Массовый период (начиная с 90-х годов ХХ века). Основной его чертой стала доступность ГИС для массового пользователя, развитие сетевых технологий, появление интернета и мобильных устройств, развитее систем дистанционного зондирования Земли и глобального позиционирования.
С позиций программных функций ГИС в данный период интен- сивно развиваются технологии пространственного геоинформацион- ного анализа данных: трехмерное моделирование поверхностей, гео- статистический анализ данных, использование нейронных сетей.
Наблюдается тесная интеграция ГИС и Интернет-технологий, что приводит к появлению глобальных интернет-ориентированных сис- тем, представляющих пользователям пространственную информацию по всему миру, ярким примером которой является система Google Maps. Развитие мобильных устройств, а также соответствующих опе- рационных систем привело к появлению ГИС, предназначенных для работы на планшетах и смартфонах.
В целом, применение ГИС из стадии экспериментов переходит в сферу практического использования во всех сферах.
Классификация и структура геоинформационных систем
При всем многообразии типов ГИС их классифицируют по сле- дующим признакам [5]:
назначению – в зависимости от целевого использования и ха- рактера решаемых задач;
10
по проблемно-тематической ориентации – в зависимости от об- ласти применения;
по территориальному охвату – в зависимости от масштабного ряда цифровых картографических данных, составляющих базу данных ГИС;
по способу организации географических данных – в зависимо- сти от форматов ввода, хранения, обработки и представления карто- графической информации.
Следует отметить, что данная классификация является во многом условной, а весьма динамичное развитие геоинформационных техно- логий делает практически невозможным классификацию всех облас- тей и особенностей использования геоинформационных систем.
Так классификация геоинформационных систем по назначению предусматривает их разделение в соответствии с предметной обла- стью использования и характера решаемых задач на следующие ос- новные группы:
многоцелевые – предназначенные для использования в различ- ных областях, связанных с обработкой пространственной информа- ции. Такие системы отличает универсальность базовых программных функций, а также наличие внутренней среды разработки пользова- тельских приложений для адаптации ГИС к решению задач в конкрет- ной области использования;
информационно-справочные – ГИС, основное назначение кото- рых состоит в поиске картографических объектов с заданным набором атрибутивных данных;
мониторинговые и инвентаризационные – предназначены для учета изменений характеристик и местоположений пространственных объектов, их анализа и подготовки соответствующих документов;
исследовательские – предназначены для проведения исследова- ний в различных областях. Отличаются использованием узкоспециа- лизированных функций анализа данных;
издательские – автоматизированные системы картографирова- ния, предназначенные для проектирования, составления, редактиро- вания, оформления и вывода на печать планово-картографических ма- териалов.
Классификация ГИС по проблемно-тематической ориентации пред- полагает их деление в зависимости от области применения решаемых в ней научных и прикладных задач. Количество областей использования геоинформационных технологий весьма существенно, постоянно увели- чивается, однако среди основных видов данных ГИС следует отметить:
11
экологические и природопользовательские, земельно-кадастровые
(ЗИС), лесохозяйственные, навигационные, инженерные и др.
При классификации геоинформационных систем по пространст- венному охвату выделяют глобальные, или планетарные, ГИС, обще- национальные (зачастую имеющие статус государственных), регио- нальные, и локальные (местные, в том числе муниципальные) геоин- формационные системы.
По способу организации географических данных выделяют сле- дующие виды геоинформационных систем:
векторные – ГИС, предназначенные для работы с векторной мо- делью данных;
растровые – ГИС, предназначенные для работы с растровой мо- делью данных;
векторно-растровые – универсальные ГИС, позволяющие рабо- тать, как с векторной, так и растровой моделью данных. Таких геоин- формационных систем большинство;
трехмерные – ГИС, предназначенные для работы с трехмерны- ми моделями местности.
Классически, в структуре геоинформационных систем выделяют четыре подсистемы [5]:
сбора, подготовки и ввода данных;
хранения, обновления и управления данными;
обработки, моделирования и анализа данных;
контроля, визуализации и вывода данных.
Основная задача подсистемы сбора, подготовки и ввода данных –
формирование баз географических и атрибутивных данных ГИС. Подсистема хранения, обновления и управления данными ответ-
ственна за организацию их хранения, обеспечение процедур редакти- рования и обновления, обслуживание запросов на информационный поиск, поступающих в систему.
На подсистему обработки, моделирования и анализа данных воз- лагаются программные функции организации их обработки, обеспе- чение процедур преобразования, математического моделирования и сопряженного анализа.
Основная задача подсистемы контроля, визуализации и вывода данных – генерация и оформление результатов работы системы в виде карт, графических изображений, таблиц, текстов на твердых или маг- нитных носителях.
12
Do'stlaringiz bilan baham: |