Что такое геоинформационное картографирование
Определение геоинформационного картографирования.
Геоинформационное картографирование, как и любой другой вид картографирования, может быть отраслевым и комплексным, аналитическим и синтетическим. В соответствии с классификациями, принятыми в картографии, выделяются виды (например, социально-экономическое геоинформационное картографирование, экологическое геоинформационное картографирование и др.), и типы картографирования (инвентаризационное, оценочное и т. п.). Можно подразделять геоинформационное картографирование по пространственному охвату, масштабу, назначению, степени синтеза и иным основаниям.
Особенности
Среди характерных черт геоинформационного картографирования, свидетельствующих о существенно новом уровне картографирования, наиболее важны следующие:
× высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических данных и базы географических (геологических, экологических и др.) знаний;
× системный подход к отображению и анализу геосистем;
× интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное сочетание методов создания и использования карт;
× оперативность, приближающаяся к реальному времени, в том числе, с широким использованием данных дистанционного зондирования;
× многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных решений;
× многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать иконические, текстовые, звуковые отображения;
× применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
× создание геоизображений новых видов и типов (электронных карт, 3-мерных компьютерных моделей и анимаций, иконокарт и др.);
× преимущественно проблемно-практическая ориентация картографирования, нацеленная на обеспечение принятия решений.
Истоки:
Новое направление сформировалось не вдруг и не на пустом месте. Геоинформационное картографирование интегрирует в себе ряд научных направлений современной картографии, поднимая их на более высокий технологический уровень.
Прежде всего, его истоки прослеживаются в комплексном картографировании, ставившем во главу угла программно- координированное создание серий согласованных, сопоставимых и взаимно дополняющих серий карт и атласов природы, населения и хозяйства. Комплексное картографирование всегда представляло метод многостороннего познания действительности картографическими средствами.
Разумеется, синтетическое и системное картографирование потребовали основательного развития математических методов и автоматизированных технологий, а отсюда был уже один шаг до создания автоматических картографических систем (АКС) и ГИС.
Основы и методы геоинформационного картографирования
Отличительные черты геоинформационного картографирования. Главные методы географического моделирования геосистем. Виды информационных слоев, которые содержатся в картах комплексных электронных атласов. Основные стадии автоматизированной генерализации.
Рубрика | География и экономическая география |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.10.2019 |
Размер файла | 29,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
ФАКУЛЬТЕТ: КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По дисциплине Основы картографии
Бояркина Диана Павловна
обучающаяся группы 5-08
Введение
1. Основы и методы геоинформационного картографирования
1.1 Отличительные черты геоинформационного картографирования
1.2 Методы географического моделирования геосистем
2. Электронные атласы и Автоматизированная генерализация
2.1 Электронные атласы
2.2 Автоматизированная генерализация
Заключение
Список использованных источников
Введение
Перспективы развития картографии определяются непрерывным и быстрым ростом потребления карт и повышением их роли в народном хозяйстве, культурном строительстве и научно-исследовательской деятельности.
Факторы этого роста разнообразны: необходимость во все более разносторонней, подробной и точной пространственной информации о земной поверхности, природных условиях и ресурсах, населении и производительных силах; вовлечение в орбиту экономической жизни Мирового океана и шельфов; развитие космических исследований; интенсификация существующих отраслей, нуждающихся в специальном обеспечении географическими картами; развитие народного образования, подъём политического и культурного уровня человечества и его благосостояния; рост народонаселения; планирование народного хозяйства и культурного строительства и управления ими; неотложность решительных и всеобъемлющих мер по охране и контролю природной среды; внедрение картографического метода исследования природных и социально-экономических явлений; наконец, всеобщее воздействие научно-технической революции.
Эти факторы неравноценны и воздействие их различно. Одни из них преимущественно влияют на увеличение тиражей географических карт; другие побуждают к детализации и уточнению содержания, к расширению информационной ёмкости карт, к их регулярному обновлению; третьи раздвигают пространственные либо тематические пределы картографирования. Очень существенны факторы, порождающие надобность в разработке новых видов и типов карт и формировании новых отраслей картографирования. Наконец, для прогресса картографии всегда необходимы изыскания более совершенных методов приобретения источников и, конечно, методов изготовления и использования карт, повышающих производительность труда, облегчающих и расширяющих применение карт на практике и в научных исследованиях.
Процессы уточнения, детализации и обновления содержания карт приобретают ведущее значение в прогрессе ряда основных отраслей картографического производства. Ещё недавно первичное топографическое изучение территорий составляло главную заботу большинства государственных картографических служб. Но теперь для всех континентов имеются обзорно-топографические карты, и можно предвидеть время, когда окажутся завершенными сплошные топографические обследования материков. Это обстоятельство не означает свертывание или сокращения работ по созданию топографических карт. Укрупнение масштабов, обогащение содержания карт, отображение убыстряющегося изменения лика Земли, приспособление карт к новым требованиям практики и к новым, в частности автоматическим, способам их изготовления и использования определяют необходимость постоянных и систематических работ по совершенствованию и обновлению топографических карт. Поддержание на уровне современности ранее созданных топографических карт стало одной из наиболее актуальных (и вместе с тем трудоемким) задач государственной картографии. В наиболее полном виде последняя задача реализуется и систематически совершенствуется применительно к гидрографическим и аэронавигационным картам.
1. Основы и методы геоинформационного картографирования
1.1 Отличительные черты геоинформационного картографирования
Среди характерных черт ГК, свидетельствующих о существенно новом уровне картографирования, наиболее важны следующие:
* высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических данных и базы географических (геологических, экологических и др.) знаний;
* системный подход к отображению и анализу геосистем;
* интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное сочетание методов создания и использования карт;
* оперативность, приближающаяся к реальному времени, в том числе, с широким использованием данных дистанционного зондирования;
* многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных решений;
* многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать иконические, текстовые, звуковые отображения;
* применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
* создание геоизображений новых видов и типов (электронных карт, 3-мерных компьютерных моделей и анимаций, иконокарт и др.);
* преимущественно проблемно-практическая ориентация картографирования, нацеленная на обеспечение принятия
Содержание комплексных географических исследований составляет всестороннее изучение генезиса, современного состояния и тенденций развития геосистем. В разных отраслях географии накоплен обширный арсенал методов изучения конкретных объектов и процессов. Большая часть из них применима и для ГИС-технологий.
1.2 Методы географического моделирования геосистем
Методы географического моделирования геосистем и их компонентов включают моделирование структуры, динамики, взаимосвязей, функционирования геосистем в пространстве и времени. Моделирование неотрывно от методов районирования, классифицирования, структурного и типологического анализа, а также от приемов выявления типовых коррелятивных взаимосвязей, ведущих факторов размещения и развития объектов и процессов. Многие из географических методов моделирования и районирования нашли продолжение и развитие в ГИС-технологиях оверлея, тренд-анализе, пространственном корреляционном анализе, кластеризации и др.
Принципы географической интерполяции и экстраполяции позволяют продолжать выявленные закономерности в будущее время, на неизвестную территорию, на неизученный объект, что особенно важно для географического прогноза и мониторинга;
Приемы ключевых исследований позволяют значительно сокращать объемы работы, проводя детальное изучение лишь в пределах эталонных участков. Ключевые исследования, по сути, обеспечивают выполнение контролируемых автоматических классификаций распознавание объектов. При этом их точность находится в непосредственной зависимости от географической репрезентативности выбранных ключей (эталонов).
Методы индикации, давно и широко применяемые в комплексных географических исследованиях, имеют особое значение для ГК и ГИС-технологий. Индикация позволяет по совокупности характерных внешних признаков судить о явлениях, скрытых от непосредственного наблюдения. Ландшафтно-индикационные методы эффективны при картографировании почв и ландшафтов, выявлении ареалов заболеваний и поиске полезных ископаемых, обнаружении радиоактивного загрязнения и зон тектонических разломов, оценке качества фунтовых вод и изменений климата.
Индикационная составляющая особенно велика при дешифрировании аэрокосмических снимков. Включает элементы индикационного анализа графических образов, рисунков, конфигураций.
2. Электронные атласы и Автоматизированная генерализация
Существует несколько типов электронных атласов:
¦ атласы только для визуального просмотра («перелистывания»), так называемые вьюерные атласы,
¦ «интерактивные атласы», в которых предусмотрены возможности изменять оформление, способы изображения и даже классификации картографируемых явлений, увеличивать и уменьшать (масштабировать) изображение, получать бумажные копии карт;
¦ атласы, размещенные в компьютерных телекоммуникационных сетях, например, Интернет-атласы. В их структуре кроме карт и интерактивных средств обязательно присутствуют еще и средства поиска дополнительной информации и карт в сети.
Карты комплексных электронных атласов содержат разные виды информационных слоев:
¦ многофункциональные базовые слои, используемые для многих карт;
¦ аналитические и синтетические слои по конкретной тематики;
¦ оперативно обновляемые тематические слои.
Проект создаваемого Национального атласа России предусматривает, что наряду с традиционным многотомным печатным изданием будут созданы еще две версии: 1) электронная (упрощенная) на магнитных дискетах и компакт-дисках, которая разрабатывается одновременно с традиционной бумажной версией и впоследствии может быть дополнена другой видео- и аудиоинформацией, анимациями и текстом; 2) ГИС-версия, также расширяемая с помощью мультимедиа и включающая базы данных и универсальную программную оболочку.
2.2 Автоматизированная генерализация
Технология представляет собой совокупность производственных процессов, математических методов, вычислительных программ, технических средств, организационных положений. Критериями эффективности функционирования Технологии являются: уменьшение стоимости ЦТК по сравнению с методом непосредственного цифрования или создания ЦТК методом генерализации «вручную», повышение производительности труда, т.е. уменьшение материальных затрат и времени на создание ЦТК единицы продукции.
Технология разработана в соответствии с требованиями действующих в Роскартографии нормативных документов (НД) по созданию и обновлению топографических карт и включает:
Комплект программной и технологической документации.
Технология включает следующие основные этапы:
1. Подготовительные работы, контроль и редактирование исходных данных;
2. Автоматическая генерализация;
3. Контроль и редактирование результатов генерализации;
4. Выдача результатов генерализации.
Подготовительный этап предусматривает:
— конвертирование исходной цифровой топографической информации в оперативную базу данных генерализации;
— сводку и сшивку исходных ЦТК.
Основные стадии автоматизированной генерализации:
1. Ввод и установка начальных параметров программы генерализации;
2. Последовательная генерализация объектов в классификационных слоях (в соответствии с приоритетами);
Этап контроля и редактирования результатов генерализации предусматривает:
1. Контроль результатов автоматической генерализации;
2. Оценку полноты автоматической генерализации;
3. Редактирование цифровых данных после процесса генерализации в интерактивном режиме средствами графического редактора программы.
Подготовка к выводу результатов автоматизированной генерализации:
1. Формирование файла ЦТК производного масштаба на номенклатурный лист в заданном формате;
2. Формирование ЦТК для выдачи бумажной копии, соответствующей по содержанию составительскому оригиналу;
3. Формирование рамочного и зарамочного оформления НЛ.
Исходными данными для производных цифровых топографических карт и планов масштабов, перечисленных в таблице, являются ЦТК (ЦТП) соответствующего масштаба в формате системы сбора.
Генерализация выполняется отдельно по группам объектов, имеющим общую семантику и тип локализации в пределах классификационного слоя.
При этом параллельно осуществляется взаимное согласование метрики обрабатываемых объектов с объектами, принадлежащими другим классификационным слоям. Используется раздельная генерализация объектов, составляющих контурную часть ЦТК и объектов рельефа.
Обработка каждого объекта и их групп производится на основе использования заранее составленных формализованных правил и цензов, которые определяют механизм обработки объектов, используя для этого заранее определенные специально разработанные (выполняющие соответствующие действия) процедуры и функции.
В процессе отработки технологии выявились некоторые особенности.
При автоматическом анализе исходных данных и их преобразовании, при разработке алгоритмов и процедур автоматического отбора объектов и выполнения интерактивного редактирования ЦТК (ЦТП), полученных после завершения автоматической генерализации, необходимо наличие конкретизированных таблиц по цензам показа для каждого топографического объекта на картах и планах всего масштабного ряда.
На основе Таблиц цензов разработан интерфейс для настройки (изменения) формализованных правил и цензов, в зависимости от редакционных указаний и характера местности составляющей ЦТК.
Интерфейс предусматривает следующие режимы работы:
— Заполнение и редактирование базы данных описательной части правил и цензов генерализации. Ввод числовых значений цензовых условий действующих «по умолчанию» для конкретного масштаба (служебный режим);
— Редактирование числовых значений цензовых условий заданных «по умолчанию» по редакционным указаниям, определённых особенностями характера местности и специальной нагрузкой ЦТК (режим настройки параметров автоматической генерализации).
— Использование программы и её базы данных (в виде таблиц) в качестве информационно-справочной системы по правилам и цензам автоматической генерализации, как на этапе подготовительных работ, так и на этапе контроля и редактирования результатов автоматической генерализации. При этом предусматривается осуществлять поиск необходимой информации, как по номеру условного знака, так и по семантике объекта ЦТК. Конвертирование ЦТК (ЦТП) исходных цифровых топографических данных осуществляется из следующих внешних систем сбора:
— Цифровая фотограмметрическая станция (ЦНИИГАиК, г. Москва); в формате DMF;
— ГИС «Панорама»; в формате SXF;
— Программный комплекс TopoWin 3.0; в обменном формате АИС ГК 2.
Учитывая широкое распространение ЦФС в отрасли (более 400 рабочих мест) для создания и обновления топографических карт и планов всего масштабного ряда в центре разработана технология генерализации ЦТК, ЦТП на ЦФС. В последней настройка параметров автоматизированной генерализации и запуск процесса автоматической генерализации включены в пользовательский интерфейс ПО Digitals ЦФС.
Создаваемая технология должна обеспечить увеличение производительности труда на этапах создания ЦТК, ЦТП производных масштабов, заменив ручную технологию генерализации автоматизированной, а также, исключив процессы непосредственного цифрования карт требуемых масштабов путем замены их процессом автоматизированного составления на основе цифровых данных более крупного масштаба.
Заключение
Рассматривая перспективы картографии как науки, следует ясно видеть две генеральные цели в развитии ее исследований, два главных направления в разработке и совершенствовании ее методов, имеющих в виду, во-первых, создание новых карт, во-вторых, использование карт в науке и практике. Первое направление обращено к относительно узкому кругу профессиональных картографов и других специалистов, участвующих в съемках, проектировании и составлении карт, другое же обслуживает интересы многообразных и потенциально бесчисленных потребителей карты. Именно от последнего направления во многом зависит будущее картографии и оно нуждается в постоянных заботах исследовательской мысли.
Эти заботы различны при разных уровнях использования карт. Многие читатели обращаются к картам преимущественно для справок (информации) той или иной сложности о размещении, состоянии и взаимосвязях природных, социально-экономических и политических явлений, интересных читателю. В подобных случаях основная трудность состоит в привлечении наиболее подходящих источников, часто неизвестных даже квалифицированному картографу. Отсюда актуальность дальнейшей разработки вопросов картографической информатики.
Список использованных источников
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные цели использования экологического картографирования. Классификация экологических карт по научно-прикладной направленности и содержанию. Способы картографирования загрязнения атмосферы и вод суши. Анализ геоинформационных систем, их применение.
курсовая работа [263,9 K], добавлен 24.04.2012
Изучение картографии, методов изучения, принципов классификации оригинальных карт и атласов. Отличительные черты атласов-гигантов. История происхождения древнейших картографических произведений. Оригинальные тематика и форма исполнения атласов и карт.
курсовая работа [38,3 K], добавлен 07.03.2010
Образование и развитие ГИС-методов картографирования земельных ресурсов. Основные виды и характеристики космических снимков, преимущества недостатки их использования, методы дешифрования. Картографирование растительности для кадастровой оценки земли.
курсовая работа [550,9 K], добавлен 13.09.2015
Способы построения точечных картографических знаков. Использование современных средств картографирования при создании карт АПК Краснодарского края. Изучение опыта создания картографических условных знаков и обозначений на картах экономической тематики.
дипломная работа [6,0 M], добавлен 20.07.2015
Роль экологического картографирования в науке и практике. Экологическое и эколого-географическое картографирование. Источники информации для создания экологических карт, особенности составления. Картографирование проблем на примере загрязнения атмосферы.
курсовая работа [26,1 K], добавлен 08.04.2012
Основы и методы геоинформационного картографирования
Изучение истории развития геоинформационного картографирования, направлений его применения. Описание методов географического моделирования геосистем и их компонентов, выбора географической основы и базовой карты в комплексных географических исследованиях.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.05.2015 |
Размер файла | 3,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Общие положения геоинформационного картографирования
1.1 Определение геоинформационного картографирования
1.3 История становления геоинформационного картографирования
1.4 Положение в системе картографических дисциплин
1.5 Направления практического применения
2. Географические основы геоинформационного картографирования
2.1 Важность географического обоснования
2.2 Стратегии и методы разрешения конфликтов в организациях
2.3 Методы географической индикации
2.4 Выбор базовой карты
Объектом исследования является получение и представление данных в системах геоинформационного картографирования.
Цель исследования состоит в ознакомлении с основами и методами геоинформационного картографирования.
Для достижения указанной цели в курсовой работе решаются следующие исследовательские задачи:
Определить методы ГК.
Рассмотреть виды карт.
Обосновать основные перспективы ГК и ГИС.
Структура исследования. Курсовая работа включает в себя введение, 2 раздела и 5 подразделов в них, в которых решаются поставленные исследовательские задачи, заключение, список источников и литературы.
1. Общие положения Геоинформационного картографирования
1.1 Определение геоинформационного картографирования
Среди характерных черт ГК, свидетельствующих о существенно новом уровне картографирования, наиболее важны следующие:
* высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических данных и базы географических (геологических, экологических и др.) знаний;
* системный подход к отображению и анализу геосистем;
* интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное сочетание методов создания и использования карт;
* оперативность, приближающаяся к реальному времени, в том числе, с широким использованием данных дистанционного зондирования;
* многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных решений;
* многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать иконические, текстовые, звуковые отображения;
* применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
* создание геоизображений новых видов и типов (электронных карт, 3-мерных компьютерных моделей и анимаций, иконокарт и др.);
* преимущественно проблемно-практическая ориентация картографирования, нацеленная на обеспечение принятия
1.3 История становления геоинформационного картографирования
В 60- х и начале 70-х годов персональные интересы определяли направление и приоритеты исследований в области машинной картографии. Стремление к переменам зародилось в двух сообществах:
среди специалистов разных научных областей, стремившихся к ускоренному составлению карт для того, чтобы отразить результаты моделирования или представить уже оцифрованные данные обширных архивов, при этом качество карт не имело первостепенного значения;
среди картографов, стремившихся уменьшить затраты средств и времени на создание и издание карт.
На начальных этапах становления (во второй половине 80-х годов) геоинформационное картографирование воспринималось как процесс автоматизированного воспроизводства карт. Дальнейший этап развития связан с разработкой теории и методов создания картографических баз данных и математико-картографического моделирования, создания картографических моделей как физических явлений, например, цифровых моделей рельефа (ЦМР), так и моделей картографического изображения для представления карт на стандартных листах АЦПУ универсальных ЭВМ. С этим периодом связаны разработки первых автоматизированных картографических систем (АКС), к числу которых относится и система «АКС-МГУ», созданная на кафедре картографии географического факультета МГУ в 1987 г.
Основной причиной прогресса в ГК с начала 90-х годов явилось бурное развитие электронно-вычислительной техники, и особенно персональных компьютеров, а также возрастание ее доступности во всем мире. Если прежде основные усилия были направлены на получение цифровых карт и обработку больших объемов информации, то теперь, освободившись от необходимости программирования рутинных процедур управления вводом и выводом данных, картографы переключились на методы анализа, проектирования и составления, создания и использования карт в ГИС, базах данных и знаний, экспертных системах.
С понятием электронных карт связано и понятие электронных атласов:
1.4 Положение в системе картографических дисциплин
ГК сформировалось как узловая дисциплина на пересечении автоматизированной картографии и ГИС, системного картографирования и аэрокосмических методов в широком понимании, включая дистанционное зондирование, дешифрирование и цифровую фотограмметрию. Как это часто бывает, импульсом для возникновения и формирования ГК, как узловой дисциплины послужило внедрение новой быстро прогрессирующей ГИС-технологии.
Пространственные уровни картографирования.
Можно выделить следующие пространственные уровни и наиболее подходящие для них диапазоны масштабов ГК: [Приложение 1]
ГК охватывает все земные оболочки. Различают следующие компонентные (геосферные) уровни ГК: [Приложение 2]
1.5 Направления практического применения
Исчерпывающий перечень всех областей и сфер применения ГК вряд ли возможен. В этом случае в особенности справедливы слова о том, что картографированию доступно все: «от геологии до идеологии».
Геоинформация, представленная в картографической форме, стала в наши дни ценным товаром и важным общественным ресурсом, владение которым во многом оптимизирует условия жизни и деятельности людей, их взаимоотношения с окружающей средой, проведение той или иной политики.
Можно назвать ряд актуальных направлений обеспечения практической деятельности на основе ГК:
Поиск и рациональное использование природных ресурсов;
Территориальное и отраслевое планирование и управление промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, энергетикой, финансами и другими отраслями хозяйства;
Развитие средств связи и сетей телекоммуникации;
Ведение комплексного и отраслевого кадастра;
Мониторинг экологического состояния и природного риска, оценка техногенных воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития территорий, экологическая экспертиза;
Контроль условий жизни и занятости населения, здравоохранение и рекреация, социальное обслуживание и др.:
Развитие образования и культуры;
Научные исследования и прогнозирование.
Выводы по первому разделу:
Рассмотрение уровней и сфер применения ГК показывает, что оно охватывает все аспекты жизни природы и общества и их взаимодействия. Опыт последнего времени изобилует печальными свидетельствами того, что неполный учет геоинформации, в том числе, и недостаточность картографического обеспечения, приводят к экономическим потерям, кризисным экологическим ситуациям.
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
2.1 Важность географического обоснования
опыт комплексных географических исследований;
опыт системного тематического картографирования.
2.2 Опыт комплексных географических исследований
Содержание комплексных географических исследований составляет всестороннее изучение генезиса, современного состояния и тенденций развития геосистем. В разных отраслях географии накоплен обширный арсенал методов изучения конкретных объектов и процессов. Большая часть из них применима и для ГИС-технологий.
Методы географического моделирования геосистем и их компонентов включают моделирование структуры, динамики, взаимосвязей, функционирования геосистем в пространстве и времени. Моделирование неотрывно от методов районирования, классифицирования, структурного и типологического анализа, а также от приемов выявления типовых коррелятивных взаимосвязей, ведущих факторов размещения и развития объектов и процессов. Многие из географических методов моделирования и районирования нашли продолжение и развитие в ГИС-технологиях оверлея, тренд-анализе, пространственном корреляционном анализе, кластеризации и др.
Принципы географической интерполяции и экстраполяции позволяют продолжать выявленные закономерности в будущее время, на неизвестную территорию, на неизученный объект, что особенно важно для географического прогноза и мониторинга;
Приемы ключевых исследований позволяют значительно сокращать объемы работы, проводя детальное изучение лишь в пределах эталонных участков. Ключевые исследования, по сути, обеспечивают выполнение контролируемых автоматических классификаций распознавание объектов. При этом их точность находится в непосредственной зависимости от географической репрезентативности выбранных ключей (эталонов).
геоинформационный картографирование географический базовый
2.3 Методы географической индикации
Методы индикации, давно и широко применяемые в комплексных географических исследованиях, имеют особое значение для ГК и ГИС-технологий. Индикация позволяет по совокупности характерных внешних признаков судить о явлениях, скрытых от непосредственного наблюдения. Ландшафтно-индикационные методы эффективны при картографировании почв и ландшафтов, выявлении ареалов заболеваний и поиске полезных ископаемых, обнаружении радиоактивного загрязнения и зон тектонических разломов, оценке качества фунтовых вод и изменений климата.
Индикационная составляющая особенно велика при дешифрировании аэрокосмических снимков. Включает элементы индикационного анализа графических образов, рисунков, конфигураций.
2.4 Выбор базовой карты
С проблемой согласования неразрывно связан и выбор географической основы и базовой карты, которые служат каркасом для географической привязки и координирования всех данных, поступающих в ГИС, взаимного совмещения информационных слоев и последующего анализа с применением оверлейных процедур.
В зависимости от тематики и проблемной ориентации ГИС в качестве базовых могут быть избраны следующие основы:
карты административно-территориального деления;
топографические и общегеографические карты;
кадастровые карты и планы;
фотокарты, ортофотопланы и фотопортреты местности;
карты природного районирования и схемы природных контуров;
карты использования земель.
Возможны и комбинации этих основ, например, ландшафтных карт с топографическими, где рельеф передан горизонталями, или фотокарт с картами использования земель и т.п.
Выводы по второму разделу:
Повышение надежности ГИС и ГК требует разработки географически достоверных критериев рационального, т.е. целесообразно ограниченного комплекса данных и набора методов.
Индикационные подходы тесно связаны с ключевым анализом, методами интерполяции и экстраполяции, с районированием. Они позволяют увязать структурно-морфологические и генетические аспекты картографирования. Поэтому следует ожидать, что географическая индикация окажется исключительно полезной, прежде всего, для формирования баз знаний, разработки правил и методик принятия решений и, следовательно, для географического обеспечения ГК в целом.
В каждом конкретном случае выбор и дополнительная подготовка базовой карты (например, ее разгрузка или нанесение дополнительной информации) составляют центральную задачу этапа предпроектного географо-картографического обоснования ГИС и ГК.
Таким образом, выполнение поставленных исследовательских задач позволило получить следующие основные результаты исследования:
2. ГК становится основным направлением деятельности Роскартографии. Пожалуй, никогда прежде государственная картографо-геодезическая служба страны не, осуществляла столь широкомасштабной программы, обеспечивающей выход на принципиально новый научно-технический уровень и отвечающей самым актуальным потребностям общества.
3. Таким образом, есть достаточно оснований считать, что внедрение геоинформационных технологий существенно меняет саму структуру картографии как науки.
Перспективы развития картографии.
В будущем связываются прежде всего и почти исключительно с геоинформационными технологиями. Практическое освоение методов ГК исключают в будущем необходимость готовить печатаные тиражи карт или других изображений
ГОСТ 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения.- М.: 1990. 9. ГОСТ Р 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. М.: 1995.