Računalniki Windows internet

Vrste programske opreme GIS. Izbira programa za obdelavo GIS. Programska oprema za geografske informacijske sisteme

Programska oprema za geologe, rudarje, geodete, vrtalce, geokemike, mineraloge, petrografe, geokemike, biogeokemike in mnoge druge...

Datum: 24.01.2010

Programska oprema za geologe, rudarje, geodete, vrtalce, geokemike, mineraloge, petrografe, geokemike, biogeokemike in mnoge druge...

Niste našli nekaj? Delitev je pogojna, zato si oglejte te razdelke:

POJASNILO *** Dejstvo je, da sem univerzalno programsko opremo, ki jo lahko uporabljamo v širokem razponu od na primer geologov do ekologov, postavil v enega od razdelkov, torej nekaj takega...

GIS programska oprema, kartografija, manipulacija zemljevidov, geokalkulatorji.. >>>>>>>

Programska oprema za geofizike >>>>>>>

Programska oprema za hidrogeologe, hidrologe, inženirske geologe >>>>>>>

Programska oprema za naftno in plinsko industrijo >>>>>>>

Programska oprema za topografe, geodete >>>>>>>

Programska oprema za ekologe itd. >>>>>>>

CAD in grafični urejevalniki >>>>>>>

Ali pa uporabite iskanje po spletnem mestu, ki se nahaja na levi plošči neposredno pod glavo.

Za vse spodnje programe obstaja dokaj obsežna baza podpore za pomoč ...

AEL rudarske storitve http://www.aelminingservices.com/ AEL je vodilni razvijalec, proizvajalec in dobavitelj komercialnih eksplozivov . Programska oprema za optimizacijo razstreljevanja pri rudarjenju, vrtanju, kopljenju jarkov, jarkih, podzemnih in odprtih kopah. AEL Tie Up Stand Alone.

Programska oprema podjetja Blast Maker LLC http://www.blastmaker.kg/ CAD BVR Izdelovalec piska na kamnolom je programsko-strojni kompleks, ki združuje tehnična sredstva zbiranja podatkov v procesu vrtanja in izkopa ter programsko opremo - avtomatizirano delovno mesto za inženirja vrtanja in razstreljevanja. Razvit kompleks je praktična izvedba metode vrtanja in razstreljevanja s stalnim izpopolnjevanjem trdnostnih lastnosti razvitega masiva z merjenjem energijske intenzivnosti vrtanja razstreljevanja. To je glavna značilnost tega razvoja.

GeoSoftware podjetja CGG GeoConsulting https://www.cgg.com/ (nekdanji fugro-jason, nato CGG Veritas) GeoSoftware ponuja celovite rešitve za vaše integrirane geofizične, geološke, petrofne fizične, kamninske fizike in potrebe po interpretaciji. Programska oprema za geologe, geofizike, petrofizike, rudarske inženirje. HampsonRussell – geofizična interpretacija svetovnega razreda za potresno raziskovanje in karakterizacijo rezervoarjev, ki je dostopna vsakemu geofiziku. Geofizična interpretacija. Jason - Napredna tehnologija pri seizmični inverziji in karakterizaciji rezervoarja. Optimizirajte produktivnost vrtin, razvoj polja in upravljanje z rezervoarji. Seizmična inverzija InsightEarth - Inovativna 3D vizualizacija, interpretacija in obdelava volumna. InsightEarth-ova vrhunska interpretacijska orodja in tehnike dopolnjujejo vaše obstoječe delovne poteke. Inovativna 3D vizualizacija, interpretacija in obdelava. EarthModel FT - vrhunske zmogljivosti za modeliranje rezervoarja. Hitro gradite in posodabljajte geološke modele. Vključite vse terenske podatke in se povežite s simulacijo pretoka. Modeliranje geološkega modela in rezervoarja. . PowerLog - merilo uspešnosti za petrofiziko, fiziko kamnin, analizo facij in statistično mineralogijo. Skupna analiza dnevnika z več vrtinami je olajšala sprejemanje boljših odločitev pri vrtanju. BelPro – Celovito in prilagodljivo modeliranje hitrosti po zlaganju. Združuje se s potresnimi informacijami in informacijami o hitrosti vrtine, obzorji, prelomi in vrhovi vrtin. Robusten in podatkovno voden model hitrosti. hitrostni model.

CREDO (CREDO) iz "Credo-Dialog" https://credo-dialogue.ru/ Tehnologije CREDO se aktivno uporabljajo za obdelava geodetskih materialov, načrtovanje industrijskih, civilnih in prometnih gradbenih objektov, raziskovanje, proizvodnja in transport nafte in plina, ustvarjanje in vzdrževanje obsežnih digitalnih načrtov za mesta in industrijska podjetja, priprava podatkov za upravljanje zemljišč in geografskih informacijskih sistemov ter reševanje številnih druge inženirske težave. Platforma je modularna, na voljo so moduli za geologijo, kartiranje, izračun rezerv, količine, inženirsko geologijo, geodezijo, topografijo in še marsikaj.

DIGIMI NE http://dgmn.ru / Programska oprema za geološko raziskovanje in rudarjenje
Program DIGIMINE je zasnovan za avtomatizacijo dela v zvezi z oblikovanjem baz podatkov za raziskovanje nahajališč mineralov, izračun zalog, načrtovanje in načrtovanje rudarskih dejavnosti, obdelavo geodetskih informacij rudnika.

Encom Technology Pty Ltd kupljen leta 2007 Pitney Bowes Software Inc. . (Pitney Bowes Business Insight z združitvijo Pitney Bowes MapInfo in programske opreme Group 1). Stara stran - http://www.encom.com.au/ . Delajte na platformi MapInfo ali kot ločeni programi - Modules Discover ((trenutno prekaša ponudbo Datamine , EMFlow, EncomPA trenutno presegajo ponudbo Datamine , ModelVision , QuickMag je zdaj boljši od Datamine , UBC-GIF, Engage3D, . Uporabljajo jih lahko geologi (gradbeni odseki, izračun rezerv, geološki podatki), geofiziki (vizualizacija in modeliranje v geofiziki. Nabor programov, »nabrušenih« za gravitacijsko in magnetno raziskovanje), vrtalci ipd.

HOLESET - ESOFT HollSet - HollSet Računalniški program HollSet je zasnovan za avtomatizirano izdelavo vrtalnih in razstreljevalnih potnih listov med potapljanjem horizontalnih in lonny working. Program je vključeval obstoječe metode, razvite v ruskih in tujih rudarskih podjetjih. Računalniški program HOLESET (holle set - Development) Kozyrev SA, Fattakhov EI Računalniško podprto načrtovanje vrtalnih in razstreljevalnih operacij za pogon rudarskih del v JSC "Apatit". 2007 Stran je neznana. Računalniški program HOLESET je namenjen avtomatizirani izdelavi potnih listov za vrtanje in razstreljevanje, pri vožnji vodoravnih in nagnjenih del.

GEOVIA (npr. Gemcomova programska oprema) je del Dassault Systemes https://www.3ds.com/products-services/geovia Programska oprema za rudarjenje za geologe, inženirje, geodete, upravljanje rudnikov in še več.Mod ul sistem. Surpac - rudarsko-geološki paket. GEMS - načrtovanje rudarskih dejavnosti. Minex - rudarska in geološka orodja za nahajališča premoga in drugih rezervoarjev. Whittle - odprti kop. MineSched je orodje za dolgoročno in kratkoročno načrtovanje odprtih kopov in podzemnih rudnikov vseh velikosti in vrst. PCBC - študija izvedljivosti, projektiranje in vodenje proizvodnje. vozlišče - optimiziran sistem za upravljanje obveščevalnih in proizvodnih podatkov. insite - kontrolne podatke procesa od faze ekstrakcije do faze končnega izdelka.

Programska oprema Geologynet in Minserv https://www.geologynet.com https://www.minserv.net WinRock je petrološki/geokemijski program za Windows. WinRock Wizard je program za klasifikacijo kamnin za uporabo z mineraloškimi podatki. Contour3DMS - Windows aplikacija za risanje vrtin/karte tipov in konturne karte. CrossSectionMS - Windows program za risanje zemljevidov vrtin / tipov in prerezov. DrillHoleMS je program Windows za risanje in pripravo prečnih prerezov vrtine/jaška, hlodov in načrtov vrtin/vrtin. Terenska orodja - za geologe LogPlotMS - Windows program za risanje zemljevidov vrtin/tip in vrtanje. Pointscan - števec točk za okna. Xplotter je splošni znanstveni program za risanje za Windows. XRDCALC je pripomoček za prašno difrakcijo v sistemu Windows za identifikacijo faz, izračun in risanje podatkov o difrakciji prahu. Obstaja tudi približno 2000 povezav do programske opreme za geologe.

"Geon ft" "Geosteering Technologies" (GTI) http://geosteertech.com/ Geosteering Technologies (GTI) je eden vodilnih ruskih razvijalcev programske opreme za pametno vrtanje. Kot tehnološki strokovnjak na področju geosteeringa, geomehanike in petrofizike ponujamo integrirane in modularne programske rešitve ter na podlagi teh izvajamo storitve podpore pri vrtanju na daljavo Programski paket za geosteering.

Programi Oščepkova Mihaila Daniloviča Neznan producent: Mikhail Oshchepkov Danilovich Program GeoSect je zasnovan za gradnjo geoloških odsekov vzdolž raziskovalnih (iskalnih) linij. Program MapGraph je zasnovan za izdelavo zemljevidov grafov fizičnih polj. Program ColumnCoal je zasnovan za gradnjo geoloških stebrov premogovnih plasti (strukturnih stebrov). Program ColumnGeoGis je namenjen geologom in geofizikom, ki se ukvarjajo z gradnjo geoloških stebrov odsekov vrtin. Program GridMaster je zasnovan za delo z matrikami fizičnih polj za njihovo spreminjanje in različne vrste transformacij. Program RecalcKrd za preračun datotek s koordinatami.

Programska oprema Geosoft iz družbe Geosoft (Oasis montaj+Target+Geokemija za ArcGIS+Target za ArcG IS) http://www.geosoft.com/ Programska oprema za kartiranje in obdelavo znanosti o Zemlji. Programska oprema za obdelavo geofizike, geoloških podatkov in kartiranje. Programska oprema za raziskovanje. Analiza geokemijskih podatkov v okolju ArcGIS. Geološki modul za ArcGIS. Rešitve Geosoft pospešujejo raziskovanje zemeljskega podzemlja Nudimo rešitve za raziskovalne industrije, vlade in znanosti o Zemlji, specializirane za: kartiranje zemlje, modeliranje zemlje, GIS kartiranje, upravljanje informacij o raziskovanju in programsko opremo za odkrivanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) za kartiranje in obdelavo znanosti o Zemlji.

Geosteering Office® podjetja GEONAVIGATION LLC http://geosteering.ru/ Glavni namen Namen tega programa je delovati v pogojih pomanjkanja časa za sprejemanje odločitev v procesu vrtanja, potem je vsaka od funkcij maksimalno usmerjena v udobje in hitrost izvajanja.

Programski izdelki podjetja Golden Software http://www.goldensoftware.com/ Surfer - močan paket kartiranja za znanstvenike in inženirje. didger je visoko precizna aplikacija za digitalizacijo, ki je nepogrešljiv dodatek vsakemu sistemu za obdelavo geopodatkov. graf - omogoča izdelavo več kot 30 vrst dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih grafov. pregledovalnik zemljevidov je visokokakovostno orodje za prostorsko analizo, ki vam omogoča enostavno izdelavo tematskih zemljevidov s tipografsko kakovostjo. Strater - čudovit snemalni in grafični program za risanje vrtin. Voxler - Uvaža podatke iz več virov in ustvarja osupljivo grafiko, ki vam omogoča kreativno vizualizacijo skritih razmerij med podatki.

Programski izdelki podjetja Hexagon Mining http://hexagonmining.com/ Programska oprema MineSight 3D . Apartma za načrtovanje - Integrirane rešitve za raziskave, simulacije, načrtovanje, načrtovanje in delovanje v rudarski industriji. Operations Suite - Integriran nadzor voznega parka, optimizacija proizvodnje, visoko natančno vodenje in avtonomnost th control.Safety Suite - Sistemi za preprečevanje trkov in spremljanje utrujenosti. Survey & Monitoring Suite - Pregled in tehnične merilne rešitve za rudnike. 3D Minesight zagotavlja interaktivni prikaz, urejanje in opisovanje vseh vrst podatkov, vključno z vrtinami, vrtinami, stičišči, modeli (3D blok, stratigrafski in površinski), podatki raziskav za odprti kop in podzemlje, geološke interpretacije, topografske konture in mreže ali triangulirane površine. 3D MineSight ima najsodobnejša orodja za interpretacijo za geologe, popolno 3D zasnovo za postavitev podzemnih rudnikov, CAD polilinije in urejanje trdnih teles, vso 3D trdno/trdno vezno logiko, učinkovite funkcije triangulacije, vizualizacijo vseh vrst geoloških in rudarskih podatkov , plus intuitivno opisovanje.

Programi izdelki iz HRH Geology https://www.hrhgeology.com/ HRH je vodilni ponudnik geoloških operativnih storitev in rešitev za naftno in plinsko industrijo. Gravitas - Integrirana programska oprema za operativno geologijo. Winlogng - naslednja generacija Winloga. EZ-Correlate - Možnost korelacije za Gravitas.Gravitas Connector za Petrel*.WinDOT - Digital Oilfield Toolkit. WinDART - Modul za pridobivanje podatkov. MWD, LWD, vrtalni instrumenti in blato. WITS (specifikacija prenosa informacij na spletnem mestu).Repgen - Modul za pisanje poročil.

IHS mar komplet https://www.ihs.com https://ihsmarkit.com/ Nafta in plin, geologija, geofizika. V tem primeru nas zanima programska oprema podjetja IHS. IHS Petra®: Programska oprema za geološko interpretacijo . . Izboljšajte svoje delovne poteke raziskav in pridobivanja, da bi našli več nafte in plina Petra, ki so jo zasnovali geologi, je izbrano orodje industrije za geološke, inženirske in petrofizične analize. .

Programska oprema KAI - K-MINE http://kai.ua/ru/ K-MINE v uporabi podzemlja - najbolj funkcionalna in vsestranska integrirana programska oprema celotnega cikla za geologijo, geodetske raziskave, inženirsko in tehnično podporo, načrtovanje in načrtovanje rudarskih dejavnosti (GR), podporo za odprto in podzemno rudarjenje načinov, pa tudi iskanja in raziskovanja. Sistem zagotavlja največjo učinkovitost in natančnost z enostavno uporabo, zmogljivo 3D grafiko in zmožnostjo avtomatizacije dolgotrajnih rudarskih delovnih tokov.
K-MINE zadovoljuje potrebe geologov, geodetov in rudarskih inženirjev v rudarstvu (M&E), načrtovanju in vodenju glavnih procesov rudarskih podjetij in se lahko uporablja za katero koli vrsto surovin, geološko zgradbo nahajališča, način rudarjenja oz. metoda.

Programi za delo s stereografskimi projekcijami . Ti programi se uporabljajo v mineralogiji, kristalografiji, strukturni geologiji in tudi povsod, kjer je treba analizirati velik nabor orientacij v prostoru.

rockware svetovanje https://www.rockware.com/ RockWorks - Programska oprema za geološko modeliranje . LogPlot - Striplog, risanje hlodov iz vrtine. RockWare GIS Link - vtičnik za prerez za ArcGIS. AqQA - Diagrami kemije vode. QuickSurf - Mreženje in oblikovanje za AutoCAD. CAD programska oprema - CAD Viewer, CAD Markup, SymbolCAD in QA-CAD. Programska oprema za vsak okus in barvo.

RPMGlobal (nekdanji Runge Mining Pty Ltd in RPM Limited) http://www.rpmglobal.com/ RPMGlobal - globalno der pri razvoju rudarskih programskih izdelkov, svetovalnih storitvah in strokovnem razvoju Modularna tema, za odprte kope, rudnike in drugo -HAULNET_TALPAC_DRAGSIM _HAULSIM_XPAC_ in še veliko več...

Programska oprema za inženiring SES-Stoner https://makinhole.com/ No geosteering - geosteeri ng .Stratigraphy_columns_drilling_tracking_navigation.Naftni inženiring za diagrami je pomemben. Nobena druga programska oprema ne posnema 3D-logičnih motorjev v SES ali subtilnih, a kritično koristnih funkcij interpretacije geosteeringa. Resno, nobeden nima niti ene od treh v industriji edinstvenih tehnologij, ki omogočajo 3D usmerjeno vrtanje! SES je kot skalpel v vašem orodju aplikacij za nafto in plin, 3D-rezanje točno tam, kjer je pomembno, in izpostavljanje znanja o vrtanju in rezervoarjih kot nobeno drugo orodje v svojem razredu.

Programska oprema Wolfram Research-Wolfram Mathematica Wolfram Mathematica - Najbolj popoln sistem za sodobno tehnično računalništvo na svetu. Analog - Matlab . Wolframova rešitev za geoznanosti. Wolfram Mathematica in Geosciences and Geology.Modeliranje, kartiranje, mineralogija, petrografija, seizmika, geostatistika, analiza podatkov in še več...

Programska oprema podjetja Chasm Consulting, ki jo je kupil Howden https://www.howden.com / Ventsim™ je programski paket za simulacijo prezračevanja podzemnih rudnikov, ki ga je razvil zasnovan za modeliranje in simulacijo prezračevanja, zračnih tokov, tlakov, toplote, plinov, finančnih dokumentov, radona, požara in mnogih drugih vrst prezračevalnih podatkov iz modela tunelov in jaškov Programska oprema Pumpsim™ je orodje za simulacijo črpalk, zasnovano za načrtovanje in simulacijo pretoka/ distribucija tekočin v rudarstvu, kmetijstvu in gradbeništvu. CSafe™ je integriran paket programske opreme, zasnovan za upravljanje osebja, usposabljanja, nevarnosti, nadzora, incidentov, sestankov in zdravniškega nadzora ter vseh nadaljnjih dejavnosti, ki izhajajo iz teh dejavnosti.

Analiza podatkov, statistika, risalniki, matematika.
Dodatna programska oprema za geologe, geofizike, topografe, geodete, geodete rudnikov in naravoslovce.

DrillSite in drugi programi za risanje profila smernega vrtanja. http://www.piterpic.ru/drillsite Najprej - programska oprema DrillSite vam omogoča ustvarjanje dizajna dokumentacija za opravljanje del po HDD metodi z avtomatiziranim nadzorom parametrov. Atlas Načrtovalec vrtin . Program za izračun trdih diskov . MDril podjetja Delft GeoSystems MDril .

MIDAS informacijska tehnologija http://www.midasit.ru/ http://eng.midasuser.com/ Informacije MIDAS n Technology Co., Ltd. (MIDAS IT) je specializirano za razvoj programske opreme za projektantska dela in izračune na področju industrijske, civilne, prometne gradnje in inženirskih izračunov. midas GTS NX je programski paket, zasnovan za kompleksne geotehnične izračune. SoilWorks je izdelek, zasnovan za učinkovito izvajanje zamudnih in rutinskih geotehničnih izračunov, ki vam omogoča hitro modeliranje, analizo in pridobivanje rezultatov za široko paleto problemov.

Blast Management International. Svetovanje za vrtanje in peskanje. BLASTPLAN PRO™. https://www.blastmanagement.com.au/ Blast Management International zagotavlja sodelovanje za razstreljevanje po vsej Avstraliji nsulting, nacionalno priznano usposabljanje strelcev in napredno usposabljanje za načrtovanje razstreljevanja za odprti premog ter podzemne in odprte rudnike kovin.
Blast Management International nudi Avstraliji široko lokalno svetovanje pri razstreljevanju, nacionalno priznano usposabljanje za razstreljevanje in napredno usposabljanje za načrtovanje razstreljevanja za odprti premog ter podzemne in odprte rudnike kovin. BLASTPLAN-PRO je grafično zasnovan paket iniciacijskega načrtovanja in simulacije za strelce in inženirje vadbe in eksplozije.

Odločil sem se, da malo kliknem na gumbe na vašem spletnem mestu! Šla sem na obisk in ugotovila, da imaš čudovito pasico! Zdaj bom tvojo pasico popravila na svoji spletni strani, razred! Tudi jaz sem jo dobil, s kodo, pridi obiskat, Kostya!

Program(program, rutina) - zaporedje ukazov in podatkov zanje, ki so zasnovani za nadzor specifičnih komponent sistema za obdelavo podatkov za izvajanje določenega algoritma.

Programska oprema(programska oprema, programska oprema) - niz sistemskih programov in programskih dokumentov, potrebnih za delovanje teh programov. Razlikovati med sistemsko in aplikacijsko programsko opremo.

Sistemska programska oprema(sistemska programska oprema) vključuje programe, ki so potrebni za usklajevanje delovanja celotnega računalniškega kompleksa pri reševanju različnih problemov, pa tudi pri razvoju novih programov.

Aplikacijska programska oprema(aplikacijska programska oprema) se razvija in uporablja za reševanje specifičnih problemov uporabnikov računalnikov.

Za karakterizacijo GIS izdelkov bomo izpostavili naslednje kategorije:

– specializirana programska oprema;

- kompleksni sistemi, vključno z vsemi vrstami podpore (metodološke, programske, tehnične itd.), ki so značilne za razvite informacijske sisteme;

- geoinformacijske baze podatkov za različne namene na digitalnih nosilcih informacij;

– zračne in vesoljske slike, tematske karte in slike, besedilna poročila.

Če govorimo o specializirani programski opremi, potem je v tej kategoriji izdelkov GIS več razredov, ki se razlikujejo po svoji funkcionalnosti in tehnoloških fazah obdelave informacij:

– instrumentalni GIS;

– GIS pregledovalci;

– Orodja za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja;

– Sredstva za prostorsko modeliranje;

– Referenčno-kartografski sistemi.

Orodje GIS- to so v večini primerov samozadostni paketi, ki vključujejo tak nabor funkcij, ki zajema vse faze tehnološkega cikla: vnos - obdelava - analiza - izhod rezultatov. Najmočnejši predstavniki tega razreda se imenujejo "polni GIS" (full-function GIS). Zagotavljajo:

– dvosmerna komunikacija med kartografskimi objekti in tabelarnimi zapisi baze podatkov;



– upravljanje vizualizacije objektov;

– delo s točkovnimi, črtnimi in površinskimi objekti;

– vnos zemljevidov iz digitalizatorja in njihovo urejanje;

– podpora topološkim razmerjem med objekti in z njihovo pomočjo preverjanje geometrijske pravilnosti zemljevida (zaprtost območnih objektov, povezljivost, prileganje);

– podpora za več zemljevidnih projekcij;

– geometrijske meritve na karti (dolžina, obseg, površina);

– izgradnja varovalnih pasov okoli objektov;

– operacije prekrivanja (prekrivanje različnih površinskih objektov);

– izdelava lastne simbologije (nove vrste označevalcev, vrste vrstic, vrste šrafiranja);

– izdelava dodatnih elementov oblikovanja zemljevida (podpisi, okvirji, legende);

– priprava in izdelava visokokakovostnih tiskanih izvodov;

– reševanje prometnih problemov (najkrajša pot na grafu ipd.);

– delo z digitalnim modelom terena;

– obdelava geodetskih podatkov terena;

Najbolj znani predstavniki tega razreda so:

ARC/INFO , ESRI-jev vodilni programski izdelek - GIS sistem na visoki ravni s celotnim naborom orodij za geoprocesiranje, vključno z zbiranjem podatkov (rastrski in vektorski format), njihovo integracijo, shranjevanjem, samodejno obdelavo, urejanjem, ustvarjanjem in vzdrževanjem topologije, prostorsko analizo, delom z redni in nepravilni modeli, povezava s SQL DBMS, neposredna interakcija s SDE, vizualizacija in izdelava tiskanih kopij poljubnih kartografskih informacij. Deluje na delovnih postajah UNIX in osebnih računalnikih z operacijskim sistemom Windows NT. Poleg osnovnega paketa sistema ARC/INFO lahko dodatno kupite številne razširitvene module, ki uporabnikom ponujajo številne nove možnosti za delo z geopodatki.

Tudi nič manj znani predstavniki tega razreda so:

– linija vrečk Intergraph (MGE-PC), ZDA;

- AutoCAD Map paket podjetja Autodesk;

– SMALLWORLD (SmallWorld System, UK);

– MapInfo (MapInfo Corporation, ZDA);

– SPANS iz TYDAC;

– GEO-SQL iz generacije 5.

GIS gledalci- to so poceni (v primerjavi s popolnim GIS), lahki paketi z omejenimi zmožnostmi urejanja podatkov, zasnovani predvsem za vizualizacijo in poizvedovanje baz podatkov (vključno z grafičnimi), pripravljenih v okolju GIS orodja. Večina od njih vam omogoča oblikovanje in risanje zemljevida. Praviloma vsi razvijalci polno funkcionalnih GIS ponujajo tudi pregledovalce GIS, na primer:

WinCAT (Siemens Nixdorf, Nemčija): Programski izdelek Siemens Nixdorf je geografski informacijski sistem, osredotočen na integracijo in analizo grafičnih in semantičnih baz podatkov z omejenimi zmožnostmi vnosa in urejanja. Deluje na operacijskih sistemih Windows.

Orodja za obdelavo podatkov za daljinsko zaznavanje so namenjeni za predhodno obdelavo materialov, pridobljenih kot rezultat zračnih in vesoljskih raziskav zemeljskega površja. Glavni koraki obdelave:

1 Preliminarno (geometrijske korekcije in korekcije svetlosti, izdelava mozaika iz več slik);

2 Tematsko – klasifikacija, izdelava digitalnega modela višine (DEM), avtomatski izbor (prepoznavanje, interpretacija) objektov.

Za uporabnika GIS je glavna obdelava problematična, na koncu povezana z interpretacijo slik. Dekodiranje pa je razdeljeno na objektivno in tematsko. Objekt vključuje interpretacijo kontur (najbolj natančno risanje kontur in meja objektov: zemljišča, kmetijska zemljišča, konture stavb, avtoceste itd.) in identifikacijo (identifikacija in izbira določenih objektov). Pri tematski interpretaciji poudarek ni toliko in ne le na natančni risbi meja predmeta, temveč na pravilnem polnjenju le-tega s tematsko vsebino (na primer, kako debel je oljni film na vodni površini). Eden od predstavnikov tega razreda izdelkov je grafični urejevalnik ERDAS Imagine:

ERDAS Predstavljajte si : urejevalnik rastrske grafike in programski izdelek, ki ga je prvotno razvil ERDAS Inc. in zasnovan za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja (predvsem podatkov daljinskega zaznavanja). Izdelek je zasnovan za delo z rastrskimi podatki. Omogoča obdelavo, prikaz na zaslonu monitorja in pripravo za nadaljnjo obdelavo v programskih aplikacijah GIS in CAD različnih kartografskih slik. ERDAS Imagine lahko deluje tudi kot orodje, ki omogoča večkratne transformacije slik rastrskih zemljevidov in jim hkrati zagotavlja geografske informacije.

Orodja za prostorsko modeliranje zasnovan za reševanje problemov modeliranja prostorsko porazdeljenih parametrov. Te naloge morajo vključevati:

– obdelava rezultatov terenskih meritev;

– izdelava 3-dimenzionalnega modela reliefa;

– izdelava modelov hidrografske mreže in identifikacija poplavnih območij;

– izračun prenosa onesnaženja itd.

Primer orodja za prostorsko modeliranje je: linija izdelkov Eagle Point, ZDA; Linija izdelkov SOFTDESK, ZDA.

Referenčni in kartografski sistemi. To so zaprte (glede formata in prilagajanja) lupine, ki vsebujejo preprost mehanizem poizvedbe in prikaza. Uporabnik je praviloma prikrajšan za možnost spreminjanja podatkov.

Razmislimo o nekaterih vprašanjih faze kodiranja programske opreme.

Program (program, rutina) - zaporedje ukazov in podatkov zanje, ki so zasnovani za nadzor določenih komponent sistema za obdelavo podatkov za izvajanje določenega algoritma.

Programska oprema (programska oprema, programska oprema) je skupek sistemskih programov in programskih dokumentov, potrebnih za delovanje teh programov. Razlikovati med sistemsko in aplikacijsko programsko opremo.

Sistemska programska oprema (sistemska programska oprema) vključuje programe, ki so potrebni za usklajevanje delovanja celotnega računalniškega kompleksa pri reševanju različnih problemov, pa tudi pri razvoju novih programov.

Aplikacijska programska oprema (aplikacijska programska oprema) se razvija in uporablja za reševanje specifičnih težav uporabnikov računalnikov.

Programska oprema GIS (programska oprema GIS) podpira določen nabor GIS funkcionalnosti in vključuje specializirana programska orodja, kot so:

Univerzalni GIS s polnimi funkcijami (polni GIS);

Instrumentalni GIS (programska orodja GIS);

Kartografski vizualizatorji (pregledovalnik zemljevidov);

Brskalniki zemljevidov (brskalnik zemljevidov);

Orodja za preslikavo namizja (preslikavanje namizja);

Informacijski in referenčni sistemi (sistem za pomoč uporabnikom).

Poleg tega obstajajo posebna programska orodja, ki služijo posameznim funkcionalnim skupinam:

Pretvorba formata;

digitalizacija;

vektorizacija;

Izdelava in obdelava digitalnih modelov višin;

Interakcija s satelitskimi sistemi za določanje položaja.

Programski paket GIS lahko vključuje ločene funkcionalne module, kupljene in uporabljene v kompletu, ki omogoča reševanje problemov.

V kombinaciji s programsko opremo GIS se uporabljajo takšni programski izdelki kot:

Paketi za namizno založništvo (Adobe Page Maker, Quark Xpress, Adobe InDesign);

Paketi statistične analize (Statistica);

Sistemi za upravljanje baz podatkov (MS Access, Oracle, DBase);

Sistemi za računalniško podprto načrtovanje (AutoCAD);

Preglednice (MS Excel);

Orodja za digitalno obdelavo slik (Adobe Photoshop).

Programsko opremo za razvoj GIS lahko razdelimo v tri skupine:

1. Sistemi z bogatimi zmogljivostmi, vključno z vnosom podatkov, shranjevanjem, kompleksnimi poizvedbami, prostorsko analizo, izhodom podatkov. Takšni sistemi imajo lastne programske jezike, ki omogočajo razširitev tega sistema z uporabniškimi funkcijami (ArcInfo). Razvoj takšnega sistema lahko primerjamo z razvojem običajnih programov za določen operacijski sistem. Le v tem primeru bo vloga operacijskega sistema instrumentalni GIS, vloga programa pa bodo nove funkcije razvijalcev, s katerimi bo ta GIS dopolnjen.

2. Programske komponente ali knjižnice, ki vsebujejo številne uporabne funkcije (MapObjects, GeoConstructor). Z uporabo teh funkcij in programske opreme iz tretje skupine lahko razvijalci ustvarijo nov sistem, ki bo deloval v operacijskem sistemu, za katerega je bil razvit.

3. Okolja za razvoj programske opreme v različnih programskih jezikih (C++, Basic, Delphi). Z njihovo uporabo lahko razvijalec del dela v novem sistemu prestavi na programske komponente in knjižnice iz druge skupine ali pa ustvari povsem nov sistem brez vključevanja dodatnih pomožnih orodij.

S.S. Smirnov(Južni raziskovalni inštitut za morsko ribištvo in oceanografijo)

Pri izdelavi geografskega informacijskega sistema (GIS) je problem izbire programske opreme neizogiben.

Znani programski izdelki vodilnih svetovnih razvijalcev programske opreme GIS imajo z vsemi svojimi prednostmi eno pomembno pomanjkljivost - visoke stroške, ki znašajo na tisoče in deset tisoč dolarjev. Trenutno se na trgu geoinformatike pojavlja vse bolj poceni ali brezplačni, a kakovostni razvoj.

To je v veliki meri zasluga Odprtega geoprostorskega konzorcija (OGC, http://www.opengeospatial.org), ki združuje 339 podjetij, vladnih in znanstvenih institucij. Glavni cilji, ki si jih zastavlja OGC, so razvoj javno dostopnih standardov, podatkovnih formatov in specifikacij, ki se uporabljajo v geografskih informacijskih tehnologijah, ter širša uporaba teh tehnologij v različnih panogah.

Strežnik geoinformacijskih podatkovnih baz
V primeru, da je v ustvarjenem GIS načrtovana uporaba ne samo nabora datotek (na primer datotek oblike in rastrskih slik), temveč tudi uporabe informacij, shranjenih v bazi podatkov, potem najverjetneje ne morete storiti brez strežnika geoinformacijskih baz podatkov (geodatabase) , ki lahko zagotavlja tudi hkratno delo za skupino uporabnikov v načinu »odjemalec-strežnik«.

V tem primeru lahko priporočamo MySQL strežnik(http://www.mysql.com). MySQL po ključnih kazalcih ni slabši od tako priznanih DBMS, kot sta Oracle in Microsoft SQL, medtem ko ta DBMS spada v kategorijo odprtokodnih sistemov in je brezplačen za nekomercialno uporabo, kar ga zagotovo loči od zgoraj omenjene drage programske opreme. . Od različice 4.1 je MySQL uvedel podporo za Spatial razširitve.

Programski strežnik MySQL DBMS deluje v okolju Windows, proces nadzorujemo z ukazi, vnesenimi s konzole (slika 1). Administracija DBMS postane bolj priročna pri uporabi programske opreme z grafičnim vmesnikom (slika 2), ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani MySQL.

Strežniki geoinformacijskih baz podatkov vključujejo tudi DBMS
PostgreSQL(http://www.postgresql.org). Tako kot MySQL tudi ta DBMS podpira tipe prostorskih podatkov (razširitev PostGIS) in je brezplačen.

GIS programska oprema
Glede na obravnavo programske opreme za odjemalce GIS, ki sodelujejo z zgornjim DBMS, lahko predlagamo dva nova in zelo obetavna programa: vidno polje in KOSMO, ki so trenutno na voljo za prenos s spletnih mest razvijalcev s statusom »Beta« oziroma »Kandidat za izdajo«. Uradna izdaja prve različice teh programov je načrtovana v naslednjih 2-3 mesecih. risanke

vidno polje(razvit s strani korporacije Texel, http://www.viewportimaging.com/) bogata programska oprema za upravljanje prostorskih podatkov, ki podpira 37 formatov datotek (ESRI Shape, MapInfo Vector File, ARC/INFO ASCII Grid, USGS DEM, EOSAT Fast Format, ERDAS Imagine , GIF, JPEG, TIFF itd.) in 9 virov podatkov (ArcSDE, Informix Datablade, MySQL, PostgreSQL, Oracle Spatial, ODBC RDBMS, Web Mapping Service itd.).

Enostaven in priročen vmesnik, izbira projekcije zemljevida, možnost ustvarjanja SQL poizvedb z naknadnim prikazom njihovih rezultatov na zemljevidu, veliko spremenljivih parametrov grafičnih objektov (spremenljiva preglednost, številne vrste šrafiranja/polnjenja, določanje debeline in vrste vrstice itd.), izvoz v različne formate, vse to naredi program zelo privlačen za uporabo.


riž. 3. Kopija zaslona Viewport

Cena ene licence je 99,95 $, vendar je možno, da bodo licence za neprofitne ustanove na voljo brezplačno. Trenutno lahko brezplačno, a omejeno beta različico programa prenesete s spletnega mesta razvijalca.

KOSMO(razvil ga je SAIG, http://www.saig.es/en) je popoln GIS, ki je na voljo popolnoma brezplačno. Ta program je rezultat kombinacije lastnega razvoja SAIG ​​in številnih odprtokodnih projektov (JUMP, JTS, GeoTools itd.).

KOSMO omogoča povezovanje z geoinformacijskimi bazami podatkov (Oracle Spatial, MySQL, PostgreSQL-PostGIS), ima velik nabor orodij za delo z vektorskimi podatki, podpira najpogostejše formate rastrskih podatkov (TIFF, GeoTIFF, ECW, MrSid itd.) , ima dober urejevalnik slogov in graditelja poizvedb, ima možnost razširitve funkcionalnosti s povezovanjem dodatnih modulov in vse to je le majhen del zmožnosti programa.


riž. 4. Zaslonska kopija KOSMO

Poleg tega lahko izberete jezik vmesnika. Poleg angleščine, španščine in portugalščine bo kmalu na voljo tudi ruščina, saj se avtor tega članka trenutno ukvarja s prevajanjem programskega vmesnika v ruščino.

GIS KOSMO je razvit v okolju Java, zato je priporočljivo prenesti distribucijski komplet, ki že vključuje modula JRE in JAI.

V situaciji, ko vam ni treba razvijati kompleksnega GIS-a, ampak morate prikazati le razpoložljive kartografske podatke, lahko priporočite brezplačne pregledovalnike GIS: Christine GIS Viewer (

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ZNANOST

RUSKA FEDERACIJA

INŠTITUT SOCHI

državna izobraževalna ustanova

višja strokovna izobrazba

"RUSKA UNIVERZA PRIJATELJSTVA LJUDI"

ODDELEK ZA FIZIOLOGIJO

IZVLEČEK O GIS-u

NA TEMO "PROGRAMSKA OPREMA GIS"

Dokončano:

Študent 2. letnika splošne izobrazbe

skupina P-13 _________ E.A. Safronov

(podpis)

znanstveni svetovalec:

rit _________ O.V. Vasilkovskaya

(podpis)

Soči, 2015

Programska oprema za geografske informacijske sisteme.

1. Splošne značilnosti

Programska oprema GIS je zbirka bolj ali manj integriranih programskih modulov, ki zagotavljajo izvajanje osnovnih funkcij GIS. Na splošno je mogoče razlikovati šest osnovnih modulov:

1) vnos in preverjanje podatkov,

2) shranjevanje in obdelava podatkov,

3) transformacija koordinatnih sistemov in transformacija kartografskih projekcij,

4) analiza in simulacija,

5) izpis in predstavitev podatkov,

6) interakcija z uporabnikom.

Glede na širok nabor in zelo specifične značilnosti implementiranih funkcij je programska oprema geografskih informacijskih sistemov trenutno del svetovnega trga programske opreme. Znano je dovolj veliko komercialnih programskih paketov GIS, ki omogočajo razvoj geografskih informacijskih sistemov z določeno funkcionalnostjo za določena ozemlja. Število takšnih GIS paketov se meri z več desetinami. Če pa govorimo o najbolj znanih in pogosto uporabljenih komercialnih GIS paketih, potem je njihovo število mogoče omejiti na deset do petnajst.

Glede na rezultate raziskav PC GIS Company Datatech (ZDA), ki analizira globalni GIS trg, je prvo mesto na lestvici programskih GIS izdelkov v zadnjih letih zasedel paket MAPINFO, ki ga je razvila Mapping Information Systems Corporation (ZDA). in ima približno 150.000 uporabnikov po vsem svetu. Med najbolj priljubljena sta tudi paket ARC/INFO GIS, ki ga je razvil Kalifornijski inštitut za okoljske raziskave (ESRI), in paket za geografsko analizo in obdelavo slik IDRISI, razvit na univerzi Clark (ZDA). Paketi ATLAS*GIS podjetja Strategic Mapping Inc. so splošno znani. (ZDA) MGE podjetja INTERGRAPH (ZDA), SPANS MAP/SPANS GIS podjetja Tydac Technologies Corp. (ZDA), ILWIS je razvil Smallworld Mapping Inc. (Velika Britanija) SYSTEM 9 proizvajalca Prime Computer-Wild Leitz (ZDA), SICAD proizvajalca Siemens Nixdorf (Nemčija). Zdi se, da je treba omeniti tudi paket GIS GEOGRAPH/GEODRAW, ki so ga razvili v Centru za geoinformacijske raziskave Geografskega inštituta Ruske akademije znanosti, ki se je po rezultatih raziskav, opravljenih leta 1994 v Rusiji, uvrstil na tretje mesto lestvici programskih izdelkov GIS, kot tudi WINGIS avstrijskega podjetja PROGIS, ki je na tej lestvici zasedel peto mesto. Za okoljske študije je nedvomno zanimiv GIS paket PC-RASTER, ki je bil razvit na Geografski fakulteti Univerze v Utrechtu (Nizozemska) in ima napredne analitične zmogljivosti.

2. Uporabniški vmesnik GIS

Glede na vrsto in namen GIS ima upravljavsko okolje (uporabniški vmesnik) običajno več nivojev. GIS proizvaja »informacijske produkte« – sezname, zemljevide – ki jih kasneje uporabljajo za odločanje različne kategorije uporabnikov. Končni uporabnik v večini primerov morda ne bo neposredno sodeloval s sistemom. Občinski sistem poročanja na primer izdela inventarne liste, ki jih uporabljajo odbori za sprejemanje odločitev o različnih dejavnostih upravljanja. Vodje odborov ne vedo ničesar o organizaciji občinskega sistema, saj imajo le konceptualno razumevanje, kaj so informacije v GIS in njegove funkcionalne zmožnosti. Vendar mora upravljavec sistema natančno razumeti, katere informacije so v bazi podatkov in katere funkcije lahko GIS opravlja. Sistemski analitik ali programer mora imeti še bolj podrobno razumevanje funkcionalnosti določene GIS aplikacije. Končni uporabnik komunicira s sistemom običajno prek posebnega operaterja, ki zagotavlja informacije tako o standardnih kot o individualnih zahtevah.

Stopnjo zahtevnosti komunikacije med uporabnikom in GIS določajo predvsem stopnja razdelanosti strukture baze podatkov, pravilna identifikacija objektov v bazi in prisotnost navzkrižnih referenc med različnimi skupinami objektov. Pridobivanje kakršnih koli informacij iz baze se v večini primerov izvede s pomočjo posebnih poizvedb, oblikovanih eksplicitno in implicitno. Implicitne poizvedbe so običajno že implementirane v programski opremi in jih proizvajalec programske opreme vdela v različne funkcionalne bloke sistema. Na primer, klik z miškinim kazalcem na funkcijo, prikazano na zaslonu, sproži algoritem iskanja "po lokaciji" za informacije o atributih, povezanih s to funkcijo. Eksplicitno poizvedbo napiše uporabnik (programer sistema GIS) z uporabo posebnega programskega jezika (običajno SQL, včasih tudi jezik, ki je posebej razvit za ta sistem) v urejevalniku besedil, vendar so pogovorna okna za generiranje poizvedb v zadnjem času postala zelo razširjena. Takšne zahteve je mogoče shraniti v posebno knjižnico in jih po potrebi izvajati.

Zahteve se lahko bistveno razlikujejo po svojem namenu in algoritmih, ki se izvajajo med njihovo izvedbo. Preprosta zahteva za podatke je narejena s posebnimi identifikatorji lastnosti ali natančnimi lokacijami, pogosto pa jo spremlja

Specifične vrednosti parametrov prečiščevanja. Druge poizvedbe iščejo predmete, ki izpolnjujejo bolj zapletene zahteve. Obstaja več različnih vrst iskalnih poizvedb:

1. "Kje je predmet X?" Tu je mogoče določiti tako natančne atributne značilnosti želenega predmeta kot tudi določen obseg teh lastnosti. V nekaterih primerih je mogoče polmer in iskalni sektor nastaviti glede na osrednjo točko, včasih na varovalni pas drugega predmeta.

2. "Kaj je ta predmet?". Objekt je identificiran ("izbran") s pomočjo pogovorne naprave - miške ali kurzorja. Sistem vrne značilnosti objekta, kot so naslov ulice, ime lastnika, produktivnost naftnih vrtin, nadmorska višina in

3. "Povzemite značilnosti predmetov znotraj razdalje X ali znotraj/izven določene cone." Kombinacija dveh prejšnjih poizvedb in statističnih operacij. "Katera je najboljša pot?" Določitev optimalne poti po različnih kriterijih (minimalni stroški, minimalni zunanji vpliv, največja hitrost) med tema dvema ali več točkami.

5. Uporaba relacij med objekti, na primer iskanje osnovnih elementov ali določanje strmine pobočja za digitalne modele višin.

Za večino aplikacij GIS mora sistem delovati v realnem času: najdaljši dovoljeni čas za odziv je nekaj sekund. Pri dokaj pogostih klicah v sistem se postavljajo na prvo mesto zgolj ergonomske zahteve za uporabniški vmesnik - menije in ikone bi morali imeti prednost pred besedilnimi ukazi, ki jih je težko tipkati. Obstaja več vrst uporabniških vmesnikov:

1. Ukaz, ki ga uporabnik vnese v ukazno vrstico, na primer C >. Uporabnik mora slediti sistemsko definirani sintaksi ukazov z uporabo natančnih pravil zapisov in ločil. Vendar pa je v nekaterih GIS lahko več kot 1000 takšnih ukazov, kar je za neizkušene uporabnike zelo neprijetno. Spletna pomoč lahko zmanjša potrebo po poznavanju vseh pravil in sintakse, zlasti za redko uporabljene ukaze.

2. Meni. Uporabnik izbere element menija, ki je odgovoren za izvajanje določene funkcije. Element menija predstavlja izbiro, ki je v tem trenutku edina na voljo. Posledice izbire so lahko prikazane na posebnem seznamu ob vsakem elementu. Vendar pa so zapleteni sistemi menijev dolgočasni za stalno uporabo in ne zagotavljajo prilagodljivosti ukazov.

3. Piktografski meniji. Ta oblika menija uporablja simbolne slike, da je pomen ukazov dostopen in lažji za nadzor. Uporabnik nadzoruje sistem z uporabo ikon za najpogosteje uporabljene funkcije in običajnega menija za ostale. Mnogi uporabniki bolje razumejo simbolne sisteme in se hitreje učijo GIS.

4. Windows. Vmesnik GIS bi moral izkoristiti naravo prostorskih podatkov. Obstajata dva naravna načina za dostop do prostorskih podatkov – prek prostorskih objektov in prek njihovih značilnosti. Sodobni kompleksni sistemi uporabljajo več zaslonskih oken za ločeno prikazovanje besedila in grafike. Windows vam omogoča, da hkrati prikažete več pogledov istega zemljevida, na primer v polni pokritosti in v povečani sliki.

5. Nacionalni jezik vmesnika. Očitne prednosti uporabe nacionalnega jezika v sistemih menijev in spletne pomoči so takojšnje. Tako hitrost obvladovanja sistema kot popolnost uporabe njegove funkcionalnosti se močno povečujeta. Večina ponudnikov programske opreme GIS trenutno promovira "prilagojene" različice svojih izdelkov na tujejezične nacionalne trge (standard je angleščina).

Številne lupine GIS združujejo več pristopov k organiziranju okolja za upravljanje sistema, pri čemer ustvarjajo kombiniran vmesnik z običajnim spustnim menijem in nizom piktografskih menijskih blokov. Včasih se dodatno uporablja ukazna vrstica in veliko ukazov je prepoznanih po skrajšani obliki (prva dva ali trije znaki).

Razvoj strojne opreme določa razvoj drugih vrst vmesnikov. Zasloni na dotik bodo uporabniku omogočili izbiro predmeta ali dajanje ukazov s preprostim dotikom prsta ali posebnega kazalca na določeno območje zaslona. Za nekatere vrste uporabnih GIS, ki delujejo z obsežnimi modeli reliefa, je možno implementirati tehnologije "virtualne resničnosti" pri modeliranju zemeljske površine in prostorskih objektov, ki se nahajajo na njej: zgradbe, drevesa itd.

Programska oprema GIS Obstaja nekaj zmede z izrazom GIS. Ta beseda se običajno uporablja za naslednje kategorije: - specializirana programska oprema; - kompleksni sistemi, vključno z vsemi vrstami podpore (metodološke, programske, tehnične itd.), ki so značilne za razvite informacijske sisteme; - geoinformacijske baze podatkov za različne namene na digitalnih nosilcih informacij; včasih pa tudi zračne in vesoljske slike, tematske karte in slike, besedilna poročila.

Oglejmo si podrobneje kategorijo "specializirana programska oprema".

Na podlagi podatkov »Združenja za razvoj trga geoinformacijskih tehnologij in storitev« lahko ločimo več razredov programske opreme, ki se razlikujejo po funkcionalnosti in tehnoloških stopnjah obdelave informacij: - instrumentalni GIS; - GIS pregledovalci; - sredstva za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja; - vektorizatorji rastrskih kartografskih slik; - sredstva za prostorsko modeliranje; - referenčno-kartografski sistemi.

Instrumentalni GIS To je v večini primerov samozadosten paket, ki vključuje tak nabor funkcionalnosti, ki pokriva vse faze tehnološke verige: vnos - obdelava - analiza - izhod rezultatov. Najmočnejši predstavniki tega razreda se imenujejo "polni GIS" (full-featured GIS).

Najbolj znani predstavniki tega razreda so: - paket paketov ARC/INFO iz ESRI, ZDA (ARC/INFO, PC ARC/INFO, ArcCAD); - linija paketov podjetja Intergraph, ZDA; - SMALLWORLD (SmallWorld System, UK); - MapInfo (MapInfo Corporation, ZDA).

Pregledovalniki GIS To so poceni (v primerjavi s popolnim GIS), lahki paketi z omejenimi zmožnostmi urejanja podatkov, zasnovani predvsem za vizualizacijo in poizvedovanje baz podatkov (vključno z grafičnimi), pripravljene v okolju GIS orodja. Večina od njih vam omogoča oblikovanje in risanje zemljevida. Praviloma vsi razvijalci polno funkcionalnih GIS ponujajo tudi GIS pregledovalnike: ArcView1 in 2 (ESRI, ZDA), WinCAT (Simens Nixdorf, Nemčija).

Sredstva za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja Materiali, pridobljeni kot rezultat zračnih in vesoljskih raziskovanj, zahtevajo obsežno predobdelavo, ki se izvaja s pomočjo izdelkov tega razreda.

Glavne faze obdelave - predhodne (geometrijska korekcija in korekcija svetlosti, izdelava mozaika iz več slik); - tematska - klasifikacija, izdelava digitalnega modela višine (DEM), avtomatski izbor (prepoznavanje, dekodiranje) objektov.

Za uporabnika GIS je glavna obdelava problematična, na koncu povezana z interpretacijo slik. Najbolj znani predstavniki: ERDAS Imagine, ER Mapper, serija izdelkov Intergraph, TNT Mips.

Vektorizatorji rastrskih zemljevidov Ta razred izdelkov je povezan z vnosom zemljevidnih podatkov. Ker se glavno analitično delo v GIS paketih izvaja na vektorskem podatkovnem modelu, obstaja obsežna skupina nalog za obdelavo skeniranih rastrskih kartografskih slik. Vektorizatorji so GIS analogi najbolj priljubljene družine OCR (FineReader, CuneiForm). Med ruskimi razvijalci v tem razredu izdelkov je razcvet. Zahodne rešitve so previsoko drage in temeljijo izključno na strojih UNIX. Domači razvijalci ponujajo več kot 15 različnih paketov, ki delujejo na različnih platformah in po učinkovitosti niso slabši od tujih.

Med njimi omenimo: - SpotLight, Vectory (Consistent Software, Rusija); - Easy Trace (Easy Trace Group, Rusija); - MapEdit (JSC "Resident", Rusija); - AutoVEC (IBS, Rusija).

Orodja za prostorsko modeliranje Ta orodja so zasnovana za reševanje problemov modeliranja prostorsko porazdeljenih parametrov. Te naloge vključujejo: - obdelavo rezultatov terenskih meritev; - izdelava 3-dimenzionalnega modela reliefa; - izdelava modelov hidrografske mreže in identifikacija poplavnih območij; - izračun prenosa onesnaženja itd. Predstavniki: - linija izdelkov Eagle Point, ZDA; - linija izdelkov SOFTDESK, ZDA.

Referenčni in kartografski sistemi To so zaprte (glede formata in prilagajanja) lupine, ki vsebujejo preprost mehanizem poizvedbe in prikaza. Uporabnik je praviloma prikrajšan za možnost spreminjanja podatkov. Predstavniki tega razreda GIS paketov so poznani širokemu krogu računalniške skupnosti. Mnogi so uporabljali ali videli elektronski zemljevid Moskve, ki je bil prodan v tisočih izvodih po zaslugi sistemov CITY (ERMA International), Model Moscow (ali MOM, Nhsoft), M-CITY (Macroplan LLP). Zdaj so pripravljeni zemljevidi moskovske regije, Sankt Peterburga, Kaliningrada, Ufe in Rusije.

Seveda ta razvrstitev "ni periodični sistem" v GIS. Nekateri paketi spadajo v več razredov, drugi so zasnovani za reševanje visoko specializiranih problemov (geodetski, hidrogeološki itd.).

5. Perspektive Tržne raziskave GIS tehnologij so izven obsega tega članka. Zato se bom omejil na na kratko naštevanje dejstev, na podlagi katerih lahko sklepamo, da so GIS tehnologije na robu množične uporabe. Seznanjanje širše javnosti z elementi geoinformacijskih tehnologij se je že začelo. Na primer, široko uporabljeni pisarniški paketi (Excel, Lotus 1-2-3, CorelDRAW!) so opremljeni z GIS moduli. Novi model prenosnika podjetja DELL (in nato drugih proizvajalcev) bo serijsko opremljen s sprejemnikom GPS in s tem s programi za prikaz lokacije na zemljevidu. Letos se bo začela serija izstrelitev ameriških komercialnih satelitov visoke ločljivosti. V naslednjih 10 letih je načrtovano lansiranje vsaj 99 (!) tovrstnih sistemov. Splošne značilnosti pridobljenih materialov: "oprema za digitalno slikanje z ločljivostjo 3 m v pankromatskem in 15 m v 4-conalnem načinu snemanja, v prihodnosti pa - 0,85 m in bolje; "predviden je čas za pridobivanje informacij s strani potrošnika da ni slabše od 48 ur od trenutka snemanja, v nekaterih sistemih pa bo ta čas približno 15 minut; »Natančnost vezave je mogoče povečati na 10 cm, torej do natančnosti, ki zadostuje za sestavljanje zemljevidov v merilu 1:2000 – 1:5000;« Ponovljivost teh anket je približno 24 ur; "Za cene bodo te slike tekmovale z zračno fotografijo. Takšna dostopnost visoko natančnih posnetkov zelo spominja na epizodo iz filma "Patriot Games" s Harrisonom Fordom. Na sedežu Cie s pomočjo satelitskih sistemov, kot pravijo, so v živo spremljajo operacijo za uničenje skupine teroristov, ki poteka na drugi celini.

Smo pripravljeni na takšno odprtost? Spet smo pred dilemo: ali slediti celotnemu civiliziranemu svetu ali pa ne spreminjati ničesar v naših režimih (ruski satelitski posnetki z ločljivostjo, boljšo od 4 m, so zdaj prepovedani) in postaviti novo železno zaveso.

6. Globalni sistem za določanje položaja – GPS Do 90. let našega stoletja ni bil ustvarjen niti en univerzalni navigacijski sistem brez resnih pomanjkljivosti. In šele s prihodom Global Positioning System (GPS) so se na tem področju zgodile kardinalne spremembe. Jedro tega najkompleksnejšega tehničnega sistema, ki je sintetiziral ogromno število najpomembnejših znanstvenih in tehnoloških dosežkov sodobne civilizacije, sestavlja 24 vesoljskih satelitov. GPS resnično upravičuje svoje ime kot globalni sistem.

Na kateri koli točki na Zemlji in v obzemeljskem vesolju, kadarkoli v dnevu, nudi rešitev za vse težave, ki zahtevajo določitev parametrov lokacije in gibanja.

Združene države Amerike so ustvarile sistem GPS za 12 milijard dolarjev in ga danes vzdržujejo v delovnem stanju s pomočjo posebnih zemeljskih sledilnih postaj, ki redno določajo parametre gibanja satelitov in popravljajo informacije na krovu o lastnih orbitah. Vesoljski sateliti z neprekinjenim oddajanjem radijskih signalov ustvarijo "informacijsko polje" po vsem svetu. Signale sprejemajo posebni GPS sprejemniki, ki izračunajo lokacijo svoje antene. Ta funkcija je vedno primarna v katerem koli sistemu, ki temelji na GPS. Koncept GPS temelji na satelitskem dosegu. To pomeni, da določimo koordinate našega položaja z merjenjem razdalje do več vesoljskih satelitov. V tem primeru imajo sateliti vlogo natančnih referenčnih točk. Trenutno deluje satelitski navigacijski sistem NAVSTAR (SNS), ki ga je razvilo ameriško ministrstvo za obrambo in je začel delovati leta 1988. Vsi sprejemniki, ki sprejemajo signale NAVSTAR SNS, se imenujejo sprejemniki GPS. Kljub temu, da delovanje te SNS, vključno z mrežo nadzornih postaj, izvaja ministrstvo za obrambo ZDA, je dovoljena brezplačna uporaba za vse civilne organizacije, vendar le z omejitvijo natančnosti določanje koordinat (ti selektivni dostop). To zagotavlja šum radijskega navigacijskega signala, ki se uporablja za meritve. Za natančne meritve se uporablja posebna diferencialna metoda. Na ruskem trgu različne vladne in številne komercialne organizacije ponujajo GPS opremo večine zahodnih proizvajalcev: Ashtech Inc. (ZDA), Geotronics AB (Švedska), Leica AG (Švica), Magellan (ZDA), Sercel (Francija), Trimble Navigation Ltd. (ZDA).

Tehnologija GPS Položaj predmeta na zemlji se izračuna iz izmerjene razdalje do vesoljskega satelita. Za določitev položaja predmeta morate imeti rezultate treh meritev. Razdalja do satelita se določi z merjenjem časa potovanja radijskega signala od satelita do antene sprejemnika GPS. Satelitska oprema in sprejemniki generirajo iste psevdonaključne kode ob istem času. Tranzitni čas satelitskega signala je določen z zamudo prejete kode glede na isto kodo, ki jo generira sprejemnik. Osnova za natančno merjenje razdalje do satelitov je natančno merjenje časa, ki se na satelitih izvaja z uporabo atomskih ur. Sprejemniki pa ne potrebujejo natančnih ur, saj se meritvene napake kompenzirajo z dodatnimi trigonometričnimi izračuni, ki zahtevajo razpon do četrtega satelita.

Uporaba GPS Število aplikacij za orodja GPS je impresivno. Sistematiziramo jih lahko glede na vsebino glavnih nalog. Skoraj vse vrste GPS-sprejemnikov omogočajo: - določitev treh trenutnih koordinat (dolžine, širine in višine nad morsko gladino); - določitev treh komponent hitrosti predmeta; - določitev točnega časa z natančnostjo najmanj 0,1 s; - izračun dejanskega tirnega kota objekta; - sprejemanje in obdelava pomožnih informacij.

Te naloge so glavne. Razlike v razredih sprejemnikov se začnejo tam, kjer se pojavijo posebne zahteve, povezane z aplikacijo. Krmarjenje po premikajočih se objektih. Lokacija predmeta je določena z natančnostjo nekaj deset metrov. To je zelo visoka natančnost za večino navigacijskih nalog. Poleg običajne uporabe na ladjah, letalih in vesoljskih plovilih se orodja GPS zdaj uporabljajo v sistemih za sledenje gibanja blaga visoke vrednosti, kot so vozila za gotovino (kar je že implementirano za eno veliko rusko banko) . Merjenje Zemlje in njene površine. Naloge gospodarjenja z zemljišči, povezovanje in usklajevanje gradbenih projektov, kartografija, daljinsko zaznavanje, geofizika, geologija itd. Najmočnejša geodetska orodja niso posamezni sprejemniki, temveč celotni merilni in računalniški sistemi. Opremljeni so z radijskimi komunikacijskimi linijami, zunanjimi računalniki in programi za naknadno obdelavo. Tukaj lahko natančnost meritev doseže delce centimetra. Informacijsko-merilni sistemi. Zgrajen na podlagi kombinacije zmožnosti GPS-a in drugih tehničnih sredstev, omogoča pridobivanje novih lastnosti pri reševanju starih težav.

S sodobno tehnologijo integriranega vezja bodo GPS-sprejemniki kmalu postali tako drobni in poceni, da jih bo lahko vsak nosil s seboj, kar pomeni, da lahko kadar koli ugotovi, kje so in »kako priti od tod«. GPS-sprejemnik bo postal nov "gospodinjski aparat", znan kot telefon. GPS vam omogoča, da dobesedno vsakemu kvadratnemu metru zemeljske površine »dodelite« edinstven naslov, kar pomeni, da se bomo v bližnji prihodnosti nehali izgubljati in hiteti v iskanju želenega predmeta.

7. Daljinsko zaznavanje

Poleg tradicionalnih kartografskih informacij so podatki daljinskega zaznavanja (RS) informacijsko osnovo GIS tehnologij in čim dlje, tem bolj ta vir informacij prevladuje na tradicionalnih zemljevidih. Faza »začetne akumulacije«, črpanja podatkov iz fondov obstoječih papirnatih zemljevidov, se bo končala v dokaj tesni zgodovinski perspektivi. In potem se bo problem posodabljanja zemljevidov v GIS dvignil na vso višino.

Daljinsko zaznavanje se razume kot brezkontaktne raziskave, različne vrste raziskav iz letal - atmosferskih in vesoljskih, zaradi katerih se dobi slika zemeljskega površja v katerem koli območju (območjih) elektromagnetnega spektra.

Kakšne so metode snemanja? Običajno ločimo vesoljske in zračne posnetke. Pravzaprav z vidika končnega uporabnika med njima ni velike in temeljne razlike. Ja, to so posnetki iz različnih letal in z različnih višin. Toda same metode fotografiranja in osnove fotoaparatov so danes lahko podobne tako pri vesoljskih kot pri zračnih raziskavah. Ideja o ostri razliki med vesoljsko in zračno fotografijo se je rodila, ko so se pojavile prve razpoložljive slike iz vesolja. Bile so majhnega obsega, zajemale so celotne regije v enem kadru (kar je res nemogoče narediti s pomočjo aerofotografije), pogosto so bile večconske (kar je bilo takrat malo običajno, čeprav je bilo mogoče, za zračno fotografijo) in končno, prav skozi vesoljske posnetke LANDSAT TM in LANDSAT MSS so se krogi specialistov prvič seznanili z digitalnimi (»skenerskimi«) slikami. Da, tako majhne prostorske raziskave so edinstvene, saj omogočajo, da s pogledom zajamejo celotno regijo in razkrijejo tako posplošene značilnosti, da se, ko jih poskušamo poustvariti iz majhnih fragmentov, preprosto izognejo študiju. Naše vesoljske slike visoke ločljivosti in tuji množični potrošniki tako rekoč niso vedeli - o njih so govorili le kot o legendi. Vse na obeh straneh je bilo zgolj vojaško. Glede vesoljskih posnetkov še ugotavljamo, da je večina vesoljskih posnetkov danes, še bolj pa jutri, posnetkov s satelitov (umetni zemeljski sateliti), in ne iz vozil s posadko.

Glede na način snemanja lahko slike razdelimo na analogne in digitalne. Analogni sistemi so danes praktično samo fotografski sistemi. Sistemi s televizijsko registracijo obstajajo, vendar je njihova vloga, razen v nekaterih posebnih primerih, zanemarljiva. V fotografskih sistemih se vse dogaja približno tako kot pri običajnem fotoaparatu: slika se zajame na film, ki se po pristanku letala ali posebne kapsule za spuščanje razvije in skenira za uporabo v računalniški tehnologiji. Med digitalnimi slikovnimi sistemi lahko izpostavimo skenerje, torej sisteme z linearno razporejenim naborom fotoobčutljivih elementov in določenim sistemom skeniranja, pogosto optomehanskih, slik za to linijo. Vse bolj so razširjeni tudi sistemi z ravnimi dvodimenzionalnimi nizi fotoobčutljivih elementov. In čeprav v slednjem primeru ne pride do pravega skeniranja slike, kot pri skenerju, se takšni digitalni sistemi včasih tradicionalno imenujejo tudi skenerji. Nazadnje so tu še radarski sistemi, razporejeni na prav poseben način. Surovi radarski podatki še zdaleč niso slika; obnoviti ga je treba s kompleksno obdelavo, značilno za določeno vrsto radarja. Ustrezna programska oprema se praviloma ne distribuira na trgu, ampak je last lastnika in razvijalca snemalnega sistema.

Radar je prav poseben vir podatkov. Za razliko od drugih je radar aktiven senzor. Sam »osvetli« območje, ki se snema, zato čas dneva za radarske raziskave ne igra vloge. Vsi digitalni slikovni sistemi imajo prednost pred fotografskimi glede na hitrost pridobljenih podatkov. Navsezadnje se v primeru snemanja vesolja prenašajo na Zemljo po radijskem kanalu in ni treba čakati, da naprava porabi celotno zalogo filma (in to je lahko več tisoč sličic) in spust kapsula spusti na Zemljo, film v njej se razvije in skenira. Še pred kratkim pa je bilo splošno sprejeto, da so digitalni sistemi po ločljivosti slike slabši od fotografskih – danes to ne drži več povsem.