的应用领域对地理信息系统不 断提高的要求. 另一方面 ,计算机科学的飞速发展为 地理信息系统提供了先进的工具和手段 ,许多计算 机领域的新技术 ,如面向对象技术 、三维技术 、图象 处理和人工智能技术都可直接应用到地理信息系统 中[3 ] . 下面我们对当前地理信息系统研究中的几个 热点研究领域作一介绍. 2. 1 GIS 中面向对象( object oriented) 技术研究
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第 4 期
吴信才 :地理信息系统的基本技术与发展动态
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区域操作 、统计分析. (4) 输出. 将用户查询的结果或是数据分析的结
我们认为 ,虽然 GIS 是一门多学科综合的边缘 学科 ,但其核心是计算机科学 ,基本技术是数据库 、 地图可视化及空间分析 (见图 1) ;因此 ,可以这样定 义 : GIS 是处理地理数据的输入 、输出 、管理 、查询 、 分析和辅助决策的计算机系统.
虽然 GIS使用了地图 、可视化 、数据库等技术 ,
以计算机为核心的信息处理系统技术是二次世 界大战后科技革命的主要标志之一. 在信息的诸多 类型中与空间相关的信息是十分重要的一类. 人类 生存的地球这个三维空间中的万物无不与空间位置 相关 ,如何利用计算机处理空间相关信息是地理信 息系统 (geographic information system ,简称 GIS) 产 生和发展的原动力. GIS 技术在国防 、城市规划 、交 通运输 、环境监测和保护等与国民经济乃至国家命 脉相关的重要领域的成功应用 ,极大地推动了社会 生产力的发展 ,同时 ,也极大地刺激了 GIS 技术的迅 速发展 ,使之成为世界各国激烈竞争的高科技热点之 一[1]. 国家科委将其列入九五重中之重科技攻关项 目. MAPGIS ,VIEWGIS ,CITYSTAR , GEOSTAR 等一 批优秀国产 GIS 软件已经开始在许多领域得到广 泛应用 ,成为国内 GIS 市场一支不可忽视的力量.
本文将侧重从 GIS 技术的角度讨论 GIS 的定 义 、研究内容及研究动态.
义 GIS[2 ] . (1) 面向功能的定义. GIS 是采集 、存储 、 检查 、操作 、分析和显示地理数据的系统. (2) 面向应 用的定义. 这种方式根据 GIS 应用领域的不同 ,将 GIS 分为各类应用系统 ,例如土地信息系统 、城市信 息系统 、规划信息系统 、空间决策支持系统等. (3) 工 具箱定义方式. GIS 是一组用来采集 、存储 、查询 、变 换和显示空间数据的工具的集合. 这种定义强调 GIS 提供的用于处理地理数据的工具. (4) 基于数据 库的定义. GIS 是这样一类数据库系统 ,它的数据有 空间次序 ,并且提供一个对数据进行操作的操作集 合 ,用来回答对数据库中空间实体的查询.
空间对象数据库
图 2 面向对象的 GIS 系统结构 Fig. 2 Structure of object-oriented GIS
地物类型 ; (4) 根据面向对象 late- binding (后编译) 的思想 ,用户可以在现有抽象数据类型和空间操作 箱上定义自己所需的数据类型和空间操作方法 ,增 强系统的开发性和可扩充性 ; (5) 基于 icon 的面向 对象的用户界面 ,便于用户操作和使用.
面向对象方法为人们在计算机上直接描述物理 世界提供了一条适合于人类思维模式的方法 ,面向 对象的技术在 GIS 中的应用 ,即面向对象的 GIS ,已 成为 GIS 的发展方向. 这是因为空间信息较之传统 数据库处理的一维信息更为复杂 、琐碎 ,面向对象的 方法为描述复杂的空间信息提供了一条直观 、结构 清晰 、组织有序的方法 ,因而倍受重视[4 ] . 图 2 展示 了面向对象的 GIS 的一般结构.
摘 要 从结构功能上分析了地理信息系统的概念及主要研究内容 ,并且对当前地理信息系 统研究中的几个热点研究领域 ,如面向对象技术 、三维技术 、图象处理和人工智能技术等作了 简要介绍. 关键词 地理信息系统 ,计算机系统 ,空间数据库. 中图法分类号 TP31 作者简介 吴信才 ,男 ,教授 ,1953 年生 ,1982 年毕业于武汉地质学院物探系电子专业 ,现主 要从事地理信息系统研究.
地理数据存储是 GIS 中最低层和最基本的技 术 ,它直接影响到其他高层功能的实现效率 ,从而影 响整个 GIS 的性能. 基于微机平台的 MAP GIS 能够 快速 、高效地处理多达上万幅的海量地图库 ,这不仅 在国产 GIS 软件中处于领先地位 ,即使与国外同类 产品相比仍是其中佼佼者 ,这与 MAP GIS 较好地解 决了地理数据的存储问题密切相关.
1 GIS 的定义和研究内容
1. 1 GIS 的定义 GIS 是计算机科学 、地理学 、测量学 、地图学等
多门学科综合的技术. 要给出 GIS 的准确定义是困 难的 ,因为 GIS 涉及的面太广 ,站在不同的角度 ,给 出的定义就不同. 通常可以从 4 种不同的途径来定