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地理信息系统(GIS)是一个获取、存储、编辑、处理、分析和显示地理数据的空间信息系统,其核心是用计算机来处理和分析地理信息。地理信息系统软件技术是一类军民两用技术,不仅应用于军事领域、资源调查、环境评估等方面,也应用于地域规划,公共设施管理、交通、电信、城市建设、能源、电力、农业等国民经济的重要部分。比如,基于GIS平台的120医疗急救指挥信息系统,就可以利用GIS技术定位呼救点,自动标注发病地点以及会面地点,并按照距离远近推荐5个就诊医院。
专家指出,世界上75%到80%的信息都与地理空间位置有关。作为“数字地球”的骨架支撑技术之一,地理信息系统关系到国民经济建设、社会发展和国家安全。目前GIS软件在国际上已经得到了很好的应用,如日本的GIS市场已经达到了数百亿美元。在我国,从事GIS软件和应用开发的企业超过了1000家,包括软件、硬件、培训、教育等在内,GIS市场也可以达到百亿元之巨。
国内的重要的软件就是超图公司的SurperMap、中地数码的MapGIS软件和武大吉奥的GeoStar。作为国内GIS软件厂商在中国市场份额最高的企业,中科院旗下的北京超图地理信息技术有限公司不仅彻底打破了国外软件一统江山的尴尬局面,还成功进入日本、韩国、印度、美国、法国、意大利、香港等国家和地区,开创了中国GIS软件国际化的先河。
一个实用的地理信息系统,要支持对空间数据采集、管理、处理、分析、建模和显示等功能,其基本构成包括以下四个主要部分: 系统硬件、系统软件、数据库系统、系统管理和操作人员。这里,计算机系统软、硬件是其核心部分,空间数据反映 GIS 的地理内容,而管理人员和用户则决定系统的工作方式和信息表示方式 ( 图 10-2) 。
图 10-2 GIS 的组成
1. 系统硬件
GIS 由于其任务的复杂性和特殊性,必须由计算机设备支持。计算机硬件系统是计算机系统中的实际物理装置的总称,可以是电子的、电的、磁的、机械的、光的元件或装置,是 GIS 的物理外壳。GIS 系统的规模、精度、速度、功能、形式、使用方法甚至软件都与硬件有极大的关系,受硬件指标的支持和制约。构成计算机硬件系统的基本组件包括输入/输出设备、中央处理单元 ( CPU) 、存储器 ( 包括主存储器、辅助存储器) 等,这些硬件组件协同工作,向计算机系统提供必要的信息,使其完成任务,并将处理得到的结果或信息提供给用户,同时保存数据以备现在或将来使用。图 10-3 为常见的实现输入/输出功能的计算机外围设备。
图 10-3 GIS 的硬件组成
2. 系统软件
GIS 软件是系统的核心,用 于 执 行 GIS功能的各种操作,包括数据输入、处理、数据库管理、空间分析和图形用户界面等,按照其功能分为 GIS 专业软件、数据库软件和系统管理软件等,如图 10-4 所示。
GIS 专业软件一般指具有丰富功能的通用 GIS 软件,它包含了处理地理信息的各种高级功能,可作为其他应用系统建设的平台。代表产品有 Arc/Info,MGE,MapInfo,MapGIS 等。它们一般都包含如下核心模块:数据输入与编辑、空间数据管理、数据处理与分析、数据输出、用户界面、系统二次开发功能。
图 10-4 GIS 的软件层次
数据库软件除了在 GIS 专业软件中用于支持复杂空间数据的管理以外,还包括服务于非空间属性数据为主的数据库系统,这类软件有: Oracle,Sybase,Informix,DB2,SQLserver 等。由于这类数据库软件具有快速检索、满足多用户并发和数据安全保障等功能,目前能在这些现成的关系型商业数据库中存储 GIS 的空间数据。
系统管理软件主要指计算机操作系统,如 Windows XP,Vista,Linux 等,它们关系到GIS 软件和开发语言使用的有效性,因此也是 GIS 软硬件环境的重要组成部分。
3. 数据库系统
数据库系统是地理信息系统的操作对象与管理内容,它是指以地球表面空间位置为参照,描述自然、社会和人文经济景观的数据。这些数据可以是数字、文字、表格、图像和图形等,它们由系统建造者通过数字化仪、扫描仪、键盘、磁带机或其他输入设备输入到地理信息系统中,其相应的区域信息包括位置信息、属性信息和空间关系等。
地理信息系统中的数据类型有空间数据和非空间的属性数据两大类。
空间数据用来确定图形和制图特征的位置,是以地球表面空间位置为参照。根据地理实体的空间图形表示形式,可将空间数据抽象为点、线、面三类元素。空间数据具体反映了两方面信息: ①在某个已知坐标系中的位置,也称几何坐标,主要用于标识地理景观在自然界或包含某个区域的地图的空间位置,如经纬度、平面直角坐标、极坐标等; ②实体间的空间相关性,即拓扑关系 ( Topology) ,用于表示点、线、网、面等实体之间的空间联系,如边界线与面实体间的构成关系,面实体与岛或内部点的包含关系等。空间拓扑关系对于地理空间数据的编码、录入、格式转换、存储管理、查询检索和模型分析都有重要意义,是地理信息系统的特色之一。
非空间的属性数据用来反映与几何位置无关的属性,即通常所说的非几何属性,它是与地理实体相联系的地理变量或地理意义,一般是经过抽象的概念,通过分类、命名、量算、统计等方法得到。非几何属性分为定性和定量两种,前者包括名称、类型、特性等,如岩石类型、土壤种类、土地利用、行政区划等; 后者则包括数量和等级等,如面积、长度、土地等级、人口数量、降雨量、水土流失量等。任何地理实体至少包含一个属性,而地理信息系统的分析、检索主要是通过对属性的操作运算来实现的。
4. 系统管理和操作人员
人是 GIS 中的重要构成因素。GIS 不同于一幅地图,它是一个动态的地理模型,仅有系统软硬件和数据还不能构成完整的地理信息系统,需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新、系统扩充完善、应用程序开发,并灵活采用地理分析模型提取多种信息,为研究和决策服务。对于合格的系统设计、运行和使用来说,地理信息系统专业人员是地理信息系统应用的关键,强有力的组织是系统运行的保障。一个周密规划的地理信息系统项目应包括负责系统设计和执行的项目经理、信息管理的技术人员、系统用户化的应用工程师,以及最终运行系统的用户。
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ArcGIS入门级教程,详细介绍了ArcGIS产品族及成员产品 1、GIS 的概念和需求 2、什么是ArcGIS 3、Geodatabase中的GIS数据概念 4、桌面GIS产品:ArcView, ArcEditor和ArcInfo等
ArcGIS,优点:全面强大的GIS功能,10已经推出,ARCGIS从此支持云GIS、时间GIS,确实是强的“一塌糊涂”,同时追求GIS-RS一体化,切实感受过,还是不错的。开发方面,ArcObjects10带来了一些新的功能和更好的体验,比如Add-in、Graphics Tracker、Basemap layers等。在三维方面,ArcGIS的进步是明显的,在提升数据显示性能的同时加强了对3D数据的创建和管理能力,丰富和完善了诸多3D环境下的分析功能,力图使用户感受一个不仅只能Show,更注重强大分析功能的3D GIS。
ArcGIS,缺点:贵。
MapGIS,优点:优秀的本土GIS,进步神速,有较强的创新能力。目前最高版本k9,与MapGIS 7相比,MapGIS K9大大提高了海量数据的浏览和查询速度,还可满足用户长时间并发访问的要求,可以根据已有数据回溯过去某一时刻的情况或预测将来某一时刻的情况,以满足历史回溯和衍变、地籍变更、环境变化、灾难预警等应用的需要。MapGIS K9可对地下三维地质模型、地上三维景观模型、地表三维地形模型等进行快速建立和一体化管理,并可对三维数据进行综合可视化和融合分析。MapGIS K9还具有功能齐全的遥感数据处理平台,从机载原始数据到正射影像生成、从影像分析到影像建库、从综合处理到专题信息提取等等,这些强大的功能已集成在MAPGIS K9的功能仓库中,可随意搭建成适应各专业的影像数据处理平台或GIS与影像相结合的综合处理平台。
MapGIS,缺点:不同时期的包包很多,说明还在不断完善。
supermap,优点:功能齐全,二次开发简洁快速,整体运作效率很不错的,数据分析的优势比较明显。
supermap,缺点:数据处理偏弱。
MapInfo,优点:做的比较早,群众基础广泛,很多老数据也是MapInfp出的,个人觉得MapInfo主要功能还是数据处理上
MapInfo,缺点:高级空间分析弱
GeoStar 、TopMap、GeoBeans、GeoImageDB、GeoTinGeoGrid等软件一直没机会使用,有必要的话楼主自己去体验吧。