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gis發展前沿理論與技術 gis的發展機遇和挑戰

GIS技術的發展趨勢

GIS在資源環境領域的應用方興未艾,從技術、地理信息、經濟社會的需求等方面分析,在該領域有以下趨勢及建議:

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應用軟件數據端口應有專門化,專業化方向發展,在同類型同方向的GIS數據交流共享方向提供適當的方便,以解決GIS數據來源和數據質量難以保證的問題。

結合國家信息化推進工作,以電子政務相關工程為基礎,推動GIS在資源環境管理中的推廣應用。

信息化建設已成為我國各級 *** 及企業的重要任務,GIS在以資源、能源、生產、資金等空間綜合配置、優化組合為目的的信息化建設中,可以發揮應有的作用;結合相應的應用工程,推動GIS的發展;

應用往專業化方向發展,功能由通用管理功能轉向資源評估、監督、跟蹤分析等專業功能方向發展。

隨著經濟社會的發展,經濟社會與資源環境之間的各方面的矛盾及問題逐漸暴露出來,這些問題在時間和空間上具有諸多的關聯性,分析這些問題、提出合理的解決方案建議,需要功能更專業化的GIS軟件系統支持;

支持多源、多尺度、多類型集成應用的軟件平臺工具的開發應用。

信息獲取技術的快速發展和多源化趨勢,要求資源環境方面的GIS應能夠接收、處理及分析多種來源、多尺度的地理信息;

促進3S技術集成應用,推動專業技術及軟件的發展,全球定位系統、遙感技術與GIS的集成應用已成為GIS軟件發展的趨勢之一,而這種應用的發展是在應用推動的基礎上建立的,針對特定的應用領域的集成化的GIS將成為資源環境領域GIS的發展方向,也是系統與業務結合的需要;

開展專業應用系統開發建設,結合資源環境各領域的需求,開發多種專業化的GIS,如針對性生態保護區、生態功能區、地下水、生物資源等領域的專業性GIS軟件與管理系統。

國內GIS現狀和對策

地理信息系統技術是一門綜合性的技術,它的發展是與地理學、地圖學、攝影測量學、遙感技術、數學和統計科學、信息技術等有關學科的發展分不開的。

GIS的發展可分為四個階段:第一個階段是初始發展階段,20世紀60年代世界上第一個GIS系統由加拿大測量學家R.F.Tomlison提出并建立,主要用于自然資源的管理和規劃;第二個階段是發展鞏固階段,20世紀70年代由于計算機硬件和軟件技術的飛速發展,尤其是大容量存儲設備的使用,促進了GIS朝實用的方向發展,不同專題、不同規模、不同類型的各具特色的地理信息系統在世界各地紛紛付諸研制,如美國、英國、德國、瑞典和日本等國對GIS的研究都投入了大量的人力、物力和財力;第三個階段是推廣應用階段,20世紀80年代,GIS逐步走向成熟,并在全世界范圍內全面推廣,應用領域不斷擴大,并與衛星遙感技術結合,開始應用于全球性的問題,這個階段涌現出一大批GIS軟件,如ARC/INFO,GENAMAP,SPANS,MAPINFO,ERDAS,Microstation等;第四個階段是蓬勃發展階段,20世紀90年代,隨著地理信息產品的建立和數字化信息產品在全世界的普及,GIS成為確定性的產業,并逐漸滲透到各行各業,成為人們生活、學習和工作不可缺少的工具和助手。

地理信息系統的研制與應用在我國起步較晚,雖然歷史較短,但發展勢頭迅猛。

我國GIS的發展可分為三個階段。

第一階段從1970年到1980年,為準備階段,主要經歷了提出倡議、組建隊伍、培訓人才、組織個別實驗研究等階段。

機械制圖和遙感應用,為GIS的研制和應用做了技術和理論上的準備。

第二階段從1981年到1985年,為起步階段,完成了技術引進、數據規范和標準的研究、空間數據庫的建立、數據處理和分析算法及應用軟件的開發等環節,對GIS進行了理論探索和區域性的實驗研究。

第三個階段從1986年到2013年,為初步發展階段,我國GIS的研究和應用進入有組織、有計劃、有目標的階段,逐步建立了不同層次、不同規模的組織機構、研究中心和實驗室。

GIS研究逐步與國民經濟建設和社會生活需求相結合,并取得了重要進展和實際應用效益。

主要表現在四個方面:(1)制定了國家地理信息系統規范,解決信息共享和系統兼容問題,為全國地理信息系統的建立做準備。

(2)應用型GIS發展迅速。

(3)在引進的基礎上擴充和研制了一批軟件。

(4)開始出版有關地理信息系統理論、技術和應用等方面的書籍,設立了地理信息系統專業,培養了大批人才,并積極開展國際合作,參與全球性地理信息系統的討論和實驗。

在科技部等國家有關部門的大力組織和支持下,國產GIS基礎軟件開發工作取得了重要進展,出現了一批GIS高技術企業,開發出了較為成熟的國產GIS軟件,如MapGIS、GeoStar、CityStar、SuperMap、MapEngine、GROW等,并形成了一定的產業規模。

這些國產GIS軟件以較高的性價比,打破了國外GIS軟件對我國市場的壟斷,有力促進了我國地理信息系統技術的發展。

這些年,GIS技術在我國得到了廣泛應用,其應用面從傳統的城市規劃、土地利用、測繪、環境保護、電力、電信、減災防災等領域滲透到礦產資源調查、海洋資源調查與管理等各方面,取得了豐碩的成果和巨大的經濟效益。

當前,國家有關部門正逐步將GIS嵌入到電子政務系統中。

隨著計算機和信息技術的快速發展,GIS技術得到了迅猛的發展。

GIS系統正朝著專業或大型化、社會化方向不斷發展著。

“大型化”體現在系統和數據規模兩個方面;“社會化”則要求GIS要面向整個社會,滿足社會各界對有關地理信息的需求,簡言之就是“開放數據”、“簡化操作”,“面向服務”,通過網絡實現從數據乃至系統之間的完全共享和互動。

下面我們從地理信息系統技術角度來討論和分析當前GIS的相關技術及其發展趨勢。

1.1 空間信息的獲取、處理與交換地理空間數據是GIS的血液,構建和維護空間數據庫是一項復雜、工作量巨大的工程,它包括:數據的獲取、校驗和規范化、結構化處理、數據維護等過程。

GIS處理的數據對象是空間對象,有很強的時空特性,獲取數據的手段及數據的形式也復雜多樣。

獲取數據的基本方式有:野外全站儀平板測量、GPS測量、室內地圖掃描數字化、數字攝影測量、從遙感影像進行目標測量和數據轉換等。

這些獲取技術已基本成熟。

同時,空間數據也具有很強的時效性,不同的空間數據必須進行周期不等的數據更新維護,空間數據庫中數據的準確、及時、完整是實現GIS應用系統價值的前提基礎。

空間數據維護往往涉及跨部門、跨行業的多種數據格式和多種數據類型的大量數據,提供有效的空間數據編輯更新手段是當前亟待解決的一個重要課題。

基于上述信息獲取技術,在過去的二十年間,國家有關部委和行業部門已經積累了大量原始數字化數據和相應資料,建立了1100多個大、中型數據庫以及大量的各類數字化地理基礎圖、專題圖、城市地籍圖等。

國家測繪局已經完成了全國l:100萬、 1:25萬基礎地理空間數據庫以及全國七大江河數字地形模型的建設,并啟動了全國l:5萬,部分省份1:1萬基礎地理空間數據庫的建設。

這些基礎數據有力促進了GIS技術的廣泛應用,進而產生了大量的GIS數據。

但由于地理信息系統軟件大多采用不同的空間數據模型,以及它們在地理實體上的認識差異,使得所積累的數據難以轉換和共享(即使能夠數據轉換,也會產生信息的丟失),從而形成一個個新的數據孤島。

制訂數據交換的格式標準已成為大家的共識。

一些國家和組織已經在進行這方面的工作,并定義了一些數據交換標準,如SDTS,OpenGIS聯盟制訂的GML,另外一些公認的數據格式如DXF,Shapefile和MIF文件格式等正逐漸成為數據交換的事實標準。

我國也在“九五”期間制定了地球空間數據轉換標準。

但是由于人們對空間信息認識和研究成果的制約,還沒有一個統一的地理數據模型,因此建立實用的數據交換格式和信息標準將是一個長期、復雜過程。

1.2 空間數據的管理空間數據的管理涉及到二個方面的內容:空間數據模型和空間數據庫。

空間數據模型刻畫了現實世界中空間實體及其相互間的聯系,它為空間數據的組織和空間數據庫的設計提供了基本的方法。

因此,空間數據模型的研究對設計空間數據庫和發展新一代GIS系統起著舉足輕重的作用。

在GIS中與空間信息有關的信息模型有三個,即基于對象(要素)(Feature)的模型、場(Field)模型以及網絡(Network)模型。

GIS基礎軟件平臺的研制和應用系統的設計開發一直沿用這三種空間數據模型,但這些模型在空間實體間的相互關系及其時空變化的描述與表達、數據組織、空間分析等方面均有較大的局限性,難以滿足新一代GIS基礎軟件平臺和應用系統發展的要求。

主要表現為:(1) 僅能表達空間點、線、面目標間極為有限的簡單拓撲關系,且這些拓撲關系的生成與維護耗時費力;(2) 難以有效地表達現實三維空間實體及其相互關系;(3) 適于記錄和表達某一時刻空間實體性狀及相互間關系靜態分布,難以有效地描述和表達空間實體及其相互間關系的時空變化;(4) 沒有考慮異地、異構、異質空間數據的互操作和分布式“對象”處理等問題。

針對上述不足,時空數據模型、三維數據模型、分布式空間數據管理、GIS設計的CASE工具等研究已成為當前國際上GIS空間數據模型研究的學術前沿。

簡述GIS的發展。

GIS技術發展概況:

在新興的信息產業中,GIS(Geographic Information System,地理信息系統)作為集計算機科學、地理學、測繪遙感學、環境科學、城市科學、空間科學和治理科學及相關學科等為一 體的新興邊緣學科,近30年來迅速興起。

GIS將計算機技術和空間地理分布數據相結合,通過系統建立、空間操作與模型分析,為地球科學、環境科學和工程設計、乃至企業治理等方面的規劃、治理和決策提供有用的信息。

目前GIS在國內外應用領域已相當廣泛,不但成功地應用于測繪、制圖、資源和環境等領域,而且已成為城市規劃、公共設施治理、工程建設等的重要工具,此外GIS還進入了軍事戰略分析與決策、商務策劃、文教衛生乃至人們日常活動的各種領域中。

目前GIS被認為是21世紀支柱性產業,是信息產業的重要組成部分。“九五”期間國家科技部已將GIS列為“重中之重”的項目,并重點支持發展我國的GIS產業。

擴展資料

我國的GIS發展較歐美先進國家起步約晚15年左右,但發展速度并不很慢。1994年9月,我國國家測繪總局與美國ARC/INFO總部簽定了合作的ARC CHINA計劃。

僅以GIS在城市方面的應用就有城市自來水、城市煤氣、城市規劃、城市地下管線、城市環境、城市道路、城市土地等不勝枚舉,至于其他各方面的應用諸如環境監測、水土流失、礦產資源、投資評價等更是屢見不鮮。所有這些都標志著GIS在我國的成長與發展。

參考資料百度百科——GIS

GIS發展歷史與發展趨勢

經過了多年的發展,各行業對 GIS 的認識和掌握程度日益提高,GIS 本身的技術水平和軟硬件設施也日臻完善,其綜合性和先進性也得到充分體現,這使得 GIS 在資源環境和社會經濟等領域得到了廣泛應用,發揮了重大的作用。目前,GIS 應用領域已包括測繪、政府、建筑、地質、環保、農業、城鄉規劃、災害監測等各個部門。

1. GIS 發展歷史

回顧 GIS 發展的歷史,可以歸納為三個發展階段。20 世紀 50 年代中期到 80 年代后期,是 GIS 的開發時期,該階段的 GIS 軟件是以地圖為基礎進行單機、集中式處理,具有數據處理系統和管理信息系統初期設計的主要特點。80 年代末到 90 年代初是 GIS 第二個發展階段,這一階段 GIS 在快速發展的計算機硬件和軟件支撐下得到了迅速發展,商品化GIS 軟件正式進入傳統的軟件市場,并在各行業中得到廣泛應用。90 年代中后期以來,是GIS 的第三個重要的發展歷史時期,此時 GIS 普遍采用了面向對象的軟件技術,極大提高了 GIS 的二次開發能力,實現了空間數據和屬性數據的一體化存儲。在此基礎上還逐漸形成了 “3S”技術集成,在一定程度上實現了矢量數據、圖像數據一體化存儲、疊加和矢量-柵格數據的相互轉化。

在地學應用方面,GIS 發展主要經歷了以下幾個階段: 20 世紀 70 年代末,一些數學地質專家、遙感地質專家、計算機地學處理專家積極開展了這方面應用工作; 80 年代中后期,GIS 的地學應用特別是礦產資源評價預測處于實驗成熟期; 進入 90 年代,GIS 在地學和其他領域得到空前廣泛應用; 90 年代初期,美國礦產資源評價預測廣泛應用了包括GIS 在內的計算機信息處理技術,90 年代中后期,GIS 在礦產預測方面采用了多種數學模型,如模糊邏輯法、代數法、神經網絡法,這些工作極大地推動和豐富了地學研究與 GIS的結合。

2. GIS 未來發展趨勢

從系統角度看,在未來的幾十年內,GIS 將向著數據標準化 ( Interoperable GIS) 、數據多維化 ( 3D/4D GIS) 、系統集成化 ( Component GIS) 、平臺網絡化 ( Web GIS) 和應用社會化 ( 數字地球,DE) 的方向發展。

互操作地理信息系統 ( Interoperable GIS) 是 GIS 系統集成平臺,它實現在異構環境下多個地理信息的系統或其應用系統之間的互相通信和協作,以完成某一特定任務。

三維或四維地理信息系統 ( 3D/4D GIS) 是從以往靜態的二維 GIS 模型向三維、四維、甚至多維的動態模型轉換,從而實現利用 GIS 表達世界真三維空間數據場。目前 3DGIS 已開始應用于許多行業中,如礦山三維 GIS 的構建,地質構造模型的三維可視化,城市三維景觀制作,三維可視化在固體礦產中的應用,三維可視化在地震解釋中的應用,三維 GIS 在地質災害中的應用,三維 GIS 在數字區調中的應用等。

Com GIS ( Component GIS) 是面向對象和構件技術的地理信息系統,是把 GIS 的功能模塊劃分為多個控件,每個控件完成不同的功能,通過可視化的軟件開發工具集成起來,形成最終 GIS 應用。

Web GIS 是 Internet 和 WWW 技術應用于 GIS 開發的產物,是實現 GIS 互操作的一條最佳解決途徑。從 Internet 的任意節點,用戶都可以瀏覽 Web GIS 站點中的空間數據,制作專題圖,進行各種空間信息檢索和空間分析。隨著 Internet 的飛速發展,Web GIS 的發展更加廣闊,它改變了 GIS 數據及應用的訪問和傳輸方式,使 GIS 真正變成了大眾使用的工具。

數字地球 ( DE) 是對真實地球及其相關現象統一性的數字化重現和認識,其核心思想是用數字化手段統一處理地球問題和最大限度地利用信息資源。數字地球是 GIS 的延伸,建立數字地球的核心技術包括 GIS 與數據庫、遙感、遙測、信息技術等。遙感、遙測技術用來完成數據采集、處理和識別,GIS 和數據庫技術用于完成數據存儲、檢索、集成、融合、綜合和分析,從而完成數字地球的核心功能,光纜、衛星通信技術以及計算機網絡等技術則完成海量空間數據的傳輸任務。

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文章路徑:http://m.newbst.com/article46/doihdhg.html

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