我理解的你所谓的分层大致上有两个方面,不知道LZ讲的是哪个?以下分别列出:
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1. 不同的空间要素类型进行分层显示
空间要素的集合类型包括点、线、面,而每一个几何类型都有各自的存储和显示的特点。分图层就是把不同的几何对象按照要素集合类型进行分类存储、显示和分析处理。在实际中可以建立不同的类(Class)来抽象不同种类的几何要素(点类,线类,面类等),然后派生出对象来代表不同的地理对象。
2. 多级别地图数据的分层
通常来说就是按照不同的比例尺进行地理数据的分级别显示。级别越高,显示的细节越多;级别越低,显示的细节越少。在GIS领域,细节层次模型(LOD)来专门处理数据缩放级别和显示的问题。
CAD制图数据到GIS 数据的加工
一、现有基础测绘数据的生产状况:
基础测绘数据成果的情况,取决于当时生产所采用的设备情况和当时的技术要求。设备包括硬件和软件,当没有电子设备和计算机软硬件出现时,我们的成果只是一张白纸图。后来出现了电子设备,也出现了计算机软硬件,这时数据的成果很大程度上是取决于软件。目前,我们正处于这样的状况。现在,在我们基础测绘数据生产部门,一般使用两种软件,一种是CAD设计制图软件,如:AUTOCAD和MICROSTATION等,另一种是GIS软件,如ARCINFO、MAPINFO等,实际上这两种软件从底层设计上,都不是为空间数据所设计,而且两者有很大的差异。设计制图软件很注重于微观的事物,他更多的是考虑制图的精美,而很少考虑数据的结构化问题,他可以制作出精美的图,但只是为了看而已,计算机如何记录,如何分析,他没有太多的考虑。而GIS软件恰好相反,他比较注重于宏观,他是要做宏观的分析,要有好的拓扑结构,要为很多行业所应用,而没有太多考虑精美制图。故两者都没有办法做到空间数据的制图和GIS要求的统一。由于没有一套在全世界都流行的专注于空间数据的软件,因此,很多人只好把CAD设计制图软件拿来做二次开发,想尽办法来适应空间数据的要求,尤其是GIS的要求。结果,在制图方面没有问题,在适应GIS方面,很难走下去,实现起来实在是困难,或着效率很低。但目前这是我们大部分城市基础测绘数据生产部门的现状。再加上,以前的要求也低,因此现在的基础测绘数据,尤其是城市基础测绘数据大部分还是一个制图数据。
以上我们所谈到,大部分城市基础测绘数据目前还是处于一种初级的制图数据。但随着GIS技术的发展,许多部门如:土地、规划、水利、交通、电力、电信等都开始广泛的使用GIS技术,随之而来的是对数据提出了更高的要求,基础数据不但能够制图,而且能够符合GIS的要求,做GIS应用。然而,我们现在大部分基础数据生产部门还是不能提供GIS数据,因为没有做从制图数据到GIS数据的加工。因而,使用者只能自己去加工数据,要花费大量的人力、财力和时间。如某特大型城市防汛部门,花100万元买了城市的基础图,又花了30多万元进行数据加工,用了半年多的时间,而且数据更新时会更麻烦。单一家不要紧,然而要用到GIS数据的部门很多,每家都从基础做起,都是些重复性的工作,这实在是社会资源的浪费,而且会在时间上耽误很多工作。实际上,最需要做这个工作的是基础数据生产部门,因为基础数据生产部门只须做一次,应用部门就不会再做那么多的重复性工作,大大节省资金和时间。对于基础数据生产部门也有很大的好处,因为提供了非常好的数据,就会得到很多部门的认可,提高自己的知名度,更多的单位会购买,而且,可以提高一些价格,这客户完全是会接受,会带来很大的收益。我们可以把制图数据看作是一个粗加工的产品,GIS数据看作是一个精加工的产品,往往精加工的产品会带来更高的收益。现在城市基础数据也不一定具有垄断地位,很多城市,规划、土地都有基础数据,这也形成了一种竞争,那更需要提高数据产品的质量,有更强的竞争力。除了以上的原因,制图数据加工成GIS数据也是为建立大型省级或城市基础地理信息库做前期的数据预备。因此,制图数据向GIS 数据的加工,是基础测绘数据生产部门迫切要做的事情,抢占这个先机,会带来很大收获。
很多对数据不是很了解的人认为,制图数据到GIS数据是一个简单的工作,他认为不就是一个数据格式转换吗?但实际上,这种理解是十分狭隘的,他提的是一个转换,而我们提的是一种加工。这两者有着很大区别,加工包括了数据转换,更重要的是要根据要求做大量的编辑工作,这是因为GIS数据要求更为严格一些,因为他是要让电脑利用数据去分析,必须要有严格的数据模型,而制图只是人看看而已。在GIS数据中要求有代码、有属性、有严格的分层,实体要保持是一个整体,不能有不合理的悬挂点和伪节点,要构面、提取中心线等等严格的要求,因此他绝对不仅仅是一项数据转化那样简单的工作。举一个不太恰当的例子,但比较形象,对于GIS分析应用来说,制图数据简直就象是一堆垃圾,称之为垃圾,是因为不经加工,他是没有用的。数据转化,似乎是给这堆垃圾换了一个地方,但他本质的东西还是没有变化,还是没有价值,只有给他做了回收,进行再加工,他才能变成有用的,GIS所要求的数据。具体来讲:制图数据到GIS数据加工主要要做以下工作:1、 数据格式转换:由于受CAD制图软件和GIS软件数据结构差异的影响,想直接在CAD软件上加工GIS数据,非常困难,而且效率很低,一般是采用别的加工软件。数据转换首先是图的转换,这个比较简单,一般都能转过去,但要注重不能有丢失现象。假如CAD软件中已经有了编码(由于CAD软件不支持编码,故很多都把线形的编码放在厚度值中或用线形等来表示,点符号用块来表示),那要通过制作对照表,直接让软件把代码转换过来,按照新的方案,放入各自的层中。2、 进行图形检查、编辑处理,这主要有:① 检查没有代码或代码错误的地物,并处理② 检查给错层的地物,并处理③ 断线的连接,如等高线、水系、道路等④ 电力线、通讯线等的连通⑤ 检查悬挂点和伪节点,并处理⑥ 检查是否有重点和重线、线条是否有自相交或打折,并处理⑦ 道路中心线的提取⑧ 构面的建筑物要闭合⑨ 要构面的植被、水系等,周边的线条所围成的图形不能“漏气”⑩ 对于打散成基本图元的图形,要重新画,假如软件有矢量跟踪提取的功能,进行矢量提取3、 录入属性或注记转属性GIS数据要求是有属性的,可以通过人工录入,也可以对那些已有的注记,如房屋的结构、层数,高程点的注记,通过注记转属性的方法,(假如软件提供此功能)快速转换。4、 属性检查:根据数据的要求,检查属性值,如属性是否为空值,是否具有唯一性等。5、 拓扑构面 构面也是工作量比较大的工作,一般的是房屋、水系、植被构面,这里房屋、水系构面较为简单,只要闭合就可以了。最难处理的是植被构面,因为植被是由不同层不同地物所围成的,最传统的方法是再画一遍,这样效率太低,好的软件可以自动搜索周边的线条,会自动拷贝一些构面辅助线到植被层,从而直接构面。6、 拓扑检查检查有没有标识点,还是多于一个,并做处理;检查小于一定面积的拓扑面,并做处理;检查悬挂线,并做处理。7、 接边为了能形成无缝的地图,需要进行接边。接边的工作量也较大。不同的软件效率差别很大,要选择高效率的软件。8、 根据后端数据的要求,进行转换或入库以上为一般的制图数据到GIS数据加工的大致步骤,数据加工会因为标准要求不同,会在某些细节上有差别,但工作量的差别比较大。四、GEOWAY是制图数据到GIS 数据加工的良好选择
GEOWAY是由北京吉威数源信息技术有限公司经过多年的积累在GEOSCAN(国内闻名的扫描矢量化软件)基础上开发的一套空间数据生产、加工软件。此套软件从底层结构上就专门为空间数据而设计,综合考虑了空间数据的制图和GIS应用,吸取了CAD软件、GIS软件的优点,实现了一套数据,既可以做GIS应用,又可以制作精美的国家标准图和专题图的双重用途,解决了空间数据面临的一个巨大难题。 制图数据到GIS 数据加工是GEOWAY软件其中的一项功能,他的主要优势表现在以下几个方面:1、 GEOWAY有非常强的数据交换能力:GEOWAY不但可以和AUTOCAD(DXF)、MICROSTATION(DGN)、ARCINFO(E00)、ARCVIEW(SHP)、MAPINFO(MIF)、中国空间数据交换格式(VCT)、JX4(VTR)、VirtuoZo(XYZ)等常用数据格式进行图形无损交换,而且可以利用对照表,实现代码和属性的无损交换,这为数据加工奠定了一个良好的基础。2、 GEOWAY有很好的矢量跟踪能力: GEOWAY可以用矢量跟踪的方法把碎化的点、线符号快速提取出来,并赋予代码和属性,再不需要人工重新去画,大大提高工作效率。3、 GEOWAY有非常强大的编辑功能:GEOWAY的编辑功能是经过多年大量实践,而专门针对空间数据设计出来的,具有人性化和高效性。如等高线的连接,他不是简单的把两条线按距离连接起来,这样一方面可能会连错,把高程不同的连在一起,另外也不符合等高线是按高程点内插出来的弧线的要求。GEOWAY的做法是用构TIN的办法,把等高线反演出来,实现正确连接。4、 GEOWAY有非常强大的质检和处理能力:质检,以前的办法是通过人工来检查,这种检查只适用于制图数据的检查,而且非常费时,对于GIS数据,这种办法在很多时候不能解决问题,如:属性、拓扑、重线、重点、伪节点等的检查 。 GEOWAY 提供了强大的软件质检功能,检查的项目有很多:对图形的有:自相交和打折、两线相交、重线和重点、悬挂点和伪节点等;对属性的检查有:唯一性、长度、面积、高程、属性内容、空值等;对拓扑的检查有:标识点、拓扑面、悬挂线等;还有的检查有:等高线、凹地高程、编码、点线矛盾等。除了高效的检查出问题,还提供了批处理和人工交互的方法来快速处理这些问题。5、 GEOWAY可方便地实现注记转属性和属性转注记: 很多GIS要求的简单属性,如高程、建筑物结构和层数等,都在制图数据中的注记就有,假如我们把这些属性再重新人工录入一遍,那工作量之大可想而知。GEOWAY引入注记转属性的功能,经过一些设置,软件会自动把那些注记转到属性中。另外,假如录入了属性,也可以把他转为注记。6、 GEOWAY有很好的拓扑构面功能:现在大家公认的最好的拓扑结构就是:ESRI公司ARCGIS的拓扑结构,采用弧段的方式。GEOWAY的拓扑结构也是采用这一方法。此法构面工作量小,而且不是填充面,是真正的拓扑面。对较难的植被构面,GEOWAY提供了自动搜索边界,自动添加辅助线构面的功能。7、 GEOWAY有很好的接边功能:GEOWAY可实现多图幅同时带属性约束的智能接边,可以实时对接边对象进行编辑和处理。
GIS(Geography Information
System)是以地理空间数据库为基础,在计算机软、硬件支持下,对空间相关数据进行采集、输入、管理、编辑、查询、分析、模拟和显示,并采用空间模型分析方法,适时提供多种空间和动态信息,为地理研究和决策服务而建立起来的计算机技术系统。
它是集计算机科学、测绘学、地理学、空间科学、数学、统计学、管理学为一体的新兴科学,它以高效的数据管理能力、空间分析、多要素综合分析和动态监测能力,成为目前一种有效的管理决策工具,广泛应用于土地管理、城市规划、环境监测、防灾减灾、工程建设、房地产开发、商业等各个领域。
目前的旅游管理与开发中对GIS的应用主要表现在以下几个方而:
旅游信息的查询。旅游行业主要是通过提供详细的信息服务的方式来吸引游客。GIS便可以为游客提供关于旅游地区的各种信息。例如:在旅游交易会、旅行社中运用互联网上的旅游网站、多媒体导游系统中通常是文、声、图都具备的查询系统。
旅游专题图的制作。GIS所具有丰富性的文本及图形编辑功能,能够便于相关人员对数据库的更新与维护。GIS对数据进行储存所选择的方式通常是分层储存,所以它不但可以根据客户的需求进行数据的输出,同时也可以对各种专题进行分层或叠加性专题图的输出。
旅游开发决策的辅助。城市规划过程中已经对GIS的空间分析功能进行成熟的应用,同时,它也可以在旅游开发决策中得到较为合理的运用。
通常情况下是先通过对地形、气候、交通、地质等与旅游资源的评价图进行合理化的叠加,选择出优先发展的区域,之后借助GIS的网络分析功能对旅游路线的布局进行合理安排,最后再通过借助GIS的缓冲区分析功能,对风景区的发展潜能及保护区域等进行整体性的确定。
扩展资料:
GIS的基本功能是将表格型数据(无论它来自数据库、电子表格文件或直接在程序中输入)转换为地理图形显示,然后对显示结果浏览、操作和分析。其显示范围可以从洲际地图到非常详细的街区地图。显示对象包括人口、销售情况、运输路线以及其他内容。
GIS技术包括数据库管理、图形图像处理、地理信息处理多方面的基础技术,在计算机软件和硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,为各行业提供规划、管理、研究、决策等方面的解决方案。
GIS物流分析软件集成了车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等。
车辆路线模型。用于解决一个起始点、多个终点的货物运输中,如何降低物流作业费用,并保证服务质量的问题:包括决定使用多少辆车,每辆车的行驶路线等。
网络物流模型。用于解决寻求最有效的分配货物路径问题,也就是物流网点布局问题。
分配集合模型。可以根据各个要素的相似点把同一层上的所有或部分要素分为几个组,用以解决确定服务范围和销售市场范围等问题。
设施定位模型。用于确定一个或多个设施的位置。在物流系统中,仓库和运输线共同组成了物流网络,仓库处于网络的结点上,结点决定着线路如何根据供求的实际需要并结合经济效益等原则,在既定区域内设立多少个仓库,每个仓库的位置,每个仓库的规模,以及仓库之间的物流关系等,运用此模型均能很容易地得到解决。
0 引言
随着计算机技术的飞速发展、空间技术的日新月异及计算机图形学理论的日渐完善,GIS(Geographic Information System)技术也日趋成熟,并且逐渐被人们所认识和接受。近年来,GIS被世界各国普遍重视,尤其是“数字地球”概念的提出,使其核心技术GIS更为各国政府所关注。目前,以管理空间数据见长的GIS已经在全球变化与监测、军事、资源管理、城市规划、土地管理、环境研究、农作物估产、灾害预测、交通管理、矿产资源评价、文物保护、湿地制图以及政府部门等许多领域发挥着越来越重要的作用。当前GIS正处于急剧发展和变化之中,研究和总结GIS技术发展,对进一步开展GIS研究工作具有重要的指导意义。因此,本文就目前GIS技术的研究现状及未来发展趋势进行总结和分析。
1 GIS研究现状及其分析
1.1 GIS研究现状
世纪90年代以来,由于计算机技术的不断突破以及其它相关理论和技术的完善,GIS在全球得到了迅速的发展。在海量数据存储、处理、表达、显示及数据共享技术等方面都取得了显著的成效,其概括起来有以下几个方面[1]:①硬件系统采用服务器/客户机结构,初步形成了网络化、分布式、多媒体GIS;②在GIS的设计中,提出了采用“开放的CIS环境”的概念,最终以实现资源共享、数据共享为目标;③高度重视数据标准化与数据质量的问题,并已形成一些较为可行的数据标准;④面向对象的数据库管理系统已经问世,正在发展称之为“对象——关系DBMS(数据库管理系统)”;⑤以CIS为核心的“3S”技术的逐渐成熟,为资源与环境工作提供了空间数据新的工具和方法;⑥新的数学理论和工具采用CIS,使其信息识别功能、空间分析功能得以增强等等。
在GIS技术不断发展下,目前GIS的应用已从基础信息管理与规划转向更复杂的区域开发、预测预报,与卫星遥感技术相结合用于全球监测,成为重要的辅助决策工具。据有关部门估计,目前世界上常用的GIS软件己达400多种[2].国外较著名的GIS软件产品有[3]:Auotodesk系列产品、Arc/Info、MapInfo及其构件产品、Intergraph、Microstation等,还有Web环境下矢量地图发布的标准和规范,如XML、GML、SVG等等。我国GIS软件研制起步较晚,比较成熟的测绘软件主要有南方CASS,MapGIS,GeoStar,SuperMap等。尽管现存的GIS软件很多,但对于它的研究应用,归纳概括起来有二种情况:一是利用GIS系统处理用户的数据;二是在GIS的基础上,利用它的开发函数库二次开发用户专用的GIS软件。目前已成功应用包括资源管理、自动制图、设施管理、城市和区域规划、人口和商业管理、交通运输、石油和天然气、教育、军事等九大类别的一百多个领域。在美国及发达国家,GIS的应用遍及环境保护、灾害预测、城市规划建设、政府管理等众多领域。近年来,随着我国经济建设的迅速发展,加速了GIS应用的进程,在城市规划管理、交通运输、测绘、环保、农业等领域发挥r重要的作用,取得了良好的经济效益和社会效益。
1.2 当前GIS发展存在的主要问题
基于以上GIS技术现状研究,本文分析认为GIS技术在模型、数据结构等方面存在着不足,一定程度上制约了GIS技术的发展。
(1)数据结构方面存在的问题
目前通用的GIS主要有矢量、栅格或两者相加的混合系统,即使是混合系统实际上也是将两类数据分开存储,当需要执行不同的任务时采用不同的数据形式。在矢量结构方面,其缺点是处理位置关系(包括相交、通过、包含等)相当费时,且缺乏与DEM和RS直接结合的能力。在栅格结构方面,存在着栅格数据分辨率低,精度差;难以建立地物间的拓扑关系;难以操作单个目标及栅格数据存贮量大等问题[4].
(2)GIS模型存在的问题
传统GIS模型是按照计算机的方法对客观世界地理空间不自然的分割和抽象,使得人们认知地理空间的认知模型与计算机中的数据模型不能形成良好的对应关系,难以表达复杂的地理实体,更难满足客观世界的整体特征要求。在GIS软件开发中,如果语义分割不合理,将难以有效表达地理空间实体间的关系,这就导致较深层次的分析、处理操作难以实现。随着GIS应用需求领域的不断开拓及计算机技术的迅速发展,对空间数据模型和空间数据结构提出了更高的要求,使得传统的地理空间数据模型力不从心,逐渐暴露其弊端。
目前,面向对象的数据模型一定程度上解决了传统GIS数据模型的某些不足,但是OODB(面向对象数据库)目前仍未在市场以及关键任务应用方面被广泛接受,因为OODB作为一个DBS还不太成熟,如缺少完全非过程性的查询语言以及视图、授权、动态模式更新和参数化性能协调等;且OODB与RDB之间缺少应有的兼容性,因而使得大量的已建立起来的庞大的RDB客户不敢轻易地去选择OODB.
(3)其他方面亟待解决的问题
当前,GIS正处在一个大变革时期,GIS的进一步发展还面临不少问题,主要表现在以下几个方面[5]:①GIS设计与实现的方法学问题。在GIS设计与实现过程中缺乏面向对象的认知方法学和面向对象的程序设计方法学的指导,导致GIS软件系统的可靠性和可维护性差;②GIS的功能问题。当前以数据采集、存储、管理和查询检索功能为主的GIS,不能满足社会和区域可持续发展在空间分析、预测预报、决策支持等方面的要求,直接影响到GIS的应用效益和生命力;③三维GIS模型及可视化问题。目前大多数GIS软件的图形显示是基于二维平面的,即使是三维效果显示也是采用DEM的方法来处理表达地形的起伏,涉及到地底下真三维的自然和人工现象显得无能为力。
2 GIS未来发展趋势
2.1数据管理方面
(1)多比例尺、多尺度和多维空间数据的表达[6]
对于多比例尺数据的显示,将运用影像金字塔技术、细节分层技术和地图综合等技术;而为了实现GIS的动态、实时和三维可视化,出现存储真三维坐标数据的3D GIS和真四维时空GIS,这其中涉及了空间数据的海量存储、时空数据处理与分析以及快速广域三维计算与显示等多项理论与技术[7].
(2)三库一体化的数据结构方向
空间数据库向着真正面向对象的数据模型和图形矢量库、影像栅格库和DEM格网库三库一体化数据结构的方向发展[8].这种三库一体化的数据结构改变了以图层为处理基础的组织方式,实现了直接面向空间实体的数据组织,使多源空间数据的录入与融合成为了可能,从而为GIS与遥感技术的集成创造了条件。
(3)基于空间数据仓库(Spatial Data warehouse)的海量空间数据管理的研究
空间数据量非常大,而且数据大都分散在政府、私人机构、公司的各个部门,数据的管理与使用就变得非常复杂,但这些空间数据又具有极大的科学价值和经济价值,因此大多数发达国家都比较重视空间数据仓库的建立工作,许多研究机构和政府部门都参与到空间数据仓库建立的研究工作。
(4)利用数据挖掘技术进行知识发现
空间数据挖掘是从空间数据库中抽取隐含的知识、空间关系以及其他非显式的包含在空间数据库中但以别的模式存在的信息供用户使用,这是GIS应用的较高层次。由于目前空间数据的组织与管理仍局限于二维、静态、单时相,且仍以图层为处理基础,因此,当前的GIS软件和空间数据库还不能有效地支持数据挖掘。
2.2技术集成方面
(1)“3S”集成
“3S”是GPS(全球定位系统)、RS(遥感)和GIS的简称,“3S”集成是指将遥感、空间定位系统和地理信息系统这三种对地观测技术有机地集成在一起。地理信息是一种信息流,RS、GPS和GIS中任何一个系统都只侧重于信息流特征中的一个方面,而不能满足准确、全面地描述地理信息流的要求。因此,无论从物质运动形式、地学信息的本质特征还是“3S”各自的技术特征来说,“3S”集成都是科技发展的必然结果。
目前,“3S”集成还仅限于两两结合方式,这是“3S”集成的初级和基础起步阶段,其核心是GIS与RS的结合。这种两两结合虽然优于单一系统,但是仍然存在以下缺陷。将“3S”进行集成从而形成一体化的信息技术体系是非常迫切的。这种集成包括空基“3S”集成和地基“3S”集成,即在硬件方面建立具有同步获取涉谱数据和空间数据的高重复观测能力的平台,而在软件方面使GIS支持数据封装,同时解决图形和图像数据的统一处理问题。
(2)GIS与虚拟现实技术的结合
虚拟现实(Virtual Reality)是一种最有效地模拟人在自然环境中视、听、动等行为的高级人机交互技术,是当代信息技术高速发展和集成的产物。从本质上说,虚拟现实就是一种先进的计算机用户接口,通过计算机建立一种仿真数字环境,将数据转换成图形、声音和接触感受,利用多种传感设备使用户“投入”到该环境中,用户可以如同在真实世界那样“处理”计算机系统所产生的虚拟物体。将虚拟和重建逼真的、可操作的地理三维实体,GIS用户在客观世界的虚拟环境中能更有效的管理、分析空间实体数据。因此,开发虚拟GIS已成为GIS发展的一大趋势。
(3)分布式技术、万维网与GIS的结合[9]
目前,随着Internet技术的迅猛发展,其应用已经深人到各行各业,作为与我们日常生活息息相关的GIS也不例外,它们的结合产生了web GIS.当前Web GIS系统已经得到迅速的发展,到1999年1月,仅在美国出现的这类系统就有23种之多。又由于客户端可能会采用新的应用协议,因此也被认为是Internet GIS.
计算机网络技术的飞速发展,分布式计算的优势日益凸显,GIS与分布式技术结合也就成为必然,它们的结合即构成了分布式CIS.它就是指利用最先进的分布式计算技术来处理分布在网络上的异构多源的地理信息,集成网络上不同平台上的空间服务,构建一个物理上分布,逻辑上统一的GIS.它与传统GIS最大的区别在于它不是按照系统的应用类别、运行环境划分的,而是按照系统中的数据分布特征和针对其中数据处理的计算特征而分类的。
(4)移动通信技术与CIS的结合发展[10]
WAP/WML技术作为无线互联网领域的一个热点,已经显示了其巨大的应用前景和市场价值。WAP柳ML技术与GIS技术的结合产生了移动GIS(Mobile GIS)应用和无线定位服务LBS(Location一basedServices)。通过WAR/WML技术,移动用户几乎可以在任何地方、时间获得网络提供的各种服务。无线定位服务将提供一个机会使GIS突破其传统行业的角色而进人到主流的IT技术领域里。大多数的分析家都认为,到2010年,无线网络将成为全球数据传送的主要途径。GIS的未来将会由其机动性所决定。
当前用于地理信息交互的语言还不足以完成真正的“设备无关接口”的互操作。各种移动设备对于从地理信息服务器所获得的信息,其表现方式是各不相同的,用户输人方式也不相同。因此,对于不同的移动设备需要一种统一的标记语言。无线定位服务将提供一个机会使GIS突破其传统行业的角色而进人到主流的IT技术领域里:大多数的分析家都认为,到2010年,无线网络将成为全球数据传送的主要途径。GIS的未来将会由其机动性所决定。
(5)GIS与决策支持系统(DSS)的集成[11]
决策支持系统(Decision Support System,简称DSS)是以管理学、运筹学、控制论、行为科学和人下智能为基础,运用信息仿真和计算手段为基础,综合利用现有的各种数据库、信息和模型来辅助决策者或决策分析人员解决结构化和半结构化问题,甚至非结构化问题的人机交互系统。
目前,绝大多数的GIS还仅限于图形的分析处理,缺乏对复杂空间问题的决策支持,而目前绝大多数的DSS则无法向决策者提供一个友好的可视化的决策环境。因此,将GIS与DSS相集成,最终形成空间决策支持系统(SDSS),借助GIS强大的空间数据处理分析功能,并在DSS中嵌入空间分析模块,从而辅助决策者求解复杂的空间问题,这是GIS应用向较高层次的发展。其中SDSS中知识的表达、获取和知识推理以及模型库、知识库、数据库三库接口的设计是哑待解决的关键问题。
2.3 发展历程方面
自20世纪60年代世界上第一个GIS——加拿大地理信息系统(CGIS)问世以来,经过40年的发展,GIS经历了三个阶段的发展。目前,随着第三代互联网的提出与实施,以及计算机技术、数据库技术的飞速发展,GIS即将步入第四代GIS发展阶段。
第四代GIS软件将在数据组织、存储、检索和运算等方面发生革命性的变革。数据组织应该是面向空间实体的,空间位置只是实体众多属性中的一类,它应和其它属性有机地组织在一起并统一存放:“关系”概念和“关系运算”应该加以扩充,应该包括空间关系及其运算;传统的结构化查询语言应该扩充,把空间关系及其查询包括在里面;以倒排表为基础的数据库索引机制应该扩展,建立至少包括拓扑关系在内的新的索引机制;数据存储机制应该适应空间数据提取和计算的要求等。只有实现数据真正的一体化存储和处理,才能自由地、方便地、快速地实现人们所期望的处理功能。在功能上,第四代GIS软件应该具备支持数字地球(区域、城市)的能力,成为OS、DBMS之上的主要应用集成平台,它具有统一的海量存储、查询和分析处理能力、一定的三维和时序处理能力、强大的应用集成能力和灵活的操纵能力,且具有一定的虚拟现实表达。
3 结束语
通过以上对GIS现状及发展趋势的分析,可以看出,GIS作为信息产业的重要组成部分,正以前所未有的速度向前发展。把握当前GIS的技术发展现状及不足,有利于人们预见GIS的发展趋势,站在更高更远的角度去扬长避短,较好地促进GIS技术的快速发展。随着地理信息系统产业的建立和数字化住处产品在全世界的普及,GIS将深人到各行各业以至千家万户,成为人们生产、工作、学习和生活中不可缺少的工具和助手。
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