Проверяемый текст
(Диссертация 2004)
[стр. 90]

90 Информационный массив фактографической АСИС составляется из формализованных записей (сильно типизированных данных), например, записей базы данных или электронных таблиц.
Фактографические информационные системы предполагают составление специальных форм документов для ввода информации в ЭВМ.
Идентификация осуществляется с использованием ключей (дескрипторов), которые вводятся с помощью стандартных форм или задаются средствами самой системы.
Таким образом, разработка фактографических АСИС связана с необходимостью создания стандартных форм и методов контроля информации.
Эти требования распространяются и на ГИС.
Следует отметить, что, как и в АСИС, в ГИС информация имеет временную характеристику.
Главные технические показатели АСИС информационная емкость и скорость обмена информацией определяются в первую очередь техническими данными ЭВМ и типом базы данных и во вторую технологией обработки информации.
В силу этого базы данных являются основой АСИС и составной частью ГИС.
Разработка информационной основы первоочередная задача проектирования и функционирования АСИС (также и ГИС).
При этом необходимо решать задачи структуризации, кодирования и классификации данных.
Созданию информационной основы должны предшествовать изучение информационных потребностей пользователя, видов запросов, анализ предметной области, базовых и составных моделей данных.
Данный подход обязателен для ГИС.

3.2.4.
ГИС и экспертные системы Преимуществом построения архивов на основе ГИС является возможность использования старых и минимального количества новых данных для оперативного синтеза новых картографических материалов.
Многие задачи синтеза и получения картографических композиций требуют
[стр. 23]

23  по производственной принадлежности служебная (учрежденческая), отраслевая и межотраслевая;  по характеру применения рабочая и концептуальная.
В зависимости от формы хранения АСИС подразделяют на документографические (текстовые) и фактографические.
Информационным массивом документографической АСИС служат различные неформализованные (слабо типизированные данные) документы (цитаты, статьи, письма и т.
д.) на естественном или ограниченном искусственном языке, например текстовые файлы, получаемые с помощью текстовых процессоров.
Информационный массив фактографической АСИС составляется из формализованных записей (сильно типизированных данных), например, записей базы данных или электронных таблиц.
Фактографические информационные системы предполагают составление специальных форм документов для ввода информации в ЭВМ.
Идентификация осуществляется с использованием ключей (дескрипторов), которые вводятся с помощью стандартных форм или задаются средствами самой системы.
Таким образом, разработка фактографических АСИС связана с необходимостью создания стандартных форм и методов контроля информации.
Эти требования распространяются и на ГИС.
Следует отметить, что, как и в АСИС, в ГИС информация имеет временную характеристику.
Главные технические показатели АСИС информационная емкость и скорость обмена информацией определяются в первую очередь техническими данными ЭВМ и типом базы данных и во вторую технологией обработки информации.
В силу этого базы данных являются основой АСИС и составной частью ГИС.
Разработка информационной основы первоочередная задача проектирования и функционирования АСИС (также и ГИС).
При этом необходимо решать задачи структуризации, кодирования и классификации данных.
Созданию информационной основы должны предшествовать изучение информационных потребностей пользователя, видов запросов, анализ предметной области, базовых и составных моделей данных.
Данный подход обязателен для ГИС,
однако не применяется многими разработчиками ГИС, которые, мягко говоря, игнорируют большой опыт использования АСИС при решении этой задачи.
Рост объема информации в автоматизированных архивах, информационных системах, базах данных наряду с внедрением сетевых информационных структур обмена информацией требует создания новых методов не только фильтрации и выбора нужной информации, но и оценки ее полезности.
Это весьма важно при использовании ГИС для решения экономических, экологических и других задач.
Следует отметить некоторые особенности архивов, создаваемых на основе технологий ГИС, в частности то, что библиотека карт является

[стр.,24]

24 традиционным архивом, в котором данные классифицируются как тематически, так и географически.
В большинстве атласов и библиотек карт иерархия данных определена последовательностью классификации: вначале географические, а затем тематические данные.
Цифровые архивы пространственных данных (архивы ГИС) обычно организуются иначе: первый ключ тематический, второй географический.
В мировой практике применяют набор стандартных форматов обмена архивными данными:  топографические данные распространяются USGS в форматах DGL (цифровой граф линий) и DEM (цифровая модель рельефа);  данные о сети улиц распространяет Бюро переписей США в формате TIGER;  дистанционные изображения поступают из НАСА и других космических агентств.
Преимуществом построения архивов на основе ГИС является возможность использования старых и минимального количества новых данных для оперативного синтеза новых картографических материалов.
Многие задачи синтеза и получения картографических композиций требуют
экспертных решений.
Это более эффективно по сравнению с БД решают экспертные системы.
Следовательно, их применение в ГИС более актуально, чем во многих АСИС.
Сравнивая модели и методы использования экспертных систем в ГИС, САПР, АСНИ и АСИС, можно отметить следующие различия.
Если в АСНИ применяются, как правило, сложные, комплексные, динамические, многопараметрические модели, то в САПР, АСИС и ГИС наблюдается тенденция к типизации, т.е.
к использованию типовых элементов, и декомпозиции сложных объектов на типовые.
Кроме того, если предметом моделирования в АСНИ являются в большей степени процессы и в меньшей объекты, то в САПР наоборот: в первую очередь объекты, во вторую процессы (технологические).
В АСИС предмет моделирования формы данных.
В ГИС целью моделирования является: на уровне сбора и первичной обработки информации создание моделей данных, на уровне моделирования и хранения построение моделей геообъектов, на уровне представления получение разнообразных форм данных.
Во всех системах можно выделить общее использование цифровых моделей.
Следовательно, моделирование в ГИС носит наиболее сложный характер по отношению к другим автоматизированным системам.
Но, с другой стороны, процессы моделирования в ГИС на каждом системном уровне и в какой-либо из рассмотренных систем весьма близки.
В целом основы моделирования и построения моделей в ГИС должны базироваться на известных принципах и подходах, которые применяют в других АС.

[Back]