地理信息系统在突发性环境污染事故应急监测中的应用

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地理信息系统(GIS)在城市测绘中的应用

地理信息系统(GIS)在城市测绘中的应用

地理信息系统(GIS)在城市测绘中的应用地理信息系统(GIS)是一种将地理空间数据与属性数据相结合的计算机系统,可以进行数据的存储、管理、分析和可视化。

在城市测绘中,GIS具有广泛的应用,可以帮助城市规划、交通管理、环境保护等方面。

GIS在城市测绘中可以用于城市规划。

通过收集和整理城市的空间数据,包括土地利用、道路网络、建筑物和地形等信息,可以绘制出城市的地图和空间数据模型。

利用GIS可以进行城市扩建的规划分析,包括最佳选择土地、道路和建筑物的位置等。

GIS还可以进行城市的环境评估和风险分析,帮助规划者制定相应的城市发展策略。

GIS在交通管理中的应用也非常重要。

通过GIS可以实时获取道路交通流量、交通事故和道路状况等信息。

这些信息可以用于制定交通管理策略,包括交通信号灯优化、交通流量调度和交通事故预警等。

GIS还可以为出行者提供导航服务,通过路况信息和最佳路径规划,使出行更加高效和便利。

GIS在环境保护方面也有广泛的应用。

通过GIS可以对城市的环境资源进行动态监测和评估。

可以监测空气质量、水质状况和噪音污染等环境指标。

GIS还可以对环境问题进行模拟和预测,为环境保护决策提供科学依据。

GIS还可以用于自然灾害风险评估和应急响应,为城市的防灾减灾工作提供支持。

GIS在城市管理和公共服务方面也具有重要作用。

通过GIS可以对城市的基础设施进行管理,包括供水、供电、燃气和通信等。

通过GIS可以实现基础设施的管线设计、维护和修复。

GIS还可以用于城市公共服务设施的规划和布局,包括学校、医院、公园和垃圾处理等。

通过GIS可以对公共服务设施的分布进行分析和优化,提高城市公共服务的质量和效率。

GIS在城市测绘中有着广泛的应用。

通过GIS可以对城市的空间数据进行收集、管理、分析和可视化,为城市规划、交通管理、环境保护和公共服务等方面提供支持。

随着技术的不断进步,GIS在城市测绘中的应用将会越来越广泛和深入。

地理信息系统(GIS)的应用

地理信息系统(GIS)的应用

地理信息系统(GIS)的应用地理信息系统(GIS)是一种利用地理数据进行存储、管理、分析和展示的技术系统。

随着科技的快速发展,GIS在各行各业中的应用也越来越广泛。

本文将介绍GIS的应用领域以及其在环境保护、城市规划和农业等方面的具体应用。

一、GIS的应用领域GIS可以在各个领域中发挥重要作用。

它可以帮助我们理解地球表面的模式和相互关系,从而更好地解决问题和制定决策。

以下是GIS 的主要应用领域:1.地理学和地理教育:GIS可以帮助地理学家研究地球表面的地理模式和变化趋势,从而促进地理学的进一步发展。

同时,在地理教育中,GIS也可以用于全球地理数据的可视化和教学。

2.环境保护:GIS可以用于环境监测、环境规划和环境管理。

通过收集和分析空气质量、水质、土壤污染等方面的数据,GIS可以帮助环境保护部门更好地了解环境问题,并采取相应措施进行保护和修复。

3.城市规划和土地利用:GIS可以用于城市规划和土地利用的分析和决策。

通过整合城市规划和相关数据,GIS可以帮助规划师评估不同用地方案的可行性,并优化城市发展布局,实现可持续发展。

4.交通运输:GIS可以用于交通规划、交通管理和交通预测。

通过分析交通流量和道路网络等数据,GIS可以帮助交通部门制定合理的交通规划,提高交通效率,减少交通拥堵和事故发生。

5.农业和资源管理:GIS可以用于农业的精细化管理和资源的可持续利用。

通过分析土壤质量、气候条件和植被分布等数据,GIS可以帮助农民优化农田的管理,提高农作物的产量和质量。

二、GIS在环境保护中的应用环境保护是GIS的重要应用领域之一。

GIS可以帮助环境保护部门监测和评估环境质量,发现环境问题,并制定相应的保护策略。

首先,GIS可以用于环境监测。

通过收集和整合空气质量、水质、土壤污染等方面的数据,GIS可以生成环境质量图层,直观地显示不同区域的环境状况。

环境保护部门可以根据这些数据制定相应的监测计划和抽样方案,及时监测环境变化。

3s技术在环境科学中的应用

3s技术在环境科学中的应用

3s技术在环境科学中的应用3S技术是指遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)三种技术的综合应用。

在环境科学中,3S技术的应用越来越广泛,可以帮助我们更好地了解和管理环境。

首先,遥感技术可以通过卫星、飞机等手段获取大范围、高分辨率的地表信息。

在环境监测中,遥感技术可以用来监测大气污染、水体污染、土地利用等情况。

例如,通过遥感技术可以监测空气中的PM2.5浓度、水体中的藻类生长情况、土地利用类型等。

这些信息可以帮助我们更好地了解环境状况,及时采取措施进行治理。

其次,地理信息系统可以将遥感获取的信息进行处理、分析和展示。

在环境科学中,地理信息系统可以用来制作环境污染分布图、土地利用变化图、生态环境评价图等。

这些图像可以直观地展示环境状况,帮助决策者制定环境保护政策和规划。

最后,全球定位系统可以提供精确的位置信息。

在环境监测中,全球定位系统可以用来定位污染源、监测污染物扩散情况等。

例如,在某次化学品泄漏事故中,全球定位系统可以帮助救援人员快速定位泄漏点,采取有效的应急措施。

除了以上三种技术的应用,3S技术还可以用来进行环境模拟和预测。

通过建立环境模型,可以模拟不同污染源对环境的影响,预测环境变化趋势。

这些信息可以帮助我们更好地制定环境保护计划,预防环境污染和生态破坏。

总之,3S技术在环境科学中的应用具有重要的意义。

它可以帮助我们更好地了解和管理环境,保护生态环境,促进可持续发展。

未来,随着技术的不断发展,3S技术在环境科学中的应用将会越来越广泛,为环境保护事业做出更大的贡献。

2021_2022学年新教材高中地理第6章自然灾害第4节地理信息技术在防灾减灾中的应用课件新人教版必

2021_2022学年新教材高中地理第6章自然灾害第4节地理信息技术在防灾减灾中的应用课件新人教版必

全球卫星导航系统 2020年6月23日9时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号 乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星,暨北斗三号 最后一颗全球组网卫星,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署 比原计划提前半年全面完成。中国北斗卫星导航系统是我国自行研 发的拥有自主权利的卫星导航系统。该系统可面向用户提供全天 时、全天候、高精度全球定位导航授时服务,以及星基增强、短报 文通信、精密单点定位等特色服务。
空间_查_询__与_分_析__功能
2.功能:
根据不同目的对相关数据进行_叠_加_分__析_
3.应用:对自然灾害进行动态监测、预报预警,快速确定
_受__灾_范_围___及受灾情况,为制定_减_灾__预案、_评_估__灾害损失和 指导灾后_恢__复_重_建___等提供依据。
[特别提醒] 地理信息系统的叠加分析功能的实质就是同一地 区不同主题的图层位置叠加组合,以形成实际应用价值的数据及文 字信息,不同的图层叠加可获得不同数据信息。
地理信息系统 2019年从1月20日到2月10期间,青海省玉树藏族自治州,经历 了连续的四场强降雪,使玉树遭受了严重雪灾,截至2月17日,玉 树全州6市(县)28个乡镇72个村,遭受不同程度的雪灾,受灾群众达 5.53万多,因灾死亡牲畜18 887头只匹。政府为此积极应对,紧急 调拨灾害补助资金,完成发放救灾粮480.3吨,各类物质9 680件, 完成饲草调运22 918.31吨,各类抗灾救灾人员,积极参与到牲畜转 场、铲雪除冰和饲料拉运中。
3.应用
(1)实时监测洪涝、台风等灾害的__形_成_过__程__,进行准确的 _预__报_、_预_警__。
(2)能够快速识别地震等突发性灾害的__影_响_范__围__,并为灾情 统计、灾害救援提供强有力的_支__持_。

基于GIS的大气污染源扩散模拟的实现及应用

基于GIS的大气污染源扩散模拟的实现及应用

基于GIS的大气污染源扩散模拟的实现及应用关键词:扩散模型WEBGIS污染源扩散摘要:突发性的气体污染源泄露事件,由于其具有的突然性,会在短时间内排放出大量有毒有害的气体,对环境造成重大污染。

本文根据高斯模型,结合大气污染源扩散事件的特点,应用仿真技术,完成了GIS下大气污染源扩散的模拟,为突发性污染源事故的应急决策和指挥提供有力的支持。

关键词:扩散模型,WEBGIS,污染源扩散突发性环境污染事故是一种威胁人类安全和健康、破坏生态环境、危害性大的污染事故。

近年来,随着经济的发展,越来越多的突发环境事故暴发,造成严重的环境污染,不仅给国家人民财产造成了损失,同时还严重的危害了周边人民的健康。

因此,加强突发性环境污染事故应急监测,研究其处理技术,对污染物的扩散进行预报是环境监测和环境保护领域中一项非常重要的工作。

本文根据高斯理论,结合大气污染源扩散事件的特点,实现了基于GIS的大气污染源扩散模型,并在天津某区的环保监控与应急指挥系统得应用中取得了很好的效果。

1 大气扩散模型研究的意义突发性环境污染事故主要是由于高压容器、储罐、输送管道节门的破裂等诸多原因引起的,它可导致有毒有害气体外泄。

其特点是没有固定的排放方式和排放途径,突然发生、来势凶猛,在短时间内排放大量有毒有害的污染物,有毒气体外泄后,随大气弥散,中心位置浓度最高,向外逐步扩散稀释,下风向形成相应的时空浓度分布。

对于重大突发事故分析,目前国内外普遍采用仿真技术,通过建立数学模型进行分析,而且已建立了很多适用于不同条件的数学模型。

当前应用较为广泛的应急大气扩散模型有:SLAB,DEGADIS,ALOHA,ARCHIE,DEMRA和LPDM,其中比较著名的有RADM、ADOM、STEMD等模型、美国Sigma公司于八十年代中期建立的HPDM模型以及英国剑桥研究院开发的ADMS模型。

这些模型通过对早期的CRSTER的法规式模式做了一些改进和发展,从而产生新一代扩散模型。

地理信息系统在污染源普查中的应用

地理信息系统在污染源普查中的应用
北 方环境
第2 3卷
第 9期
21 0 9月 1年
地 理 信 息 系统 在 污 染 源 普 查 中的应 用
马俊峰 ,吴丽萍
( 昌市环境 监 测站 ,河 南 4 10 许 6 0 0)
摘 要 :建 立 污染 源普 查与 GS相 结合 的 污染 源普 查 G S系统 ,不仅 是对 污 染源普 查 成果 的重 要 开发 ,也 是对 环保 信 息化进 程 I I
价值 和社会 价值 。
1 G S系统 的发展 I
业 。 随着 信 息技 术 的发 展 、遥 感 技 术 的推 广 、计 算机 软 硬件 水 平 领 域 的不 同 ,将 GS分 为各 类 应用 系统 ,例 如 生 态信 息 系 统 、环 I
GS系统 最 初 为解 决 地 理 问题 而 起 ,应 用 范 围仅 限 于 某些 专 善环 境质 量 。 I 的 提高 , I GS的应 用范 围扩 大到 社会 信息 服务 领域 。根 据 GS 用 资 源节 约 型 、环 境友 好型 社ME T 2 NO T E N N f oN N
地 理信 息 系统在 污 染源 普查 中的应 用
染 源 数量 、属 性 、位 置和 污染 发生 的 量等 ) 。 ’
马俊 峰
吴 丽萍
环境信息与污染发生的地理位置结合起来进行综合分析与管理 。 通 过 扩 散模 型 , 事 故 污染 源 的 地 理位 置 及 其 属性 、事故 敏 感 区 对 由于 GS拥有两种最基本的信息 :空间信息和描述性信息, I 域 位 置 及其 属 性 进行 管 理 , 算 、演 化 出 未来 一 段 时 期 污染 影 响 计 如 地 图 上 的 一 个企 业 ,其 坐 标 、街 道 、建 筑 物 等 属 于空 间 信 息 , 的 范 围及 强度 , 供污 染 事故 的大 气 、河 流 污染 扩散 的模 拟 过 程 , 提 而企业 的基本信息 、环境污染状况等属于描述性信息。在特征属 在 电子 地 图上将 结果 反 映出来 , 并最 终形 成一 套可 行 的应急 方案 , 性 表 中 ,空 间信 息 数据 文 件 和描 述 性 信 息数 据 文 件有 一 个共 同 的 为政 府决 策及 对 污染 事件 的处 理处 置提 供最 直观 的技 术支 持 。 字段 ,即 特征 代 号 ,这 个 代 号是 唯 一 的 , CS 过 这 个 代 号存 取 6 I I通 G S系统 可 以实现 污 染源 空问定 位 问题 和交换信息,在空间信息数据和环境污染描述性信息数据之间建 在 污 染 源普 查 G S系统 中 ,如果 把 污染 源 基本 信 息与 G S结 I P 立连接。 其次在污染源空间信息数据库的原始数据模型的基础上 合 可 以实 现污 染 源 空 间定位 问题 。利 用 G S 航 仪进 行 导航 ,可 P导 进 行 空 间 信息 分析 。覆 盖 叠 置 分析 是 GS系 统 中一 项 很 强 的空 间 以很 快 的查 询到 从 所在 地 到 达 污染 源 的最 佳 路 径 。同 时利 用 数 据 I 信 息 分 析 功能 ,它 是将 两 层 或多 层 地 图要 素 进 行 叠加 产 生 一个 新 无 线传 输 技 术 ,把 重点 污 染 源 的在 线 监测 数 据 进行 回传 , 即可 进 要 素 层 的 操作 。新 要 素 层 综合 了原 来 两层 或 多层 要 素 所具 有 的属 行 重点 污 染 源 的实 时 监测 实 时报 警 ,实现 污 染 源 的动 态管 理 。 如 性 ,生成 了新 的 空 间关 系 ,同时 还 将输 人 数 据层 的属 性联 系起 来 果 与 遥感 技术 R 结 合 ,在遥感 地 图上 辩识 出该 企业 的周 边环 境 , S 产 生 了新 的属 性 关 系 。对 新要 素 层 的 属性 按 一 定 的数 学模 型进 行 还可 进行 企业 的环 境影 响 评价 。 利 用水 环 境 信息 具 有 明显 的 空 间属性 和层 次 属性 ,污 染 源普 计 算 分 析 后 ,进 而 产生 用 户需 要 的结 果 或 回答 用 户提 出的 问题 。 这 次 普 查 调查 数 据 广 泛 ,分 类 清 晰 ,可 以按 照 行 业 、流 域 、行 政 查 GS系统 可 以 明确 地 揭示 不 同区域 的水 环境 状 况 ,反 映 水 体环 I 区划 任 意 组合 ,生 成不 同的 汇总 表 。把 这 些 数据 与空 间信 息 结 合 境质 量在 空 间上 的变化 趋 势 。 以直 观地 反映 如污 染源 、 污 口 、 可 排 起 来 可 以更 方 便 的 看到 整 个 地 区各 类 污染 物 的分 布情 况 ,或 者 看 监测 断 面 等 环境 要 素 的 空 间分 布 。利 用 G S 可 以进 行 污 染 源预 I还 到 某 个 污染 源 所 处 在 的位 置 ,以及 这个 污染 源对 周 围环境 的污 染 测、水质预测 、水环境容量计算 、污染物削减量 的分配等 ,以表 程 度 ;或 者看 到 某行 业 在 全 市范 围 内的 分布 状 况 ,了解 到某 行 业 格 和图形 的方 式 为水环 境 管理决 策 提供 多方位 、多形 式 的支持 。 对 某 流 域 的污 染 贡献 量 ,从 而根 据 污染 程 度 进行 产 业 调整 或 者 行 7 总结

环境应急车在环境污染事故中的管理与应用

环境应急车在环境污染事故中的管理与应用

点, 总结 了环境应急车在环境污染事故 中的管理 问题 , 并且 对无线传输设 备传输数据 和地 理信 息系统在环境应急 车
中的应用 以及环境应急车在污染物分析等方面进行了分 析说 明。
关键词 : 应急监测车 ; 环境污染 ; 数据传输 ; 管理应用
中国分 类号 : X8 5 1 文献标 识码 : B 文章编号 : ( G) 0 1 — 0 0 7 9 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 5 9 — 6 1 — 0 3
运输 、 采样、 水质 、 空气 、 气 相多项参数现场定性 、 半定 量、 定量测定 、 个人 , 环保软件, 安全防护。
四驱车 、 水、 气 简易采样器 、 综合气象仪 、 温度计 、 便携 式 p H计 和 运输 、 采样 、 水 质、 空气 、 气相多项参数现场定性 、 半定 2 0 1 0 — 2 0 1 2 溶解氧测定仪 、 等比例水质采样器、 便携式水 质多功 能分析仪器 、 量、 定量 测定 、 雷达 通讯 传输 、 G P S自动定 位 、 环 保软 气相 色谱 、 无线传感器雷达通讯设备、 防护装置等 件、 个人安全 防护 。
防护装置等。
运输 、 采样, 多项水 质和空气参数现 场半定量测 定 , 个
人简易防护。
双驱车 、 水、 气 简易采样器 、 综合气象仪 、 温度计 、 便携 式 p H计 和 2 0 0 0 ~ 2 0 1 0 溶解氧测定仪、 等 比例水质采样器、 便携式水质多功能分析仪器 、 自动气象测试系统 、 红外或傅里叶变红外分析仪防护装置等。
4 . 1 环境 应急 车污 染物分析 应 用 3 环境 应 急监 测的 车管理
针对不 同的环境污染物 ,环境应急车可利用本 身所附带的仪器进行快速监测并利用 以下设备进行

突发性环境污染事故应急GIS系统框架的建立

突发性环境污染事故应急GIS系统框架的建立

案例管理系统 , 为以后的应急监测作参考。
收 稿 日期 :0 6— 9— 9 20 0 2
作者简介 : 张嵘嵘 ( 92一) 女 , 18 , 山东省 荣成 市人 , 硕士 , 主要从事环境影 响评价方 面的研究 .
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第 2期
张嵘嵘 , : 突发性环境污染事故应急 GS系统框架 的建立 等 I


成 子 系 统
急 系统 支持 … 。
图 1 突发性环境污染事故应急 GS的总体结构 I
1 环境污 染事故应 急 GS的总体 结构 I
当 突 发 性 环 境 污 染 事 故 发 生 时 , 要 应 急 需 GS确定 危 险 品 的类 型 , 定 危 险 品 的 所 在 位 置 I 确 和 附近风 险源 的情 况 , 时确 定 是 否 已 有相 关 的 同 预案 管理 和监 测 管理 情 况 , 着 调 动 人 员进 行 现 接 场监 测 和数据 分 析 , 此基 础 上 制 定 和 实施 应 急 在 处理 方案 , 事后 要对 全过 程进行 总 结归 纳 , 交到 提
・ 5・ 2
产 和污染 物排 放 的企业 。这 些企 业大 多是 自动化 流 程性 质 的工业 , 生产 时涉 及 的的危 险 品原料 , 介 质 复杂 , 往往 牵 一 发 而 动 全 身 。所 以要 对 风 险 源 企业进 行管 理 , 事故 发生 时 相 关 部 门能 迅 速 定 在
危险 品 相 关知识 管 理
无论 是运 输还 是 存 储 , 产 的各 个 环节 都 涉 生 及 了风 险 的问题 , 这 些 环节 中 都包 含 了空 间 属 而 性信 息 , 利用 GS手段 , 以将这 些不 同层 次 的数 I 可
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从 突发 性 环 境 污染 事 故 应 急 监 测 中 的 应用 角度 ,阐述 了地 理
置 中 的首 要 环 节 , 对 污 染 事 故 及 时 、 确 地 进 行 应 急处 理 、 是 正
减轻事 故危害和制定恢复措施的根本依据。应急监测一般意
义 L的作 用 , 是 当事 故 发生 后 , 急 监 测 人 员 以最 快 的 速 度 就 应 赶 赴 事 故 现 场 ,并通 过 监 测 仪 器 和 一定 的技 术 装 备 及 实 验 室 手段 , 尽 可 能 短 的 时 问 内提 供 污 染 物 的种 类 、 度 、 量 、 在 浓 剂 污 染 的范 及 其可 能 的 危 害 等 重要 信 息 。而 地 理 信 息 系统 可 以
成的财物损 失和人身伤亡降低到最低限度。 关键 词 : 地理 信 息 系统 ( 1 )环 境 污 染 事故 ; 急 ; 测 GS ; 应 监 中图分类号 :52 X 0 文献标识码 : A 文章编号 :0 7 82 (00 0 — 0 4 0 10 — 3 0 2 1 )4 05 — 3
( 合肥 市环境监 测中心站 , 安徽 合 肥 20 3 ) 3 0 1
摘 要 : 着社 会 经 济 生 活 的迅 速 发展 , 会 生 产 和 生 活 中的 突 发性 环 境 污染 事 故 的 发 生 数 量 日益 增加 , 随 社 环境 监 测面临着许 多新课题。 利用地理信息系统快速 、 直观的 图形界 面为突发性 污染事故的应急监测提供 了及 时详实准确的 数据 依 据 , 时 生成 的 预 案 更具 有 针 对性 , 决 策 者提 供 了非 常 快速 和 准确 的 决 策依 据 , 以将 突发 性 污 染 事故 所 造 即 为 可
例, 从突发性环境污染事故应急 - I, 中的该系统的操作角度 , I' A0  ̄
说 明地 理 信 息 系统 对 其 的 辅 助作 用 。 me t Mo i i e tr o d on
, h i 3 0 1 C ia An u 0 3 , hn ) 2
Ab t a t T e at la l e c ie h p l ain o I x e s n i meg n y mo i r g o olt n a cd n s sr c : h t c e ce r d s r st e a p i t fG S e tn i n e r e c n t i n p l i c ie t , il y b c o o on uo
随着 社 会 经济 生 活 的 迅 速 发 展 ,社 会 生 产 和 生 活 中 的 突 发 性 环 境 污染 事 故 的 发 生数 量 日益 增 加 ,环境 监测 面临 着 许 多新课题 , 特别 是针 对 突 发性 环境 污染 事 故 的监 测 , 论 从 时 无 效性 、 准确 性 、 学 性还 是 对 正 确 决 策 的辅 助性 都有 了新 的要 科 求 。 文 以合 肥 市 突发 性 环 境 污染 事 故 应 急 响应 系统 为 实 例 , 本
Ge g a h ci f r t n s se i me g n y e vr n n a ol to n t rn o r p i n o ma i y tm e r e c n io me t l l i n mo io i g o n p u
CH EN Fc i

第 37 卷 第 4 期 ・ 术 学
VoI . N0 4 37




2O1 年 7 月 0
J . uI 2O1 O
HUNAN AGRI CUL UR ACHI RY T AL M NE
地理 信 息 系统在 突发 性 环境 污染 事 故应 急监 测 中 的应用
陈 飞
tk n x m pe o fi a i g e a l f Hee En io me t l o ioi g vr n n a M ntrn Ce e e eg n y e cin y tm l ol lo a cd n sRe e ln h ntr m r e c r a t s se Oi o p lui n c ie t. v ai g te p o t e s, s rfi n ya do nngo y tm . r mp n s r e re dl n pe i ft s se i he Ke r I wo ds: S; lmin Ac ie ; eg n y; o io ig y GI Pol o cd ntEm r e c M n trn
信 息 系统 对 其 辅 助作 用 。

在很大程度 f 对应急监测提供 大量有价值 的信息 ,从而帮助
应 急 监 测 人 员快 速 、 确 、 效 地 进 行 现 场 监 测 , 及 时 生 成 准 高 并 应 急 预 案 , 助 决 策者 做 正 确判 断 , 帮 提供 决 策 依 据 。 下 而 ,以 合肥 市 突发 性 环 境 污 染 事 故 应 急 响应 系统 为 实
地 理 信 息 系 统 ( ega h n r ao yt 或 G o— G orp i If m t n Ss m c o i e e If m tn ss m, I) 时 义称 为 “ 学 信 息 系 统 ” “ 源 n r ao yt GS 有 o i e 地 或 资 与 环境 信 息 系统 ” 它 是 一 种 特 定 的 十 分 重 要 的 空 问 信 息 系 。 统 。它是 在 计 算 机 硬 、 件 系统 支持 下 , 整 个 或部 分 地 球 表 软 对 层 ( 括 大 气层 ) 间 中 的有 关 地 理 分 布数 据进 行 采 集 、 存 、 包 空 储
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