我国GIS发展的重要成就
我国工程测量技术发展现状与成就

我国工程测量技术发展现状与成就工程测量技术是国家建设和发展的重要基础,它对于工程施工、设计和管理起到至关重要的作用。
我国工程测量技术自20世纪以来在政府的大力支持和科技人员的努力下取得了长足发展,取得了一系列重大成就。
一、技术手段的创新:近年来,我国工程测量技术在技术手段上取得了巨大突破。
通过引进和消化吸收国际先进技术,我国工程测量技术不断提升,如全站仪、GPS技术、激光测距仪等的应用,使得工程测量的效率和精度得到了显著提高。
二、大型工程的建设:我国近年来大力推进基础设施建设,例如高速铁路、大桥、隧道等大型工程的建设。
这些大型工程的建设对工程测量技术提出了更高的要求,需要更精确的数据和更高的测量精度,我国工程测量技术在这些大型工程的建设中起到了重要的推动作用。
三、地球空间信息技术的应用:地球空间信息技术是工程测量技术的重要组成部分,它包括地理信息系统(GIS)、遥感技术等。
我国在这方面也取得了重要的成就,例如利用卫星遥感技术对灾害进行监测和预警、利用GIS技术对城市进行规划和管理等,这些应用使得工程测量技术在国家发展中发挥了重要作用。
四、国内外比例尺制图测量技术的发展:尺度是地图上表征长度大小的一种表示方式,精度越高,尺度越大。
在工程测量中,比例尺制图的测量技术一直是一个难题,我国在这方面也做出了重要的贡献。
例如利用精确的测量仪器和先进的数据处理技术,可以制作出更精确的比例尺制图,能够给工程设计和施工提供更准确的参考。
我国工程测量技术在技术手段创新、大型工程建设、地球空间信息技术应用和比例尺制图测量技术等方面取得了长足发展和重要成就。
未来,随着科技的不断进步,我国工程测量技术将进一步提升,为国家建设和发展作出更大贡献。
2023年地理信息系统(GIS)行业市场发展现状

2023年地理信息系统(GIS)行业市场发展现状
地理信息系统(GIS)是一种集合了地理空间数据处理、分析、可视化和管理等多种功能于一体的技术系统。
随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展,GIS行业正迎来一个快速发展的时期。
本文将分析GIS行业市场发展现状。
一、市场规模壮大
近年来,GIS行业市场规模逐年增长。
根据市场研究机构TechNavio的数据,2019年全球GIS市场规模已达到126亿美元,预计到2024年将增至182亿美元。
其中,北美地区持续领跑GIS市场,而亚太地区市场增长迅速。
二、应用领域广泛
GIS在各个领域中的应用越来越广泛,包括地图制作、土地管理、城市规划、环境监测、物流管理、农业等多个领域。
其中,地图制作和土地管理仍是GIS应用的主要领域。
另外,随着数字经济的发展,GIS在电子商务、金融、保险等领域中也开始得到广泛应用。
三、技术创新助推发展
GIS技术的发展离不开人工智能、云计算、大数据等技术的支持。
这些新技术的应用不仅使得GIS的数据处理速度更快、模拟和预测更准,还加
强了数据的安全性和稳定性。
同时,GIS开放的数据结构和API,也为企业和开发者提供了更多的集成和应用空间。
四、市场竞争日趋激烈
随着市场规模的扩大和技术的进一步创新,GIS行业市场的竞争日趋激烈。
GIS服务商不仅要关注技术创新和产品优化,还需要挖掘更多的应用场景和行业赛道,以获取更多的市场份额。
总之,随着数字经济的不断发展,GIS行业不断焕发新的生机和活力。
尤其是在新技术的驱动下,GIS的技术和应用将实现更多新的突破。
中国地理信息系统

中国地理信息系统地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种基于地理空间数据的信息处理工具,它能够收集、存储、管理、分析和展示空间数据,为地理空间分析提供有力支持。
中国地理信息系统的发展迅速,对于国家的经济社会发展和区域规划具有重要意义。
一、中国地理信息系统的发展历程中国地理信息系统的发展可以追溯到20世纪70年代末期,当时在北京、上海等地开始进行地理信息系统的研究和应用。
随着技术的进步和经济的发展,中国地理信息系统逐渐发展壮大,并形成了独特的发展路径。
1980年代,中国开始引进地理信息系统技术和设备,开展了一系列地理信息系统的研究和应用项目。
1990年代,中国加大了地理信息系统的研发和应用力度,多个省市开始建设地理信息系统平台,实现了地理信息的集中管理和共享。
2000年代,中国地理信息系统取得了重大突破,开展了国土资源遥感监测、地质灾害预测、城市规划等领域的研究和应用工作。
同时,国家也出台了一系列地理信息系统的政策和标准,促进了地理信息系统的健康发展。
二、中国地理信息系统的应用领域中国地理信息系统在各个领域都得到了广泛应用,在国土资源管理、环境保护、城市规划、交通运输、农业资源管理等方面发挥了重要作用。
1. 国土资源管理:中国地理信息系统能够对土地利用、资源分布、环境状况等进行监测和评估,为国土资源的合理利用和保护提供科学依据。
2. 环境保护:地理信息系统可以对环境的污染源、生态系统、自然灾害等进行分析和预测,为环境保护工作提供决策支持。
3. 城市规划:地理信息系统可以分析城市的用地结构、道路网格、交通流量等因素,为城市规划和交通管理提供科学依据。
4. 交通运输:地理信息系统可以对道路、铁路、航空等交通网络进行分析和优化,提高交通运输效率和安全性。
5. 农业资源管理:地理信息系统能够对农田、种植结构、气候条件等进行分析和评估,为农业生产的决策和管理提供支持。
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。
地理信息系统的发展历程与趋势

地理信息系统的发展历程与趋势地理信息系统(Geographic Information System,GIS)的发展历程可以追溯到20世纪60年代,随着计算机技术的发展,地理学家和计算机科学家开始探索如何利用计算机技术来存储、分析和展示地理空间数据。
以下是GIS的发展历程与趋势的简要概述:1. 早期发展(1960年代-1980年代):GIS的早期发展主要集中在学术研究领域,使用的数据主要是纸质地图和航空照片。
研究人员着重于研发基础地图数据和基本地理分析功能。
2. 系统发展(1990年代-2000年代):GIS开始广泛应用于各个领域,如城市规划、环境管理、农业、水资源管理等。
计算能力的提升和地理数据的数字化使得GIS系统的功能和性能得到大幅提升。
GIS软件开始商业化,并逐渐出现了一批知名的GIS软件厂商。
3. 开源GIS的兴起(2000年代至今):开源GIS软件的崛起使得GIS技术更加普及和可访问。
一些优秀的开源GIS软件,如QGIS和Mapserver,成为了广大用户的首选。
开源GIS社区的活跃也推动了GIS技术的发展和创新。
在GIS技术的发展中,还出现了一些趋势:1. 数据集成与互操作性增强:随着各种数据源的增多,如卫星遥感、无人机影像、社交媒体数据等,需要将不同格式、来源的数据进行整合和分析。
因此,提高不同数据之间的互操作性和数据集成能力成为一个重要趋势。
2. 开放数据和开放标准的促进:许多国家和地区开始推动开放地理数据,以促进数据的共享和利用。
开放标准也使得不同GIS系统之间的数据交换更加方便,推动了GIS行业的发展。
3. 空间大数据的挖掘和分析:随着位置信息的快速增长,如移动设备、传感器等的普及,海量的空间数据(即空间大数据)得以收集和存储。
如何高效地挖掘和分析这些空间大数据成为了一个热点问题,涉及到大数据处理、机器学习等相关技术。
4. 3D和虚拟现实的应用:随着三维技术和虚拟现实技术的不断进步,将GIS技术与三维场景建模和虚拟现实相结合,可以提供更加真实、沉浸式的地理空间体验,推动了GIS在城市规划、建筑设计等领域的应用。
我国工程测量技术发展现状与成就

我国工程测量技术发展现状与成就工程测量技术是一门应用科学,它通过对地物、地形、地形、地貌等进行测量,获得各种工程设计、施工、管理所需的空间信息和地理信息。
工程测量技术对于工程建设的质量、安全、效率和经济性具有重要影响,是工程建设中不可或缺的一环。
近年来,我国工程测量技术取得了长足的发展,取得了一系列显著的成就,为我国的工程建设和国家发展做出了重要的贡献。
一、全球卫星导航系统技术的发展全球卫星导航系统(GNSS)是现代工程测量技术的重要组成部分。
在GNSS系统的支持下,工程测量技术得以实现高精度、高效率的测量。
我国自主研发的北斗卫星导航系统已经全面建成,北斗卫星导航系统取得了一系列的技术突破,为我国工程测量技术的发展提供了强有力的支持。
通过北斗系统,我国工程测量技术在国际上的地位也得到了大幅提升。
二、高精度测量设备和技术的应用随着科学技术的不断进步,我国的高精度测量设备和技术也不断更新换代。
目前,我国已经具备了高精度的全站仪、激光测距仪、GPS定位设备等先进测量设备。
这些设备的应用使得工程测量技术能够实现更高的精度和更高的效率,为工程建设提供了重要的支持。
三、地理信息系统与测绘技术的融合地理信息系统(GIS)和测绘技术在工程测量中的应用也越来越广泛。
GIS技术通过空间数据的获取、存储、管理、分析和显示,为工程测量提供了全新的方式和手段。
通过GIS技术,工程测量可以实现对空间信息的快速获取、准确处理和智能化应用,大大提高了工程设计、施工和管理的水平。
四、数字化测量技术的发展随着信息技术的不断发展,数字化测量技术也得到了迅速发展。
通过数字化测量技术,各种测量数据能够实现数字化处理和管理,大大提高了工程测量的精度和效率。
数字化测量技术还为工程测量提供了更便捷的数据共享和通信方式,使得工程建设中各个环节得以更加紧密地连接和协调。
五、工程测量技术在国家工程建设中的应用工程测量技术的不断发展和应用,为我国的工程建设提供了有力的支持。
地理信息科学的发展和应用

地理信息科学的发展和应用随着科学技术的不断发展,地理信息科学(GIS)已经逐渐成为一个重要的学科,为我们的日常生活和经济发展提供了重要的支持和帮助。
这篇文章将讨论GIS的发展历程、应用及其在未来的前景。
一、GIS的发展历程GIS是一门整合多学科知识的学科,它所涉及的领域包括地理学、计算机科学、遥感技术、环境科学等。
有关GIS最早的研究始于60年代,当时的研究重点是通过计算机技术和数学模型来进行专业地图制作。
70年代是GIS发展的关键时期,随着计算机技术的进步,GIS开始成为一个独立的学科,吸引了越来越多的学者和研究者。
80年代起,GIS逐渐发展成为一个拥有成熟技术和完善理论的学科,应用领域也逐渐扩大。
近年来,GIS技术不断发展,涉及面也变得越来越广泛,包括城市规划、环境保护、资源管理等多个领域。
目前GIS所涉及的领域已经超过了地理学领域,成为一个独立的学科,其技术水平也越来越高。
二、GIS的应用GIS的应用十分广泛,与我们的日常生活息息相关。
以下列举几个例子:1.城市规划:GIS可以通过对城市的各种数据进行处理和分析,制定出科学的城市规划方案。
比如,可以分析城市的交通状况、人口分布等,预测未来城市发展趋势,制定出更加精确的城市规划方案。
2.环境保护:GIS可以用于环境数据的收集和分析,通过对数据的处理可以制定出更加科学、合理的环保策略。
比如,可以对污染源的分布情况进行分析,优化监控网络,实现对污染源的快速发现和处理。
3.资源管理:GIS可以用于资源管理,包括土地、水资源、森林资源等。
通过对这些资源的数据分析,可以制定出更加合理、科学的资源管理措施,实现资源的高效利用。
三、GIS的未来前景随着科技的不断发展和应用,GIS的未来前景非常广阔。
未来GIS将在以下几个方面发挥重要作用:1.智能城市:GIS可以用于智能城市的建设,实现对城市的精细化管理,推动城市的智能化发展。
2.全球变化:GIS可以用于全球变化相关问题的研究,通过对各种数据的分析,预测全球变化趋势,提供对应对策。
中国的地理学科发展历程与学术成就

中国的地理学科发展历程与学术成就地理学是一门研究地球表面天然与人文环境之间的关系的学科,其目的是理解地球的各个方面。
中国的地理学科发展经历了漫长的历程,积累了丰富的学术成就。
本文将对中国地理学科的发展历程及其学术成就进行探讨。
中国的地理学科在古代就有了初步发展。
中国古代的地理学包括了地志、地理、地图和地方志等领域。
《山海经》是中国最早的一部地理学著作,它收集了古代神话传说中的地理常识和传说故事。
《水经注》则是中国古代地理学的重要著作之一,它对中国各地的水系进行了仔细的描述和分析,对后世地理学家研究国家水利系统具有重要影响。
近现代地理学的发展在19世纪后期开始显现。
清朝时期的中国地理学家郭沫若在地理学理论和实践方面做出了重要贡献。
他提出了“五区理论”,将中国划分为五个区域,分别是北方平原区、长江中下游平原区、黄河和淮河中下游平原区、西南高原区和青藏高原区。
这一划分在当时为中国地理学的发展奠定了基础。
20世纪初,中国地理学面临许多挑战和困境。
然而,在中国科学家们的努力下,中国地理学逐渐得到了国内外的认可与发展。
其中一位杰出的地理学家是晏建国,他是中国现代地理学的奠基人之一。
晏建国提出了地貌单元理论,将地理环境划分为多个单元,并研究这些单元之间的相互关系。
他还发表了大量的地貌学论文,为中国地理学的研究做出了重要贡献。
在20世纪中叶,中国地理学进入了快速发展的时期。
新的地理学研究方法和技术的引入促进了中国地理学的发展。
地理信息系统(GIS)的应用使得地理学研究能够更加精确和高效地获取、分析和处理地理数据。
中国的地理学家们开始大规模使用遥感技术和卫星图像,研究地球表面的变化和动态。
同时,中国在自然地理学和人文地理学方面也取得了显著的成就。
中国地理学学术成就的一个重要方面是地图制作与地图学的发展。
在古代,中国人就已经开始制作地图,并且制作了一些著名的地图,例如《大明一统志》。
中国现代地图学的奠基人之一是冯如,他提出了许多地图学的基本概念和原则,并带领团队制作了一系列优秀的地图作品。
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我国GIS发展的重要成就回顾GIS发展的历程,我国广大科学技术人员做出了巨大的贡献,取得了许多具有标志性的成果。
一、理论探讨与方法研究近些年来,中国学者对GIS空间数据模型及建模方法进行了较为深入研究,在面向对象空间数据模型、三维空间数据模型、时空数据模型、多尺度空间数据模型等方面均取得了一批研究成果。
在国家自然科学基金会和香港研究基金会的持续资助下,中国学者针对数字地表模型多维动态构建这一国际学术前沿问题,以地理空间实体及相互间关系的抽象与表达为主线,研究了地表空间铺盖、地物空间关系理论、数字地形精度、多维动态空间数据建模、多尺度表达等基本问题,在过去的15年中,中国学者针对空间数据与空间分析的不确定性这一国际学术前沿,以不确定性的产生机制、空间分布规律、表达理论模型、传播机理和质量控制理论为主线,全面、系统研究了该领域的5个核心基础理论:位置不确定性、属性不确定性、空间关系不确定性、空间分析不确定性、质量控制。
中国学者提出了空间数据与空间分析的不确定性原理。
在位置不确定性方面,提出了一系列新的线状要素误差带理论。
空间数据的不可重复性、空间相关性和空间异质性导致了空间分析方法成为有别于经典统计学的独特理论。
针对空间分析理论这一国际科学前沿,中国学者在空间抽样和统计推断技术、空间数据分析方法、地理系统建模、空间运筹等方面研究取得显著成果。
这些成果被国内外同行广泛引用,被国际经典专著整体引用,被全国传染病预警系统和国务院应急平台采纳和运行。
近年来,我国学者在GIS地理模拟的前沿方向进行了深入研究,在地理元胞自动机(CA)和多智能体的研究方面取得了一系列成果。
最早在国际上开展CA的模拟规则的自动获取研究,解决了模型参数纠正的难题;提出了基于规划的CA模型,形成了情景分析的强有力工具,为区域土地资源的优化利用提供决策依据;利用高维特征空间的投影,解决了转换规则的非线性边界问题;首次把智能化方法引进CA模拟中,使得模拟具有自适应的能力,满足资源环境和社会经济要素复杂多变下的空间模拟和优化的需求;提出了GIS空间数据库中获取多智能体行为规则的方法;在国际上较早开展地理模拟的平行算法研究,解决了地理模拟涉及海量空间数据的瓶颈问题;最早开展CA模拟的不确定性研究,发现了模拟不确定性的时空分异规律;首次提出了“地理模拟系统”的框架体系,以弥补地理信息系统的模拟功能不足。
前者是应用于过程分析,后者用于一般的空间信息管理和分析。
我国学者在IJGIS等刊物发表了大量的地理CA和多智能体的国际论文,所发表的有关论文和被引用数量已经位居国际前列。
地学信息图谱是陈述彭院士提出的以地球空间信息认知理论为基础,以遥感、地理信息系统、网络通信、虚拟现实、计算机制图技术为支撑发展起来的一种时空复合分析方法。
我国学者提出了地学信息图谱的概念、框架和模式、方法、三维表达和虚拟重组方法等。
地学图谱主要是运用图形语言进行时间与空间的综合表达与分析。
图(CartoorGraph)通常用于表述空间分布或空间分析;谱(Diagram)一般用于展示时态序列的变化过程。
地学信息图谱是计算机化的图谱,是按照一定指标递变规律或分类规律排列的一组能够反映地球科学时空信息规律的数字地图、图表、曲线或图像;是形、数、理的有机结合,是利用形与数来推知理、表达理的技术体系。
它不仅要研究地球信息的表达表现形式,信息获取、分析、分解、综合和解译的数理解析方法,信息的发生、传输、认知的机理机制,还要研究上述表现形式、数理解析方法和机理机制之间的关系。
二、国产地理信息系统软件平台软件开发、产品研制和应用工程建设是我国GIS产业发展的主战场。
多年来广大科研开发技术人员在这个领域瞄准国际前沿,努力攻关,取得了一系列重大的成果,有效地为产业发展提供了技术支持和丰富的产品,为国家在这一领域迅速赶上世界先进水平做出了巨大的贡献。
三、国家地理空间数据基础设施建设经过多年的努力,中国分别于1994年、1998年、2006年分别建成了全国1:100万、1:25万和1:5万基础地理数据库。
其中1:25万地形数据库含819图幅,包括水系、交通、境界、居民点、地形、植被等14层要素。
1:5万数据库含22000多图幅,地名数据库共有520万条地名,是迄今为止中国国家基础地理信息系统中覆盖国土范围最大、内容最丰富的高精度、多数据类型的基础地理信息数据库。
我国现有省级、副省级、地级和县级城市共660余个,其中大多数开展了基础地理数据库。
浙江、江苏等十多个省市完成了1:10000数据库建设,上海、北京、深圳等许多大中城市建立了从1:2000到:500的大比例尺基础地理数据库。
此外,部分省市正在建设基于统一共享平台的服务体系。
例如,北京市建成了超大规模北京市空间地理数据库,对全市2001-2006年各年度的各种分辨率航空影像和卫星影像进行了统一存储,与地址库、政务电子地图库有机连接,实现了信息整合与共享服务。
经过国家测绘局等部门多年的不懈能力,建立了全国统一的天文大地网(1951-1978)、国家一、二等水准网(1951-1998,经历了三次联测)和国家重力网(1957/1985),布设了国家高精度的GPSA级网(1992/1996,27个点,精度达10-8)和B级网(1991-1997,近800个点),形成了具有厘米级精度的我国三维地心框架基础及我国大陆大板块间的速度场模型;建立了我国GPS连续运行基准站网(包括武汉、北京等8个站,卫星定轨精度达厘米级),自1997年起发布我国GPS精密星历;1998年开展了南海群岛卫星定位网与全国天文大地网的联测。
2000年以后,完成了国家2000大地控制网的建设(其中包括大地控制网点2500点左右以及2000重力网30点等);自2002年开始国家测绘局开展了分区域实现省市厘米级大地水准面的建设工作(目前已经完成了15个省),使我国平面坐标系统、高程系统和重力测量系统在规模、精度和统一性方面都位居世界先进行列。
“八五”、和“九五”期间,国家测绘局组织开展了自主研制开发数字化测图技术的联合攻关并取得一系列科研成果,并建立了7个数字化测绘生产示范基地和建成了全国1:100万基础地理信息数据库等。
“十五”期间,组织实施了“国家基础测绘设施项目”通过技术开发、装备革新和系统集成,研究解决遥感数据处理技术、三维仿真等技术、地理空间数据库系统异构平台技术、海量空间信息存储备份和管理技术和广域连网数据传输应用等关键技术,建成航空航天遥感数据处理系统、基础地理信息管理服务技术体系、基础地理信息数据生产技术体系,建立国家基础地理信息系统数据传输网络。
通过推进测绘生产组织结构的调整、技术改造以及测绘产品模式的变革,全面实现整个测绘行业从传统模拟测绘技术体系向数字化测绘技术提醒的跨越,并通过数字化测绘成果的推广应用,促进我国国民经济和社会信息化。
四、地理信息标准化地理信息标准化是针对直接或间接与地球上位置相关的目标或现象信息,制定一套结构化的标准,对地理信息数据进行定义、描述和表现,作为地理信息科学技术转化为生产力的重要环节,为实现跨部门、跨区域的信息资源交换、整合、集成、共享和服务提供技术基础和保障。
全国地理信息标准化技术委员会于1997年12月成立,是在地理信息领域从事全国性标准化工作的技术组织,主要负责地理信息领域国家标准的规划、协调和技术归口工作,其宗旨是加快我国地理信息标准化步伐,促进地理信息资源建设和应用,推动地理信息共享,秘书处设立在国家基础地理信息中心。
在中国地理信息系统协会中,设立了标准和质量控制专业委员会,组织开展地理信息标准的普及宣传和学术交流活动。
国家测绘局测绘标准化研究所是我国惟一从事测绘标准制、修订的科研机构。
其前身是1978年成立的陕西省测绘科学研究所。
1984年6月经国家科委批准成立“国家测绘局西安标准化测绘研究所”,1989年更名为“国家测绘局测绘标准化研究所”。
除此以外,在武汉大学、中国科学院地理研究所、中国测绘科学研究院等大专院校、科研机构和企事业单位储备了一批从事地理信息标准研究的科技人才。
这些人才是地理信息标准的制修订、地理信息标准的宣传贯彻、地理信息标准人才培养等方面的中坚力量。
我国从1994年ISO/TC211成立之初就参加了该组织的工作,1995年国家质量技术监督局委托国家测绘局担任ISO/TC211国内活动归口管理部门,在国家基础地理信息中心设立了ISO/TC211技术归口办公室,我国于1998年和2007年两次分别在北京和西安承办了第七次和第二十五次ISO/TC211全体会议暨工作会议。
我国地理信息标准化工作经历了从单一标准、系列标准到体系标准,从只涉及一个研究领域到涉及多个领域,从传统测绘技术向高新技术领域开拓的发展过程。
20世纪80年代,随着高新技术的发展,特别是计算机技术的普及与应用,测绘技术开始从模拟测图向数字测图转轨,测绘标准化工作在“八五、九五”期间面向数字化测图,形成了一批技术标准和规范,对指导、规范和促进传统测绘技术体系向测绘数字化技术体系转化发挥了重要作用。
自1983年开始对地理信息标准开始系统研究,次年发表《资源与环境信息系统国家规范和标准研究报告》(俗称蓝皮书),这是我国第一个有关地理信息标准化的论著,对后来地理信息系统及其标准化工作产生了重要影响。
“十五”期间,伴随对地观测技术、网络和通讯技术的发展与产业化,相继推出了一批面向导航和基于位置服务的标准,开展了基于web技术的地理信息共享服务标准研究。
在国家标准化管理委员会和国家测绘局的指导下,全国地理信息标准化技术委员会于2004年完成了地理信息国家标准和国家标准制修订项目83项(其中国家强制性标准22项、国家推荐性标准42项、标准制修订项目19项)的归口确认和评价工作;研制了涉及基础地理信息数据生产、建库和产品制作的20多项标准。
与地理信息密切相关的国土、建设、交通、林业、水利、海洋、环保、农业、气象等行业和专业领域制定了一批与地理信息相关的行业标准;北京、上海、深圳、广州、浙江等省市十分重视地理信息标准化工作,相继编制了多项地理信息地方标准。
在此基础上,全国地理信息标准化技术委员会组织编制并于2007年印发实施了《国家地理信息标准体系框架》,其中包括7大类,44小类。
分为三个层次:地理信息通用标准、地理信息与相关专业关系密切的专业类(接口)标准和为推进信息化建设所需的各类应用中的地理信息专项标准。
地理信息通用标准是指在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛的指导意义的标准。
其中包括数据资源类、应用服务类、环境与工具类和管理类标准。
这些标准相互关联,构成地理信息标准的主题。
地理信息专业类(接口)标准是以以上5类标准为基础,面向专业应用的地理信息标准。