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GIS的兴起得益于计算机辅助地图制图的研究和应用。1963年,加拿大测量学家R.F.Tomlinson首先提出“地理信息系统”这一术语,并建立了世界上第一个地理信息系统。如今,地理信息系统已进入全面应用与产业化阶段,随着产业的形成和数字化信息产品在全世界的普及,GIS深入到各行各业、千家万户,成为人们不可缺少的工具和助手。据不完全统计,目前能够提供市场的商业化GIS相关软件产品已达200多种,在我国用户众多、知名度较高的主要软件有:ESRI公司的ArcInfo、ArcView,Intergraph公司的MGE、GeoMedia,Maplnfo公司的Maplnfo,Genasys公司的GENAMAP,中国地质大学的MAPGIS、武汉大学的Geostar、中国科学院资源与地理研究所的Supermap等,而其中又以ArcInfo软件功能最为强大。ARCGIS是应用最广泛的一种大型GIS软件,我国早期开发的GIS几乎都是以ArcInfo作为平台。其主要特点为:采用地理关系数据模型,提供极强制图功能、空间操作功能和分析功能;采用模块式结构,提高灵活度并易于扩充;提供宏命令语言AML实现快速编程;提供38种地图投影方式,可在不同投影之间实现坐标转换;开放式的结构,提供直接与多种数据库的接口;兼容性很好,能与25种不同系统的数据格式之间相互转换;独立于硬件,运行于不同的平台;广泛支持当今各种工业标准。但它没有DEM和插值计算,TABLES属性数据处理功能有限,且不具备统计图表分析功能(邹月,2000)。
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近年来,随着计算机技术的快速发展,以及遥感技术、数字测绘技术、数据仓库技术、虚拟实景、多媒体技术、三维图形芯片及宽频光纤通讯技术的突破性进展,地理信息系统技术总体上呈现网络化、组件化、集成化、开放性等发展趋势(龚健雅,2004)。
1.基于数据库技术的海量空间数据管理
GIS技术的瓶颈之一就是如何解决海量空间数据管理问题。对于一个区域的GIS系统,其数据量极其巨大,一般达到GB或TB的数据量级。和传统的基于文档的管理方式相比,利用面向对象的大型数据库技术能够有效地解决这一问题。
在面向对象的空间数据库中,海量地图数据的使用变得更加简单,只需建立单一图层,不必再进行分幅处理。如果用户原来的数据源是分幅的,可将其全部存储到一个图层中,数据库将自动对其进行拼接和索引处理,可形成一个完整的图层。应用时,在客户端只需极少量的编程(实际上只是指定数据源),就可实现对数据库里数据的动态显示。数据库会根据当前地图客户端的显示视野,自动将此范围内的图形检索出来,送到客户端显示。因此,即使在服务器端的数据是GB级的,在客户端的数据量却仅是几十到上百K的数量级,大大减轻了客户端系统的配置需求,并减轻了网络流量,可通过一般的网络(甚至远程)客户端进行访问。
2.网络GIS
信息高速公路的建立极大地方便了世界各地用户之间的信息交换与信息查询。由于GIS系统具有丰富的空间查询、空间分析及属性管理功能,而人们对Internet和GIS系统的需求不断深入,因此把GIS系统与网络技术相融合,利用Internet在Web上发布空间数据,为用户提供空间数据浏览、查询和分析的功能,形成一种网络化的地理空间集成平台,就成为当前GIS系统发展的必然趋势。与传统的GIS相比,WebGIS具有以下特点:
适应性强:WebGIS是基于互联网的,因而也是全球的,能够在不同的平台上运行。
应用面广:网络功能将使WebGIS应用到整个社会,真正实现GIS的无所不能,无处不在。
现实性强:地理信息的实时更新在网上进行,人们能得到最新信息和最新动态。
维护社会化:数据的采集、输入,空间信息的分析与发布将是在社会协调下运作。
使用简单:用户可以直接从网上获取所需要的各种地理信息,直接进行各种地理信息的分析,而不用关心空间数据库的维护和管理。
目前,网络GIS正在逐步普及,但还处于空间数据查询、浏览、发布与下载阶段,缺少强大的空间分析功能,而且受网络带宽的限制,影响了网络GIS的应用(龚健雅,2004)。
3.组件GIS
GIS基础软件可以定性为应用基础软件,它一般不作直接应用,而是根据某一行业或某一部门的特定需求进行二次开发。目前,大多数地理信息系统都已经过渡到基于组件的体系结构,一般都采用COM/DCOM技术。组件化GIS基于标准的组件式GIS平台,各组件之间不仅可以自由、灵活地重组,而且具有可视化的界面和标准的接口(于向鸿,2005)。组件软件的可编程和可重用特点为系统开发商提供了方便的二次开发手段,在很大程度上推动了GIS软件的工程化开发和大众化应用。组件GIS的特征主要体现在:
(1)高效无缝的系统集成:允许将专业模型、GIS控件、其他控件紧密地结合在统一的界面下。
(2)无须专门的GIS开发语言:只要掌握基于Windows平面的通用环境以及组件式GIS各控件的属性、方法和事件,就能完成应用系统的开发。
(3)大众化GIS:用户可以像使用其他ActiveX控件一样使用GIS的控件,使非专业的GIS用户也能胜任GIS应用开发工作。
(4)开发成本低:非GIS功能可以利用非专业控件,降低了系统的成本。
4.集成化GIS
一方面,以GIS为核心的“3S”(RS,GIS,GPS)集成,使得人们能够实时地采集数据、处理信息、更新数据以及分析数据。遥感是实时获取、动态处理和分析空间信息的先进技术系统,是为GIS提供准确可靠信息源和实时更新数据的重要保证。全球定位系统(GPS)为遥感实时数据定位,提供空间坐标,建立实时数据库。另一方面,地理信息系统技术与其他主流商务应用的集成,并能集成多种空间数据基础,使各种计算机软件彼此沟通、集成应用。GIS已发展成为具有多媒体网络、虚拟现实技术以及数据可视化的强大空间数据综合处理技术系统。
5.开放式GIS
开放式地理信息系统(OpenGIS),是指在计算机网络环境下,根据行业标准和接口所建立起来的GIS,是为了使不同的地理信息系统之间具有良好的互操作性,以及实现在异构分布式数据库中的信息共享,克服传统GIS软件之间的相互封闭性(黄杏元,2004)。
为了研究和开发OpenGIS技术,1996年在美国成立的开放地理信息联合会研究和建立了开放式地理数据交互操作规程(OGIS,Open Geodata Interoperable Specification)。OGIS是为了寻找一种方式,将地理信息系统技术、分布处理技术、面向对象方法、数据库设计及实时信息获取方法更有效地结合起来。基于OGIS规范制订的开放系统模型,是一种软件工程和系统设计方法,这种方法应用于GIS领域,侧重于改变当前GIS模型中特定的应用系统及其功能与它内部数据模型及数据格式紧密捆绑的现状。OpenGIS技术将使GIS始终处于一种组织开放式的状态,真正成为服务于整个社会的产业以及实现地理信息全球范围内的共享与互操作,是未来网络环境下GIS技术发展的必然趋势。
您好,我做GIS有几年了,结合自己的经验从几下几点做一论述,不知能否帮上你什么。
众所周知,计算机技术是GIS产生和发展的基础,也是GIS得以实现和持续进步的必要支撑工具,随着GIS应用的不断扩展和深入,现实应用中各行各业对GIS的提出了更高的需求。具体表现在:
1)地理数据的分布式计算与管理;
2)数据交换与共享;
3)GIS应用大众化;
4)移动位置服务
5)实施、高分辨率影像应用
6)大面积三维地形模拟
7)海量空间数据存储
8)GIS与MIS、OA、ERP的集成应用
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计算机技术的飞速发展必将为GIS提供更良好的发展机遇,同时也应看到,只有能满足GIS应用需求的计算机新技术才能为GIS的发展助力加油。作为IT业内的一分子,GIS已经逐渐融入了IT技术的主流,或者说,计算机新技术已经对GIS的发展产生了深远影响,也必将产生更大的影响,结合上述GIS应用需求的新特点,我们分析如下:
1)计算机网络、Internet、高性能服务器技术的发展,使分布式处理和管理地理数据成为了可能,也必将继续促进海量空间数据的跨地域存储和管理的实现。
2)数据是GIS的血液,GIS一直以来面临的最大的问题就是数据共享和交换,为此业界业专门制定了一系列的技术标准和规范,在这个方面,XML技术的诞生为地理数据交换提供了绝好的解决方案,它很好的解决了以前文件交换数据的不足,使得不同格式的地理数据可以以XML数据流为媒介进行交换和通信。在XML技术的基础上很多GIS厂商开发了自己的数据交换格式,业界也实现了专用的地理描述语言(GML)。
3)互联网技术的发展使得GIS技术走向民众成为了可能,GIS再也不像以前那样只是为了某个特定的工程应用而实施,而是用户只要有一台PC,只要能够连接Internet,就享受在线位置查询、分析等互联网服务,这类GIS技术成为WebGIS,如果离开计算机互联网技术,WebGIS根本不可能实现。同时,计算机中的CGI、ActiveX、JAVA APPLAT、AJAX、搜索引擎等技术在这方面做了不小的贡献。
4)在实现移动位置服务方面,计算机嵌入式技术、微型PC技术、WAP技术都起了不可忽视的作用。比如,微软一直在推行的MOBILE技术。
5)高分辨率卫星影像和大面积三维地形模拟的实现,需要高性能计算的支撑,现如今,计算机处理器的性能在不断增强(如双核处理器),同时也需要更加优良的算法的支撑(如影像金字塔技术)。
6)海量空间数据存储的实现需要更高容量的存储空间和良好的存储策略。大容量磁盘、磁带、磁盘阵列、RAID技术为这一需要提供了良好的技术基础。
7)组件式、.NET技术的进步,使得更容易地封装GIS技术逻辑,使得GIS不仅仅是桌面式应用,也不再是简单的模块集成应用,而是出现了积木式的GIS技术(组件式GIS),这样做的一个好处是:组件式GIS封装GIS功能的技术细节,只向用户提供开发接口,这样是不是很方便的就能让GIS、MIS、OA、ERP在一个系统或应用中集成啊?
在测绘领域,移动GIS主要应用于野外测量、外业数据采集等领域。
野外测量方面的应用,主要应用于RTK设备的手薄,实现相关的测量和放样计算。实现角度转换、距离换算、坐标换算、距离测量、角度测量、面积测量、填挖方测量等测量功能;实现线放样、道路放样等放样功能。
外业数据采集,现已大范围的应用于测绘相关领域。在内业基于遥感数据,勾绘出相关的基础矢量要素数据,最终按格网分发成移动终端可识别的数据,在外业,相关的操作人员对已有的内业数据进行空间和属性的核查、对错误的数据进行编辑修改、对缺少的数据进行外业数据采集。
现在移动GIS产品已广泛应用于电力、国土、林业、农业、水利、环保、城管、物流、交通等各领域。在行业中应用的典型业务有:地图浏览、地图定位、数据采集、属性记录、数据上传至服务器、轨迹记录、路线导航等。
如移动GIS 在电力中的应用,主要是进行电力巡线,巡查的过程中,发现相关的电线或电力塔故障,记录下相关的位置、故障描述及照片,传送至后台服务器,管控中心即可根据故障安排相关的人员进行维修维护,维修人员可根据上报的数据导航至相关位置,并进行维修维护工作,维修的结果也可直接反馈至后台服务器。
这两年,移动设备的软硬件都有了很大的发展,像网络定位技术、室内定位技术、网络通信技术、惯性定位技术、摄像头等。随着这些技术的发展,移动GIS在行业办公领域必将有越来越大的应用。 大众化的产品主要应用于生活相关的方面。现在移动GIS在大众领域最广泛的应用当属手机电子地图,手机电子地图产品包含了地图浏览、地图定位、周边地址查询、公交换乘、行车导航、步行导航、餐饮、住宿、娱乐等与生活相关的功能。移动GIS已深入百姓生活的方方面面,为人们的出行带来了相当大的便利。
随着移动互联网的发展,大众生活类的APP与移动GIS结合的越来越紧密。移动GIS在打车、购物、保险、旅游等大众应用领域也会有越来越多,越来越深入的应用。
GIS是英文Geographic Information Systems的缩写,中文习惯译为地理信息系统。通常泛指用于获取、存储、查询、综合、处理、分析和显示地理空间数据及与其相关之信息的计算机系统。它是随着计算机技术和地理科学等的发展而发展起来的,它通过计算机对各种地理空间数据进行组织、管理、统计、分析和显示,生成并输出用户所需要的各种地理信息,它由计算机、地理信息系统软件、空间数据库、分析应用模型和图形用户界面及系统管理人员所组成。
自从20世纪60年代初GIS概念在加拿大提出以来,随着多学科、多技术的发展和密切结合,尤其是计算机技术和空间分析理论的飞速发展,GIS的含义和应用在不断扩大,GIS技术在最近20多年内取得了惊人的发展,并广泛地应用于各个领域。例如,土地信息系统可看成是GIS技术在土地管理的具体应用,因此,GIS技术是土地信息系统建设最为关键的技术之一。
目前,GIS技术的几个发展主要表现在:
(1)三维GIS和时态GIS的发展已取得了一定进展。
(2)GIS和GPS、RS三者结合的技术日益成熟。
(3)空间数据的存储管理技术发展迅速。
随着对象—关系数据库技术的发展,将空间数据无缝集成在DBMS中已成为现实。关系数据库(RDBMS)和GIS的结合,利用RDBMS存储GIS数据,并通过RDBMS存取和操纵这些数据。新的RDBMS(如ORACLE产品)支持新的对象—关系模型,从而可以更好地支持空间数据类型(4)组件GIS技术。地理信息系统的组件化,就是采用组件(Component)技术实现地理信息系统基础平台和应用系统。其本质就是软件可复用技术。COM GIS就是采用了面向对象技术和组件软件技术的GIS系统,其基本思想是把GIS的各大功能模块划分为几个组件,每个组件完成不同的功能。各个GIS组件之间以及GIS组件与非GIS组件之间,都可以方便地通过可视化的软件开发工具集成起来,形成最终的GIS基础平台及应用系统。组件式GIS代表着当今GIS发展的潮流。
(5)Web GIS技术。Web GIS是在INTERNET信息发布、数据共享、交流协作基础之上实现GIS的在线查询和业务处理等功能,是Internet技术应用于GIS开发的产物。互联网(Internet),尤其是万维网(WWW),已经成为GIS的新的操作平台。GIS通过WWW功能得以扩展,真正成为一种大众使用的工具,从WWW的任意一个节点,Internet用户可以浏览Web GIS站点中的空间数据、制作专题图,以及进行各种空间检索和空间分析,从而使GIS进入千家万户。