论GIS地理信息系统软件技术要求
GIS软件介绍

智能化、自动化水平提升
自动化地图制作
利用模板化、自动化的地图制 作工具,减少人工干预,提高
地图生产效率。
智能空间分析
通过集成智能算法,GIS软件 能够自动发现空间数据的内在 规律和趋势,为决策提供更准
确的依据。
自动化数据更新
通过与传感器、无人机等设备 的集成,实现空间数据的实时 采集和自动更新,保持GIS数
结合虚拟现实和增强现实技术,为用户提供沉浸式的地理信息交互 体验。
03
GIS软件在各行业应用案例
城市规划与建设管理
1 2 3
城市规划决策支持
利用GIS软件的空间分析功能,对城市规划方案 进行模拟和评估,为决策者提供科学依据。
土地资源管理
通过GIS软件实现土地资源的数字化管理,包括 土地利用现状、权属、规划等信息,提高土地资 源的利用效率。
建立完善的数据备份与恢复机制,确保在意 外情况下能够及时恢复数据,保障业务连续 性。
05
GIS软件选型及实施建议
明确需求和目标定位
Байду номын сангаас
需求分析
明确GIS软件需要支持的业务流程、 功能需求、数据管理和分析需求等。
目标定位
根据需求分析结果,确定GIS软件的 建设目标,如提高空间数据管理能力 、加强空间分析功能、优化业务流程 等。
发展历程
自20世纪60年代初期,GIS技术开始萌芽,经历了从单机版 到网络版、从二维到三维、从桌面应用到移动应用等多个发 展阶段,逐渐成为现代社会不可或缺的空间信息技术工具。
主要功能及应用领域
主要功能
GIS软件具备空间数据管理、空间分 析、地图可视化、空间决策支持等核 心功能,为各领域的空间数据应用提 供强大支持。
地理信息系统软件开发中的地图制图和制图技术

地理信息系统软件开发中的地图制图和制图技术地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于捕获、存储、管理、分析和展示地理信息的系统。
地图制图(Cartography)是GIS中不可或缺的一部分,它使得地理数据能够以图形的形式展示出来,帮助用户更好地理解和分析地理信息。
地图制图的目的在于通过一系列的符号和标识来代表地理现象和属性。
在地理信息系统软件开发过程中,地图制图技术的正确应用对于用户体验以及地理数据的理解至关重要。
首先,地理信息系统软件开发中的地图制图要关注准确性。
地图是地理信息的可视化呈现,因此必须准确地反映地理现象和属性。
在地图制作过程中,需要确保数据的准确性、完整性和一致性。
准确的地理数据是地图制图的基础,只有准确的数据才能保证地图的真实性和可靠性。
其次,地理信息系统软件开发中的地图制图要注重可视化效果。
地图应该使用视觉元素,如颜色、线条和符号等,来更好地表达地理信息。
在进行地图制作时,需要根据不同的目的和受众,选择合适的颜色和符号等进行标识。
同时,地图在呈现地理信息的同时也应注重美观性,使得用户在使用地图时具有良好的用户体验。
此外,地理信息系统软件开发中的地图制图还应考虑地图的可读性和易理解性。
地图制图的目的是让用户能够准确、快速地理解地理信息。
为了达到这个目标,地图应该使用简洁清晰的语言和图例,避免过多的文字描述和复杂的图形符号。
同时,地图的比例尺和图例应明确清晰,以便用户能够更好地理解地图中的提示和标识。
此外,地理信息系统软件开发中的地图制图还要考虑地图的交互性和可定制性。
随着移动互联网技术的发展,地图不再仅限于静态的呈现,而是能够进行交互和定制。
用户可以根据自身需求选择显示的地理信息和图层,进行放大、缩小等操作。
地图制图应支持用户对地图进行操作,提供灵活且个性化的功能,以满足用户的需求。
最后,在地理信息系统软件开发中的地图制图过程中,还应该注重地图的更新和维护。
地理信息系统基础软件开发中的时空数据分析技术

地理信息系统基础软件开发中的时空数据分析技术地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种集地理空间数据采集、存储、管理、分析、展示于一体的应用软件系统。
在GIS的基础软件开发过程中,时空数据分析技术是其中关键的一环。
本文将从时空数据的概念、时空数据分析技术的应用、方法和算法等方面进行深入研究和探讨。
时空数据是指在地理空间上同时涉及地理位置和时间的数据。
它不仅包括地理空间位置信息,还包括时间因素,可以用来描述地理实体在不同时间点上的状态变化。
时空数据能够提供更加全面的地理信息,并能够揭示地理空间现象在时间上的演变规律。
时空数据分析技术是对这些数据进行处理和分析的方法和工具。
时空数据分析技术在GIS基础软件开发中具有重要的应用价值。
通过时空数据分析技术,可以从大量的地理数据中提取有用的信息和知识,为用户提供更加全面和准确的地理决策支持。
时空数据分析技术在城市规划、环境保护、交通管理、灾害应对等领域具有广泛的应用前景。
时空数据分析技术可以分为两个主要方面:时空数据的视觉化和时空数据的分析。
时空数据的视觉化是指通过可视化的方式将时空数据进行展示和呈现。
这种方式可以帮助用户更直观地理解和分析地理现象在时间和空间上的变化规律。
常用的时空数据视觉化方法包括点图、线图、面图、动态图等。
时空数据的分析是指通过数学和统计方法对时空数据进行处理和分析,以发现其中的模式、关联和规律。
常用的时空数据分析方法包括时空插值、时空聚类、时空回归等。
时空插值是通过已知的时空数据点,推测未知的时空点的值。
时空聚类是将时空数据根据相似性进行分类和分组。
时空回归是利用时空数据建立回归模型,用来预测未来的时空变化趋势。
除了传统的时空数据分析方法,近年来还涌现出一些新的技术和算法,如基于机器学习的时空数据分析技术。
机器学习技术可以通过对大量的时空数据进行训练和学习,自动发现其中的模式和规律,并能够进行更加准确和准确的预测。
对于GIS(地理信息系统)的认识

对于GIS(地理信息系统)的认识引言地理信息系统(GIS,Geographic Information System)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)与空间和地理分布有关的数据的计算机系统.它由硬件、软件、数据和用户有机结合而构成。
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、制图的工具已逐步发展起来.发展现状GIS 始于60 年代的加拿大与美国,之后各国相继投入了大量的研究工作,在最近的30多年内取得了极大的发展,特别是随着计算机技术的飞速发展,地理信息的处理、分析手段日趋先进,GIS 技术日臻成熟,已广泛地应用于环境、资源、石油、电力、土地、交通、公安、急救、航空、市政管理、城市规划、经济咨询、灾害损失预测、投资评价、政府管理和军事等与地理坐标相关的几乎所有领域。
存在的问题但是,随着信息技术,尤其是计算机技术的快速发展、数字地球(Digital Earth)的提出与实施,以及GIS 的应用深度的不断深入和广度的扩大,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。
一方面,计算机的进步、信息网的发展和利用等技术上的突破,使得以数字形式表示信息更加容易,另一方面,地理信息仍滞后于其它更适合于以数字形式表示的信息,例如数字和文本。
因此,地理信息的使用,又存在一定的困难和障碍,如果这些障碍能够妥善解决,GIS 的应用将会取得突飞猛进的发展。
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.发展方向作为GIS技术依托的主要工具和平台,当今计算机技术正朝着“高"“广"“深"三个方向发展。
这也从某种程度上决定了GIS的发展方向,具体来说,进入90 年代以来,随着计算机技术的发展, 计算机其微处理器的处理速度愈来愈快性能价格比更高; 其存储器能实现将大型文件映射至内存的能力,并且能存储海量数据。
此外, 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、计算机图形技术三维图形芯片、大容量光盘技术及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象的高分辨、高光谱、短周期遥感卫星的大量发射,这些为GIS 技术的广泛、深入应用展示了更加光明的前景。
GIS行业相关技术规范与标准

GIS⾏业相关技术规范与标准1 《地理格⽹》(GB12409—1990)简介 2 《国⼟基础信息数据分类与代码》(GB/T 13923—1992)简介 3 《1:500 1:1000 1:2000地形图要素分类与代码》(GBl4804—1993)简介 4 《1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图要素分类与代码》(GB/T 15660—1995)简介 5 《地球空间数据交换格式》(GB/T 17798—1999)简介 6 《地理信息⼀致性与测试》(GB/T 19333.5—2003/is019105:2000)简介 7 《地理点位置的纬度、经度和⾼程的标准表⽰法》(GB/T 16831—1997)简介 8 《国家基本⽐例尺地形图分幅和编号》(GB/T 13989—1992)简介 9 《全球定位系统(gps)测量规范》(GB/T 18314—2001)简介 10 《1:500 1;1000 1:2000地形图数字化规范》(GB/T 17160—1997)简介 11 《数字地形图系列和基本要求》(GB/T 18315—2001)简介 12 《数字地形图产品模式》(GB/T 17278—1998)简介 13 《数字测绘产品质量要求第1部分:数字线划地形图、数字⾼程模型质量要求》(GB/T 17941.1—2000)简介 14 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T 18316—2001)简介 15 《地形数据库与地名数据库接⼝技术规程》(GB/T 17797—1999)简介 16 《电⼦海图技术规范》(GBl5702—1995)简介 17 《中华⼈民共和国⾏政区划代码》(GB/T 2260—2002)简介 18 《县级以下⾏政区划代码编制规则》(GB/T 10114—2003)简介 19 《世界各国和地区名称代码》(GB/T 2659—2000)简介 20 《地理信息技术基本术语》(GB/T 17694—1999)简介 21 《地图学术语》(GB/T 16820—1997)简介 22 《测绘基本术语》(GB/T 14911—1994)简介 23 《摄影测量与遥感术语》(GB/T 14950—1994)简介 24 《专题地图信息分类与代码》(GB/T 18317—2001)简介 25 《城市地理要素——城市道路、道路交叉⼝、街坊、市政⼯程管线编码结构规则》(GB/T 14395—1993)简介 26 《城市地理信息系统设计规范》(GB/T 18578—2001)简介 27 《公路信息分类与代码》(GB/T 17734—1999)简介 28 《公路等级代码》(GB/T 919—2002)简介 29 《公路路⾯等级与⾯层类型代码》(GB/T 920—2002)简介 30 《公路桥梁命名编号和编码规则》(GB/T 11708—1989)简介 31 《公路路线标识规则》(GB 917.1-917.2—2000)简介 32 《⼲线公路定位规则》(GB/T 18731—2002)简介 33 《国、省道主要控制点编码规则》(GB/T 17730—1999)简介 34 《⽔路信息分类与代码》(GB/T 17735—1999)简介 35 《中华⼈民共和国⼝岸及有关地点代码》(GB/T 15514—1998)简介 36 《中华⼈民共和国铁路车站站名代码》(GB/T 10302—1988)简介 37 《地质矿产勘查测绘术语》(GB/T 17228—1998)简介 38 《地质矿产术语分类代码》(GB/T 9649)简介 39 《地质矿产勘查测量规范》(GB/T 18341—2001)简介 40 《地下⽔资源分类分级标准》(GB/T 15218—1994)简介 41 《⼟地基本术语》(GB/T 19231—2003)简介 42 《中国⽓候区划名称与代码⽓候带和⽓候⼤区》(GB/T 17297—1998)简介 43 《中国⼟壤分类与代码》(GB/T 17296—2000)简介 44 《林业资源分类与代码森林类型》(GB/T 14721.1—1993)简介 45 《林业资源分类与代码⾃然保护区》(GB/T 15778—1995)简介 46 《林业资源分类与代码林⽊病害》(GB/T 15161—1994)简介 47 《林业资源分类与代码林⽊害⾍》(GB/T 15775—1995)简介 48 《中国动物分类代码脊椎动物》(GB/T 15628.1—1995)简介 49 《海洋⽣物分类代码》(GB/T 17826—1999)简介 50 《标准化⼯作导则第1部分:标准的结构和编写规则》(GB/T 1.1—2000简介 51 《标准化⼯作指南※第2部分:采⽤国际标准的规则》(GB/T 20000.2—2001简介 52 《标准体系表编制原则和要求》(GB/T 13016—1991)简介 53 《信息分类和编码的基本原则与⽅法》(GB/T 7027—2002)简介 54 《分类与编码通⽤术语》(GB/T 10113—2003)简介 55 《质量管理体系基础和术语》(GB/T 19000—2000)简介 56 《质量管理体系要求》(GB/T 19001—2000)简介 57 《质量管理体系业绩改进指南》(GB/T 19004—2000)简介 58 《数据元和交换格式信息交换⽇期和时间表⽰法》(GB/T 7408—1994)简介 59 《信息技术词汇第1部分:基本术语》(GB/T 5271.1—2000)简介 60 《软件⼯程术语》(GB/T 11457—1995)简介 61 《电⼦数据交换术语》(GB/T 14915—1994)简介 62 《软件⼯程标准分类法》(GB/T 15538—1995)简介 63 《计算机软件分类与代码》(GB/T 13702—1992)简介 64 《软件⽀持环境》(GB/T 15853—1995)简介 65 《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序⽹络图和系统资源图的⽂件编制符号及约定》(GB/T 1526—1989)简介 66 《计算机软件需求说明编制指南》(GB/T 9385—1988)简介 67 《计算机软件产品开发⽂件编制指南》(GB/T 8567—1988)简介 68 《软件⽂档管理指南》(GB/T 16680—1996)简介 69 《软件维护指南》(GB/T 14079—1993)简介 70 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GBl7859—1999)简介 71 《⽹络代理服务器的安全技术要求》(GB/T ,17900—1999)简介 72 《路由器安全技术要求》(GB/T 18018—1999)简介 73 《信息技术包过滤防⽕墙安全技术要求》(GB/T 18019—1999)简介 74 《信息技术应⽤级防⽕墙安全技术要求》(GB/T 18020—1999)简介 75 《信息技术开放系统互连⽹络层安全协议》(GB/T 17963—2000)简介 76 ((cad电⼦⽂件光盘存储、归档与档案管理要求※第⼀部分:电⼦⽂件归档与档案管理》(GB/T 17678.1—1999)简介。
勘测师行业工作中的技术要求和能力素质

勘测师行业工作中的技术要求和能力素质勘测师是土地规划、建筑设计和基础设施建设领域中不可或缺的专业人员。
在他们的工作中,技术要求和能力素质起着至关重要的作用。
本文将探讨勘测师在行业工作中所需的技术要求和能力素质。
一、技术要求1. 地理信息系统(GIS)技术在勘测师的工作中,地理信息系统技术是必不可少的。
勘测师需掌握GIS软件以及相关的数据处理和分析技术,能够利用地图和空间数据进行地理信息的获取、整理和分析,为土地规划、地貌研究、灾害评估等提供支持。
2. 测量技术测量技术是勘测师工作中的核心能力之一。
勘测师需要熟练掌握全站仪、自动水准仪、测距仪等测量工具的使用方法,能够准确测量土地、建筑物和基础设施的尺寸、高程和位置信息。
3. 数据处理与分析勘测师需要善于进行数据的处理和分析。
他们需要掌握地理信息系统软件、CAD软件等工具,能够将测量数据导入并进行处理,生成相应的测量图纸和报告。
4. CAD绘图在勘测师的工作中,CAD绘图技术是必备的。
他们需要能够熟练使用CAD软件进行绘图,如地形图、平面图和剖面图等,以提供给相关人员进行规划、设计和施工。
5. 模型与仿真技术随着科技的进步,模型与仿真技术在勘测师的工作中扮演着越来越重要的角色。
能够使用模型软件对土地开发、建筑物设计和基础设施建设进行仿真分析,从而为决策提供科学依据。
二、能力素质1. 技术创新能力勘测师需要具备技术创新能力,不断学习和探索新的测量技术和工具,并能够将其应用于实践中,提高工作效率和准确度。
2. 问题解决能力勘测师在工作中会遇到各种各样的问题,如地质条件复杂、测量数据异常等。
他们需要具备良好的问题解决能力,能够分析问题原因并提出相应的解决方案。
3. 团队合作能力在土地规划和基础设施建设项目中,勘测师需要与其他专业人员密切合作。
他们需要具备良好的团队合作能力,能够与其他团队成员进行沟通与协作,共同完成项目任务。
4. 时间管理能力勘测师通常会同时参与多个项目,在有限的时间内完成任务是他们的重要职责。
GIS基本原理与ArcGIS软件简介

5.2 Coverage
1981年,ESRI推出他的第一个商业GIS软件——ArcInfo,它 采用的是第二代地理数据模型——Coverage数据模型,也被称为地 理相关模型(Georelational Data Model)。 Arc/Info 确认c后面的斜杠是否正确 采用一种混合数据模型 定义和管理地理数据。空间数据使用拓扑数据模型来表示,而属 性数据则使用关系数据模型。在Coverage中,主要用弧段、节点、 标识点和多边形来表示地图上的点、线、面,除此之外,还有控 制点、覆盖范围、注记和链 确认表述是正确。 1.Arc/Info数据结构与存储方式 2.Arc/Info文件结构 3.Arc/Info文件的优势 4.Arc/Info文件的不足
GIS基本原理与ArcGIS软件简介
随着信息技术的发展以及应用领域的不断扩大, 尤其是计算机技术以前所未有的速度快速发展,地理 信息系统(Geographic Information System,简称GIS) 技术也得到了飞速的发展。目前,地理信息系统软件 ArcGIS已成为全世界用户群体最大、应用领域最广泛 的GIS软件平台。其ESRI公司已成为公认的、世界领 先的GIS软件供应商。本章将详细介绍地理信息系统 与ArcGIS软件的基本原理和基础知识。
1.2 GIS系统的组成
一个GIS系统的组成,可以分为5个主要部分: 硬件、软件、数据、人员和方法。下面简要介绍 各个部分。 1.硬件 2.软件 3.数据 4.人员 5.方法
1.3 GIS的主要功能
一个完整的地理信息系统(GIS)可以具 有以下5个方面的功能。 数据采集与编辑功能 数据的存储和管理功能 制图功能 空间查询与空间分析功能 二次开发和编程功能
GIS(地理信息系统软件)技术要求

GIS(地理信息系统软件)技术要求1总体要求1)软件厂商应具有国际知名度,技术先进,具备引领GIS软件发展的能力。
2)功能全面、性能稳定,在国内外的各行各业中拥有大量成熟应用案例;3)支持大多数主流计算机平台上,支持Windo ws、主流UNIX、Linux等运行环境;支持GB18030中文编码字符集。
4)具有良好的开放性,遵循国际主流I T标准:网格协议TCP/IP、HTTP,WEB、XML,遵循ISO、FGDC、OGC规范,支持UML统一建模语言。
5)具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性,支持从上到下多个产品层次,支持无缝地扩展和升级;6)具有本土化的原厂商授权认证的专门培训机构,拥有完善的培训师资设备,提供完整的中文培训教材和全套培训数据;2GIS桌面软件1)桌面软件应支持W indow2000,32位和64位WindowsXP/2003/2008/Vista/windows7操作系统。
2)提供桌面和工作站两个安装软件介质包,提供传统的Wo rkstat ion应用支持。
3)支持基本的地图浏览、图层管理、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印;支持多种专题图制作,如唯一值、渐变色、多属性符号、饼图、柱状图、点密度图等。
4)能够提供工具直接进行数据预览,查看空间数据的图形、属性以及元数据信息。
5)支持书签功能,除了创建、管理书签,还要求能够导入导出书签,对书签排序等。
6)要求提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具。
7)支持点、线、面状符号的自定义及扩展。
8)除了提供基本的空间数据管理功能外,还可以直接支持工业标准的C A SE工具,进行空间数据库设计、数据模型定义,并可以扩展数据对象行为。
9)除基本的空间数据格式外,还能够支持Go ogle Map KML、Excel、Text文本、通用栅格数据如P NG、EMF、WMF、GIF。
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GIS(地理信息系统软件)技术要求
1总体要求
1)软件厂商应具有国际知名度,技术先进,具备引领GIS软
件进展的能力。
2)功能全面、性能稳定,在国内外的各行各业中拥有大量成
熟应用案例;
3)支持大多数主流计算机平台上,支持Windows、主流UNIX、
Linux等运行环境;支持GB18030中文编码字符集。
4)具有良好的开放性,遵循国际主流IT标准:网格协议
TCP/IP、HTTP,WEB、XML,遵循ISO、FGDC、OGC规范,
支持UML统一建模语言。
5)具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性,支持从上到下多
个产品层次,支持无缝地扩展和升级;
6)具有本土化的原厂商授权认证的专门培训机构,拥有完善
的培训师资设备,提供完整的中文培训教材和全套培训数
据;
2GIS桌面软件
1)桌面软件应支持Window2000,32位和64位
WindowsXP/2003/2008/Vista/windows7操作系统。
2)提供桌面和工作站两个安装软件介质包,提供传统的
Workstation应用支持。
3)支持差不多的地图扫瞄、图层治理、空间和属性查询、统
计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印;支持多种
专题图制作,如唯一值、渐变色、多属性符号、饼图、柱
状图、点密度图等。
4)能够提供工具直接进行数据预览,查看空间数据的图形、
属性以及元数据信息。
5)支持书签功能,除了创建、治理书签,还要求能够导入导
出书签,对书签排序等。
6)要求提供元素选择、要素识不、查找、坐标定位、Html弹
出框等地图扫瞄工具。
7)支持点、线、面状符号的自定义及扩展。
8)除了提供差不多的空间数据治理功能外,还能够直接支持
工业标准的CASE工具,进行空间数据库设计、数据模型
定义,并能够扩展数据对象行为。
9)除差不多的空间数据格式外,还能够支持Google Map KML、
Excel、Text文本、通用栅格数据如PNG、EMF、WMF、GIF。
10)专题图支持的数据类型,应包括点线面矢量数据、DEM数
据、影像数据、TIN数据和CAD线划图等。
11)支持元数据的显示、创建、编辑和治理,并能够自定义元
数据编辑器和样式表。
12)支持数据视图和地图视图的动态切换,提供比例尺,指北
针,图例,对象,动态文本等地图整饰元素,支持地图输出为EPS、SVG等矢量图像格式,且支持具有地理坐标参考的PDF格式输出。
13)支持空间数据与属性数据的动态挂接和永久挂接,一对多
和多对多进行关联。
14)支持多种投影方式,同意自定义投影,支持动态投影,即
不改变原始数据投影情况下,动态显示在其他投影坐标系下。
15)兼容GeoTIFF,ERDAS Image和JPEG2000等格式影像,可
在软件中直接读取,即不需要任何转换即可添加到地图中;支持与矢量数据的叠加显示,提供卷帘、影像透明设置工具,增强数据扫瞄效果。
16)方便灵活的地图编辑工具,能够编辑基于文件和数据库的
空间数据格式。
提供便捷的类CAD编辑工具和编辑快捷键,支持编辑环境下的捕捉,支持以版本治理的方式对存储在空间数据库中的数据进行多用户并发编辑。
17)支持通过拓扑关系维护数据库中空间数据一致性和完整
性,包括拓扑关系定义,校验,拓扑错误改正及编辑工具,能够自定义拓扑规则的应用范围,同意将拓扑错误设为例外。
18)提供功能丰富的空间分析工具集:包括:空间叠加工具、
临近分析工具、数据治理工具、数据转换工具等。
19)提供集成的空间处理(空间分析)框架,支持多种执行方
式,包括命令行,脚本,对话框,可视化建模工具和编程方式。
除了能够直接支持差不多的空间分析操作外,还能够支持不同形式空间处理模型的整合,构建专业的完整的工作流模型。
模型能够保存在数据库中,并进行共享。
20)空间处理能够直接支持标准的脚本语言,如Python,
VBScript,Jscript,并能够脱离软件环境单独运行脚本。
21)空间处理的可视化建模工具提供用户界面交互的方式建
立,修改和维护模型;能够方便地定义模型参数,运行全
部或部分模型,结果能够直接添加到工作窗口;模型能够导出为脚本。
22)拥有对Coverage数据操作、治理的能力,提供超过30种
以上其他数据格式的转换功能。
23)内嵌的基于工业标准的二次开发环境。
24)支持高级标注放置和冲突检测。
如标注与要素的自动避
让,自动去除重复标注,多标注的自动换行等。
25)渲染流行的位图格式,包括TIFF、JPEG、PNG 和PCX。
26)支持为更快单幅的栅格处理;支持中心线和外轮廓线两种
扫描方式;支持对栅格单元的捕捉;使用手工追踪栅格单元,能够对产生的要素有更多的操纵能力;提供选择栅格单元的工具。
27)提供地统计分析工具,提供地统计分析向导和丰富的分析
方法、模型。
28)提供逻辑图表工具,能够方便、高效地生产与地理图对应
的逻辑示意图,同时要求在地理图和逻辑示意图之间自由地关联和切换。
29)提供追踪分析工具,实现事件的回放和历史路径分析。
30)提供线性参考工具,用来生成、显示、查询、分析和分发
线性参考数据。
31)提供空间统计工具,分析地块的空间分布形态。
32)提供制图表达工具进行智能化制图。
33)提供商业分析工具。
34)质量操纵
提供基于规则的拓扑关系的定义和错误检查工具来标记和修改数据文件中的拓扑错误。
该拓扑规则能够定义于不同层或同一层的不同图形要素之间。
这些要素被设计用于关心完成编辑和数字化文件。
用户能够定义用于错误检查的容忍度和规则。
这些要素包括但并不限制在以下内容:
●在用户指定的条件下,非标准的线的终点的检查
●在用户指定的容忍度下,多余的点、线或面的检查
●在用户指定的条件下,检查在自动闭合情况下过头的线
●检查不满足指定规则的图形要素和属性
3GIS软件二次开发包
1)提供开发包进行开发、提供运行时供部署使用。
2)提供多种应用程序开发接口,包括COM,C++,.NET,Java。
3)支持主流应用程序开发环境,如Visual Basic 6,Visual
C++,.Net,通用C++平台以及JAVA开发者常用的Eclipse
和JBuilder。
4)支持跨平台,能够运行在Windows、Unix和Linux操作系
统。
5)提供可嵌入通用开发环境中的开发模板,并以控件、工具
条和工具、组件库方式支持GIS核心功能开发,可视化控件能够以.NET控件,JavaBeans组件和ActiveX控件的形式提供。
6)可视化控件包括地图控件、制图控件、内容表控件、三维
地图控件等。
7)在开发环境中直接提供工具条和GIS常用工具,包括漫游,
缩放,查询,选择,编辑等。
8)在开发环境中以类库方式提供GIS数据源类库、空间数据
库类库、几何图形类库、图形显示类库,图形输出以及制图类库等。
9)支持以扩展方式开发空间数据库更新、三维显示分析、栅
格数据分析、网络分析等功能的应用。
10)开发功能等同于桌面GIS所提供的功能。