地理信息系统20年进展(中文版)

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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。

我国GIS发展状况

我国GIS发展状况

§1.4 地理信息系统的发展二、我国GIS发展状况我国地理信息系统的发展起步较晚,但发展较快,大体可分为下列几个阶段。

1、准备阶段70年代初,我国开始探讨计算机在测量、地图制图和遥感领域的应用。

例如,1972年开始研制制图自动化系统,1974年引进美国地球资源卫星图像,开展了卫星图像的处理和信息解译工作,随后召开了各种区域性遥感技术规划会议,先后开展了多项环境卫星系列数据与图像的接收、处理和应用的试验,如京津唐地区红外遥感试验、新疆哈密地区航空遥感实验等。

此外,还开展了全国范围的航空摄影测量与地形制图,为我国地理信息系统数据库的建立打下了坚实的物质基础,并于1977年诞生我国第一张全要素数字地图。

所有这些都为我国地理信息系统的研制和开发做了物质和技术准备,为GIS的发展开辟了道路。

2、试验阶段80年代,随着计算机技术的发展和我国对“信息革命”的热烈响应,地理信息系统这一新技术在我国正式进入全面试验阶段。

我国在GIS理论探索、规范探讨、实验技术、软件开发、系统建立、人才培养、典型试验和专题试验等方面都取得了实质性的进展。

在典型试验中主要研究建立数据规范和标准、空间数据库建立、数据处理和分析算法以及系统分析软件和应用软件的开发等。

在专题试验和应用方面,探索地理信息系统的设计与应用,包括人口、资源、环境与经济等广泛专题的试验和应用。

建成的区域性系统有1∶100万国土基本信息系统和全国土地信息系统、1∶400万全国资源和环境信息系统、1∶250万水土保持信息系统等,专题信息系统如黄土高原信息系统、洪水灾害预报与分析系统、矿产资源数据库等。

一些用于辅助城市规划的各种小型信息系统在城市建设和规划部门获得了认可。

此外,国际GIS学术会议多次在我国举行,有关高校开设了地理信息系统课程,这一切均为GIS的进一步发展和实际应用打下了基础。

3、发展阶段从1986年到1995年前后,我国GIS随着社会主义市场经济的发展走上了全面发展道路。

2024年地理信息产业报告

2024年地理信息产业报告

地理信息产业是指利用地理信息技术,进行地理空间数据的获取、处理、分析和应用的产业。

2024年地理信息产业在我国取得了长足的发展,以下是2024年地理信息产业的主要情况和趋势进行分析。

一、主要情况1.规模增长:地理信息产业在2024年呈现出快速增长的态势。

根据相关数据,2024年地理信息产业规模达到了6000亿元,较上年增长了10%以上。

这一规模增长主要得益于地理信息技术的快速发展和广泛应用。

2.技术进步:在2024年,地理信息技术取得了显著的进步。

无人机技术的快速发展,使得地理信息采集能力大幅提升;高分辨率遥感技术的应用,使得地理信息处理和分析能力得到提升;大数据技术的广泛应用,为地理信息的挖掘和应用提供了更大的空间等。

3.应用拓展:地理信息产业在2024年的应用领域得到了进一步拓展。

不仅在传统领域如地理空间规划、环境保护、城市建设等方面有了广泛的应用,还在新兴领域如智慧交通、互联网+,建设智慧城市等方面涌现出了一批创新应用。

二、主要趋势1.多元化发展:地理信息产业在2024年呈现出多元化发展的趋势。

随着技术的进步和应用领域的拓展,地理信息产业不再局限于传统的测绘和地理信息系统领域,在智慧城市、大数据、物联网等领域也得到了广泛应用。

2.产业融合:地理信息产业在2024年加速与其他产业的融合。

地理信息技术在农业、能源、交通、环境等产业领域的融合应用,为其他产业的发展提供了新的动力。

3.创新驱动:地理信息产业在2024年创新驱动发展的趋势更加明显。

在技术创新、模式创新、应用创新等方面取得了许多突破性进展,推动了地理信息产业的快速发展。

4.国际合作:地理信息产业在2024年加强了与国际合作的力度。

我国地理信息技术在一带一路建设、国际地理信息标准制定等方面发挥了积极的作用,加强了我国地理信息产业的国际竞争力。

总结起来,2024年地理信息产业取得了较大的发展,不仅在规模上取得了显著的增长,还在技术进步、应用拓展等方面取得了积极的成果。

地理信息系统及其应用

地理信息系统及其应用

3、工作过程(流程):
数据输入
数据操作、分析
地理信息输出
可视化表达 (地图、三维视图、 多媒体等)
二、地理信息系统的应用
1、应用领域: 资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电 通信、交通运输、公安、水利、公共设施、商业金融等
2、GIS与城市管理: (1)城市规划和管理:城市规划的设计、工程选址、城市管 理、辅助决策; (2)基础设施管理:工程设计、应急抢修、日常维护; (3)土地利用与管理:土地利用状况的监控和管理; (4)生态环境管理:城市生态规划、环境评价、环境与区域 可持续发展的决策分析、环保设施的管理。
知识影响格局,格局决定命运!
知识影响格局,格局决定命运! 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
3、组成:
人员
软件 GIS
数据
硬件
模型
(1)硬件:计算机主机、输入设备、输出设备、传输设备、 储存设备
GPS
全站仪
解析和数字 摄影测量仪器
全数字摄影 测量工作站
图象处理 系统
数字 化仪
扫描仪
键盘 鼠标
磁带机 光盘机 活动硬盘 硬盘阵列
专用设备
存储设备
输入设备
处理设备
输出设备
服务器 工作站 常规设备
绘图仪 打印机
终端
(1)硬件:计算机主机、输入设备、输出设备、传输设备、 储存设备
GPS
全站仪
解析和数字 摄影测量仪器
全数字摄影 测量工作站
图象处理 系统
数字 化仪
扫描仪
键盘 鼠标
磁带机 光盘机 活动硬盘 硬盘阵列
专用ห้องสมุดไป่ตู้备
存储设备
输入设备

GIS的发展历程

GIS的发展历程

GIS的发展历程1、什么是GIS地理信息系统(GIS,Geographic Information System),是在计算机硬、软件系统支持下,对现实世界(资源与环境)各类空间数据及描述这些空间数据特性的属性进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。

GIS是一门综合性学科,已经广泛的应用在不同的领域。

古代的GIS35,000年前,在Lascaux附近的洞穴墙壁上,法国的CroMagnon猎人画下了他们所捕猎动物的图案。

与这些动物图画相关的是一些描述迁移路线和轨迹线条和符木。

这些早期记录符合了现代地理信息系统的二元素结构:一个图形文件对应一个属性数据库。

我国地理信息系统的产生则可以追溯到宋代的地理图碑,它刻绘了山脉、长江、黄河、长城以及全国各级行政机构,是宋代的中国地图。

近代的GIS18世纪地形图绘制的现代勘测技术得以实现, 同时还出现了专题绘图的早期版本, 例如:科学方面或户口普查资料。

20世纪初期世纪将图片分成层的“照片石印术”得以发展。

直至60年代早期,在核武器研究的推动下,计算机硬件的发展导致通用计算机“绘图”的应用。

2、第一个真正的GIS系统1967年世界第一个投入实际操作的GIS系统由联邦能量、矿产和资源部门在安大略省的渥太华开发出来。

这个系统是由Roger Tomlinson开发的,被称为“Canadian GIS”(CGIS)。

它被用来存储,分析以及处理所收集来的有关加拿大土地存货清单(CLI)数据。

CLI通过在1:250,000的比例尺下绘制关于土壤, 农业, 休闲、野生生物、水鸟、林业, 和土地利用等各种信息为加拿大农村测定土地能力,并增设了了等级分类因素来进行分析。

CGIS是世界的第一个“系统”,并且在“绘图”应用上进行了改进,它具有覆盖,测量,资料数字化/扫描的功能,支持一个跨越大陆的国家坐标系统,将线编码为具有真实的嵌入拓扑结构的“弧”,并且将属性和位置的信息分别存储在单独的文件中。

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。

地理信息系统(GIS)发展趋势综述

地理信息系统(GIS)发展趋势综述

地理信息系统(GIS)发展趋势综述摘要:地理信息系统(GIS)是随着计算机技术发展而形成的一门新兴技术,计算机技术正以前所未有的速度迅速发展,GIS应用程度和应用范围随之深入扩大,正处于急剧变化与发展之中。

本文结合当前信息技术发展的特点,分析GIS的发展趋势及其主要功能。

关键词:地理信息系统(GIS)网络GIS开放式GIS虚拟GIS地理信息系统(GIS,GeographicInformationSystem)是以采集、存储、管理、分析、描述和应用整个或部分地球表面(包括大气层在内)与空间地理分布有关的数据信息的计算机系统。

它由硬件、软件、数据和用户有机结合而成。

它的主要功能是实现地理空间数据的采集、编辑、管理、分析、统计与制图等。

GIS始于60年代的加拿大与美国,尔后各国相继投入了大量的研究工作;自80年代末以来,特别是随着计算机技术的迅速发展,地理信息的处理、分析手段日趋先进,GIS技术日臻成熟,已广泛地应用于城市规划、市政管理、政府管理、环境、资源、交通、公安、灾害预测、经济咨询、投资评价和军事等与地理信息相关的几乎所有领域。

随着信息技术尤其是计算机技术的快速发展、数字地球(DigitalEarth)的提出与实施,以及GIS应用程度的不断深入和应用范围的逐渐扩大,GIS正处于急剧变化与发展之中,并对GIS提出了许多新的要求。

本文就目前地理信息系统的热点问题进行介绍、分析和总结。

GIS技术依托的主要平台是计算机及其相关设备。

进入90年代以来,计算机核心部件CPU的处理速度愈来愈快、性能价格比更高;其存储器可实现将大型文件映射至内存的能力,且能存储海量数据。

随着多媒体技术、空间技术、虚拟实景、数字测绘技术、数据仓库技术、计算机图形技术以及三维图形芯片、大容量光盘技术与宽频光纤通讯技术的突破性进展,特别是消除数据通讯瓶颈的卫星互联网的建立,以及能够提供接近实时对地观测图像的高分辨、高光谱、短周期遥感卫星的大量发射,所有这些为GIS技术的广泛、深入应用展示了更加光明的前景。

地理信息系统发展趋势

地理信息系统发展趋势

浅析地理信息系统的发展趋势【摘要】作为一种基于计算机的应用工具,地理信息系统把地图的视觉和空间地理分析功能与数据库功能集成在一起,提供了一种对空间数据进行分析、综合和查询的智能化手段。

地理信息系统作为一项全新的技术运用方式,尤其是在当前社会化大发展的背景下,通过采用地理信息系统的运用,能从各个方面促进整体效能的提升,并且在城市规划、道路建设等具体的应用中,采用不同的模式技术,能起到更大的效益发挥。

【关键词】地理信息系统;发展;运用一、简述地理信息系统的相关内容及含义(一)整体概念的掌握作为地理信息系统的整体含义把握,应该要从多方面进行全面控制,在分析具体含义的基础上才能实现整体趋势的运用于概括。

地理信息系统是一种具备有存储、管理、分析以及各种功能的综合运用,因此,要从多方面全面掌握,采用现代化的信息技术,并实现对海量信息的地理数据进行全盘处理。

尤其是近30 年的发展轨迹中,地理信息系统取得了全面的发展,在公共设施管理、交通通讯、数字技术等多个领域都有全面的进展,与一般的信息系统相比,地理信息系统具有更多的优越性,是一种特殊的信息处理技术,在分析以及处理数据的基础上,能有效地实现对空间数据与属性数据的全盘控制,从而提供一种全新的管理方式,并通过数据库的有效管理形成系统化的共同管理,促进信息系统的操作水平有全面的提高。

特别是对于一些空间数据的处理,譬如空间查询、检索、网络模式等都能形成系统化的编程运用,实现整体技术的全面进步。

(二)系统运用的功能实现完整的地理信息系统是一个综合技术的全面结合,包括有计算机系统的硬件与软件功能,其中丰富的地理空间数据、知识结构等都是地理信息系统不可缺少的一个部分,尤其是其中的数据输入系统、数据存储系统、检索系统以及计算机的分析,数据输出等各方面的系统组成,在功能使用上,数据输入系统负责采集,预处理和数据转换,在数据处理与分析系统中的各种计算值处理、包括集成分析、参数估计、空间拓扑等各方面的分析,提升整体的管理水平。

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地理信息系统科学20年来的进展Michael F. Goodchild摘要:20年前提出“地理信息科学”这个词以包含一组围绕GIS基础研究问题。

二十年的地理信息科学产生了一系列的成就,扩大一系列研究著作和基础设施的研究成果。

提出来的几个关于未来研究的几个主题都是基于地理信息科学从无到有所取得的成就和伴随科技发展趋势科技本身提出的问题。

关键字:地理信息科学1 介绍2010年是地理信息科学这个术语诞生的20年,似乎也是一个回顾和评估的恰当时机。

取得什么样的进展?地理信息科学领域有什么成就以及发现了什么?另一个推动来自2008年12月在圣芭芭拉分校由美国国家科学基金会资助美国国家地理信息中心和分析中心举办的庆祝地理信息科学20周年的地理信息国际研讨会,这个研讨会的重点是审查和评估过去的进展。

尽管努力反映,回顾过去20年的广泛的成就,不可避免的在某种主观程度上,反映了作者的个人观点,尽管可以在这个领域的出版物和引用,和已经存在机构中找到相对客观来源。

有鉴于此,本文的目的是更刺激他人来反映,也不假装是完全客观。

本文由三部分构成。

第一部分主要描述地理信息系统科学的开端和起步,早期的定义和研究议程的定义努力不可避免的发生了争执。

第二部分回顾成就,首先通过研究角度的主要成就,进而通过讨论制度的发展和更广泛的影响。

第三和最后一部分主要是展望未来,并对接下来十年可能会出现地理信息科学系统和技术提出一些看法和思考。

通常情况下,除了关注一些稳固和基本的理论,在某种程度上地理信息系统科学也是受技术进步驱动的,所以未来的发展需要从三个方面进行测试和考察:首先,为确保新的发展是可行的那些研究是必要的;其次,新技术将刺激推进那些研究;第三,那些社会和道德问题自然会提高新技术,研究社区该如何回应?2 开端2.1 GIS:工具还是科学?很容易提出地理信息的严格的定义,一些信息,必须能有效的链接在位于地球表面或者离地球很近的位置上,并且能及时或者一定时间间隔去访问某点;地理信息就是这些信息简单的集合。

但是这个与地理信息基本问题和科学研究相关的概念只是在宽泛的领域偶尔出现。

例如,大地测量学对于在一个复杂的非球面以及一样复杂的重力场行星上准确测量位置问题需要一个系统科学的测量方法,因此,对于大地科学它很容易实现。

制图也要处理地理信息,但是它使用科学和艺术结合在一起方式。

摄影测量更有可能被认为是一门工程而不是一门科学,因为它的进步依赖于找到一系列技术问题的解决方案。

地理这个研究地理空间社会与环境现象的学科,一直纠结于它到底是不是一门科学的问题。

始于20世纪50年代的并在著名的华盛顿大学蓬勃发展的运动认为地理可能确实是一门科学,并能使用量化的工具解决其学科的主题问题。

Bunge’s地理学理论[6]是最有说服力的和引人注目的论点的语句之一。

我在2008年发表的人文地理重要文献集合中的一篇文章中把它总结为:“地理是一门科学;每一门科学都被其所在领域的知识所界定,这对于地理来说就是作为人类家园的地球;同时每一门科学都有事实或实证方面以及理论方面的知识,对于地理‘有好多关于地理事实的书籍但是却没有一个理论’。

”在1960s被称为一枚硬币的地理信息系统,发展到1980年代末到广泛采用的软件应用程序中。

科学界已经从一开始就参与解决构建GIS的技术问题,包括数据结[46]的设计和执行简单的操作的算法,如拓扑叠加。

但是地理信息科学这个概念需要很长时间去生根,而且某些方面的争论一直持续到今天。

在20世纪80年代中期,当罗纳德·阿伯勒等人开始提倡在美国国家科学基金会资助下建立一个国家中心时,第一次有迹象表明一些基本问题可能与地理信息系统相关。

在研究社区广泛的讨论后,1987年征集的结果发表了,包括五个研究领域空间分析和空间数据,空间关系和数据库结构,人工智能和专家系统;可视化;和社会、经济和制度问题[1、43]。

这五个研究领域重叠了许多传统的学科包括地理、统计学、计算机科学、地图学、经济学和政治科学,但通过新奇的多学科组合将他们结合在了一起。

一个由加州大学圣芭芭拉分校、纽约州立大学布法罗分校,缅因大学组成的财团的得标者中心的首席研究员David Simonett一直关心自己的学科(遥感)缺乏理论,以及伴随着技术的发展带来的压倒性的关注。

在他看来,这使得这个学科容易受到其他摘要学科的攻击,也容易被学院降到二等级。

为当选美国国家科学学院所需实现的GIS 状态的基本问题的科学研究会如何,例如,在其他国家其也一样吗?在早期中心的领导,有很多关于这个问题的讨论。

1990年夏天我被邀请在第四届国际空间数据处理研讨会上做主旨发言,这个研讨会由Duane Marble和其他人于1984年在华盛顿大学发起,每两年举办一次。

在1990年初我在圣卢西亚写文本主题时,我的内心关于GIS是不是科学的争论还是很多(注意参考磁带,因为在那个时代数据传播占主导低位的还是2400英尺的卷筒、半英寸宽、九轨的磁带):“毕竟,什么是空间数据处理?它可能描述我们做什么,但是不能让我们明白为什么我们做这个。

它表明,空间数据(原文如此)很难处理,但总是这样吗?它表明从数据本身的一定程度的分离,仿佛美国地质调查局发送贴有通用警告“难以处理”的磁带一样。

我们关心的不仅仅是数据和数据处理。

我们超过了那种UPS一样的地理信息科学。

”相反,我认为社区中对地理信息科学感兴趣的研究人员需要关注本身,就像关注空间信息科学一样,并且相应的为文章命名。

我提出了一些基本问题,如果能科学的解决这些问题你就有可能有资格成为美国国家科学院的会员。

同样,在1991年欧洲第二次GIS研究议程上,第二个主题充实了我的想法,包括第一次应用“地理信息科学”。

它对研究议程表示谨慎,认为提出的研究问题没有必要保证有用的结果:算法和数据结构在20世纪70年代到80年代有了快速的进步,但许多数据建模的难题,错误建模、集成的空间分析,和体制和管理问题依然存在。

其中一些可能是无法解决的—例如,可能仅仅是在政府机构采用GIS过程中大多数没有被发现,然而很容易就提出一些研究问题。

不久,地理信息系统的新国际期刊(IJGIS)的编辑Terry Coppock,让我用一篇文章吧这两个主题合并到一起[26]。

我将文章命名为地理信息科学而不是空间信息科学,主要有两个原因。

首先,我对GIS解码的模棱两可感到很好奇(一些作者可能认为S代表服务或者研究已经系统或者科学)。

第二,在我看来,地理空间的一般性真理可能会被发现,这真理不一定使用与其他的空间,如大脑的空间和基因染色体;但这真理对其他地理信息科学带来全面的刺激。

也许最全面的定义方法是由David MarK[39]提出的。

他引用相对简洁的被大学地理信息科学协会采用的定义:“对于理论、方法、技术的发展和使用以及理解地理过程、地理关系和模式的数据”1999年的美国国家科学基金会在一份报告之后将地理信息科学定义为“旨在使用地理信息系统的环境中重新定义地理概念的基础研究领域。

”2.2 地理信息科学的研究议题1992年的论文[26]包含八个话题列表,我想可能是包含在这提出科学的研究议程:1 数据收集和测量2 数据回去3 空间统计4 数据建模和空间数据理论5 数据结构,算法和加工6 展示7 分析工具8 制度,管理和准则问题类似于列表NCGIA研究议程(43),后者的遗漏的“人工智能和专家系统”,一个在我看来当时的写作更科学的工程,并在NCGIA的研究一直未被充分代表。

1996年大学地理信息科学财团开始长期努力开发和定期更新地理信息科学的研究议程[52、53](见)。

约在同一时间,NCGIA领导人提出了一个在这个领域简单的概念性框架,它允许用一个直接的方法将各种研究主题组织在一起。

每个研究课题被视为按不同比例进行结合的三个领域:计算机的领域,个人的领域用户和社会的领域。

图1用三角形展示了这个框架,研究课题的选择根据组成这个课题在每一个领域的重要性。

出现在过去二十年的所有各种列表里都包含了类似的标准。

研究主题应该解决那些尚未解决的科学问题,在那里有信心发现那些有待发现的普遍真理。

问题应该是一般的,这样结果也可能是普遍的。

问题应该会很难,也应该让其他领域的科学家认识他们的一个合理的可能性。

3 主要成就那么,过去20年的主要研究成果是什么?正如我之前所说,任何评论都是主观的,但本节开始于2008年NCGIA三个与会者的反应摘要。

当时NCGIA发起了地理信息系统研讨会,要求49名参会者选择个人认为在地理信息科学中最重要的十个发现。

这个问题显然意味着专业的实证观点:尽管理论上的进步可能被合理的称为发现,这是我们对于理解地理世界本身的进步,它超过了新技术的发展,它无疑是最有资格的。

第二部分是测试建立在引文分析上的问题的更加客观方法。

最后一部分,以对自己的评估结束,这不可避免的偏向了自己的研究方向。

3.1.1 研讨会参与者的评估缅因州大学的Kate Beard通过提供以下指标来评估方法的重要性。

她的研究涉及不确定性和可视化,问题的表示和实体化,以及地理信息检索。

一个方法被认为是重要的基于一个或多个以下标准:1 广泛采用2 导致科学突破或者有益处3 提升了对于数据和信息的理解4 增强了易用性她用一般类别的数据模型、统计分析、可视化用户界面组织的名单包括(在每种情况下我试图提供关键的或代表性的引用):爱荷华大学的Marc Armstrong 通过质疑发现这个词来发表他的看法,他认为地理信息科学太不在乎关于转换的发现:地理信息经历的转换就像是从纸质地图移动到机器上一样。

他问作为一门有自己领域和议题的由传统学科的一门交叉组成地理信息科学最伟大的发现是否是地理信息科学本身。

他认为地理信息科学最重要的发展寄托在对于抽象和理论、拓扑概念、分层数据结构、实体化的关注;转化的关键方法包括地理编码、叠加和其他操作;以及与Beard的名单中的相呼应的本地空间分析。

Sara Fabrikant提供了一份在苏黎世大学地理信息科学中心包括她自己的16人的调查问卷的结果。

和Armstrong一样术语发现让她很不舒服,同时她通过(如果有的话)什么是地理信息系统研究社区重要的发现,贡献,结果,和产品来重新阐述了这个问题;换句话说,最重要的是我们现在所知道的、所能做的、所拥有的事情,这些事情如果没有地理信息科学的存在都是我们不会知道、不能做、不能拥有的。

她看见地理信息科学本质上是一门跨学科,致力于本学科与其他各种学科的交互。

她同时怀疑从地理信息科学发现世界或者其本身重新发现的意义上说发现是不是一个有用的解释。

伴随着对于这个问题的重新解释,苏黎世大学的名单包括(在某些情况下增加了参考文献):3.1.2 分析引证Peter Fisher对IJGIS的第一个20年进行了详细的分析,寻找可能被视为经典的文章。

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