地理情報手法のプレゼンテーション。 地理情報。 ジオキャッシュとは何ですか


コノバロワ N.V.、カプラロフ E.G. GIS の紹介。 –M.: LLC「ビブリオン」、p. De Mers M.、地理情報システム。 M.: 「Data+」、コロレフ Yu.K. 一般的な地理情報学。 –M.: SP「Data+」、p. ツヴェトコフ V.Ya。 地理情報システムと技術。 –M.: 「財政と統計」、p. コシュカレフ A.V.、チクノフ V.S. 地理情報学。 参考マニュアル。 M.: p. コシュカレフ A.V. 地理情報学。 基本的な用語の解釈。 –M.: GIS協会、


GIS Association、GASU Electronic Library、DATA+ Company、Geodesy.Org.Ru、ポータル report.ru の GIS トピック、GIS-Lab.info、Open Geospatial Consortium (OGC)、3


全地球測位システム (GPS、GLONASS、Gallileo) センチメートル単位の精度で物体の座標を決定できる衛星システム 地理測量システム 高解像度の写真装置を備えた衛星または航空機 地理情報システム地理データの管理、分析、表示 最初の 2 つのポイント - GIS にデータを入力するシステム。 GIS はこれらのシステムからのデータ管理を提供します 4




カードの番人たち。 GISとは、ある地域の地図とその凡例、説明文、表データ、グラフ、図表などを検索し、モニター画面上に表示する地図作成システムです。 GIS は単なる参照ツールではなく、研究または設計環境である必要があります 6


データ管理、マッピング、分析のために作成された内部に配置された自動空間情報システム 空間関連データを収集、保存、操作、分析、モデル化、表示する統合コンピューター システム 7


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中心となるのはシーン、つまりマッピングされるものであり、シーンはフィーチャの値、つまり空間構造のプロパティによって記述されます。 マッピング方法 – これらのフィーチャの測定と評価 特定の方法で分類および整理されたフィーチャの値は、マップの凡例 – 事前に指定されたプロパティの剛枠を形成します 9


GIS は、あらゆる空間オブジェクトに関する一連のデータ、このデータを取得するための命令、それを処理するためのツール、それを画像に変換するためのツール、システムから必要な情報を取得するためのよく組織されたルールを含むオープン システムです10


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政府機関の活動の 80% は、地理データの土地管理、ゴミ収集、消防士と警察の派遣、生活支援施設の配置に関連しています ビジネス消費者分析、ルート管理における天然資源の活用(石油、ガスなど) ) 農業施設、建設の管理 B 軍の軍事作戦の管理 衛星データの解釈 科学研究における地理、地質学、植物学、社会学、経済学、疫学、犯罪学 12


地理データに関連するアクティビティの自動化 独立したソースからのデータの統合 複雑な地理情報パターンの相互作用 複雑な地理情報クエリ 統合された地理情報モデリング (自然災害のモデリング、資源管理) 13


GIS テクノロジーは、地理情報システム作成の技術的基盤であり、その機能の実装を可能にします。 地理情報分析 - 空間分析手法を使用した、オブジェクトと現象の位置、構造、関係の分析 デジタル カバレッジ - 内部の類似した空間オブジェクトのファミリーとある領域 14




既存のデジタル データ セットからインポートするか、ソースをデジタル化することによって、マシン環境にデータを入力する データ変換、形式間の変換、座標系の変更 内部および外部データベースでのデータの保存、操作、管理 マッピング操作 個人ユーザー設定用のツール 16






ぐぐ。 「革新期」 GIS の基本的な機能、知識と技術の境界領域、経験的経験の開発、長年の理論的研究の研究。 「国家の影響の時代」 国家の後援による大規模な GIS プロジェクトの開発、地理情報政府構造の形成、個々の研究者グループの役割の縮小 19


1980年~ 「商業発展期」 各種 GIS の市場が広がり、非空間データベースとの統合による応用範囲の拡大、ネットワークアプリケーションの出現、非専門ユーザーの多数の出現 1980 年末~... 「ユーザー期」 商用 GIS 制作者間の競争の激化、共通のテーマに関連するユーザー「クラブ」の出現、地理データの必要性の増大、世界的な地理情報インフラストラクチャの形成の始まり。 20


設計ニーズの戦略的計画、予測、特定 既存企業の活動の分析 環境状態の監視 緊急事態への迅速な対応 予防および緊急修理作業のための情報サポート。 21


22 GIS 情報学 (コンピュータ サイエンス) コンピュータ グラフィックス データベースの視覚化 行政データベースの保護 地理および関連科学: 地図作成 測地学 写真地球統計学 利用分野: 行政 地質学 計画 鉱物資源 森林管理 マーケティング 建設 犯罪学








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30 デジタル写真 街路 水路 土地区画 建物 ゾーニング 公共事業 管理 データはレイヤーで構成されています。 各レイヤーには特定のクラスのオブジェクトが含まれます。レイヤーは地表上の単一の座標系を使用して統合されます。


3 つのレイヤー: 道路、水資源、地形 単一の座標系で指定されているため、一緒に調査できます。 レイヤーには 2 種類のデータが含まれます: 地理属性 2 種類のレイヤー: ベクター ラスター 地理データの 4 つのプロパティ: 投影法、縮尺、解像度と精度 31 道路 油圧システム 地形 経度 緯度 経度 緯度


地理情報 – オブジェクトの位置を記述し、情報 (シェープファイル「ベクトル画像データ テーブル」に保存) を表示するために使用されます。 属性情報 – オブジェクトの定性的および量的パラメータを説明するデータ (「内部属性テーブル」、「内部属性テーブル」)外部属性」) 32


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ラスター モデル ラスター イメージ (ラスター) - 画像にはグリッドが含まれており、その各要素には追加の属性があります 画像 (イメージ) - ピクセルで構成される単純な画像 ベクトル モデル (ベクトル) 現実世界のあらゆる地理的オブジェクトをベクトルで表現できますいずれかの図形の形式: 点、線、多角形 34






精度 - データベース情報が現実世界を反映する精度 位置決めの一貫性 完全性 解像度 - ラスター データに適合する最小要素のサイズ ラスター データの場合、ピクセル単位で測定されます 37


エリアゾーン - 同じプロパティの隣接する位置のセット 値 - フィーチャのピクセルごとにレイヤーに保存される情報の単位 場所 - 特性またはプロパティを定義できる地図作成空間の最小単位 38


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複雑なコンテンツを含む地図 (Corel Draw、InDesign、Publisher) - GIS ではない GIS の場合 - オブジェクトと単一の座標空間の地理参照 GIS の場合 - 分析処理 (バッファリング、マージ、カット、オーバーレイ) GIS の場合 - 質問する機能 (使用クエリ) 40


41 機能 GIS マップ シンプルなマップ 保存と処理の形式 ファイルのセット 1 つのファイル オブジェクトの座標 実際の空間またはローカル 条件付き (画像内) グラフィック プリミティブ ポイント、ライン、ポリゴン ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト... シグネチャ属性グラフ。 プリミティブ グラフィック オブジェクト 空間クエリ はい いいえ 隣接する画像を接続する可能性 標準操作 労働集約的な手動操作 投影変換 はい いいえ


21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのでしょうか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>T" title="簡易 GIS パーソナル コンピューター、Windows OS、Linux RISC プロセッサ上のプロフェッショナル GIS ワークステーション、モニター>21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのか?ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>T" class="link_thumb"> 42 !}シンプルな GIS パーソナル コンピュータ、Windows OS、Linux RISC プロセッサ上のプロフェッショナル GIS ワークステーション、モニタ 21 以上、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのでしょうか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>TB) 42 21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのでしょうか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>T"> 21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>TB) 42"> 21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMSなぜ強力なマシンなのか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>T" title="簡易 GIS パーソナル コンピューター、Windows OS、RISC プロセッサ上の Linux プロフェッショナル GIS ワークステーション、モニター>21、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMSなぜ強力なマシンなのか? ベクタライザー 高精細マップ 大量のデータ (>T"> title="シンプルな GIS パーソナル コンピュータ、Windows OS、Linux RISC プロセッサ上のプロフェッショナル GIS ワークステーション、モニタ 21 以上、マルチタスク OS Unix、Solaris、VMS なぜ強力なマシンなのでしょうか? ベクタライザー 高詳細マップ 大量のデータ (>T"> !}


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プロフェッショナル – 大規模な産業および領域の管理 (ESRI、Autodesk、Siemens) デスクトップ – 応用科学タスク、運用管理および計画 (MAP Info、ArcView、Atlas) ビューア、電子アトラス – 情報および参照用のシステム。 編集オプションなし 45





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地理情報システム (GIS) は、現実世界の物体や地球上で発生する出来事を視覚化し、分析するための最新の情報技術です。 このテクノロジーは、クエリや統計分析などの従来のデータベース操作と、マップが提供する豊富な 2D および 3D 視覚化および地理 (空間) 分析の利点を組み合わせたものです。

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GIS は現在、世界中の何十万人もの人々が関わる数百万ドル規模の産業です。 GIS は学校、単科大学、総合大学で教えられています。 このテクノロジーは、人口過剰、土地汚染、森林減少、自然災害などの地球規模の問題の分析や、地点間の最適なルートを見つけるなどの特定の問題の解決など、人間の活動のほぼすべての領域で使用されています。新しいオフィスに最適な場所を選択すること、彼の住所で家を探すこと、その地域にパイプラインを敷設すること、さまざまな自治体の仕事。

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GIS のコンポーネント 実用的な GIS には、ハードウェア、ソフトウェア、データ、人材、メソッドという 5 つの主要なコンポーネントがあります。

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ハードウェア。 これは GIS を実行しているコンピューターです。 現在、GIS は、集中サーバーから個人またはネットワーク接続されたデスクトップ コンピューターに至るまで、さまざまなタイプのコンピューター プラットフォーム上で動作します。

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GIS ソフトウェアには、地理 (空間) 情報を保存、分析、視覚化するために必要な機能とツールが含まれています。 ソフトウェア製品の主なコンポーネントは次のとおりです。 地理情報を入力および操作するためのツール。 データベース管理システム (DBMS または DBMS)。 空間クエリ、分析、視覚化 (表示) をサポートするツール。 ツールに簡単にアクセスできるグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI または GUI)。

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データ。 これはおそらく GIS の最も重要なコンポーネントです。 空間位置データ (地理データ) および関連する表形式データは、ユーザー自身が収集および作成することも、商業ベースまたはその他のベースでサプライヤーから購入することもできます。 空間データを管理する場合、GIS は空間データを他のデータ タイプおよびソースと統合し、多くの組織で使用されている DBMS を使用して、組織が保有するデータを整理および維持することもできます。

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出演者。 ソフトウェア製品を使用し、実際の問題を解決するためにソフトウェア製品を使用する計画を立てる人なしでは、GIS テクノロジーを広く使用することは不可能です。 GIS ユーザーは、システムの開発と保守を行う技術専門家と、GIS が日常業務や問題の解決に役立つ一般の従業員 (エンド ユーザー) の両方になります。

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方法。 GIS の使用の成功と効率 (経済性を含む) は、各組織の特定のタスクと業務に従って作成される、適切に作成された計画と作業ルールに大きく依存します。

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GIS が解決するタスク 汎用 GIS は通常、入力、操作、管理、クエリと分析、視覚化というデータに対して 5 つの手順 (タスク) を実行します。

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入力。 GIS で使用するには、データを適切なデジタル形式に変換する必要があります。 紙の地図のデータをコンピューター ファイルに変換するプロセスは、デジタル化と呼ばれます。 最新の GIS では、スキャナ テクノロジを使用してこのプロセスを自動化できます。これは大規模なプロジェクトで特に重要です。また、小規模なジョブの場合は、デジタイザを使用してデータを入力できます。 多くのデータは、GIS パッケージで直接理解できる形式にすでに変換されています。

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操作。 多くの場合、特定のプロジェクトを完了するには、システムの要件を満たすように既存のデータをさらに変更する必要があります。 たとえば、地理情報は異なる縮尺である場合があります (道路の中心線は 1:100,000 の縮尺、国勢調査区域の境界は 1:50,000 の縮尺、住宅地は 1:10,000 の縮尺です)。 共同処理と視覚化を行うには、すべてのデータを単一のスケールで表示する方が便利です。 GIS テクノロジーは、空間データを操作し、特定のタスクに必要なデータを抽出するためのさまざまな方法を提供します。

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コントロール。 小規模なプロジェクトでは、地理情報が通常のファイルとして保存される場合があります。 しかし、情報量が増加し、ユーザー数が増加すると、データの保存、構造化、管理にはデータベース管理システム (DBMS) を使用するか、統合されたデータ セット (データベース) を操作するための特別なコンピューター ツールを使用する方が効率的になります。 )。 GIS では、データが表形式で保存されるリレーショナル構造を使用するのが最も便利です。 この場合、テーブルをリンクするために共通フィールドが使用されます。 このシンプルなアプローチは非常に柔軟で、多くの GIS および非 GIS アプリケーションで広く使用されています。

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クエリと分析。 GIS と地理情報があれば、簡単な質問 (この土地の所有者は誰ですか?) や、追加の分析が必要なより複雑な質問 (新しい家を建てる場所はどこですか?) に対する答えを得ることができます。 。 GIS を使用すると、検索パターンを特定して設定し、「次の場合はどうなるか」などのシナリオを実行できます。 最新の GIS には、解析のための強力なツールが多数ありますが、その中でも最も重要なものは近接解析とオーバーレイ解析の 2 つです。 オブジェクト間の相対的な近接性を分析するために、GIS はバッファリングと呼ばれるプロセスを使用します。 これは、次のような質問に答えるのに役立ちます。この水域から 100 メートル以内に家は何軒ありますか? オーバーレイ プロセスには、さまざまなテーマ レイヤーにあるデータの統合が含まれます。 最も単純なケースでは、これはマッピング操作ですが、多くの分析操作では、異なるレイヤーのデータが物理的に結合されます。 オーバーレイ (空間集約) を使用すると、たとえば、土壌、斜面、植生、土地所有権に関するデータと土地税率を統合できます。

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視覚化。 多くの種類の空間操作では、最終結果はマップまたはグラフの形式でデータを表現します。 地図は、地理的 (空間参照) 情報を保存、表示、送信するための非常に効果的で有益な方法です。 以前は、地図は何世紀にもわたって存続できるように作成されていました。 GIS は、地図作成の技術と科学を拡張し、進歩させる驚くべき新しいツールを提供します。 その助けを借りて、マップ自体の視覚化をレポート文書、3次元画像、グラフや表、写真、その他の手段(マルチメディアなど)で簡単に補完できます。

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GIS では何ができるのでしょうか? 空間クエリを作成し、分析を実行します。 組織内の統合を改善する より多くの情報に基づいた意思決定を行う マップを作成する

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空間クエリを作成し、分析を実行します。 データベースを検索し、空間クエリを実行する GIS の機能により、多くの企業が数百万ドルを節約しました。 GIS は、顧客のリクエストに応答するのにかかる時間を短縮するのに役立ちます。 必要な活動に適した領域を特定する。 さまざまなパラメータ(土壌、気候、作物の収量など)間の関係を特定します。 電源の断線の場所を特定します。 不動産業者は GIS を使用して、たとえば、特定の地域にあるスレート屋根、3 つの部屋、10 メートルのキッチンを持つすべての住宅を検索し、これらの構造のより詳細な説明を提供します。 リクエストは、コスト パラメーターなどの追加パラメーターを導入することで絞り込むことができます。 特定の高速道路、森林地帯、または職場から一定の距離にあるすべての住宅のリストを取得できます。

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組織内の統合の向上 GIS を使用している多くの組織は、GIS の主な利点の 1 つは、既存のデータを地理的に統合し、組織全体で調整された方法で共有および変更できるようにすることで、組織とそのリソースの管理を改善する新たな機会にあることに気づいています。さまざまな部門。 さまざまな構造単位ごとにデータベースを共有し、継続的に拡張および修正できるため、各単位と組織全体の効率を向上させることができます。

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より良い意思決定を行う GIS は、他の情報テクノロジーと同様に、より良い情報がより良い意思決定につながるというよく知られた格言を裏付けています。 GISは、例えば、計画当局の要請に応じたさまざまな情報の提供、領土紛争の解決などの問題の解決に役立ちます。意思決定に必要な情報は、追加のテキスト説明、グラフ、および追加の地図形式で簡潔に表示できます。図。 いくつかのソリューション オプションをすぐに検討し、最も効果的かつ効率的なものを選択できます。

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マップの作成 GIS ではマップは特別な位置を占めます。 GIS でマップを作成するプロセスはシンプルかつ柔軟です。 それはデータベースを作成することから始まります。 通常の紙地図をデジタル化して初期データを取得するソースとしても使用できます。 GIS ベースの地図データベースは、連続的 (個別のタイルまたは領域に分割されていない) であり、特定の縮尺に関連付けられていない場合があります。 このようなデータベースに基づいて、必要な荷重、必要な記号を選択して表示できる、あらゆる地域、あらゆる規模の地図を (電子形式またはハードコピーで) 作成することができます。


GIS の本質と基本概念 GIS で表示されるオブジェクトに関する空間データおよび関連情報を収集、保存、分析し、グラフィカルに視覚化するために設計された地理情報システム (GIS とも呼ばれます)。 言い換えれば、GIS は、現実世界のオブジェクト、進行中および予測されるイベントや現象をマッピングおよび分析するための最新のコンピューター技術です。


GIS システムを使用すると、次のことが可能になります。 特定の領域にどのオブジェクトがあるかを判断する。 オブジェクトの位置を特定します (空間分析)。 領域全体にわたる何らかの現象の分布密度 (たとえば、居住密度) を分析します。 特定の領域の一時的な変化を判断します)。 オブジェクトの位置に変更が加えられた場合 (たとえば、新しい道路を追加した場合) に何が起こるかをシミュレートします。


GIS 分類 対象地域別: グローバル GIS。 亜大陸GIS。 国家GIS。 地域GIS。 準地域GIS。 ローカルまたはローカル GIS。 管理レベル別: 連邦 GIS。 地域GIS。 自治体のGIS。 企業GIS。 機能別: 完全に機能します。 データを表示するための GIS。 データ入力と処理のための GIS。 特化したGIS。 主題分野別: - 地図作成。 -地質学的; -都市または自治体の GIS。 ・環境GIS等




GIS の適用分野 土地管理、土地台帳。 インベントリ、会計、分散生産インフラストラクチャ オブジェクトの配置計画とその管理。 設計、工学調査、建設、建築における計画。 テーマ別マッピング。 陸、空、水の輸送管理。 天然資源管理、環境保護、エコロジー。 地質、鉱物資源、鉱業 緊急事態。 戦争。 可視ゾーンの計算、反作用を考慮した起伏の多い地形上の最適なルートなど、農業に関する幅広い特定の問題を解決します。




GIS の歴史 パイオニア期 (1950 年代後半 1970 年代前半) 基本的な可能性の研究、知識と技術の境界領域、経験的経験の発展、最初の主要プロジェクトと理論的研究。 50年代の電子計算機(コンピューター)の登場。 60 年代のデジタイザー、プロッター、グラフィック ディスプレイ、その他の周辺機器の登場。 情報をディスプレイ上にグラフィカルに表示したり、プロッターを使用したりするためのソフトウェア アルゴリズムと手順の作成。 空間分析の形式的な手法の確立。 データベース管理ソフトの開発。 政府による取り組みの時期 (1970 年代初頭から 1980 年代初頭) GIS に対する政府の支援により、道路ネットワーク上のデータベースの使用に基づく、GIS 分野における実験的研究、つまり自動ナビゲーション システムの開発が促進されました。 都市廃棄物およびゴミ除去システム。 緊急時などの車両の移動 商業発展期(1980年代前半現在) 多様なソフトウェアの広範な市場、デスクトップGISの開発、非空間データベースとの統合によるその範囲の拡大、ネットワークアプリケーションの出現、かなりの数の非プロフェッショナル ユーザーにとって、個々のコンピューター上で個々のデータ セットをサポートするシステムは、エンタープライズ ジオデータベースと分散ジオデータベースをサポートするシステムへの道を開きます。 ユーザー期間 (1980 年代後半から現在) 地理情報技術サービスの商業生産者間の競争の激化により、GIS ユーザーに利点がもたらされ、ソフトウェアの可用性と「オープン性」により、プログラムの使用や変更さえも可能になり、ユーザー「クラブ」の出現、電話会議が可能になりました。 、地理的に離れていますが、共通のテーマのユーザーグループによって関連付けられ、地理データの必要性が高まり、グローバルな地理情報インフラストラクチャの形成が始まりました。


GIS の展望 GeoDesign は、GIS 開発の進化段階です。 これは、領土の計画と開発のプロセス、特に土地利用と環境保護の分野で非常に重要ですが、他のほぼすべての応用分野や科学分野でも広く需要があります。 未来は、GIS とエキスパート システムの統合に基づく人工知能の要素を備えた GIS テクノロジーに属します。 このような共生の利点は非常に明白です。エキスパート システムには特定の分野の専門家の知識が含まれており、意思決定または助言システムとして使用できます。 新しいコンピュータ地質技術の現状は、航空写真や衛星画像、デジタル地図、データベースの視覚化の普及を目的とした大規模な政府プログラムと海外投資によって決まります。 将来の都市 GIS では、要求に応じて地図上のオブジェクトに関する意味論的な情報を受け取ることができるだけでなく、地域の発展を予測し、都市の指導者が政策決定のオプションを実行できるようになり、都市の建設の可能性も高まります。新市街地など 同時に、GIS をシミュレーション モデリング システムと組み合わせることで、都市の公共事業ネットワークで負荷がどのように再配分されるか、交通の流れの力、都市の建設に応じて不動産の価格がどのように変化するかを都市計画担当者に示すことができます。特定の地域に高速道路を追加したり、新しいショッピングセンターを建設したりすることです。





結論 現在、GIS システムは最も急速に成長しており、商業化の面で最も興味深いシステムの 1 つであり、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとそこに含まれる膨大な情報により、加速し続ける世界に不可欠なものとなっています。 現在、ロシアでは約 200 の組織が GIS システムの開発と導入に取り組んでおり、土地台帳を作成することで、その地図に基づいて他の主題指向の地図を構築し、適切な属性コンテンツで補完できるようになります。これにより、私たちのシステムは西側のモデルと競合できるようになります。 さまざまなデバイスを介したネットワークへのモバイル アクセスのさらなる発展に伴い、衛星画像と 3 次元モデリングを組み合わせた GIS システムにより、一般のユーザーでも問題なくあらゆる地形を移動し、単に質問するだけでこれらのシステムから必要な情報をすべて受け取ることができるようになります。質問。



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地理情報システムは、空間情報を処理するためのツールであり、通常は地表の一部に明示的に関連付けられ、それを管理するために使用されます。

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GIS には次のサブシステムがあります。 データ収集サブシステム。さまざまなソースからデータを収集し、前処理します。 この x データ (たとえば、地形図の等高線から GIS 標高モデルへ)。 2. データの保存と取得のサブシステム。サンプリング、更新、編集を目的として空間データを整理します。 3. データ操作および分析サブシステム。このデータに基づいてさまざまなタスクを実行し、データをグループ化および分離し、パラメーターと制約を設定し、モデリング機能を実行します。 4. データベース全体またはその一部を表形式、図形式、または地図形式で表示する出力サブシステム。 この定義により、特にマッピング プロセスのステップを考慮する場合に、最新のコンピュータ GIS と従来の紙の地図を簡単に比較できます。

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GIS 構造 1 データ (空間データ): 位置 (地理): 地表上のオブジェクトの位置。 非位置的 (属性的): 記述的。 2 ハードウェア (コンピュータ、ネットワーク、記憶装置、スキャナ、デジタイザなど)。 3 ソフトウェア(ソフトウェア)。 4 技術(方法、手順など)。

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GIS が解決する問題。 汎用 GIS は通常、入力、操作、管理、クエリと分析、視覚化といった 5 つのデータ アクティビティ (タスク) を実行します。
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