Геоинформационные системы. Самардак А.С. - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

21
теля. Для этих целей применяются не только специальные языки программирования, но и общерас-
пространенные (С, С#, С++, Delphi, Visual Basic и др.).
1.7. ГИС и цифровая картография
Как уже упоминалось, создание картографической продукции с помощью компьютера можно
осуществить разными способами. Существует ряд графических редакторов (CorelDraw, Adobe
illustrator, Adobe Indesign и др.), которые позволяют подготавливать карты со сложным содержимым
очень высокого качества. Однако, даже точные картографические изображения, созданные в графиче-
ском редакторе, нельзя именовать геоинформационной системой. Такие изображения называют циф-
ровыми картами (см. раздел 1.2) и рассматривают как составные элементы или результат функцио-
нирования ГИС. Очень часто понятие цифровой карты путают с понятием компьютерной карты (см.
раздел 1.2).
В то же время далеко не всегда цифровая карта может простым путем войти в состав ГИС, да-
же если их внешние границы совпадают. Нужно различать цифровую карту, изготовленную для тира-
жирования на бумагу или пластик, и для ГИС. Обычно выделяют целый ряд признаков, которые по-
зволяют отличать цифровые карты для ГИС от цифрового макета карты для печати, табл.1.2. Из таб-
лицы можно увидеть, что в технологии подготовки цифровой карты для ГИС и макета для печати
много принципиальных различий.
Важным признаком ГИС является географическая привязка объектов, что дает возможность
пользоваться единым координатным пространством. Трансформирование из одной координатной сис-
темы в другую и изменения проекций можно выполнять, опираясь на особенности конечного продук-
та. Используя жесткую координатную привязку, можно с легкостью управлять одними и теми же
слоями или объектами ГИС различного типа и масштабности. В итоге пользователю предоставляют
набор деталей, которые можно собирать разными способами, а вид готовой ГИС будет определяться
только его творческими способностями.
Другой фундаментальный признак ГИСэто применение аналитической обработки. В этом
случае аналитический алгоритм составляется самим пользователем на основании запросов. Выполнив
несколько последовательных операций пространственного анализа (буферизацию, объединение, вы-
резание, наложение), почти всегда можно получить необходимый результат. Далее мы рассмотрим
подобные операции более детально и продемонстрируем их работу на примерах.
К одной из наиболее значимых функций ГИС относится возможность моделирования на их
основе. В принципе человеку нужно только составить серию запросов: “что произойдет, если…”, и
простейшая модель местности или географического объекта готова.
Таблица 1.2.
теля. Для этих целей применяются не только специальные языки программирования, но и общерас-
пространенные (С, С#, С++, Delphi, Visual Basic и др.).



                            1.7. ГИС и цифровая картография
         Как уже упоминалось, создание картографической продукции с помощью компьютера можно
осуществить разными способами. Существует ряд графических редакторов (CorelDraw, Adobe
illustrator, Adobe Indesign и др.), которые позволяют подготавливать карты со сложным содержимым
очень высокого качества. Однако, даже точные картографические изображения, созданные в графиче-
ском редакторе, нельзя именовать геоинформационной системой. Такие изображения называют циф-
ровыми картами (см. раздел 1.2) и рассматривают как составные элементы или результат функцио-
нирования ГИС. Очень часто понятие цифровой карты путают с понятием компьютерной карты (см.
раздел 1.2).
         В то же время далеко не всегда цифровая карта может простым путем войти в состав ГИС, да-
же если их внешние границы совпадают. Нужно различать цифровую карту, изготовленную для тира-
жирования на бумагу или пластик, и для ГИС. Обычно выделяют целый ряд признаков, которые по-
зволяют отличать цифровые карты для ГИС от цифрового макета карты для печати, табл.1.2. Из таб-
лицы можно увидеть, что в технологии подготовки цифровой карты для ГИС и макета для печати
много принципиальных различий.
         Важным признаком ГИС является географическая привязка объектов, что дает возможность
пользоваться единым координатным пространством. Трансформирование из одной координатной сис-
темы в другую и изменения проекций можно выполнять, опираясь на особенности конечного продук-
та. Используя жесткую координатную привязку, можно с легкостью управлять одними и теми же
слоями или объектами ГИС различного типа и масштабности. В итоге пользователю предоставляют
набор деталей, которые можно собирать разными способами, а вид готовой ГИС будет определяться
только его творческими способностями.
         Другой фундаментальный признак ГИС – это применение аналитической обработки. В этом
случае аналитический алгоритм составляется самим пользователем на основании запросов. Выполнив
несколько последовательных операций пространственного анализа (буферизацию, объединение, вы-
резание, наложение), почти всегда можно получить необходимый результат. Далее мы рассмотрим
подобные операции более детально и продемонстрируем их работу на примерах.
         К одной из наиболее значимых функций ГИС относится возможность моделирования на их
основе. В принципе человеку нужно только составить серию запросов: “что произойдет, если…”, и
простейшая модель местности или географического объекта готова.




       Таблица 1.2.




                                               21