Хранение цифровых карт Реферат Информатика

Реферат на тему Форматы хранения цифровых карт в различных ГИС ПРОДУКТАХ

  • Оформление работы
  • Список литературы по ГОСТу
  • Соответствие методическим рекомендациям
  • И еще 16 требований ГОСТа,
    которые мы проверили
Нажимая на кнопку, я даю согласие
на обработку персональных данных
Фрагмент работы для ознакомления
 

Содержание:

 

Введение 3
1.Табличные данные 4
2. Программные продукты ГИС 12
Заключение 18
Список использованной литературы 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Введение:

 

ГИС позволяет совмещать и обрабатывать данные, полученные из разных источников в разных форматах, масштабах и системах координат. Источниками данных могут быть следующие:
— бумажные карты (отсканированные);
— координаты (табличный формат);
— цифровые данные (сторонние форматы файлов);
— данные GPS.
Как и любой другой проект, ГИС-проект, независимо от целей, задач и методов, состоит преимущественно из четырех основных этапов:
1. Определение цели
2. Создание базы данных проекта
3. Анализ данных
4. Представление результатов
В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров; программное обеспечение. Содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической информации.
Целью работы является охарактеризовать форматы хранения цифровых карт в различных ГИС продуктах.
Задачи:
1. Охарактеризовать табличные данные.
2. Рассмотреть программные продукты ГИС.
Структура работы: работа состоит из введения, двух частей, заключения и списка использованной литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не хочешь рисковать и сдавать то, что уже сдавалось?!
Закажи оригинальную работу - это недорого!

Заключение:

 

ГИС различаются предметной областью информационного моделирования, к примеру, городские ГИС, или муниципальные ГИС, МГИС (urban GIS), природоохранные ГИС (environmental GIS) Шаблон:Nobr; среди них особое наименование, как особо широко распространённые, получили земельные информационные системы.
Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде.
Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС (multiscale GIS) основаны на множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов (multiple representation, multiscale representation), обеспечивая графическое или картографическое воспроизведение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. Пространственно-временные ГИС (spatio-temporal GIS) оперируют пространственно-временными данными. Реализация геоинформационных проектов (GIS project), создание ГИС в широком смысле слова, включает этапы: предпроектных исследований (feasibility study), в том числе изучение требований пользователя (user requirements) и функциональных возможностей используемых программных средств ГИС, технико-экономическое обоснование, оценку соотношения «затраты/прибыль» (costs/benefits); системное проектирование ГИС (GIS designing), включая стадию пилот-проекта (pilot-project), разработку ГИС (GIS development); её тестирование на небольшом территориальном фрагменте, или тестовом участке (test area), прототипирование, или создание опытного образца, или прототипа (prototype); внедрение ГИС (GIS implementation); эксплуатацию и использование. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент текста работы:

 

Табличные данные

ГИС можно назвать СУБД, воспринимающую геометрическую информацию. К каждому классу объектов обязательно присоединена таблица атрибутов. Есть также возможность привязки внешней таблицы по ключевому полю, а также геокодирование.
Геокодирование (geocoding) – метод и процесс позиционирования пространственных объектов относительно некоторой системы координат и их атрибутирования (например, отображение на карте точек, координаты которых содержатся в таблице, или простановка точек из таблицы адресов, на базе существующей сети улиц) [5,с.65].
Все атрибутивные таблицы содержат служебные поля (столбцы), которые служат для привязки пространственных объектов к базе данных, а также рабочие поля, куда может быть занесена полезная информация, характеризующая пространственные объекты, содержащиеся в слое. Рабочие поля могут быть созданы (добавлены) или удалены. При добавлении нового поля необходимо задать его название и тип данных. Название новому полю следует давать, руководствуясь следующими правилами:
— использовать только латинский алфавит;
— название не может начинаться с цифры;
— длина поля не может быть более 8 символов;
— название поля не должно содержать пробелов.
В последней версии ArcGIS 10.*, нарушение этих правил не будет вызывать ошибок, но при работе с несколькими ГИС, и переносе данных между различными платформами, могут возникнуть проблемы [3,с.112].
При выборе типа данных для создаваемого столбца, необходимо решить, какая информация будет в нем содержаться: будет ли это текст, цифры со знаками (например, номера домов, где часто встречаются литеры и дроби), целые или дробные числа. Расшифровка типов данных приводится в табл. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Это только фрагмент работы для ознакомления
Скачайте архив со всеми файлами работы с помощью формы в начале страницы

Похожие работы