Что называют геоинформационным картографированием
геоинформационное картографирование
Смотреть что такое «геоинформационное картографирование» в других словарях:
геоинформационное картографирование — Автоматизированное составление и использование карт на основе геоинформационных технологий и баз географических знаний … Словарь по географии
ГОСТ Р 52293-2004: Геоинформационное картографирование. Система электронных карт. Карты электронные топографические. Общие требования — Терминология ГОСТ Р 52293 2004: Геоинформационное картографирование. Система электронных карт. Карты электронные топографические. Общие требования оригинал документа: 3.2 формат записи электронной карты: Структура расположения данных в файлах,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
50828 — ГОСТ Р 50828 < 95>Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. ОКС: 35.240.30 КГС: П85 Виды представления информации и математическое обеспечение машин Действие: С 01.07.96 Текст… … Справочник ГОСТов
51353 — ГОСТ Р 51353 < 99>Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание. ОКС: 35.240.30 КГС: П85 Виды представления информации и математическое обеспечекние машин Действие: С 01.07.2000 Текст документа: ГОСТ Р… … Справочник ГОСТов
52055 — ГОСТ Р 52055 < 2003>Геоинформационное картографирование. Пространственные модели местности. Общие требования. ОКС: 35.240.30 КГС: П85 Виды представления информации и математическое обеспечение машин Действие: С 01.01.2004 Текст документа: ГОСТ Р… … Справочник ГОСТов
52293 — ГОСТ Р 52293 < 2004>Геоинформационное картографирование. Система электронных карт. Карты электронные топографические. Общие требования. ОКС: 35.240.30 КГС: П85 Виды представления информации и математическое обеспечение машин Действие: С… … Справочник ГОСТов
формат — 23.02.06 формат* [format]: Определенная организация (или макет) текста в печатном виде или отображенной на экране форме, или записанного на носителе данных. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382 23 2004: Информационная технология. Словарь. Часть 23.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
формат записи электронной карты — 3.2 формат записи электронной карты: Структура расположения данных в файлах, описание вида данных и точность их представления. Источник: ГОСТ Р 52293 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Электронная — 8. Электронная вычислительная машина ЭВМ Electronic computer Вычислительная машина, основные функциональные устройства которой выполнены на электронных компонентах Источник: ГОСТ 15971 90: Системы обработки информации. Термины и определения ориги … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
электронная топографическая карта — 3.1 электронная топографическая карта: Электронная (векторная или растровая) карта, изготовленная в принятых для общегосударственных топографических карт математической и геодезической основах, содержании, графическом и цветовом оформлении.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Определение геоинформационного картографирования.
Геоинформационное картографирование, как и любой другой вид картографирования, может быть отраслевым и комплексным, аналитическим и синтетическим. В соответствии с классификациями, принятыми в картографии, выделяются виды (например, социально-экономическое геоинформационное картографирование, экологическое геоинформационное картографирование и др.), и типы картографирования (инвентаризационное, оценочное и т. п.). Можно подразделять геоинформационное картографирование по пространственному охвату, масштабу, назначению, степени синтеза и иным основаниям.
Особенности
Среди характерных черт геоинформационного картографирования, свидетельствующих о существенно новом уровне картографирования, наиболее важны следующие:
× высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических данных и базы географических (геологических, экологических и др.) знаний;
× системный подход к отображению и анализу геосистем;
× интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное сочетание методов создания и использования карт;
× оперативность, приближающаяся к реальному времени, в том числе, с широким использованием данных дистанционного зондирования;
× многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных решений;
× многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать иконические, текстовые, звуковые отображения;
× применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
× создание геоизображений новых видов и типов (электронных карт, 3-мерных компьютерных моделей и анимаций, иконокарт и др.);
× преимущественно проблемно-практическая ориентация картографирования, нацеленная на обеспечение принятия решений.
Истоки:
Новое направление сформировалось не вдруг и не на пустом месте. Геоинформационное картографирование интегрирует в себе ряд научных направлений современной картографии, поднимая их на более высокий технологический уровень.
Прежде всего, его истоки прослеживаются в комплексном картографировании, ставившем во главу угла программно- координированное создание серий согласованных, сопоставимых и взаимно дополняющих серий карт и атласов природы, населения и хозяйства. Комплексное картографирование всегда представляло метод многостороннего познания действительности картографическими средствами.
Разумеется, синтетическое и системное картографирование потребовали основательного развития математических методов и автоматизированных технологий, а отсюда был уже один шаг до создания автоматических картографических систем (АКС) и ГИС.
Геоинформационное картографирование (ГК)
Категории Геодезия и картография | Под редакцией сообщества: Науки о Земле
Геоинформационное картографирование (ГК) – отрасль картографии, его суть составляет информационно-картографическое моделирование геосистем.
Главная задача ГК – создание карт как образно-знаковых моделей действительности; ее решение связано с применением стандартных и разработкой специализированных ГИС- технологий и новых методов картографирования на их основе.
Для ГК важно не только автоматизированное воспроизводство картографического изображения, но и автоматизация использования карт, например в ГИС, для создания новых карт, автоматизации исследований по картам. Устройства графического вывода данных – экраны мониторов – позволяют автоматизировать процесс проектирования и составления карт. Картографические изображения на экране обладают рядом преимуществ, которых нет в традиционном картосоставлении: возможность быстро строить разные варианты, преобразовывать системы координат, создавать трехмерные изображения и динамические фильмы и т.п. Это новое средство моделирования реальной действительности. В то же время, интерактивный способ, позволяющий сочетать различные принципы обработки, редактирования и корректуры, ручная генерализация с учетом взаимосвязей явлений и объектов связаны с эффективностью использования опыта и знаний картографа.
Содержание
↑История становления ГК
Начальный этап становления автоматизированной картографии как нового направления в картографии относится к концу 50-х годов. Он обусловлен несколькими факторами, связанными с совершенствованием аппаратных средств, особенно графических, и с открытием доступа к ЭВМ, в первую очередь на Западе, не только для пользователей-математиков и системных программистов. Так в институте географии Вашингтонского университета период наиболее активных исследований – 1958-1961 гг. ознаменовался развитием статистических методов, программирования в целях компьютерной картографии. В. Тоблером (Tobler W.) были разработаны компьютерные алгоритмы для картографических проекций.
В 60-х и начале 70-х годов персональные интересы определяли направление и приоритеты исследований в области машинной картографии. Стремление к переменам зародилось в двух сообществах:
Первым значительным пакетом программ для этих целей стал SYMAP, выпущенный в 1967 г. Гарвардской лабораторией машинной графики и пространственного анализа. SYMAP разрабатывался с 1964 года как пакет программ общегеографического картографирования. Вывод результатов осуществлялся только на построчно-печатающее устройство, карты имели низкое разрешение и плохое качество. Пакет был функционально ограничен, однако прост в использовании, особенно для пользователей, не имеющих картографической подготовки. Это была первая наглядная демонстрация возможности автоматизированного картографирования, которая пробудила огромный интерес к ранее неизвестным технологиям.
В конце 60-х годов появился пакет GRID – первый опыт растровых ГИС, в котором для вывода растровых карт использованы способы, аналогичные SYMAP, однако в нем уже были реализованы идеи ГИС- технологии оверлея.
Для работы с данными переписи населения в 1970 г. возникла потребность в методах точной географической привязки данных переписей – адресное геокодирование для перевода почтовых адресов в географические координаты и привязки к переписным зонам. В результате впервые были созданы массивы цифровой пространственной информации. Сразу после переписи 1970 года стали создаваться атласы городов, несложные компьютерные карты которых использовались для целей маркетинга, организации розничной торговли, но в то же время стимулировали разработку современных программ статистического картографирования.
В институт исследования систем окружающей среды (ESRI), который был основан Джеком Данжермондом в 1969 году, шло постепенное развитие растровых и векторных систем на базе теоретических идей и методов, разработанных в Гарвардской лаборатории и других организациях. В начале 80-х годов создана система ARC/INFO, в которой удачно реализованы идеи Канадской ГИС о разделении информации о пространственной и атрибутивной составляющих данных. ARC/INFO стала первым ГИС- и картографическим пакетом, использующим преимущества персональных компьютеров.
На начальных этапах становления (во второй половине 80-х годов) геоинформационное картографирование воспринималось как процесс автоматизированного воспроизводства карт. Дальнейший этап развития связан с разработкой теории и методов создания картографических баз данных и математико-картографического моделирования, создания картографических моделей как физических явлений, например, цифровых моделей рельефа (ЦМР), так и моделей картографического изображения для представления карт на стандартных листах АЦПУ универсальных ЭВМ. С этим периодом связаны разработки первых автоматизированных картографических систем (АКС), к числу которых относится и система «АКС-МГУ», созданная на кафедре картографии географического факультета МГУ в 1987 г.
Основной причиной прогресса в ГК с начала 90-х годов явилось бурное развитие электронно-вычислительной техники, и особенно персональных компьютеров (ПК), а также возрастание ее доступности во всем мире. Если прежде основные усилия были направлены на получение цифровых карт и обработку больших объемов информации, то теперь, освободившись от необходимости программирования рутинных процедур управления вводом и выводом данных, картографы переключились на методы анализа, проектирования и составления, создания и использования карт в ГИС, базах данных и знаний, экспертных системах.
Основные отличительные особенности систем геоинформационного картографирования и ГИС содержатся в подсистемах хранения, обработки и вывода информации. Они связаны с содержанием базы данных и набором программ для моделирования, анализа и отображения информации с целью создания карт. Цифровая картографическая информация организуется в картографические БД (КБД). Они представляют упорядоченное множество взаимосвязанных цифровых карт – цифровая модель карты, созданная путем цифрования картографических источников, фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования, цифровой регистрации данных полевых съемок или иным способом; в отличие от цифровых пространственных данных в ГИС и цифровых моделей местности.
Другое отличие системы ГК и ГИС заложено в блоке обработки информации – наборе программных функций. В системе ГК программные функции обеспечивают автоматизированное создание карт и их воспроизведение в бумажной форме, но могут не обладать развитыми возможностями пространственного анализа и моделирования, необходимого для ГИС.
Современная тенденция проявляется в использовании в обеих системах одних и тех же программных комплексов – ГИС-пакетов, а также распространенных графических пакетов программ, что снимает необходимость создания специализированных систем ГК. Чаще это понятие применяют, когда хотят подчеркнуть основную задачу – создание компьютерной карты в традиционном виде и наличие устройств вывода такой карты (в ГИС созданные картографические слои хранятся в БД и могут при необходимости выводиться в виде картографического изображения только на экран монитора – в виде электронной карты). Методика проектирования КБД строиться на основе методик проектирования атласов комплексного картографирования территории.
С понятием электронных карт связано и понятие электронных атласов:
Электронный атлас – это электронное картографическое произведение, функционально подобное электронным картам, сопровождаемое программным обеспечением типа картографических браузеров (картографических визуализаторов).
Помимо картографических изображений, электронные атласы включают текстовые комментарии, табличные данные (таблицы атрибутов), а также мультимедийные изображения – анимации, видеофильмы и звуковое сопровождение. Большинство электронных атласов распространяется на компакт-дисках (CD-ROM).
↑Методы геоинформационного картографирования
Многие методы и ГИС-технологи создания карт базируются на использовании баз пространственных данных и алгоритмических процедур, применяемых в ГИС для выполнения пространственного анализа и моделирования.
Создание общегеографических карт наиболее сложно поддается автоматизации. Общегеографические карты (топографические, обзорно-топографические и обзорные), имеющие многоцелевое применение, должны отображать совокупность всех видимых элементов местности, обладать заданной точностью при выбранном масштабе, иметь унифицированное зарамочное оформление и показывать объекты унифицированными символами и цветом. Основные ГИС- технологии создания таких карт – жестко топологически контролируемый оверлей и запросы к данным. Большинство же операций обеспечивается грамотной интерактивной работой пользователя.
Картографические возможности создания тематических карт, отображающих структуру распределения и взаимосвязи объектов или явлений, существенно шире.
Организации, работающие в области ГИС- технологий, стали усиленно использовать Интернет для того, чтобы сделать геоинформацию, включающую цифровые снимки и карты, доступной для широкого круга профессионалов. Обилие геоизображений, обращающихся в Интернет, делает очевидным для многих специалистов возможность интеграции ГИС- технологий и высокоскоростных электронных сетей для создания и модернизации ГИС, баз данных и картографирования. Введены новые термины «Веб-ГИС», «Интернет-ГИС», «Интернет-картографирование». На многочисленных сайтах в Интернет можно найти:
В Интернете содержится множество анимаций самого разного вида: от простых электронных изображений, перемещающихся по экрану, до трехмерных пейзажных карт с меняющейся перспективой и панорам, моделирующих «облет» территории.
↑Рекомендуемая литература
Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. М.: Изд-во. КДУ, 2010
Эта статья еще не написана, но вы можете сделать это.
Геоинформационное картографирование
Математико-картографическое моделирование
Использование карт
Всем известно обнаруженное по картам поразительное сходство очертаний восточного побережья Южной Америки и западного побережья Африки, что дало импульс идее дрейфа континентов.
Таким образом, в картографии существуют два тесно связанных между собой метода:
2. Картографический метод исследования, который использует готовые карты для познания действительности.
С применением компьютерных методов создания карт, особенно в геоинформационном картографировании оба метода очень тесно пересекаются. Описание по картам
Целью является выявить изучаемые явления, особенности их размещения и взаимосвязи. Описания могут быть комплексными (например, общегеографические описания) или поэлементными (например, только рельефа).
Графические приемы:
Графические приемы включают построение по картам всевозможных профилей, разрезов, графиков, диаграмм и других двух- и трехмерных графических моделей.
Графоаналитические приемы:
По картам можно измерить следующие картометрические показатели:
• географические и прямоугольные координаты;
• длины прямых и извилистых линий, расстояния;
• вертикальные и горизонтальные углы и угловые величины.
и морфометрические показатели
• очертания (форму) объектов;
• кривизну линий и поверхностей;
• плотность и концентрацию объектов;
• густоту, равномерность сетей и др.
ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, квадротомических и иных), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС.
По территориальному охвату различают глобальные, или планетарные ГИС, субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие статус государственных, региональные ГИС субрегиональные ГИС и локальные, или местные.
ГИС различаются предметной областью информационного моделирования, к примеру, городские ГИС, или муниципальные ГИС, МГИС, природоохранные ГИС и т.п.; среди них особое наименование, как особо широко распространенные, 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.
Особенности геоинформационного картографирования:
• высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических, географических, экологических и других данных;
• оперативность, приближающаяся к реальному времени
• применение компьютерного дизайна и новых графических изобразительных средств
• создание изображений новых видов
• возможность обеспечения принятий решений.
Основы и методы геоинформационного картографирования
Отличительные черты геоинформационного картографирования. Главные методы географического моделирования геосистем. Виды информационных слоев, которые содержатся в картах комплексных электронных атласов. Основные стадии автоматизированной генерализации.
| Рубрика | География и экономическая география |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.10.2019 |
| Размер файла | 29,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
ФАКУЛЬТЕТ: КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По дисциплине Основы картографии
Бояркина Диана Павловна
обучающаяся группы 5-08
Введение
1. Основы и методы геоинформационного картографирования
1.1 Отличительные черты геоинформационного картографирования
1.2 Методы географического моделирования геосистем
2. Электронные атласы и Автоматизированная генерализация
2.1 Электронные атласы
2.2 Автоматизированная генерализация
Заключение
Список использованных источников
Введение
Перспективы развития картографии определяются непрерывным и быстрым ростом потребления карт и повышением их роли в народном хозяйстве, культурном строительстве и научно-исследовательской деятельности.
Факторы этого роста разнообразны: необходимость во все более разносторонней, подробной и точной пространственной информации о земной поверхности, природных условиях и ресурсах, населении и производительных силах; вовлечение в орбиту экономической жизни Мирового океана и шельфов; развитие космических исследований; интенсификация существующих отраслей, нуждающихся в специальном обеспечении географическими картами; развитие народного образования, подъём политического и культурного уровня человечества и его благосостояния; рост народонаселения; планирование народного хозяйства и культурного строительства и управления ими; неотложность решительных и всеобъемлющих мер по охране и контролю природной среды; внедрение картографического метода исследования природных и социально-экономических явлений; наконец, всеобщее воздействие научно-технической революции.
Эти факторы неравноценны и воздействие их различно. Одни из них преимущественно влияют на увеличение тиражей географических карт; другие побуждают к детализации и уточнению содержания, к расширению информационной ёмкости карт, к их регулярному обновлению; третьи раздвигают пространственные либо тематические пределы картографирования. Очень существенны факторы, порождающие надобность в разработке новых видов и типов карт и формировании новых отраслей картографирования. Наконец, для прогресса картографии всегда необходимы изыскания более совершенных методов приобретения источников и, конечно, методов изготовления и использования карт, повышающих производительность труда, облегчающих и расширяющих применение карт на практике и в научных исследованиях.
Процессы уточнения, детализации и обновления содержания карт приобретают ведущее значение в прогрессе ряда основных отраслей картографического производства. Ещё недавно первичное топографическое изучение территорий составляло главную заботу большинства государственных картографических служб. Но теперь для всех континентов имеются обзорно-топографические карты, и можно предвидеть время, когда окажутся завершенными сплошные топографические обследования материков. Это обстоятельство не означает свертывание или сокращения работ по созданию топографических карт. Укрупнение масштабов, обогащение содержания карт, отображение убыстряющегося изменения лика Земли, приспособление карт к новым требованиям практики и к новым, в частности автоматическим, способам их изготовления и использования определяют необходимость постоянных и систематических работ по совершенствованию и обновлению топографических карт. Поддержание на уровне современности ранее созданных топографических карт стало одной из наиболее актуальных (и вместе с тем трудоемким) задач государственной картографии. В наиболее полном виде последняя задача реализуется и систематически совершенствуется применительно к гидрографическим и аэронавигационным картам.
1. Основы и методы геоинформационного картографирования
1.1 Отличительные черты геоинформационного картографирования
Среди характерных черт ГК, свидетельствующих о существенно новом уровне картографирования, наиболее важны следующие:
* высокая степень автоматизации, опора на базы цифровых картографических данных и базы географических (геологических, экологических и др.) знаний;
* системный подход к отображению и анализу геосистем;
* интерактивность картографирования, обеспечивающая тесное сочетание методов создания и использования карт;
* оперативность, приближающаяся к реальному времени, в том числе, с широким использованием данных дистанционного зондирования;
* многовариантность, допускающая разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных решений;
* многосредность (мультимедийность), позволяющая сочетать иконические, текстовые, звуковые отображения;
* применение новых графических изобразительных средств и дизайна;
* создание геоизображений новых видов и типов (электронных карт, 3-мерных компьютерных моделей и анимаций, иконокарт и др.);
* преимущественно проблемно-практическая ориентация картографирования, нацеленная на обеспечение принятия
Содержание комплексных географических исследований составляет всестороннее изучение генезиса, современного состояния и тенденций развития геосистем. В разных отраслях географии накоплен обширный арсенал методов изучения конкретных объектов и процессов. Большая часть из них применима и для ГИС-технологий.
1.2 Методы географического моделирования геосистем
Методы географического моделирования геосистем и их компонентов включают моделирование структуры, динамики, взаимосвязей, функционирования геосистем в пространстве и времени. Моделирование неотрывно от методов районирования, классифицирования, структурного и типологического анализа, а также от приемов выявления типовых коррелятивных взаимосвязей, ведущих факторов размещения и развития объектов и процессов. Многие из географических методов моделирования и районирования нашли продолжение и развитие в ГИС-технологиях оверлея, тренд-анализе, пространственном корреляционном анализе, кластеризации и др.
Принципы географической интерполяции и экстраполяции позволяют продолжать выявленные закономерности в будущее время, на неизвестную территорию, на неизученный объект, что особенно важно для географического прогноза и мониторинга;
Приемы ключевых исследований позволяют значительно сокращать объемы работы, проводя детальное изучение лишь в пределах эталонных участков. Ключевые исследования, по сути, обеспечивают выполнение контролируемых автоматических классификаций распознавание объектов. При этом их точность находится в непосредственной зависимости от географической репрезентативности выбранных ключей (эталонов).
Методы индикации, давно и широко применяемые в комплексных географических исследованиях, имеют особое значение для ГК и ГИС-технологий. Индикация позволяет по совокупности характерных внешних признаков судить о явлениях, скрытых от непосредственного наблюдения. Ландшафтно-индикационные методы эффективны при картографировании почв и ландшафтов, выявлении ареалов заболеваний и поиске полезных ископаемых, обнаружении радиоактивного загрязнения и зон тектонических разломов, оценке качества фунтовых вод и изменений климата.
Индикационная составляющая особенно велика при дешифрировании аэрокосмических снимков. Включает элементы индикационного анализа графических образов, рисунков, конфигураций.
2. Электронные атласы и Автоматизированная генерализация
Существует несколько типов электронных атласов:
¦ атласы только для визуального просмотра («перелистывания»), так называемые вьюерные атласы,
¦ «интерактивные атласы», в которых предусмотрены возможности изменять оформление, способы изображения и даже классификации картографируемых явлений, увеличивать и уменьшать (масштабировать) изображение, получать бумажные копии карт;
¦ атласы, размещенные в компьютерных телекоммуникационных сетях, например, Интернет-атласы. В их структуре кроме карт и интерактивных средств обязательно присутствуют еще и средства поиска дополнительной информации и карт в сети.
Карты комплексных электронных атласов содержат разные виды информационных слоев:
¦ многофункциональные базовые слои, используемые для многих карт;
¦ аналитические и синтетические слои по конкретной тематики;
¦ оперативно обновляемые тематические слои.
Проект создаваемого Национального атласа России предусматривает, что наряду с традиционным многотомным печатным изданием будут созданы еще две версии: 1) электронная (упрощенная) на магнитных дискетах и компакт-дисках, которая разрабатывается одновременно с традиционной бумажной версией и впоследствии может быть дополнена другой видео- и аудиоинформацией, анимациями и текстом; 2) ГИС-версия, также расширяемая с помощью мультимедиа и включающая базы данных и универсальную программную оболочку.
2.2 Автоматизированная генерализация
Технология представляет собой совокупность производственных процессов, математических методов, вычислительных программ, технических средств, организационных положений. Критериями эффективности функционирования Технологии являются: уменьшение стоимости ЦТК по сравнению с методом непосредственного цифрования или создания ЦТК методом генерализации «вручную», повышение производительности труда, т.е. уменьшение материальных затрат и времени на создание ЦТК единицы продукции.
Технология разработана в соответствии с требованиями действующих в Роскартографии нормативных документов (НД) по созданию и обновлению топографических карт и включает:
Комплект программной и технологической документации.
Технология включает следующие основные этапы:
1. Подготовительные работы, контроль и редактирование исходных данных;
2. Автоматическая генерализация;
3. Контроль и редактирование результатов генерализации;
4. Выдача результатов генерализации.
Подготовительный этап предусматривает:
— конвертирование исходной цифровой топографической информации в оперативную базу данных генерализации;
— сводку и сшивку исходных ЦТК.
Основные стадии автоматизированной генерализации:
1. Ввод и установка начальных параметров программы генерализации;
2. Последовательная генерализация объектов в классификационных слоях (в соответствии с приоритетами);
Этап контроля и редактирования результатов генерализации предусматривает:
1. Контроль результатов автоматической генерализации;
2. Оценку полноты автоматической генерализации;
3. Редактирование цифровых данных после процесса генерализации в интерактивном режиме средствами графического редактора программы.
Подготовка к выводу результатов автоматизированной генерализации:
1. Формирование файла ЦТК производного масштаба на номенклатурный лист в заданном формате;
2. Формирование ЦТК для выдачи бумажной копии, соответствующей по содержанию составительскому оригиналу;
3. Формирование рамочного и зарамочного оформления НЛ.
Исходными данными для производных цифровых топографических карт и планов масштабов, перечисленных в таблице, являются ЦТК (ЦТП) соответствующего масштаба в формате системы сбора.
Генерализация выполняется отдельно по группам объектов, имеющим общую семантику и тип локализации в пределах классификационного слоя.
При этом параллельно осуществляется взаимное согласование метрики обрабатываемых объектов с объектами, принадлежащими другим классификационным слоям. Используется раздельная генерализация объектов, составляющих контурную часть ЦТК и объектов рельефа.
Обработка каждого объекта и их групп производится на основе использования заранее составленных формализованных правил и цензов, которые определяют механизм обработки объектов, используя для этого заранее определенные специально разработанные (выполняющие соответствующие действия) процедуры и функции.
В процессе отработки технологии выявились некоторые особенности.
При автоматическом анализе исходных данных и их преобразовании, при разработке алгоритмов и процедур автоматического отбора объектов и выполнения интерактивного редактирования ЦТК (ЦТП), полученных после завершения автоматической генерализации, необходимо наличие конкретизированных таблиц по цензам показа для каждого топографического объекта на картах и планах всего масштабного ряда.
На основе Таблиц цензов разработан интерфейс для настройки (изменения) формализованных правил и цензов, в зависимости от редакционных указаний и характера местности составляющей ЦТК.
Интерфейс предусматривает следующие режимы работы:
— Заполнение и редактирование базы данных описательной части правил и цензов генерализации. Ввод числовых значений цензовых условий действующих «по умолчанию» для конкретного масштаба (служебный режим);
— Редактирование числовых значений цензовых условий заданных «по умолчанию» по редакционным указаниям, определённых особенностями характера местности и специальной нагрузкой ЦТК (режим настройки параметров автоматической генерализации).
— Использование программы и её базы данных (в виде таблиц) в качестве информационно-справочной системы по правилам и цензам автоматической генерализации, как на этапе подготовительных работ, так и на этапе контроля и редактирования результатов автоматической генерализации. При этом предусматривается осуществлять поиск необходимой информации, как по номеру условного знака, так и по семантике объекта ЦТК. Конвертирование ЦТК (ЦТП) исходных цифровых топографических данных осуществляется из следующих внешних систем сбора:
— Цифровая фотограмметрическая станция (ЦНИИГАиК, г. Москва); в формате DMF;
— ГИС «Панорама»; в формате SXF;
— Программный комплекс TopoWin 3.0; в обменном формате АИС ГК 2.
Учитывая широкое распространение ЦФС в отрасли (более 400 рабочих мест) для создания и обновления топографических карт и планов всего масштабного ряда в центре разработана технология генерализации ЦТК, ЦТП на ЦФС. В последней настройка параметров автоматизированной генерализации и запуск процесса автоматической генерализации включены в пользовательский интерфейс ПО Digitals ЦФС.
Создаваемая технология должна обеспечить увеличение производительности труда на этапах создания ЦТК, ЦТП производных масштабов, заменив ручную технологию генерализации автоматизированной, а также, исключив процессы непосредственного цифрования карт требуемых масштабов путем замены их процессом автоматизированного составления на основе цифровых данных более крупного масштаба.
Заключение
Рассматривая перспективы картографии как науки, следует ясно видеть две генеральные цели в развитии ее исследований, два главных направления в разработке и совершенствовании ее методов, имеющих в виду, во-первых, создание новых карт, во-вторых, использование карт в науке и практике. Первое направление обращено к относительно узкому кругу профессиональных картографов и других специалистов, участвующих в съемках, проектировании и составлении карт, другое же обслуживает интересы многообразных и потенциально бесчисленных потребителей карты. Именно от последнего направления во многом зависит будущее картографии и оно нуждается в постоянных заботах исследовательской мысли.
Эти заботы различны при разных уровнях использования карт. Многие читатели обращаются к картам преимущественно для справок (информации) той или иной сложности о размещении, состоянии и взаимосвязях природных, социально-экономических и политических явлений, интересных читателю. В подобных случаях основная трудность состоит в привлечении наиболее подходящих источников, часто неизвестных даже квалифицированному картографу. Отсюда актуальность дальнейшей разработки вопросов картографической информатики.
Список использованных источников
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные цели использования экологического картографирования. Классификация экологических карт по научно-прикладной направленности и содержанию. Способы картографирования загрязнения атмосферы и вод суши. Анализ геоинформационных систем, их применение.
курсовая работа [263,9 K], добавлен 24.04.2012
Изучение картографии, методов изучения, принципов классификации оригинальных карт и атласов. Отличительные черты атласов-гигантов. История происхождения древнейших картографических произведений. Оригинальные тематика и форма исполнения атласов и карт.
курсовая работа [38,3 K], добавлен 07.03.2010
Образование и развитие ГИС-методов картографирования земельных ресурсов. Основные виды и характеристики космических снимков, преимущества недостатки их использования, методы дешифрования. Картографирование растительности для кадастровой оценки земли.
курсовая работа [550,9 K], добавлен 13.09.2015
Способы построения точечных картографических знаков. Использование современных средств картографирования при создании карт АПК Краснодарского края. Изучение опыта создания картографических условных знаков и обозначений на картах экономической тематики.
дипломная работа [6,0 M], добавлен 20.07.2015
Роль экологического картографирования в науке и практике. Экологическое и эколого-географическое картографирование. Источники информации для создания экологических карт, особенности составления. Картографирование проблем на примере загрязнения атмосферы.
курсовая работа [26,1 K], добавлен 08.04.2012

