GIS

合集下载

GIS技术介绍

GIS技术介绍

GIS技术介绍GIS(地理信息系统)是一种将地理数据与综合信息处理技术相结合的空间信息技术。

它可以用于收集、存储、管理和分析地理数据,并为用户提供具有时空关联关系的地理信息。

GIS技术在各个领域的应用广泛,如自然资源管理、城市规划、环境保护、灾害管理等。

本文将介绍GIS技术的基本原理、应用领域和发展趋势。

GIS技术的基本原理主要包括地理数据的采集、处理、存储和分析。

地理数据的采集可以通过GPS全球定位系统、卫星遥感和现场测量等方式获取。

采集到的数据可以通过数字化处理,将现实世界中的地理要素转化为数学模型,用于存储和分析。

GIS技术使用数据库管理系统(DBMS)存储地理数据,通过空间索引和关系数据库的技术,实现地理数据的快速查询和分析。

GIS技术还提供了多种分析工具,如地理信息查询、空间统计、网络分析等,用于分析地理数据的空间关系和趋势变化。

GIS技术在各个领域的应用十分广泛。

在自然资源管理方面,GIS技术可以用于林业资源管理、水资源管理、土地利用规划等。

通过对地理数据进行分析和建模,可以帮助决策者更好地管理自然资源,保护生态环境。

在城市规划领域,GIS技术可以用于城市规划、交通规划、地理信息服务等。

通过对城市的空间分布和人口分布进行分析,可以制定更科学和合理的城市规划方案。

在环境保护方面,GIS技术可以用于监测环境污染、预测自然灾害、分析生态系统等。

通过对地理数据的及时更新和分析,可以提前发现环境问题,并采取相应的措施进行保护。

GIS技术的发展趋势主要表现在数据的多源化和分析的智能化。

随着技术的发展,地理数据的获取途径越来越多样化,包括卫星遥感、无人机摄影、网络抓取等。

多源数据的融合和分析需要更高级的算法和技术支持,例如机器学习、深度学习等。

这些技术可以自动提取地理数据中的有用信息,并辅助决策者进行分析和决策。

此外,新兴的技术如移动GIS、云GIS等也将推动GIS技术的发展。

移动GIS可以将地理数据和分析工具与移动设备结合,实现随时随地的数据采集和分析。

GIS软件介绍

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。

Gis所有的名词解释

Gis所有的名词解释

(1) (2) (3) (6) (10) (11) (13) (15) (15) (17) (19) (22) (23) (24) (25) (25) (26) (26) (26)Address matching一种用来在两个使用地址的文件将进行关联的机制。

地理坐标和属性可以从一个地址转换成另一个。

举例来说,一个学生包含地址的文件可以映射到一个街道图层上,该图层包含了学生居住点的点图层的地址。

ADS弧段数字化系统。

一种数字化和编辑的简单系统,用来向图层上添加弧段和标签点。

Allocation在最大阻抗或资源容量范围内于网络终止拍到最近中心的弧段的过程。

AM/FM是英文Automated Mapping/Facilities Management的缩写,是一种基于地理信息上的设备和生产技术管理的计算机图文交互系统,也是一种将图形技术与数据库管理技术相结合的计算机应用软件系统,采用AM/FM系统,能实现输配电网络系统的规划、建设、报装、调度、运行、检修和营业用电的计算机辅助管理,是目前在公共事业单位对分散设备(相对发电厂、钢厂等在地理上相对集中的集中设备而言)进行计算机辅助管理的先进、实用和理想的应用软件系统。

AM/FM系统是在地理信息系统(GIS)的基础上,根据设备工程管理的需要和生产技术管理的要求而开发的一种用于生产运行单位的新的信息管理系统,在很多场合也用AM/FM/GIS来代表AM/FM系统。

Annotation1.对图层特征物进行描述的文本,用来显示而不用于分析.2.在图层中用来标签其他特征物的一个特征类。

其信息包含一个字符串,字符串显示位置和文本特征信息(颜色,字体,大小等)。

又见 TAT。

ANSI美国国家标准组织是一个全国性的标准化协调组织。

也是一个批准与撤消公认标准的组织,ANSI 与国际标准组织关系密切,尤其是ISO,共同致力于发展国际标准,因其在当今社会的方方面面的影响,他们在SQL 与空间扩展SQL方面的工作引起了GIS 界的极大关注。

gis电气设备

gis电气设备

GIS电气设备
GIS电气设备是电力系统中一种重要的组成部分,用于高压输电和配电系统中的复杂电气设备。

GIS的全称为气体绝缘开关设备,是一种采用气体作为绝缘介质的电气设备。

由于其具有占地面积小、运行可靠、维护成本低等优点,越来越受到电力行业的青睐。

GIS电气设备的主要组成部分包括导电系统、绝缘系统、操作机构和监控系统等。

在高压输电系统中,GIS电气设备能够实现高压线路之间的安全隔离和电力控制,有效地提高了电网的稳定性和可靠性。

通过GIS设备,电力系统可以更为灵活地调节电力分配,实现供电可靠性的提升。

另外,GIS电气设备还具有很高的安全性能。

其采用气体作为绝缘介质,相较于传统的绝缘介质,具有更高的绝缘强度和击穿电压。

因此,GIS设备在高压高电流情况下能够更好地保持绝缘性能,减少了意外事故发生的可能性。

随着电力系统的不断发展和升级,GIS电气设备在现代电力系统中发挥着越来越重要的作用。

它不仅可以提高电网的运行效率,还可以提升电网的安全性能,为电力系统的可持续发展打下坚实基础。

值得指出的是,在GIS电气设备的使用中,定期的检测和维护工作至关重要,只有保证设备的正常运行和维护,才能更好地保障电力系统的稳定运行。

GIS和HGIS

GIS和HGIS

在电力工业中,GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。

GIS全称气体绝缘组合电器设备(Gas Insulated Switchgear),主要把母线、断路器、CT、PT、隔离开关、避雷器都组合在一起。

就是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。

高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。

其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。

葛洲坝电厂采用的即是这种型式。

第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。

母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。

第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。

其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。

GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。

HGIS(Hybrid Gas Insulated Switchgear)是一种介于GIS和AIS之间的新型高压开关设备。

HGIS的结构与GIS基本相同,但它不包括母线设备。

其优点是母线不装于SF6气室,是外露的,因而结线清晰、简洁、紧凑,安装及维护检修方便,运行可靠性高。

1.GIS技术的进步从上世纪60年代GIS问世以来,GIS一直处于发展之中,在保持高可靠性的同时,减少材料用量和降低成本。

同时在GIS的基础上,最新演变出H-GIS(MTS)即复合式GIS。

GIS的进步主要表现在:1)断路器技术的发展在增大容量的同时减少断口数是提高断路器和GIS技术经济指标的最主要措施。

减少断口数能简化结构,提高靠性,同时减少SF6气体用量和排放量。

目前550kV SF6断路器已由双断口发展到单断口。

gis的名词解释

gis的名词解释

gis的名词解释地理信息系统(GIS)是一种使用计算机技术进行地理数据存储、管理、分析和可视化的工具。

GIS 将各种与地理位置相关的数据整合在一起,通过空间分析等方法,帮助人们理解和解决与地理相关的问题。

从字面上看,GIS 是Geographical Information System(地理信息系统)的缩写,它由地理信息(Geographical Information)和系统(System)两个关键词组成。

地理信息是指与地理位置有关的各种数据,包括地理坐标、地形、地势、环境、人类活动等等。

而系统则指以计算机为核心,通过软件、硬件和数据的综合运用,将地理信息进行存储、管理、处理和展示的一系列技术和方法。

GIS 的一个重要特点是能够整合多源异构的地理数据。

地理数据源的种类很多,可以是由卫星遥感、地面测量、GPS定位、地理编码等方式获取的实时或静态数据,也可以是统计数据、地图、图像、文档等非地理数据。

GIS 可以将这些数据通过数据转换和融合的方式统一为同一数据模型,并进行地理信息的组织和管理。

这样一来,GIS 就能够提供一种可靠、一致和便于操作的数据基础。

另一个重要的特点是GIS 的空间分析功能。

GIS 可以对地理数据进行空间关系的计算,从而得出更深入的地理理解。

比如,通过计算两个地理实体之间的距离、重叠、相交等关系,我们可以确定道路的长度、土地的面积、建筑物的分布等信息。

通过空间插值,我们可以预测地理现象在未来的分布情况。

通过空间模型和地理算法,我们可以模拟地理过程的演变。

GIS 的空间分析功能为地理学、城市规划、环境保护、灾害管理等领域提供了重要的决策支持。

此外,GIS 还可以通过地图的展示和可视化来帮助人们更好地理解地理现象。

地图作为GIS 最常见的输出形式,可以将地理信息以直观的方式展现出来。

地图不仅可以用来展示自然地理现象,也可以用来展示人类活动和社会经济现象。

通过GIS 技术对地理数据进行地图制作,我们可以制作主题地图、叠加地图、动态地图等多种形式的地图,呈现不同角度的地理信息,使得地理问题更加直观和易于理解。

GIS名词解释

GIS名词解释GIS(地理信息系统)名词解释地理信息系统(Geographic Information System),简称GIS,是一种集成了空间数据获取、存储、管理、分析和可视化等功能的计算机系统。

它旨在帮助人们更好地理解和利用地理信息,包括地理位置、地形、地势、气候、人口、资源等各种地理现象和现实问题。

GIS的核心概念是“地理”。

地理信息系统将地理信息与空间位置相关联,通过电子化的方式进行存储、处理和展示。

利用GIS,人们可以通过空间分析和地理建模来解决空间问题、制定规划、辅助决策、优化资源利用、提升生活质量等。

在GIS中,有许多重要的名词需要解释和理解。

1. 空间数据(Spatial Data):指以空间位置为基础的数据,可以表示为二维或三维的矢量数据或栅格数据。

空间数据是GIS的基本组成部分,包括点、线、面等几何要素及其属性信息。

2. 数据采集(Data Collection):是指获取和收集地理信息数据的过程。

常见的数据采集方法包括GPS定位、数字化、遥感技术等。

数据采集的质量、准确性和全面性直接影响到GIS分析和决策的结果。

3. 数据存储(Data Storage):是指将采集到的地理信息数据存储在计算机系统中的过程。

常见的数据存储形式包括数据库、文件系统和云存储等。

4. 数据管理(Data Management):是指对地理信息数据进行组织、分类、存储、更新、查询和维护等操作的过程。

数据管理旨在提高数据的可访问性、有效性和一致性,确保数据的完整性和安全性。

5. 空间分析(Spatial Analysis):是指对空间数据进行操作、计算和分析,以发现地理模式、相互关系和隐含规律。

常见的空间分析方法包括缓冲区分析、叠置分析、网络分析、地形分析等。

6. 地理可视化(Geovisualization):是指通过图形化的方式将地理信息呈现给使用者。

地理可视化可以是简单的静态地图,也可以是交互式的动态地图、三维场景或虚拟现实等形式。

GIS名词解释

名词解释1.数据:是通过数字化或直接记录下的可以被鉴别的符号,是一种未经加工的原始资料。

2.信息:是向人们或机器提供的关于现实世界各种事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体物理形式的改变而改变。

3.地理信息系统:是由两个部分组成的。

一方面,地理信息系统是一门学科,是描述、存储、分析和输出空间信息的理论和方法的一门新兴的交叉学科;另一方面,地理信息系统是一个技术系统,是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。

4.对象模型:也称为要素模型,将研究的整个地理空间看成一个空域,地理现象和空间实体作为独立对象分布在该空域中。

5.场模型:也称域模型,是把地理现象作为连续变量或体来看待,如大气污染度、地表温度、土壤湿度和地形地貌等。

6.数据处理:就是对采集的各种数据,按照不同的方式方法对数据形式进行编辑运算,清除数据冗余,弥补数据缺失,形成符合用户要求的数据文件格式。

7.空间内插:是一种通过已知点数据推求同一区域其他未知点数据的计算方法。

8.空间外推:则是通过已知区域数据,推求其他区域数据的方法。

9.元数据:是关于数据的描述性数据信息,说明数据内容、质量、状况和其他有关特征的背景信息。

其目的是促进数据集的高效利用,并为计算机辅助软件工程服务。

10.数据库:是以一定的组织形式存储在一起的互相有关联的数据集合。

11.数据模型:就是表达实体与实体之间的联系方式,数据库中的数据结构、操作集合和完整性规则集合组成数据库的数据模型。

12.空间数据的查询:一般定义为从空间数据库中找出所有满足属性条件和空间约束条件的地理对象。

13.缓冲区分析:是GIS的基本空间操作功能之一,是指在点、线、面实体的周围,自动建立的一定宽度的多边形。

14.叠置分析:是将有关主题层数据层面进行叠加,产生新数据层面的操作,其结果综合了原来两层或多层要素所具有的属性。

GIS是什么,GIS能做什么?

GIS是什么,GIS能做什么?
GIS是什么
GIS是个多义词,在地信⾏业中,GIS是地理信息系统的英⽂缩写,GIS是在计算机硬、软件系统⽀持下,对整个或部分地球表层(包括⼤⽓层)空间中的有关地理分布数据进⾏采集、储存、管理、运算、分析、显⽰和描述的技术系统。

⽽在电⼒⾏业,GIS则是指⾼压配电装置,因与本⽂内容⽆关,就不详细阐述了。

gis能做什么
1.空间定位
通过输⼊地名或者地址时,匹配到实际的地理位置并直观的通过地图展⽰出来。

我们常⽤的百度地图中的搜索功能,其实就是就是GIS技术的⼀种应⽤。

2.空间关系查询
空间实体间存在着多种空间关系,包括拓扑、顺序、距离、⽅位等关系。

如查询10公⾥以内是否有酒店,就是⼀种空间关系查询。

3.空间测算
可以使⽤空间查询和量算功能,对于线状地物求长度、曲率、⽅向,对于⾯状地物求⾯积、周长、形状、曲率等;求⼏何体的质⼼;空间实体间的距离等。

4.辅助决策系统
辅助策决系统⽬前常⽤于企事业单位,使⽤的场景也⾮常的多,如分析⽬标区域内的⼈⼝分布,以便进⾏规划设计。

如通过GIS分析河流⽔量及洪⽔淹没模拟,辅助治河决策。

如通过GIS分析重要场馆的空间信息,制定合理的安保策略。

……
GIS⽬前已经从传统的⼆维GIS发展到了三维GIS阶段,在⽆⼈机技术成熟之后,⽆⼈机倾斜摄影技术⼜⼤⼤的推动了三维GIS 的发展,三维GIS系统的发展⽇新⽉异,在各⾏各业的应⽤越来越⼴泛,智慧城市的建设也越来越离不开GIS。

GIS的组成和功能

GIS的组成和功能GIS(地理信息系统)是一种用于储存、管理、分析和展示地理信息的技术工具。

它由硬件、软件、数据和人员组成,通过将地理数据与其他信息进行综合分析,以帮助决策者做出更准确、有效的决策。

硬件:GIS所需的硬件包括计算机、服务器、网络设备和输出设备(如打印机和显示器)。

这些硬件设备帮助存储和处理大量的地理数据,并提供结果的可视化展示。

软件:GIS软件提供了处理和分析地理数据的工具。

这些软件通常包括数据输入、数据管理、数据分析和数据展示的功能。

常见的GIS软件有ArcGIS、QGIS和MapInfo等。

人员:GIS系统需要有培训有经验的人员来操作和管理。

这些人员通常被称为GIS专员或GIS分析师。

他们具备地理信息科学、地理学、计算机科学等领域的知识,并能够使用GIS软件进行地理数据的分析和展示。

GIS具有以下功能:1.数据采集和输入:GIS可以通过各种方式收集和输入地理数据,如GPS定位、地理调查、航空摄影等。

这些数据可以输入到GIS软件中进行分析和展示。

2.数据存储和管理:GIS能够存储和管理大量的地理数据。

它可以通过数据库或文件系统来组织和储存数据,以方便后续的分析和查询。

3.空间分析:GIS可以对地理数据进行空间分析,如缓冲区分析、叠加分析等。

通过空间分析,用户可以获得各种地理现象之间的关系,并可以做出相应的决策。

4.数据查询和分析:GIS可以通过查询和分析工具对地理数据进行查询和分析。

用户可以根据自己的需求进行各种查询操作,以获取感兴趣的地理信息。

5.数据可视化:GIS可以将地理数据可视化展示,以帮助用户更好地理解和理解地理现象。

地理数据可以以形式的地图、图表、图像等进行展示,帮助用户更好地进行决策。

6.决策支持:GIS可以为决策者提供决策支持。

通过分析和展示地理数据,决策者可以更加直观地了解相关的地理现象,并根据分析结果做出相应的决策。

7.场景模拟:GIS可以通过模拟工具模拟不同场景下的地理现象。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GPS,GIS与RSGPS.GIS.RS 就是俗称的3S技术,是测绘学的新技术。

GPS是空间定位技术,RS是遥感(即通过电磁波判读和分析地表目标),GIS是地理信息系统,是在计算机和硬件支持下,把各种地理信息按照空间分布和属性以一定的格式输入、存储、检索、更新、显示、制图和综合分析应用的技术系统。

GIS的发展背景35,000年前,在Lascaux附近的洞穴墙壁上,法国的Cro Magnon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。

18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。

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。

它的开发者,地理学家Roger Tomlinson,被称为“GIS之父”。

CGIS一直持续到20世纪70年代才完成,但这花费了太长的一段时间,因此在它最初发展期,不能与如Intergraph这样的销售各种商业地图应用软件的供应商竞争。

微型计算机硬件的发展使得象ESRI和CARIS那样的供应商成功地兼并了大多数的CGIS特征,并结合了对空间和属性信息的分离的第1 种世代方法与对组织的属性数据的第2种世代方法入数据库结构。

20世纪80年代和90年代产业成长刺激了应用了GIS的UNIX工作站和个人计算机飞速增长。

至20世纪末,在各种系统中迅速增长使得其在在相关的少量平台已经得到了巩固和规范。

并且用户开始提出了在互联网上查看GIS数据的概念,这要求数据的格式和传输标准化。

GIS空间分析空间分析能力是GIS的主要功能,也是GIS与计算机制图软件相区别的主要特征。

空间分析是从空间物体的空间位置、联系等方面去研究空间事物,以及对空间事物做出定量的描述。

一般地讲,它只回答What(是什么?)、Where(在哪里?)、How(怎么样?)等问题,但并不(能)回答Why(为什么?)。

空间分析需要复杂的数学工具,其中最主要的是空间统计学、图论、拓扑学、计算几何等[1],其主要任务是对空间构成进行描述和分析,以达到获取、描述和认知空间数据;理解和解释地理图案的背景过程;空间过程的模拟和预测;调控地理空间上发生的事件等目的[2]。

空间分析技术与许多学科有联系,地理学、经济学、区域科学、大气、地球物理、水文等专门学科为其提供知识和机理。

除了GIS软件捆绑空间分析模块外,目前也有一些专用的空间分析软件,如GISLIB、SIM、PPA、Fragstats等。

地理信息系统(GIS)的分类地理信息系统(GIS)的分类GIS按研究的范围大小可分为全球性的、区域性的和局部性的;按研究内容的不同可分为综合性的与专题性的。

同级的各种专业应用系统集中起来,可以构成相应地域同级的区域综合系统。

在规划、建立应用系统时应统一规划这两种系统的发展,以减小重复浪费,提高数据共享程度和实用性。

3.1.4 GIS的功能及其主要应用领域地理信息系统包含5项基本功能:数据采集与编辑;数据库管理;空间查询和分析;地形分析;制图。

3.1.4.1 数据采集与编辑功能地理对象的空间位置信息采集、属性信息采集;地理信息输入;地理信息数字化;地理数据的编辑、验证、编码、规范和标准化;符号设计和地图修饰;地理数据入库。

3.1.4.2 数据库管理功能地理数据库定义、建立;地理数据库操作,包括数据检索、增加、修改、删除等;地理数据库维护、备份和安全;地理数据库更新和变更历史记录。

3.1.4.3 空间查询和分析功能图形属性双向查询。

根据地理对象的图形查询相应的属性信息;按照属性信息的特点,查询对应的地理目标。

地理对象空间关系查询。

按照特定方式查询地理对象的空间关联关系和位置关系。

其中包括面——面关系(图3-2.a 某个面状地物相邻的所有多边形)、线——线关系(图3-2.b 与某一主河流关联的支流)、点——点关系(图3-2.c 到某点距离小于5m的所有点状地物)、线——面关系(图3-2.d 某公路经过的所有县市;某县内所有公路)、点——线关系(图3-2.e 某河流上的桥梁)以及点——面关系(图3-2.f 某县邮局的分布)。

图3-2 地理对象空间关系分析缓冲区分析。

缓冲区分析是根据地理对象,自动建立其周围一定宽度范围的缓冲区多边形,它是GIS最基本和最重要的空间分析功能之一。

例如,某河流发生洪水影响的范围;一个下沉的矿区,需要根据一定范围划出缓冲区作为警戒区域。

叠加分析。

叠加分析是将统一区域统一比例尺的多组多边形要素进行叠加,并根据这些多边形边界的交点来建立具有多重属性的新的多边形,和进行多边形范围的属性特征的统计分析。

其中前者称为合成叠加,后者称为统计叠加。

合成叠加用于寻找具有多种地理属性的分布区域;统计叠加用于计算一种要素在另一种要素中的分布特征。

空间集合分析。

空间集合分析是按照两个逻辑子集给定的条件进行逻辑交、逻辑并和逻辑差运算。

专业分析是GIS中和具体应用相关的分析。

例如,最佳路径之类的网络分析、土地适应性分析、发展预测分析和最佳选址分析等。

3.1.4.4地形分析功能GIS通过构造数字高程模型(DEM)进行有关的地形分析。

其中包括等高线分析、透视图分析、坡度坡向分析和断面图分析等。

3.1.4.5 制图功能 GIS 可以根据地理数据库地图生成数字地图,并对数字地图进行整饰,添加图例、颜色和标注,为用户输出全要素地图;根据用户需要,分层输出各种专题地图;可以输出通过空间分析得到的结果图。

地理信息系统融合计算机图形和数据库于一体,储存并处理空间信息,它把地理位置和相关属性有机结合起来,根据实际需要准确真实、图文并茂地输出给用户,满足城市建设、企业管理、居民生活对空间信息的要求。

借助其独有的空间分析功能和可视化表达,进行各种辅助决策,GIS成为与传统方法迥然不同的解决问题的先进手段,渗透到生产生活的各个细节。

目前为止,GIS广泛应用于:自然资源管理和保护;土地、林业管理;农业和土壤、地质水文分析;社会经济评价、人文经济地理分析、人口普查和统计分析;旅游管理;市政管理;军事作战指挥、兵力部署、战争模拟;以及海洋、气象、石油、教育、航空运输、物业管理等等。

我国地理信息系统的起步稍晚,但发展势头相当迅猛,大致可分为以下三个阶段。

第一是起步阶段。

20世纪70年代初期,我国开始推广电子计算机在测量、制图和遥感领域中的应用。

随着国际遥感技术的发展,我国在1974年开始引进美国地球资源卫星图像,开展了遥感图像处理和解译工作。

1976年召开了第一次遥感技术规划会议,形成了遥感技术试验和应用蓬勃发展的新局面,先后开展了京津唐地区红外遥感试验。

新疆哈密地区航空遥感试验、天津渤海湾地区的环境遥感研究、天津地区的农业土地资源遥感清查工作。

长期以来,国家测绘局系统开展了一系列航空摄影测量和地形测图,为建立地理信息系统数据库打下了坚实的基础。

解析和数字测图、机助制图、数字高程模型的研究和使用也同步进行。

1977年诞生了第一张由计算机输出的全要素地图。

1978年,国家计委在黄山召开了全国第一届数据库学术讨论会。

所有这些为GIS的研制和应用作了技术上的准备。

第二是试验阶段。

进入80年代之后,我国执行“六五”、“七五”计划,国民经济全面发展,很快对“信息革命”作出热烈响应。

在大力开展遥感应用的同时,GIS也全面进入试验阶段。

在典型试验中主要研究数据规范和标准、空间数据库建设、数据处理和分析算法及应用软件的开发等。

以农业为对象,研究有关质量评价和动态分析预报的模式与软件,并用于水库淹没损失、水资源估算、土地资源清查、环境质量评价与人口趋势分析等多项专题的试验研究。

在专题试验和应用方面,在全国大地测量和数字地面模型建立的基础上,建成了全国1:100万地留数据库系统和全国土地信息系统、1:4见万全国资源和环境信息系统及1:25o万水土保持信息系统,并开展了黄土高原信息系统以及洪水灾情预报与分析系统等专题研究试验。

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也获得了认可。

在学术交流和人才培养方面得到很大发展。

在国内召开了多次关于GIS的国际学术讨论会。

1985年,中国科学院建立了“资源与环境信息系统国家级重点开放实验室”,1988年和1990年武汉测绘科技大学先后建立了“信息工程专业”和“测绘遥感信息工程国家级重点开放实验室”。

我国许多大学中开设了rs方面的课程和不同层次的讲习班,已培养出了一大批从事GIS研究与应用的博士和硕土。

第三是GIS全面发展阶段。

80年代末到90年代以来,我国的GIS随着社会主义市场经济的发展走上了全面发展阶段。

国家测绘局正在全国范围内建立数字化测绘信息产业。

1:100万地图数据库已公开发售,卫:25万地图数据库也已完成建库,并开始了全国1石万地图数据库生产与建库工作,各省测绘局正在抓紧建立省级1:1万基础地理信息系统。

数字摄影测量和遥感应用从典型试验逐步走向运行系统,这样就可保证向GIS源源不断地提供地形和专题信息。

进入90年代以来,沿海、沿江经济开发区的发展,土地的有偿使用和外资的引进,急需GIS为之服务,有力地促进了城市地理信息系统的发展。

用于城市规划、土地管理、交通、电力及各种基础设施管理的城市信息系统在我国许多城市相继建立。

在基础研究和软件开发方面,科技部在“九五”科技攻关计划中,将“遥感、地理信息系统和全球定位系统的综合应用”列入国家“九五”重中之重科技攻关项目,在该项目中投入相当大的研究经费支持武汉测绘科技大学、北京大学、中国地质大学、中国林业科学研究院和中国科学院地理研究所等单位开发我国自主版权的地理信息系统基础软件。

经过几年的努力,中国GIS基础软件与国外的差距迅速缩小,涌现出若干能参与市场竞争的地理信息系统软件,如GeoStar, MapGIS, OityStar, ViewGIS等。

相关文档
最新文档