КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Структура геоинформационных системБолее устойчива модель ГИС, в основу которой положен функциональный принцип. Основные компоненты (подсистемы) такой системы: - подсистема ввода и преобразования данных; - подсистема обработки и анализа данных; - подсистема хранения данных; - база данных (БД); - система управления базой данных (СУБД); - подсистема вывода (визуализации) данных; - подсистема предоставления информации; - пользовательский интерфейс (рис.2). Рис.2 Структура географической информационной системы Каждая из подсистем выполняет определенные функции, и отсутствие хотя бы одной из них свидетельствует о неполноценности ГИС-системы. Ядром каждой информационной системы (и ГИС в том числе) является база данных, под которой понимают поименованную совокупность данных, отображающую состояние объекта, его свойства и взаимоотношения с другими объектами, а также комплекс технических и программных средств для ведения этих баз данных. Формирование структуры ГИС начинается с формирования баз данных, основанных на территориальной (географической) привязке данных, поскольку все ГИС-системы имеют дело только с пространственно-координированными данными. Территориальная упорядоченность сведений важна не только с точки зрения унификации их сбора, но и установления оптимального соответствия размерам исследуемых систем. Наряду с данными, приуроченными к точкам и линиям поточечно фиксируемыми координатами, иногда их привязывают к границам административно-территориальных образований или природных контуров, например гидрографической сети, элементам рельефа местности и т. д. База данных ГИС включает графические и атрибутивные данные, которые могут храниться вместе или отдельно. Подсистема ввода и преобразования данных. Основная функциональная задача этой подсистемы — создание целостного информационного цифрового образа исследуемого объекта или явления на основе преобразования графической информации в цифровой вид и ввода ее в компьютер. Источниками данных могут быть бумажные и цифровые карты, различные геодезические приборы, аэрофото - и космические снимки (обработанные на специализированных рабочих станциях). Такая информация может быть введена с клавиатуры, с помощью сканера или получена из другой компьютерной системы. Как отмечалось ранее, большие потенциальные возможности для сбора данных в ГИС открывает GPS (Global Positioning System) -технология, предназначенная для сбора высокоточной цифровой информации о местности, фактических топографических данных (географических координат и отметки высоты рельефа в данной точке местности), при которой точность измерений достигает нескольких сантиметров. Наиболее распространены три способа преобразования графической информации в цифровую форму: точечный, линейный и сканирование. При точечном способе используют устройства, которые в литературе называют по-разному: кодировочный планшет, цифрователь, кодировщик, дигитайзер (от англ., digit — цифра), а сам процесс — дигитализацией (цифрованием). При ручном или линейном способе дигитализации потребитель имеет возможность предварительно отсортировывать информацию, вести обработку разнообразных планов, карт и чертежей без специальной их подготовки. Сканер и дигитайзер — средства ввода исходной графической (картографической) информации в ЭВМ. Принтер и плоттер обеспечивают вывод информации из ЭВМ, документирование результатов выполнения процессов в ГИС (изготовление оригиналов карт). Одна из проблем — возможность импорта цифровых данных от различных источников в подсистемы сбора и ввода данных. Поэтому ГИС должна иметь программные средства разработки интерфейсов для ввода данных различных форматов. Создание норм по стандартизации и унификации форматов данных, цифровых моделей местности, картографических документов, интерфейсов имеет решающее значение для успешной реализации подсистемы ввода данных ГИС. Подсистемы обработки и анализа ГИС. Вих задачи входит выполнение процедур обработки данных, манипулирования пространственными и семантическими данными, осуществляемых при отработке пользовательских запросов. К наиболее важным относят операции, обеспечивающие выбор и внесение данных в память машины, а также все аналитические операции, которые происходят при решении задачи: поиск данных в памяти; установление размерности отдельных исследуемых областей; проведение логических операций над данными территориальных единиц исследуемого региона; статистические расчеты; специальные математические расчеты в соответствии с требованиями пользователя. Под техническим обеспечением ГИС понимают комплекс аппаратных средств, применяемых при ее функционировании: ЭВМ, устройства ввода-вывода информации, ее хранения и выдачи, средства телекоммуникаций. Исходя из современного уровня развития средств вычислительной техники, машинной графики и архивного хранения, в состав типового комплекса технических средств ГИС включены: - рабочая станция или профессиональная персональная ЭВМ (ППЭВМ); - видеотерминал (дисплей); - накопители на различных носителях; - накопитель на оптических дисках; - сканер и/или дигитайзер (цифрователь планшетного типа); - принтер/плоттер. Рабочая станция или ППЭВМ предназначена для управления работой ГИС, а также для выполнения ряда технологических процессов, основанных на вычислительных или логических операциях. Видеотерминал необходим для реализации визуального интерфейса с оператором, используют его при выполнении процессов контроля цифровой картографической информации (ЦКИ) и ее интерактивной обработки по запросам. Накопители на жестких и магнитных дисках предназначены для формирования промежуточных массивов ЦКИ в процессах их обработки. Накопители на гибких магнитных дисках предназначены для временного хранения информации, а также для обмена информацией. Накопитель на оптических дисках является средством архивации, а сами оптические диски — средством архивного хранения. Пока это самое надежное и эффективное средство для хранения и распространения картографической информации в цифровой форме. ГИС должна обладать большим набором средств анализа пространственных данных, возможностью их расширения и дополнения, полного или частичного их использования при решении конкретной задачи в рамках ГИС-технологии. Анализ данных позволяет получить новую информацию из существующей базы данных. Подсистема вывода (визуализации) данных.Она служит для вывода изображений на экран монитора или печатающие устройства, что позволяет выполнять следующие действия: создание диаграмм; вывод статистических данных; создание картографической продукции; совмещение этих результатов в отчетах и т. д. В большинстве случаев принтеры используют при выводе малоформатной документации (текстовые документы, небольшие одноцветные чертежи, схемы). Для вывода широкоформатных чертежей в цвете широко используют устройства, получившие название плоттеров (от англ. blot — наносить на карту). По принципу построения изображения различают векторные (перьевые) и растровые плоттеры. Из-за низкой производительности векторных плоттеров (динамические характеристики которых достигли своего предела) практически все известные фирмы прекратили их производство. Тем не менее, этот тип плоттеров не потерял свою актуальность в высокоточном производстве (точностные характеристики выше, чем в растровых плоттерах). Среди растровых технологий (электростатических, лазерных, термотехнологий) особо выделяются плоттеры со струйной технологией печати. При выводе чертежей, карт, схем повышенной сложности, насыщенных цветными элементами, струйные плоттеры намного эффективнее растровых. Подсистема предоставления информации.Она предназначена для оперативного предоставления данных по запросам пользователей ГИС. Проблема выбора языка запросов в последние годы — одна из самых актуальных. В данной подсистеме также определяются условия и режимы предоставления информации по запросам пользователей, осуществляется защита от несанкционированного доступа. Пользовательский интерфейс.Он должен отвечать требованиям физического и психологического комфорта пользователя, быть эффективным, быстродействующим, обладать возможностями адаптации для конкретного пользователя, сочетать возможности интерактивного ввода, текстовых и графических меню. Пользовательский интерфейс должен обеспечить многооконное отображение графических данных с возможностью открытия неограниченного числа окон, связывать с окнами как различные изображения, так и фрагменты одного и того же изображения, представленные в разных масштабах. Эффективность и быстродействие пользовательского интерфейса должны обеспечиваться за счет максимального использования возможностей, предоставляемых аппаратным обеспечением (пространственное и цветовое разрешение графических адаптеров, графические сопроцессоры) и системным программным обеспечением (многооконные графические среды, интегрированные оболочки программирования). Пользовательский интерфейс должен иметь доступ к встроенной и развитой системе помощи. Подсистема хранения данных.Она служит для организации хранения и обновления баз данных с помощью систем управления ими. Для работы с файлами баз данных необходима система управления базой данных — программный комплекс для обеспечения создания, хранения, доступа, манипулирования, поддержания целостности, редактирования и восстановления данных. СУБД являются существенной частью всех географических информационных систем, так как она позволяет хранить географические данные в структурированной форме, что помогает решать множество проблем. Различная природа пространственных (графических) и атрибутивных данных определяет проблему управления этими данными. В современных ГИС решения ее различны, при этом каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки. При выборе СУБД руководствуются следующими требованиями: - возможность оперировать данными разного типа; - наличие языка запросов высокого уровня; - хранение данных в одном из стандартных форматов или наличие конвектора для соответствующих преобразований; - наличие возможностей работы в сетях; - наличие возможности обработки больших объемов информации; - наличие системы разграничения доступа к информации; - наличие системы разграничений по функциям обработки информации; - наличие системы защиты данных от потерь из-за технических сбоев.
|