GIS(地理信息系统软件)技术要求

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测绘工程技术专业地理信息系统(GIS)学习指南

测绘工程技术专业地理信息系统(GIS)学习指南

测绘工程技术专业地理信息系统(GIS)学习指南一、引言地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用来存储、管理、分析和展示地理空间数据的技术。

在测绘工程技术专业中,GIS已经成为不可或缺的工具。

本文将为测绘工程技术专业的学生提供一个学习指南,来帮助他们更好地掌握GIS技术。

二、GIS的概述GIS是一种将地理空间数据与非地理属性数据相结合的信息系统。

它可以用来处理和分析地理空间数据,同时还可以进行数据的可视化呈现。

GIS主要包括数据输入、数据管理、数据分析和数据输出等基本功能。

三、GIS的基础知识1. 地图投影:地图投影是将地球上的三维地理信息转化为二维平面地图的过程。

学习GIS的同学需要了解不同的地图投影方法以及投影的应用场景。

2. 坐标系统:坐标系统是GIS中用来表示地理空间位置的方法。

学习GIS的同学需要了解不同的坐标系统,包括经纬度坐标和投影坐标系统。

3. 空间数据类型:GIS中的空间数据有点、线、面等不同类型。

学习GIS的同学需要了解不同的空间数据类型及其在地理信息系统中的应用。

4. 数据获取与处理:学习GIS的同学需要学会获取地理空间数据,并对数据进行处理和清理,以保证数据的准确性和完整性。

四、GIS的应用领域GIS在许多领域都有广泛的应用。

以下是GIS在测绘工程技术专业中的几个重要应用领域:1. 地图制图:GIS可以用来制作各种类型的地图,包括道路地图、土地利用地图和地形图等。

学习GIS的同学需要具备地图制作和编辑的能力。

2. 空间分析:GIS可以进行空间分析,帮助分析空间数据之间的关系,并提供决策支持。

学习GIS的同学需要学会使用GIS软件进行空间数据的分析和建模。

3. 土地规划:GIS可以用来进行土地规划和土地管理。

通过GIS,可以对土地资源进行有效的管理和利用。

4. 环境保护:GIS可以用来进行环境监测和环境评估。

通过GIS,可以对环境污染和自然资源的变化进行监测和分析。

GIS行业相关技术规范与标准

GIS行业相关技术规范与标准

GIS⾏业相关技术规范与标准1 《地理格⽹》(GB12409—1990)简介 2 《国⼟基础信息数据分类与代码》(GB/T 13923—1992)简介 3 《1:500 1:1000 1:2000地形图要素分类与代码》(GBl4804—1993)简介 4 《1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图要素分类与代码》(GB/T 15660—1995)简介 5 《地球空间数据交换格式》(GB/T 17798—1999)简介 6 《地理信息⼀致性与测试》(GB/T 19333.5—2003/is019105:2000)简介 7 《地理点位置的纬度、经度和⾼程的标准表⽰法》(GB/T 16831—1997)简介 8 《国家基本⽐例尺地形图分幅和编号》(GB/T 13989—1992)简介 9 《全球定位系统(gps)测量规范》(GB/T 18314—2001)简介 10 《1:500 1;1000 1:2000地形图数字化规范》(GB/T 17160—1997)简介 11 《数字地形图系列和基本要求》(GB/T 18315—2001)简介 12 《数字地形图产品模式》(GB/T 17278—1998)简介 13 《数字测绘产品质量要求第1部分:数字线划地形图、数字⾼程模型质量要求》(GB/T 17941.1—2000)简介  14 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T 18316—2001)简介 15 《地形数据库与地名数据库接⼝技术规程》(GB/T 17797—1999)简介 16 《电⼦海图技术规范》(GBl5702—1995)简介 17 《中华⼈民共和国⾏政区划代码》(GB/T 2260—2002)简介 18 《县级以下⾏政区划代码编制规则》(GB/T 10114—2003)简介 19 《世界各国和地区名称代码》(GB/T 2659—2000)简介 20 《地理信息技术基本术语》(GB/T 17694—1999)简介 21 《地图学术语》(GB/T 16820—1997)简介 22 《测绘基本术语》(GB/T 14911—1994)简介 23 《摄影测量与遥感术语》(GB/T 14950—1994)简介 24 《专题地图信息分类与代码》(GB/T 18317—2001)简介 25 《城市地理要素——城市道路、道路交叉⼝、街坊、市政⼯程管线编码结构规则》(GB/T 14395—1993)简介 26 《城市地理信息系统设计规范》(GB/T 18578—2001)简介 27 《公路信息分类与代码》(GB/T 17734—1999)简介 28 《公路等级代码》(GB/T 919—2002)简介 29 《公路路⾯等级与⾯层类型代码》(GB/T 920—2002)简介 30 《公路桥梁命名编号和编码规则》(GB/T 11708—1989)简介 31 《公路路线标识规则》(GB 917.1-917.2—2000)简介 32 《⼲线公路定位规则》(GB/T 18731—2002)简介 33 《国、省道主要控制点编码规则》(GB/T 17730—1999)简介 34 《⽔路信息分类与代码》(GB/T 17735—1999)简介 35 《中华⼈民共和国⼝岸及有关地点代码》(GB/T 15514—1998)简介 36 《中华⼈民共和国铁路车站站名代码》(GB/T 10302—1988)简介 37 《地质矿产勘查测绘术语》(GB/T 17228—1998)简介 38 《地质矿产术语分类代码》(GB/T 9649)简介 39 《地质矿产勘查测量规范》(GB/T 18341—2001)简介 40 《地下⽔资源分类分级标准》(GB/T 15218—1994)简介 41 《⼟地基本术语》(GB/T 19231—2003)简介 42 《中国⽓候区划名称与代码⽓候带和⽓候⼤区》(GB/T 17297—1998)简介 43 《中国⼟壤分类与代码》(GB/T 17296—2000)简介 44 《林业资源分类与代码森林类型》(GB/T 14721.1—1993)简介 45 《林业资源分类与代码⾃然保护区》(GB/T 15778—1995)简介 46 《林业资源分类与代码林⽊病害》(GB/T 15161—1994)简介 47 《林业资源分类与代码林⽊害⾍》(GB/T 15775—1995)简介 48 《中国动物分类代码脊椎动物》(GB/T 15628.1—1995)简介 49 《海洋⽣物分类代码》(GB/T 17826—1999)简介 50 《标准化⼯作导则第1部分:标准的结构和编写规则》(GB/T 1.1—2000简介 51 《标准化⼯作指南※第2部分:采⽤国际标准的规则》(GB/T 20000.2—2001简介 52 《标准体系表编制原则和要求》(GB/T 13016—1991)简介 53 《信息分类和编码的基本原则与⽅法》(GB/T 7027—2002)简介 54 《分类与编码通⽤术语》(GB/T 10113—2003)简介 55 《质量管理体系基础和术语》(GB/T 19000—2000)简介 56 《质量管理体系要求》(GB/T 19001—2000)简介 57 《质量管理体系业绩改进指南》(GB/T 19004—2000)简介 58 《数据元和交换格式信息交换⽇期和时间表⽰法》(GB/T 7408—1994)简介 59 《信息技术词汇第1部分:基本术语》(GB/T 5271.1—2000)简介 60 《软件⼯程术语》(GB/T 11457—1995)简介 61 《电⼦数据交换术语》(GB/T 14915—1994)简介 62 《软件⼯程标准分类法》(GB/T 15538—1995)简介 63 《计算机软件分类与代码》(GB/T 13702—1992)简介 64 《软件⽀持环境》(GB/T 15853—1995)简介 65 《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序⽹络图和系统资源图的⽂件编制符号及约定》(GB/T 1526—1989)简介 66 《计算机软件需求说明编制指南》(GB/T 9385—1988)简介 67 《计算机软件产品开发⽂件编制指南》(GB/T 8567—1988)简介 68 《软件⽂档管理指南》(GB/T 16680—1996)简介 69 《软件维护指南》(GB/T 14079—1993)简介 70 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GBl7859—1999)简介 71 《⽹络代理服务器的安全技术要求》(GB/T ,17900—1999)简介 72 《路由器安全技术要求》(GB/T 18018—1999)简介 73 《信息技术包过滤防⽕墙安全技术要求》(GB/T 18019—1999)简介 74 《信息技术应⽤级防⽕墙安全技术要求》(GB/T 18020—1999)简介 75 《信息技术开放系统互连⽹络层安全协议》(GB/T 17963—2000)简介 76 ((cad电⼦⽂件光盘存储、归档与档案管理要求※第⼀部分:电⼦⽂件归档与档案管理》(GB/T 17678.1—1999)简介。

gis应用水平考试条件及要求-概述说明以及解释

gis应用水平考试条件及要求-概述说明以及解释

gis应用水平考试条件及要求-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着地理信息系统(GIS)的不断发展和应用的广泛推广,对GIS从业人员的水平和能力要求也越来越高。

为了进一步提升GIS从业人员的专业素养和技能水平,许多地区纷纷设立了相应的GIS应用水平考试,以评估从业人员的能力并为其提供更好的发展机会。

本文将对GIS应用水平考试的条件和要求进行详细探讨。

首先,文章将介绍GIS应用水平考试的背景,包括GIS的发展现状以及对从业人员的需求。

接着,文章将重点阐述考试的条件,包括参与考试的资格要求、报名流程以及考试时间和地点等。

然后,文章将详细描述考试的要求,包括考试内容、考试形式、考试标准等。

最后,文章将对考试条件和要求进行总结,并探讨GIS应用水平考试对从业人员的意义和影响。

同时,文章还将展望未来GIS应用水平考试的发展趋势,以及可能带来的更广阔的发展机遇。

通过本文的介绍和探讨,读者将能够全面了解GIS应用水平考试的条件和要求,同时也能够清晰地认识到参加该考试的重要性和意义。

对于想要在GIS领域发展的从业人员来说,参加这样的考试将是一个提升自身能力和竞争力的绝佳机会。

因此,对于有志于从事GIS相关工作的人员来说,了解并满足考试条件,并积极备考以达到考试要求将是至关重要的。

在未来,随着GIS应用水平考试的不断发展和完善,参加这样的考试将成为GIS从业人员的必要条件之一。

1.2 文章结构文章结构是指文章的组织架构和章节安排,它起到指导读者阅读和理解全文内容的作用。

本文主要讨论GIS应用水平考试的条件和要求,因此文章结构应该简明扼要地呈现出这方面内容,并提供适当的导读。

本文的结构可以按照以下方式进行安排:1. 引言:介绍文章的背景和目的,引起读者对GIS应用水平考试的关注。

2. 正文:2.1 GIS应用水平考试的背景:简要介绍GIS应用水平考试的起源和发展,说明为什么进行这样的考试。

2.2 考试条件:详细阐述参加GIS应用水平考试的条件,如报名条件、学历要求、工作经验等,给读者提供参加考试的基本要求。

GIS(地理信息系统软件)技术要求

GIS(地理信息系统软件)技术要求

GIS(地理信息系统‎软件)技术要求1总体要求1)软件厂商应具‎有国际知名度‎,技术先进,具备引领GI‎S软件发展的‎能力。

2)功能全面、性能稳定,在国内外的各‎行各业中拥有‎大量成熟应用‎案例;3)支持大多数主‎流计算机平台‎上,支持Wind‎o ws、主流UNIX‎、Linux等‎运行环境;支持GB18‎030中文编‎码字符集。

4)具有良好的开‎放性,遵循国际主流‎I T标准:网格协议TC‎P/IP、HTTP,WEB、XML,遵循ISO、FGDC、OGC规范,支持UML统‎一建模语言。

5)具有良好的可‎伸缩性、通用性和兼容‎性,支持从上到下‎多个产品层次‎,支持无缝地扩‎展和升级;6)具有本土化的‎原厂商授权认‎证的专门培训‎机构,拥有完善的培‎训师资设备,提供完整的中‎文培训教材和‎全套培训数据‎;2GIS桌面软‎件1)桌面软件应支‎持W indo‎w2000,32位和64‎位Windo‎wsXP/2003/2008/Vista/window‎s7操作系统‎。

2)提供桌面和工‎作站两个安装‎软件介质包,提供传统的W‎o rksta‎t ion应用‎支持。

3)支持基本的地‎图浏览、图层管理、空间和属性查‎询、统计图表和报‎表生成、地图符号化以‎及制图打印;支持多种专题‎图制作,如唯一值、渐变色、多属性符号、饼图、柱状图、点密度图等。

4)能够提供工具‎直接进行数据‎预览,查看空间数据‎的图形、属性以及元数‎据信息。

5)支持书签功能‎,除了创建、管理书签,还要求能够导‎入导出书签,对书签排序等‎。

6)要求提供元素‎选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出‎框等地图浏览‎工具。

7)支持点、线、面状符号的自‎定义及扩展。

8)除了提供基本‎的空间数据管‎理功能外,还可以直接支‎持工业标准的‎C A SE工具‎,进行空间数据‎库设计、数据模型定义‎,并可以扩展数‎据对象行为。

9)除基本的空间‎数据格式外,还能够支持G‎o ogle Map KML、Excel、Text文本‎、通用栅格数据‎如P NG、EMF、WMF、GIF。

开发地理信息系统基础软件的需求分析与设计

开发地理信息系统基础软件的需求分析与设计

开发地理信息系统基础软件的需求分析与设计需求分析和设计是开发地理信息系统基础软件的关键步骤之一。

在本文中,我们将详细探讨如何进行地理信息系统基础软件的需求分析和设计,并介绍一些常用的技术和方法。

1.介绍地理信息系统基础软件的背景和意义地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种用于收集、管理、分析和展示地理数据的计算机系统。

地理信息系统基础软件是构建GIS系统的重要组成部分,它提供了数据管理、空间分析、地图展示等基本功能。

地理信息系统基础软件的开发对于实现地理数据的有效管理和分析具有重要意义。

它可以帮助人们更好地理解和利用地理信息,以支持决策制定和规划管理。

2.需求分析需求分析是确定地理信息系统基础软件功能和性能要求的过程。

它需要从用户的角度出发,明确软件的功能需求、性能需求和约束条件。

在需求分析阶段,需要深入了解用户的需求,包括用户对于数据管理、空间分析和地图展示等功能的期望。

同时,还需要考虑软件的性能需求,如数据处理速度、用户界面友好性等。

需求分析的主要任务包括需求收集、需求分析和需求规格说明。

需求收集阶段通过与用户交流、调研、访谈等方法,获取用户需求。

需求分析阶段对需求进行归类和整理,并确定软件的功能和性能需求。

需求规格说明阶段将需求编写成规格说明文档,以便于后续的设计和开发工作。

3.设计在需求分析的基础上,进行软件的设计工作。

软件设计是制定软件结构和组织的过程,包括系统架构设计、模块设计和用户界面设计等。

系统架构设计是软件设计的核心环节,它确定了系统的整体结构和各个模块的关系。

在地理信息系统基础软件的设计中,应该考虑数据管理、空间分析和地图展示等模块之间的协调与配合。

模块设计是将系统划分为若干个独立的功能模块,并确定模块之间的接口和交互方式。

每个模块应该有清晰的功能定义和输入输出规范。

用户界面设计是保证用户友好性和易用性的重要环节。

地理信息系统基础软件的用户界面应该简洁明了,操作简单,同时提供必要的帮助和提示信息。

地理信息技术专业技能要求掌握哪些技能才能成为优秀的地理信息技术人才

地理信息技术专业技能要求掌握哪些技能才能成为优秀的地理信息技术人才

地理信息技术专业技能要求掌握哪些技能才能成为优秀的地理信息技术人才地理信息技术(Geographic Information Technology,简称GIT)作为一门综合性学科,综合应用了地理学、测绘学、计算机科学等多个学科,已经成为当代社会不可或缺的重要工具。

然而,要想成为一名优秀的地理信息技术人才,需要掌握一系列的专业技能。

本文将探讨地理信息技术专业技能的要求,帮助读者了解为什么这些技能对于地理信息技术人才的重要性。

一、地理信息系统(GIS)技能地理信息系统是地理信息技术的核心,掌握GIS技能是成为优秀地理信息技术人才的必备条件之一。

在GIS技能方面,优秀的地理信息技术人才需要掌握地理数据收集与处理的能力,了解地图投影、坐标系统及地理数据的输入输出等基本概念。

此外,熟悉GIS软件的使用和地理空间分析方法也是必不可少的。

二、遥感技能遥感技术是地理信息技术中重要的数据源之一。

了解遥感技术并掌握相关的操作技能对于地理信息技术人才至关重要。

优秀的地理信息技术人才需要了解主要的遥感技术原理、遥感数据的获取和处理方法,能够利用遥感数据进行地表覆盖分类、环境监测等研究。

三、地理统计分析技能地理统计分析技能是优秀的地理信息技术人才的重要特点之一。

地理统计分析能够帮助人们理解地理现象和问题,并在决策制定过程中提供有力的支持。

优秀的地理信息技术人才需要掌握地理统计分析的方法,了解统计应用软件的使用,能够进行空间分析、聚类分析等,进而为地理决策提供可靠的数据支持。

四、数据库管理技能数据库管理技能是地理信息技术人才的重要技能之一。

地理信息系统中涉及到的数据量庞大,因此,熟悉数据库管理系统以及相关的数据管理技术是必不可少的。

优秀的地理信息技术人才需要了解数据库的基本原理,具备数据库的设计和管理能力,并熟悉地理信息数据的组织和存储。

五、编程与软件开发技能编程与软件开发技能在地理信息技术中具有重要作用。

地理信息技术人才需要具备一定的编程基础,能够使用编程语言进行自动化处理,开发地理信息系统和应用软件。

GIS作业指导书

GIS作业指导书

GIS作业指导书关键信息项1、作业目的2、适用范围3、作业流程4、数据采集要求5、数据处理规范6、成果质量标准7、安全注意事项11 作业目的本作业指导书的目的是为了规范和指导 GIS(地理信息系统)相关作业的操作流程、技术要求和质量标准,确保作业的准确性、高效性和安全性,为相关项目和应用提供可靠的地理信息数据和分析结果。

111 明确具体的作业目标,如地图绘制、数据分析、空间规划等。

112 确定作业成果对项目决策、资源管理、城市规划等方面的支持作用。

12 适用范围本指导书适用于以下类型的 GIS 作业:121 地理数据的采集、整理与录入。

122 地理信息系统的构建与维护。

123 基于 GIS 的空间分析与决策支持。

13 作业流程131 项目准备确定作业任务和要求。

收集相关的基础地理数据和资料。

制定作业计划和时间表。

132 数据采集选择合适的数据采集方法,如实地测量、遥感影像解译、问卷调查等。

按照规定的精度和格式记录数据。

133 数据处理对采集到的数据进行清洗、整合和转换。

建立地理数据库,确保数据的一致性和完整性。

134 数据分析与应用运用合适的分析工具和方法,进行空间分析和建模。

生成分析报告和可视化成果。

135 成果审核与交付对作业成果进行内部审核,确保质量符合要求。

按照约定的方式和格式交付成果给客户或相关部门。

14 数据采集要求141 精度要求明确不同类型数据的精度标准,如坐标精度、属性精度等。

采用适当的测量工具和技术,保证采集数据的精度。

142 完整性要求确保采集的数据涵盖所需的地理要素和属性信息。

对遗漏或不完整的数据进行补充和完善。

143 合法性要求遵守相关法律法规和数据采集规范,确保数据来源合法。

尊重知识产权,不得使用未经授权的数据。

15 数据处理规范151 数据格式转换遵循统一的数据格式标准,进行数据格式的转换和兼容。

对转换过程中的数据进行校验和验证。

152 数据清洗去除重复数据、错误数据和异常数据。

什么是GIS(地理信息系统)

什么是GIS(地理信息系统)

什么是GIS(地理信息系统)GIS概述:1 什么是GIS?2 一个GIS的组成3 GIS如何工作4 GIS的任务5 GIS相关技术6 GIS可以做什么7 GPS数据8 生活中的GIS1 什么是GIS?地理信息系统 (GIS, Geographic Information System) 是一种基于计算机的工具,它可以对在地球上存在的东西和发生的事件进行成图和分析。

GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(例如查询和统计分析等)集成在一起。

这种能力使GIS与其他信息系统相区别,从而使其在广泛的公众和个人企事业单位中解释事件、预测结果、规划战略等中具有实用价值。

2 一个GIS的组成GIS 由五个主要的元素所构成:硬件、软件、数据、人员和方法。

硬件硬件是GIS所操作的计算机。

今天,GIS软件可以在很多类型的硬件上运行。

从中央计算机服务器到桌面计算机,从单机到网络环境。

软件GIS软件提供所需的存储、分析和显示地理信息的功能和工具。

主要的软件部件有:* 输入和处理地理信息的工具* 数据库管理系统(DBMS)* 支持地理查询、分析和视觉化的工具* 容易使用这些工具的图形化界面(GUI)数据一个GIS系统中最重要的部件就是数据了。

地理数据和相关的表格数据可以自己采集或者从商业数据提供者处购买。

GIS将把空间数据和其他数据源的数据集成在一起,而且可以使用那些被大多数公司用来组织和保存数据的数据库管理系统,来管理空间数据。

人员GIS技术如果没有人来管理系统和制定计划应用于实际问题,将没有什么价值。

GIS的用户范围包括从设计和维护系统的技术专家,到那些使用该系统并完成他们每天工作的人员。

方法成功的GIS系统,具有好的设计计划和自己的事务规律,这些是规范而且对每一个公司来说具体的操作实践又是独特的。

3 GIS如何工作GIS就是用来存储有关世界的信息,这些信息是可以通过地理关系连接在一起的所有主题层集合。

地理信息系统软件开发技术方案

地理信息系统软件开发技术方案

1.项目基本情况地理信息系统的简称是GIS ,它是一种结合了多种学科的边缘性学科, 如地图学、地理学、计算机学、测量学等。

地理信息系统也被称为“资源与环境系统”和“地理信息系统”。

它是属于一种空间信息系统, 主要在计算机硬件和软件系统支持下, 对全球或部分地球表面空间在数据采集、存储、计算分析、显示和描述的一系列技术系统, 管理并研究这些计算机技术, 这些技术与地理空间数据形成不可分割的整体, 因此本文就G I S 应用软件开发模式展开了分析。

2.建设方案2.1.标准规范(1)《信息技术软件工程术语》(GB/T 11457–2006);(2)《信息技术软件生存周期过程配置管理》(GB/T 20158–2006);(3)《计算机软件文档编制规范》(GB/T8567–2006);(4)《信息技术软件生存周期过程》(GB/T 8566–2007);(5)《计算机软件测试规范》(GB/T15532–2008);(6)《计算机软件需求说明编制指南》(GB/T9385–2008);(7)《计算机软件测试文件编制指南》(GB/T9386–2008);(8)《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T14394–2008);(9)《系统与软件工程用户文档的管理者要求》(GB/T 16680–2015);2.2.建设原则2.2.1.先进性原则近年来信息技术飞速发展,用户在构建信息系统时有了很大的选择余地,但也使用户在构建系统时绞尽脑汁地在技术的先进性与成熟性之间寻求平衡。

先进而不成熟的技术不敢用,而太成熟的技术又意味着过时和淘汰。

采用当今国内、国际上最先进和成熟的计算机软硬件技术,使新建立的系统能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发展变化的需要,从目前国内发展来看,系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面:●采用的系统结构应当是先进的、开放的体系结构;●采用的计算机技术应当是先进的,如双机热备份技术、双机互为备份技术、共享阵列盘技术、容错技术、RAID技术等集成技术、多媒体技术;采用先进的网络技术,如网络交换技术、网管技术,通过智能化的网络设备及网管软件实现对计算机网络系统的有效管理与控制;实时监控网络运行情况,及时排除网络故障,及时调整和平衡网上信息流量;●采用先进的现代管理技术,以保证系统的科学性。

地理信息系统软件开发技术

地理信息系统软件开发技术

地理信息系统软件开发技术地理信息系统(GIS)是指利用计算机技术和信息处理技术对地球表面的自然现象、人文现象和社会经济现象等进行空间分析、管理和决策的系统。

GIS软件是实现地理信息数据处理和分析的重要工具。

本文将介绍GIS软件开发的技术。

一、GIS软件开发环境GIS软件开发的环境主要包括操作系统、GIS软件平台、开发工具、数据源等。

其中,操作系统可以是Windows、Linux、Mac OS等。

GIS软件平台可以是ArcGIS、QGIS、SuperMap、MapInfo等常见的软件。

开发工具可以是Visual Studio、Eclipse、PyCharm 等。

数据源可以是各种格式的数据文件,也可以是各类数据库。

二、GIS软件开发语言GIS软件开发的语言有很多,如C++、Java、Python、JavaScript等。

其中,C++语言是GIS软件开发中较为常用的语言,因为它可以直接操作硬件,提高了软件的运行效率,可以处理大量的地理数据;Java语言则广泛应用于Web GIS的开发中,Java语言的企业级框架Spring、Hibernate、Struts等,可以实现Web GIS中的数据管理、业务逻辑等功能;Python语言则成为地理空间数据分析及空间统计分析等研究领域的重要工具。

三、GIS软件开发中的功能GIS软件开发的基本功能包括数据处理、数据管理、地图制图、分析可视化等。

其中,数据处理是GIS软件的核心功能之一,它包括数据读取、数据存储、数据编辑、数据压缩等多个方面。

地图制图则是GIS软件的另一核心功能,它通过在地图上标注标记,可以更直观地展现地理信息数据。

分析可视化则是在地图上对数据进行统计分析,通过图表、曲线等方式进行数据可视化展现。

四、开源GIS软件开源GIS软件指的是免费的GIS软件,它具有源代码公开、自由分发、免费使用等特点。

目前,国内外普遍开源的GIS软件有MapServer、GeoServer、QGIS、GRASS GIS、PostGIS等。

地理信息(GIS)系统的设计

地理信息(GIS)系统的设计

地理信息(GIS)系统的设计[摘要] 随着社会发展,超大城市的出现,地理信息与位置信息越来越受到人们重视。

为了更方便的帮助用户查找位置信息,让地理信息服务在人们的生活中产生更大的作用,建立WAP方式、SMS方式、MMS方式、电子地图软件方式以及导航软件方式与基于手机的地理信息服务平台就成为最为迫切的需要。

开发地理信息系统,手机用户可以方便地获知自己目前所处的位置,并用手机查询或收取他附近各种场所的资讯。

本系统是一个完全的基于J2EE的应用系统。

[关键词] 地理信息服务无线增值业务J2EE支持[Abstract] With the social development, the emergence of mega-cities, geographic information and location information being taken more seriously. For a more convenient location to help users find information and for geographic information services in people’s lives have a greater role, Building WAP way , SMS way , MMS way , electronic map software way and navigation software way has become the most urgent need that the geographic-based information service platform for mobile phones. Design geographic information system, Mobile phone users can easily learn their present position, and use mobile telephone to inquiry or receipt of information in various places around him.This system is a fully J2EE-based application.[Key words] geographic information services Wireless value-added services J2EE support随着社会发展,超大城市的出现,地理信息与位置信息越来越受到人们重视,甚至在日常生活中潜移默化地改变人们的生活。

GIS开发工程师岗位要求10个

GIS开发工程师岗位要求10个

GIS开发工程师岗位要求10个岗位要求1:1.全日制本科及以上学历(地理信息系统、遥感、测绘、计算机等相关专业毕业优先),3年以上地理信息系统相关项目开发工作经验。

2. 熟悉主流GIS平台及其二次开发技术,熟悉ArcGISServer、SuperMap iserver、GeoServer的操作与OpenLayers、leaflet、Arcgis for js、SuperMap iclient、cesuim、three.js等二维和三维GIS框架;有openlayers、cesuim、geoserver等开发经验优先。

3. 熟练掌握postgresql,postgis,或mysql数据库等。

4. 熟悉各种Web前端技术,包括XHTML/XML/JSON/CSS/Javascript等,了解Vue,nativejs, angularjs等js前端框架,钻研各种前沿技术及框架。

5. 熟悉WebGIS开源框架开发接口优先。

6. 有农业GIS项目应用开发经验者优先考虑。

岗位要求2:1、地理信息系统、空间信息等相关专业2、熟悉HTML、Ajax、JavaScript 、CSS等Web前端开发技术3、熟悉ArcGIS、Mapbox、Leaflet等地图开发框架4、熟悉Three或Cesium等3D引擎开发,具有WebGL底层开发经验者优先5.熟悉PostGIS 等后端技术6.具有良好的沟通、理解及逻辑分析能力、编程及学习能力强,有责任心、有良好的团队合作能力和敬业精神岗位要求3:1、具备GIS可视化系统开发能力,GIS相关专业学校毕业,本科以上,以及有行业主流GIS相关行业公司工作经验2、要求同时具有前端WEB-GIS和后台GIS开发经验,可以偏向一个方向。

3、熟悉postgis数据库的搭建与使用。

4、全栈工程师,能当leader,能稳定工作三到五年。

技能要求:后台GIS,前端WEB-GIS岗位要求4:1、地理信息系统、测绘、计算机专业本科以上学历,立志于从事GIS相关软件开发工作,五年以上开发工作经验;2、有较强的GIS专业知识,熟悉GIS平台(如arcgis、openlayers、leflet、supermap等)开发;3、至少掌握javascript/html5、java、c#两种以上语言开发技能;4、精通AngularJS或Spring等开发框架;5、精通常用设计模式,掌握面向对象设计思想与原则;6、掌握分布式存储技术(如HDFS、HBase、MongoDB),并有过相关开发经验;7、有使用GIS平台(如arcgis、openlayers、leaflet、supermap 等)二次开发三年以上工作经验;8、至少掌握oracle、postgresql、mysql其中一种数据库使用经验;9、有三维GIS开发两年以上开发经验;10、严谨认真,诚实守信,富有责任心,有职业素养及专业精神。

地理信息系统(GIS)的技术分析

地理信息系统(GIS)的技术分析

( o et I)系统智 能化(y eG S 、 台网络 化( b I) c p nnG S、 o C b r I)平 We G S和应 用社会 化( 字地球 ) 方 向发展 。 数 的 关键 词 :G S 地理 信息 系统 ; I; 系统 集成 化
处 存储 、 索 、 搜 表现 以及决策支持 。 流 的新一 代地理信 息系统 ,是面向对象技术和 能获取 、 理 、 构件式软件技术在 GI S软件开发 中的应用。 这种空间智能体拥有两种非常重要的能力一 是 二是可进化。 Cm I o G S的基本 思想是把 G S I 的功能模块 利用空 间知识进行推理 , 在赛博空 间中以这种空间智能体作为构成 划分为多个控件 , 每个控件完成不 同的功能。 各 个 G S 件之间 ,以及 G S I控 I 控件与其它非 GS 模块 的 G S I I 系统 就是 C br I,它 自 ye S G 动地接受 控件之间 ,可 以方便地通过 可视化 的软 件开发 用户 以高级语 言描述 的指令利用它能够感知并 工具集成起来 , 最终 的 GS 形成 I 应用。 控件 如同 作 用于所处 的赛博空间的“ ” 本领 。通过与其他 为用户找到赛博空间中所 堆各式各样 的积 木 , 以分别实现不 同的功 空 间智能体 的交 互 , 可 能咆 括 G S I 和非 G S I 功能) , 根据需要把实现各 需要的信息 。 种功能 的“ 积木 ” 建起来 , 搭 就构 成地理信 息 系 6应用社会化激 字地球) 统 基础 平台和应用系统 。 数字地球一词近来风靡全球 , 从哲学上说, 制了地 理信息系统处理技术 的发展 。 组件软件 的可编程和可重用 的特点在为系 数字地球是对真实地球及其相关现象统—性的 地理数据的继承与共享 、地理操作 的分布 也 数字化的重现与认 识。 从技术上说 , 数字地球是 与共享 、I 的社会化和大众化等客 观需求 , GS 使 统 开发 商提供有效 的系统维护 方法的 同时 , J 最终用 户提供 了方便 的二次开 发手段 。 人在全球范围 内建立的一个 以空间位置为主 得尽 可能降低采集 、处理地理数据 的成本 以及 为 G s C m I 会在很大程度上推动 GS I 软件的 线 , 息组 织起来 的复杂系统 , 将信 也就是全球范 实现地 理数 据的共享 和互操作成为共识 。互操 因此 ,o GS 作地 理信息系统的 出现就是为 了解决 传统 G S 系统集成 化和应用大众化 ,同时也很好地 适应 围的 、以地 理位置 及其 相互关 系为基础而组成 I 开发方式带来 的数据语义表达上不可调和 的矛 了网络技 术的发展 ,是一种 WeG S b I 的解决 方 的信 息框 架 , 在该框 架内嵌人我们所能获得 并 的信息的总称 。 盾。 这是—个新的 GS I 系统集成平台 , 它实现 了 案 。 数字地球在 当前以工农业经济为主体的经 在异构地学下多个地理信息系统之间的互相通 4平 台网络化( b I WeG ̄ 飞速发展 的 It t tn t ne / r e己经成为 GS 济建没中的重大作用已初见端倪, meI a n I 信和协作 , 以完成某一特定任务 。 它在农业、 林 2数据多维化( & D I 3 4 GS D ) 新的系统平台 , 利用 It nt n re技术在 w b e e 上发 布 业 、 利 、 、 、 、 、 、 口、 水 地矿 交通 通讯 教育 环境 人 城 I 发展的必然 市建设等几十个领域都能产生巨大的经济效益 GS I处理的空间数据 ,从本质上说 是三维 空间数据供用户浏览和使用是 GS w I e 用户可 以浏 和杜会效益 , n me 比如农作物监测和估产 、 土地覆盖 连续分布的。 但是 , 前 GS的主要应用还停留 趋 势。从 w w的任一节点 , t t 目 I 在处理地球表面的数据上 , 大多数 G S 台都 览 WeGS I平 b I站点 中的空 间数 据 、 专题 图, 制作 进 物的识别和评价 、 地籍的管理和规 划、 灾害的模 w 支持点 、 、 线 面三类 空间物体 , 不能很 好地支 持 行各种空 间检索 和空间分析 ,这就是基于 w w 拟和预报 以及监测和评估等。 系统( b I)WeGS WeGS 。 b I 显然要求支 作为新的凝聚全人类梦想 的 目 , 字地 标 数 曲面 鹳,这主要是因为三维 GS I 在数据的采 的地理信 息 n reI r e标 e / a n 具有分布式应用体 系 球提供 了一种前 所未有 的认 识地球的方式 , 它 集、 管理 、 分析 、 和系统设计 等方 面要 比二 持 It nt t nt 准 , 显示 维GS I 复杂得多 。尽管有些 GS I 软件还采用建 结构 , 它可 以看作是 由多主机 、 多数据库与多 台 将对人类与 自 的协调和平衡带来不可估量的 然 立数字高程模型的方法来处理和表达地形 的起 终端通过 It ntn ae组成 的网络 。其 网络 推进作用。 n reItnt e /r 伏 ,但涉及到地下和地上的三维的 自然和人工 Ci t ln端为 GS e I功能层和数据管理层 , 用以获得 GS I未来 的发展主要表现为传统 GS I 在内 景观就显得无能为力 ,只能把它们先 投影到地 信 鼠和各 种应用 网络 Sn : e, e 端为数据维护层 , 提 容 ( & D I、 y eGS 和 结 构 ( t oeal 3 4 G S C br I D ) I e pr e nr b 表, 再进行处理 , 这种方式实际上还是 以二 维的 供 数据信息和系统服务 。 G SC m I、 b I 两方面的完善 , I、o GSWeGS ) 这两个方 形式来处理数据的。这种试 图用二维 系统来 描 We GS b I 系统可以分为 四个部分 : b I 面都将统一于 数字地 球框架 下。从另一个角度 WeG S 述三维空间的方法 , 必然存在不能精确 地反映 、 浏 览器 ,用 以显示空 间数据信 息并 支持 Ci t 来看 ,I ln e G S的发展 首先面 临着 GS 用领域 的 I应 分析和显示三维信息的问题 。 端 的在线处理 , 如查询和分析等 ; b I 信息 具体需求 ,然后在相关支撑技术的发展和完善 WeGS 三维 G S目 I 前的研究重点集 中在三维数 据 代理 , 用以均衡网络 负载, 实现空间信息 网络化; 下得 以实现 , 而数字地球作为 “ 集大成者”无疑 , 结构 Ⅱ 字表面模型 、 数 断面 、 实体 等) 柱状 的设 WeG S b I服务器 ,用以满足浏览器 的数据请求 , 是 GS I 最终的发展 目 。 标 计、 优化与实现 , 以及 可视 化技术 的运用 、 三维 完成后 台空间数据库 的管理; b I 编辑器 , WeGS 7总结 系统 的功能和模块设 ‘ 等方面。 提供导人空间数据库数据 的功能 ,形成完整的 G S 2 世纪 6 I是 0 0年代开始迅速发展起来 另一方面 , 地理信息系统所描 述的地理对 G S I 对象 、I模 型和 GS GS I 数据结构的编辑 和表 的地理学研究技术 , 是多种学科交叉的产物。 虽 象往往具有时间属性 ,即时态。随着 时间的推 现环境。 然不 同领域 的学者对 G S I 的定 义并不一致 , 但 移, 地理对象的特征会发生变化 , 而这种变 化可 5系统智能"(ye I) f C br S E G 广义 而言 ,凡是对 空间资料进 行各种处理 、 应 赛博空间 yeS e brp ) 目前在媒体 中较多 用 、 能是很大的, 目 但 前大多数地理信息系统都不 分析的系统均可称之为地理 息系统 , 它具 能很好地支持地理对象和组合事件时间维的处 出现 , 以计算机技术 、 它 现代通讯 、 网络技术 、 虚 备地理信息的获取、 存储、 检索、 处理、 分析和显 理。许 多 G S I 应用领域 的要求都是基于时 间特 拟现实技术 的综合应用为基础 ,构造出一种人 示等功能 。 征的 , 区域 人 口的变化 、 如 平均年 龄 的变化 、 洪 们进行社会交往和交流的新型空间 , 一个人 是 用 户的需要 、技术的进 步和应用方法理论 水最高水位的变化等。 对这样的应用背景 , 仅采 工世界。科学家预言未来的人们 将在赛博 空间 的提 高等因素 , 深深地影 响着 G S I 的发展 , 而网 取作为属性数据库中的一个属性不能很好地解 里的信 息海洋中生活 , 从一个 节点 到另一 个节�

测绘工程专业技术总结

测绘工程专业技术总结

测绘工程专业技术总结一、引言测绘工程是一门综合性强、技术要求高的学科,广泛应用于土地管理、城市规划、工程建设等领域。

本文将对测绘工程专业技术进行总结和分析,包括技术要求、工作流程、技术难点和发展趋势等方面。

二、技术要求1.测量技术要求测绘工程中的测量技术要求精确度高、可靠性强。

测量技术包括地面测量、水下测量、航空摄影测量等多种形式。

在使用测量仪器时,需要熟悉操作规程,保证测量数据的准确性。

2.地理信息系统(GIS)技术要求地理信息系统是测绘工程的重要组成部份,要求掌握地理信息系统的基本原理和操作技能。

熟练运用GIS软件进行数据处理、分析和可视化展示,能够提供精确的地理信息支持。

3.遥感技术要求遥感技术在测绘工程中的应用越来越广泛,要求掌握遥感数据的获取、处理和解译技术。

能够利用遥感数据提取地物信息,进行地貌分析、植被监测等工作。

三、工作流程1.项目准备阶段在项目准备阶段,需要进行项目需求分析和可行性研究。

确定测绘任务的目标和范围,编制项目计划和预算。

2.测量数据采集根据项目要求,选择合适的测量方法和仪器,进行测量数据的采集。

包括地面测量、水下测量、航空摄影测量等。

3.数据处理与分析将采集到的测量数据进行处理和分析,包括数据的校正、配准、拼接等。

利用GIS软件进行数据的空间分析和可视化展示。

4.图件绘制与制作根据项目需求,绘制相应的测绘图件,包括地形图、地籍图、工程图等。

使用CAD软件进行图件的绘制和制作。

5.项目交付与验收完成测绘工程项目后,进行项目交付和验收工作。

确保项目成果符合要求,并满足相关法律法规的要求。

四、技术难点1.精度控制测绘工程中,精度控制是一个重要的技术难点。

需要在测量、数据处理和图件绘制等环节,严格控制精度误差,以确保测绘成果的准确性。

2.数据处理与分析测绘工程中的数据处理与分析是一个复杂的过程。

需要掌握各种数据处理方法和技术,如数据配准、拼接、空间分析等,以提高数据的可靠性和有效性。

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求随着科技的不断发展,勘测师在测绘工作中扮演着至关重要的角色。

他们负责测量和记录地球表面的各种地理要素,并基于收集到的数据进行处理和分析。

在这个过程中,勘测师需要具备一定的技术要求,以确保数据的准确性和可靠性。

本文将探讨勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求。

一、地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)地理信息系统是勘测师进行测绘数据处理与分析的重要工具。

通过使用GIS软件,勘测师可以将各种地理数据(如地形、地貌、道路、建筑物等)整合到一个统一的图像中,从而更好地了解地理环境。

勘测师需要熟练掌握GIS软件的操作,包括数据编辑、数据查询、数据分析等功能。

二、全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)GPS技术可以提供精确的空间定位信息,对于测绘工作来说至关重要。

勘测师需要熟练操作GPS设备,获取准确的位置坐标,并将其与其他地理数据进行关联。

此外,勘测师还需了解GPS测量原理及误差来源,以便进行数据的有效处理和分析。

三、遥感技术遥感技术是通过获取远距离的地球观测数据,对地表进行非接触式观测和测量的一种手段。

勘测师需要了解并善于应用遥感技术,例如利用卫星影像或航空摄影图像进行地物提取、地理变化监测、地形测量等工作。

同时,勘测师还要掌握遥感数据处理与分析的方法,以提高数据的准确性和可用性。

四、数据库管理在测绘数据处理与分析过程中,大量的数据需要进行存储和管理。

勘测师需要具备数据库管理的能力,包括数据的规范化、索引建立、数据备份与恢复等操作。

此外,勘测师还需熟悉一些专业的测绘数据管理软件,以提高工作效率和数据的可管理性。

五、数字图像处理勘测师需要对采集到的图像数据进行处理和分析,以提取出地理信息。

因此,他们需要具备数字图像处理的技能,比如图像滤波、图像增强、特征提取等。

通过图像处理,勘测师可以获得更清晰、准确的地理信息,为后续的测绘工作提供更可靠的数据基础。

勘测师行业工作中的技术要求和能力素质

勘测师行业工作中的技术要求和能力素质

勘测师行业工作中的技术要求和能力素质勘测师是一项要求高度专业技术和全面能力的职业。

在勘测师行业工作中,需要掌握一系列的技术要求和相应的能力素质,以确保工作的准确性和高效性。

本文将介绍勘测师行业工作中的技术要求和能力素质,并探讨其在实践中的应用。

一、技术要求1.地理信息系统(GIS)技术地理信息系统是勘测师工作中不可或缺的技术之一。

勘测师需要熟练掌握GIS软件,以便进行地理数据的收集、处理和分析。

通过使用GIS技术,勘测师可以准确绘制地图、构建地理数据库,并进行复杂的地理信息管理和空间分析。

2.测量技术测量技术是勘测师工作的核心要素之一。

勘测师需要熟悉并掌握各种测量工具和设备,如全站仪、测距仪、水准仪等。

在实际工作中,勘测师需要进行地面测量、山地测量、水域测量等各种测量工作,以获取准确的地理数据。

3.遥感技术遥感技术是一项先进的勘测技术,对于勘测师来说,具备遥感技术的应用能力非常重要。

通过使用遥感技术,勘测师可以远距离获取地理信息,并进行高分辨率的图像处理和解译。

遥感技术在土地利用规划、环境监测和资源调查等方面具有重要的应用价值。

4.地理数据库管理勘测师需要具备地理数据库管理的技术要求。

地理数据库管理包括数据的收集、整理、存储和更新等工作。

勘测师需要能够使用数据库管理系统,合理组织和管理大量的地理数据,以提高工作的效率和准确性。

二、能力素质1.专业知识和技能勘测师需要具备扎实的专业知识和广泛的技能。

他们需要了解测量理论和方法,熟悉地理信息系统和遥感技术的原理和应用。

此外,勘测师还需具备地图绘制、数据处理和报告撰写等技能。

2.分析和解决问题的能力勘测师在工作中经常面临各种问题和挑战,需要具备良好的分析和解决问题的能力。

他们需要能够准确识别问题的本质,采取合适的方法和策略进行解决。

同时,勘测师需要具备快速应对突发情况和处理复杂情况的能力。

3.团队合作和沟通能力勘测师通常在团队中工作,需要与不同职业背景的人合作。

勘测师工作的关键技能和能力要求

勘测师工作的关键技能和能力要求

勘测师工作的关键技能和能力要求勘测师是一种专门从事地理数据收集、处理和分析的职业。

他们的工作包括采集和测量地面、建筑物和自然环境的数据,并通过使用地理信息系统(GIS)等技术工具来分析和解释这些数据。

勘测师通常在土地规划、城市建设和环境保护等领域发挥重要作用。

作为一名勘测师,需要具备多种关键技能和能力才能胜任这项工作。

下面将详细介绍这些关键技能和能力,以帮助你更好地了解勘测师职业的要求。

1. 地理信息系统(GIS)技术能力GIS技术是勘测师工作中不可或缺的工具。

勘测师需要熟练操作GIS软件,能够处理和分析大量的地理数据。

他们应具备编程和数据处理的能力,以便有效地将不同类型的地理数据整合,并生成精确的地图和可视化呈现。

2. 测量和测绘技能勘测师需要精确测量地面、建筑物和其他地理要素的能力。

他们应熟悉使用传统测量工具(如测量仪器和级尺)和现代测量仪器(如全站仪和GPS),以获取准确的测量数据。

此外,他们还要能够绘制详细的地形图和平面图,并对其进行解释和分析。

3. 空间思维和分析能力勘测师需要具备空间思维和分析能力,能够理解和解释地理数据之间的关系。

他们应具备识别和分析地理模式的能力,以便提供准确的地理解决方案。

通过空间分析,勘测师可以帮助规划城市建设、优化交通路线以及解决环境保护等问题。

4. 问题解决和决策能力勘测师需要在处理复杂的地理问题时具备问题解决和决策能力。

他们需要能够分析和评估不同解决方案的优缺点,并根据客户的需求和资源限制做出明智的决策。

勘测师还应能够在项目管理方面具备一定的能力,以确保勘测项目的顺利进行。

5. 沟通和团队合作能力勘测师需要与客户、同事和其他利益相关者进行有效的沟通和协作。

他们应具备优秀的口头和书面沟通能力,能够清晰地传达复杂的地理概念和技术信息。

此外,勘测师还需善于团队合作,能够与其他专业人员共同完成复杂的勘测项目。

总结起来,勘测师工作的关键技能和能力包括地理信息系统技术能力、测量和测绘技能、空间思维和分析能力、问题解决和决策能力,以及沟通和团队合作能力。

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求

勘测师在测绘数据处理与分析中的技术要求测绘工作是现代社会中不可或缺的一项重要工作,而测绘数据处理与分析是测绘工作中关键的环节之一。

作为一名勘测师,掌握并满足特定的技术要求是必不可少的。

本文将介绍勘测师在测绘数据处理与分析中所需具备的技术要求。

一、地理信息系统(GIS)GIS是一种完整的地理信息处理工具,它集成了数据收集、管理、处理、分析和可视化等功能。

勘测师需要掌握GIS软件的操作,对于数据的录入、编辑、查询和输出都需要熟练掌握。

此外,勘测师还需要了解并应用地理数据库的设计和管理,以确保数据的有效存储和高效访问。

二、遥感技术遥感技术作为测绘领域的重要部分,能够获取遥感图像,并从中提取出有用的地理信息。

勘测师需要学习并熟悉遥感数据的获取和解译方法,掌握空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率等遥感概念,以及常见的遥感影像处理和解译软件的使用。

三、全球定位系统(GPS)GPS是测量地球上任意点位置的系统,对于勘测师而言,准确的定位数据是不可或缺的。

勘测师需要熟练操作GPS设备,获得准确的测量数据,并将其与其他地理数据进行结合。

同时,勘测师还需要了解GPS数据的校正和处理方法,以确保精度和一致性。

四、数据库管理测绘数据处理与分析离不开对数据的管理,数据库的设计和维护是其中重要的环节。

勘测师需要熟悉常见的数据库管理系统,如Oracle、MySQL等,并掌握数据库的设计原则和规范。

勘测师应具备良好的数据建模和数据规范化能力,以便更好地管理和分析测绘数据。

五、统计分析测绘数据处理与分析需要运用统计方法,以便从数据中提取出有用的信息和规律。

勘测师需要掌握统计学基本理论,熟悉统计分析方法,如平均值、方差、回归分析等,并能够运用统计软件进行数据分析和结果展示。

六、编程技能在大规模数据处理和分析中,编程技能是必不可少的。

勘测师需要至少掌握一种编程语言,如Python、R或Matlab等,并应用它们进行数据处理与分析。

编程技能可以提高数据处理的自动化程度,加快数据处理的速度和准确性。

gis原则

gis原则

gis原则GIS原则GIS(地理信息系统)是一种用于收集、存储、管理、分析和展示地理信息的技术工具。

在GIS的应用过程中,有一些重要的原则需要遵循,以确保地理信息的准确性、一致性和可靠性。

本文将介绍GIS的几个基本原则。

一、位置准确性地理信息的核心是位置信息,因此在GIS中,位置准确性是至关重要的原则之一。

无论是采集数据还是进行空间分析,都需要确保位置信息的准确性。

在数据采集过程中,应使用高精度的GPS设备或其他测量工具来获取准确的位置信息。

在数据处理和分析过程中,应该使用合适的校正方法来纠正位置偏差,以提高位置信息的准确性。

二、数据一致性在GIS中,数据一致性是保证数据质量的关键原则之一。

数据一致性指的是在不同的数据集和图层中,相同位置的地理实体应该具有一致的属性和拓扑关系。

为了保持数据一致性,应该建立数据集的拓扑关系,并使用数据一致性检查工具来检测和修复数据错误。

此外,还应制定数据管理规范,明确数据录入和更新的要求,以保证数据的一致性和有效性。

三、空间关联性GIS的核心概念之一是空间关联性,即不同地理实体之间的空间关系。

在GIS中,可以通过空间查询和分析来探索地理实体之间的关系,并从中获取有价值的信息。

为了实现空间关联性,需要建立合适的空间索引和拓扑关系,以支持高效的空间查询和分析操作。

此外,还应该考虑地理实体的尺度和分辨率,以保证空间关联性的准确性和可靠性。

四、数据可视化GIS的另一个重要原则是数据可视化,即通过地图、图表和其他可视化工具将地理信息呈现出来。

数据可视化可以帮助人们更好地理解和分析地理现象,从而支持决策和规划。

在进行数据可视化时,应选择合适的地图投影和符号化方法,以保证地理信息的可读性和易理解性。

此外,还应该考虑地图的比例尺和图例,以便读者能够正确理解地图上的信息。

五、数据安全性在GIS应用中,数据安全性是一个重要的考虑因素。

地理信息往往包含敏感的位置和属性信息,因此需要采取合适的措施来保护数据的安全性。

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GIS(地理信息系统软件)技术要求1总体要求1)软件厂商应具有国际知名度,技术先进,具备引领GIS软件发展的能力。

2)功能全面、性能稳定,在国内外的各行各业中拥有大量成熟应用案例;3)支持大多数主流计算机平台上,支持Windows、主流UNIX、Linux等运行环境;支持GB18030中文编码字符集。

4)具有良好的开放性,遵循国际主流IT标准:网格协议TCP/IP、HTTP,WEB、XML,遵循ISO、FGDC、OGC规范,支持UML统一建模语言。

5)具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性,支持从上到下多个产品层次,支持无缝地扩展和升级;6)具有本土化的原厂商授权认证的专门培训机构,拥有完善的培训师资设备,提供完整的中文培训教材和全套培训数据;2GIS桌面软件1)桌面软件应支持Window2000,32位和64位WindowsXP/2003/2008/Vista/windows7操作系统。

2)提供桌面和工作站两个安装软件介质包,提供传统的Workstation应用支持。

3)支持基本的地图浏览、图层管理、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印;支持多种专题图制作,如唯一值、渐变色、多属性符号、饼图、柱状图、点密度图等。

4)能够提供工具直接进行数据预览,查看空间数据的图形、属性以及元数据信息。

5)支持书签功能,除了创建、管理书签,还要求能够导入导出书签,对书签排序等。

6)要求提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具。

7)支持点、线、面状符号的自定义及扩展。

8)除了提供基本的空间数据管理功能外,还可以直接支持工业标准的CASE工具,进行空间数据库设计、数据模型定义,并可以扩展数据对象行为。

9)除基本的空间数据格式外,还能够支持Google Map KML、Excel、Text文本、通用栅格数据如PNG、EMF、WMF、GIF。

10)专题图支持的数据类型,应包括点线面矢量数据、DEM数据、影像数据、TIN数据和CAD线划图等。

11)支持元数据的显示、创建、编辑和管理,并可以自定义元数据编辑器和样式表。

12)支持数据视图和地图视图的动态切换,提供比例尺,指北针,图例,对象,动态文本等地图整饰元素,支持地图输出为EPS、SVG等矢量图像格式,且支持具有地理坐标参考的PDF格式输出。

13)支持空间数据与属性数据的动态挂接和永久挂接,一对多和多对多进行关联。

14)支持多种投影方式,允许自定义投影,支持动态投影,即不改变原始数据投影情况下,动态显示在其他投影坐标系下。

15)兼容GeoTIFF,ERDAS Image和JPEG2000等格式影像,可在软件中直接读取,即不需要任何转换即可添加到地图中;支持与矢量数据的叠加显示,提供卷帘、影像透明设置工具,增强数据浏览效果。

16)方便灵活的地图编辑工具,可以编辑基于文件和数据库的空间数据格式。

提供便捷的类CAD编辑工具和编辑快捷键,支持编辑环境下的捕捉,支持以版本管理的方式对存储在空间数据库中的数据进行多用户并发编辑。

17)支持通过拓扑关系维护数据库中空间数据一致性和完整性,包括拓扑关系定义,校验,拓扑错误改正及编辑工具,可以自定义拓扑规则的应用范围,允许将拓扑错误设为例外。

18)提供功能丰富的空间分析工具集:包括:空间叠加工具、临近分析工具、数据管理工具、数据转换工具等。

19)提供集成的空间处理(空间分析)框架,支持多种执行方式,包括命令行,脚本,对话框,可视化建模工具和编程方式。

除了可以直接支持基本的空间分析操作外,还可以支持不同形式空间处理模型的整合,构建专业的完整的工作流模型。

模型可以保存在数据库中,并进行共享。

20)空间处理可以直接支持标准的脚本语言,如Python,VBScript,Jscript,并可以脱离软件环境单独运行脚本。

21)空间处理的可视化建模工具提供用户界面交互的方式建立,修改和维护模型;可以方便地定义模型参数,运行全部或部分模型,结果可以直接添加到工作窗口;模型可以导出为脚本。

22)拥有对Coverage数据操作、管理的能力,提供超过30种以上其他数据格式的转换功能。

23)内嵌的基于工业标准的二次开发环境。

24)支持高级标注放置和冲突检测。

如标注与要素的自动避让,自动去除重复标注,多标注的自动换行等。

25)渲染流行的位图格式,包括TIFF、JPEG、PNG 和PCX。

26)支持为更快单幅的栅格处理;支持中心线和外轮廓线两种扫描方式;支持对栅格单元的捕捉;使用手工追踪栅格单元,可以对产生的要素有更多的控制能力;提供选择栅格单元的工具。

27)提供地统计分析工具,提供地统计分析向导和丰富的分析方法、模型。

28)提供逻辑图表工具,能够方便、高效地生产与地理图对应的逻辑示意图,并且要求在地理图和逻辑示意图之间自由地关联和切换。

29)提供追踪分析工具,实现事件的回放和历史路径分析。

30)提供线性参考工具,用来生成、显示、查询、分析和分发线性参考数据。

31)提供空间统计工具,分析地块的空间分布形态。

32)提供制图表达工具进行智能化制图。

33)提供商业分析工具。

34)质量控制提供基于规则的拓扑关系的定义和错误检查工具来标记和修改数据文件中的拓扑错误。

该拓扑规则可以定义于不同层或同一层的不同图形要素之间。

这些要素被设计用于帮助完成编辑和数字化文件。

用户可以定义用于错误检查的容忍度和规则。

这些要素包括但并不限制在以下内容:●在用户指定的条件下,非标准的线的终点的检查●在用户指定的容忍度下,多余的点、线或面的检查●在用户指定的条件下,检查在自动闭合情况下过头的线●检查不满足指定规则的图形要素和属性3GIS软件二次开发包1)提供开发包进行开发、提供运行时供部署使用。

2)提供多种应用程序开发接口,包括COM,C++,.NET,Java。

3)支持主流应用程序开发环境,如Visual Basic 6,Visual C++,.Net,通用C++平台以及JA V A开发者常用的Eclipse和JBuilder。

4)支持跨平台,可以运行在Windows、Unix和Linux操作系统。

5)提供可嵌入通用开发环境中的开发模板,并以控件、工具条和工具、组件库方式支持GIS核心功能开发,可视化控件能够以.NET控件,JavaBeans组件和ActiveX控件的形式提供。

6)可视化控件包括地图控件、制图控件、内容表控件、三维地图控件等。

7)在开发环境中直接提供工具条和GIS常用工具,包括漫游,缩放,查询,选择,编辑等。

8)在开发环境中以类库方式提供GIS数据源类库、空间数据库类库、几何图形类库、图形显示类库,图形输出以及制图类库等。

9)支持以扩展方式开发空间数据库更新、三维显示分析、栅格数据分析、网络分析等功能的应用。

10)开发功能等同于桌面GIS所提供的功能。

4空间数据库引擎1)跨平台支持:支持在各种主流的硬件平台和操作系统下运行,包括SUN-Solaris、HP-UX、SGI-IRIX、IBM-AIX、COMPAQ-Tru64、Windows 2000/XP/2008/Vista、Red Hat Linux等。

2)高性能的DBMS通道:其本身不必是一个关系数据库或数据存储模型。

它是一个能在多种DBMS平台上提供高级的、高性能的GIS数据管理的接口。

3)开放的DBMS支持:支持多种主流最新版本的DBMS,包括Oracle11G,Oracle11G with Spatial or Locator, Microsoft SQL Server2008,Informix, IBM DB2 9.5以及PostgreSQL。

4)具备TB级海量空间数据管理能力,拥有大量国内外应用案例。

5)空间数据库的使用无需再客户机上安装数据库的客户端。

6)丰富的地理信息数据模型存储于DBMS中的矢量和栅格几何数据的高度完整性。

这些数据包括,矢量和栅格几何图形、支持x, y, z和x, y, z, m的坐标、曲线、立体、多行栅格、拓扑、网络、注记、元数据、空间处理模型、地图、图层,等等。

7)栅格数据压缩存储在空间数据库中进行大数据栅格数据存储时,提供至少LZW和Jpeg2000两种压缩形式。

8)多分辨率地形数据支持空间数据库应能够存储多分辨率的地形数据,从而可以使得快速浏览海量地形信息。

9)支持影像金字塔以及金字塔部分更新。

10)支持矢量数据模型几何完整性验证,提供基于阈值、子类、关联、连接、拓扑等方法的验证。

11)提供行业数据参考模型,支持标准UML建模,支持基于CASE工具的空间数据库设计;支持空间数据库导出为XML格式,用于数据交换和共享。

12)提供事务版本和历史版本管理,支持长事务处理、多用户并发和历史管理;提供空间数据的树状版本管理架构,可以对同一个空间数据库创建多级版本,并可以对每个版本赋予private、public等权限。

13)GIS工作流和长事务处理GIS中的数据管理工作流,例如多用户编辑、历史数据管理、check-out/check-in以及松散耦合的数据复制等都依赖于长事务处理和版本管理。

14)支持基于增量的分布式异构空间数据库复制,且支持多级树状结构的复制。

支持分布式数据库的同步复制机制,例如在总中心与分中心的综合数据库系统之间,通过数据库的同步复制机制,保证两级空间数据库的实时同步。

15)历史数据管理能够提供历史归档的数据管理机制,从而使得空间数据库可以以增量形式保存不同时间段的空间数据状态。

16)符合标准的存储格式和访问形式支持OGC Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option以及ISO/IEC 13249-3 SQL multimedia and application packages - Part 3: Spatial标准。

在关系型数据中空间矢量数据存储类型为ST_Geometry;同时支持标准SQL语句(无需任何GIS客户端软件)直接访问RDBMS中的空间数据(例如支持SQL空间关系查询),以便于其他非GIS客户端系统能够应用空间数据。

17)空间数据库建模支持提供各种建模工具例如Microsoft Visio的扩展插件,通过该工具和插件使得空间数据库设计人员能够方便进行UML建模,从而实现高效的空间数据库的设计和建设。

18)丰富的空间数据库管理命令空间数据库产品应该随产品提供一整套完整的空间数据管理工具,从而使得在没有任何客户端软件存在的下,实现空间数据的导入导出、空间索引维护、版本管理等功能。

19)提供空间数据库访问API空间数据库产品应该随产品提供一套 API,以方便于没有GIS桌面软件的系统调用。

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