Проверяемый текст
(Диссертация 2004)
[стр. 81]

81 буферизацию объектов, анализ сетей, построение цифровых моделей местности и т.д.
В инструментальных системах поддерживается набор моделей (цифровых представлений) пространственных данных (векторная, топологическая и нетопологическая модели, квадродерево, растровая модель, линейные сети) для ввода данных, их анализа, моделирования и представления.
ГИС нового поколения отличает ориентация на пользовательские модели данных с учетом предметной области и особенностей приложений.
Их модели данных определяются классами объектов, наборами атрибутов,
расширенными возможностями реализации запросов и операций над объектами по сравнению с предыдущим поколением.
Они позволяют обрабатывать геоинформационные данные по распределенной технологии, что повышает гибкость и производительность систем.
Как правило, модули и приложения образуют единую пользовательскую среду инструментальных ГИС.
К ядру подключаются тематически ориентированные модули, дополняемые приложениями для управления моделями данных, построения цифровых моделей, обработки растровых изображений, выполнения расчетов, анализа и проектирования, организации интерфейсов.
При этом имеется возможность подключения модулей, разработанных конкретным пользователем.
Это повышает универсальность систем и эффективность при решении нетиповых задач.
Возрастает значение модулей для трехмерного (3D) проектирования, генерации планов, автоматического документирования проектов и выбора оптимальных вариантов.

Подводя итог, следует констатировать, что ГИС в настоящее время представляют собой современный тип интегрированной информационной системы, применяемой в разных направлениях.
Она отвечает требованиям глобальной информатизацией общества.
ГИС является системой способствующей решению управленческих и экономических задач на основе
[стр. 6]

6 Как системы моделирования ГИС используют максимальное количество методов и процессов моделирования, применяемых в других автоматизированных системах.
Как системы получения проектных решений ГИС во многом применяют методы автоматизированного проектирования и решают ряд специальных проектных задач, которые в типовом автоматизированном проектировании не встречаются.
Как системы представления информации ГИС являются развитием автоматизированных систем документационного обеспечения (АСДО) с использованием современных технологий мультимедиа.
Это определяет большую наглядность выходных данных ГИС по сравнению с обычными географическими картами.
Технологии вывода данных позволяют оперативно получать визуальное представление картографической информации с различными нагрузками, переходить от одного масштаба к другому, получать атрибутивные данные в табличной или графовой форме.
Как интегрированные системы ГИС являют собой пример объединения различных методов и технологий в единый комплекс, созданный при интеграции технологий на базе технологий САПР и интеграции данных на основе географической информации.
Как прикладные системы ГИС не имеют себе равных по широте применения, так как используются на транспорте, в навигации, геологии, географии, военном деле, топографии, экономике, экологии и т.д.
Благодаря широким возможностям ГИС на их основе интенсивно развивается тематическое картографирование.
Как системы массового пользования ГИС позволяют применять картографическую информацию на уровне деловой графики, что делает их доступными любому школьнику или бизнесмену, не только специалисту географу.
Именно поэтому при принятии решений на основе ГИС технологий не всегда создают карты, но всегда используют картографические данные.
В последнее время более 100 организаций и фирм распространяют в России зарубежные системы для создания ГИС-технологиЙ.
При этом базой создания ГИС служат так называемые инструментальные пакеты, представляющие программно-технологические комплексы.
Основу процессов обработки составляет цифровое моделирование.
Оно позволяет осуществлять векторно-топологическое моделирование, буферизацию объектов, анализ сетей, построение цифровых моделей местности и т.д.
В инструментальных системах поддерживается набор моделей (цифровых представлений) пространственных данных (векторная, топологическая и нетопологическая модели, квадродерево, растровая модель, линейные сети) для ввода данных, их анализа, моделирования и представления.
ГИС нового поколения отличает ориентация на пользовательские модели данных с учетом предметной области и особенностей приложений.
Их модели данных определяются классами объектов, наборами атрибутов,


[стр.,7]

7 расширенными возможностями реализации запросов и операций над объектами по сравнению с предыдущим поколением.
Они позволяют обрабатывать геоинформационные данные по распределенной технологии, что повышает гибкость и производительность систем.
Как правило, модули и приложения образуют единую пользовательскую среду инструментальных ГИС.
К ядру подключаются тематически ориентированные модули, дополняемые приложениями для управления моделями данных, построения цифровых моделей, обработки растровых изображений, выполнения расчетов, анализа и проектирования, организации интерфейсов.
При этом имеется возможность подключения модулей, разработанных конкретным пользователем.
Это повышает универсальность систем и эффективность при решении нетиповых задач.
Возрастает значение модулей для трехмерного (3D) проектирования, генерации планов, автоматического документирования проектов и выбора оптимальных вариантов.

Инструментальные ГИС-системы могут включать набор модулей для формирования и ведения банков земельных данных о состоянии жилого и нежилого фондов, информационного обеспечения администрации города, ведения кадастра недвижимости, анализа, оценки и планирования городских территорий, управления коммунальным хозяйством и т.д.
Разнообразие ГИС порождает необходимость их анализа и выбора для решения практических задач в конкретной области.
В данной книге освещена эта проблема.
В ней дается анализ ГИС как современной информационной системы и приводятся варианты решения практических задач в управлении, экологии, контроле и учете и т.д.
1 Системный анализ ГИС Многие разработчики автоматизированных систем (фактически ГИС) не совсем уверенно могут дать ответ на вопрос, относятся эти системы к классу ГИС или нет.
Это обусловлено разнообразием технологий и даже терминологией многочисленных существовавших ранее (и существующих теперь) систем сбора и обработки пространственно-временных данных.
Сами ГИС также могут значительно отличаться друг от друга по возможностям, основным технологиям обработки данных (и их числу), по требуемой технической конфигурации, вычислительным ресурсам и т.д.
Например, в одних инструментальных пакетах ГИС термин "дуга" заимствован из теории графов и служит для обозначения полилинии, в других пакетах полилинию называют "полилинией", а дугу "дугой".
В силу этого особую актуальность приобретает осуществляемая на основе методов системного анализа обобщенная оценка типичных признаков принадлежности информационной системы к классу ГИС и ее отличительных свойств.


[стр.,155]

155 7.9.
Системы четвертого поколения ГИС нового поколения отличает ориентация на пользовательские модели данных с учетом предметной области и особенностей приложений.
Их модели данных определяются классами объектов, наборами атрибутов, расширенными возможностями реализации запросов и операций над объектами по сравнению с предыдущим поколением.

Среди таких ГИС можно выделить: SICAD/open фирмы Siemens Nixdorf (Германия); Star фирмы Star Informatic (Бельгия), GRADIS GIS фирмы Straessle (Швейцария); Smallworld GIS фирмы Smallworld Systems Ltd (Великобритания); Spans GIS фирмы Tydac Technologies Inc.
(Канада).
Spans GIS универсальная система обработки и анализа пространственно координированных данных четвертого поколения.
Она поддерживает набор моделей (цифровых представлений) пространственных данных (векторная, топологическая и нетопологическая модели, квад-родерево, растровая модель, линейные сети, TIN) для ввода данных, анализа, моделирования и представления.
Spans GIS позволяет осуществлять многооконный режим работы, экспорт/импорт данных в форматы других ГИС, поддержку цифровых карт, интеграцию растровых и векторных данных и др.
Система SICAD/open SICAD/open системный продукт для рабочих станций, ориентированный на работу со стандартными СУБД INFORMIX и ORACLE.
Он позволяет обрабатывать геоинформационные данные по распределенной технологии, что повышает гибкость и производительность системы.
Для актуализации карты предлагаются прямая дигитализация, оверлей с растровой подложкой и различные трансформации.
Система позволяет создавать цифровые картографические модели в масштабных рядах.
Однако вид графических объектов в разных масштабных рядах, процедуры генерализации и другие особенности графических функций SICAD/open определяются принятой моделью данных.
Недостатком SICAD/open является отсутствие библиотек стандартных приложений, поэтому работать с ней должен только высококвалифицированный специалист.
Семейство Star Семейство интегрированных продуктов Star представляется наиболее законченной "пользовательской" средой, и в нем, как и в MGE, сохранена модульность, но в измененном, "прозрачном" виде.
Модули и приложения образуют единую пользовательскую среду
Star.
Ядро Star составляет SICAD и к нему подключаются тематически ори

[Back]