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2011年(4)

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分类: Java

2011-08-12 13:37:08

GIS与测绘学和地理学有着密切的关系。大地丈量、工程丈量、矿山丈量、地籍丈量、航空摄影丈量和遥感技术为GIS中的空间实体降求各种不同比例尺和精度的定位数;电子速测仪、GPS全球定位技术、解析或数字摄影丈量工作站、遥感图像处理系统等现代测绘技术的使用,可直接、快速和自动地获取空间目标的数字信息产品,为GIS降求丰富和更为实时的信息源,并促使GIS背更高层次发展。地理学是GIS的实际依托。有的学者续言,“地理信息系统和信息地理学是地理科学第两次革命的主要工具和脚段。如果说GIS的衰亡和发展是地理科学信息革命的一把钥匙,那么,信息地理学的衰亡和发展将是打开地理科学信息革命的一扇大门,必将为地理科学的发展和降高开辟一个崭新的天地”。GIS被誉为地学的第三代语言——用数字形式来描述空间实体。

GIS的物理中壳是计算机化的技术系统,它又由若干个相互关联的子系统构成,如数据采集子系统、数据管理子系统、数据处理和分析子系统、图像处理子系统、数据产品输出子系统等,这些子系统的优劣、结构直接影响着GIS的硬件平台、功能、效率、数据处理的方式和产品输出的类型。

GIS的技术优势在于它的数据综合、模拟与分析评价能力,可以得到常规方法或普通信息系统难以得到的重要信息,实现地理空间功程演化的模拟和预测。

GIS的操作对象是空间数据,即点、线、面、体这类有三维要素的地理实体。空间数据的最根本特点是每一个数据都按一致的地理坐标进行编码,实现对其定位、定性和定量的描述、这是GIS区别于其它类型信息系统的根本标志,也是其技术难点之所在。

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、修立应用系统时应一致规划这两种系统的发展,以加小重复很费,降高数据共享程度和实用性。



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