3s地理信息系统资料

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3S技术应用现状与发展趋势

3S技术应用现状与发展趋势

3S技术应用现状与发展趋势3S技术是指遥感技术(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)的集成应用。

这三项技术被广泛应用于土地资源调查、城市规划、灾害监测、农业生产、环境保护等领域。

本文将就3S技术的应用现状和发展趋势作一简要的介绍。

一、3S技术的应用现状1. 遥感技术遥感技术是指利用航天卫星、飞机、无人机等平台对地球表面进行监测和观测,获取大范围、高分辨率的地理信息。

通过遥感技术,可以实现对土地利用、植被覆盖、气象变化等方面的监测和分析。

目前,遥感技术已广泛应用于农业生产、自然资源调查、环境监测等领域,为相关部门提供了大量的数据支持。

2. 地理信息系统地理信息系统是利用计算机技术对地理空间信息进行整合、分析和展示的系统工具。

通过GIS系统,可以实现对地理空间数据的管理、查询、分析、模拟等功能,为城市规划、土地管理、水资源保护等领域提供了重要的决策支持。

目前,GIS系统已被广泛应用于政府部门、科研机构、企业等单位,在城市规划、资源环境评价、地理信息服务等方面发挥着重要作用。

3. 全球定位系统全球定位系统是利用卫星信号进行定位、导航和时钟同步的系统。

通过GPS技术,可以实现对地面目标的精确定位、导航和跟踪。

目前,GPS技术已应用于航空航天、交通运输、军事防卫、地质勘探等领域,为相关领域提供了精准的定位和导航支持。

以上三项技术的集成应用,构成了3S技术体系,为地球观测和空间信息处理提供了全面、多角度的支持,对于推动城市、农业、环境等领域的发展具有重要作用。

二、3S技术的发展趋势1. 大数据与人工智能的应用随着信息技术的迅速发展,地球观测数据的获取量与处理速度不断增加,这就需要依靠大数据和人工智能等技术手段进行有效管理和分析。

未来,3S技术将更多地与大数据、人工智能等技术融合,实现对地球观测数据的自动化处理、智能化分析和决策支持,为相关领域提供更加准确、及时的空间信息服务。

“3S”测绘技术在现代土地科学中的应用

“3S”测绘技术在现代土地科学中的应用

“3S”测绘技术在现代土地科学中的应用“3S”是空间定位系统(目前主要指GPS全球定位系统)、遥感(RS)和地理信息系统(GIS)是目前对地观测系统中空间信息获取、存贮管理、更新、分析和应用的3大支撑技术,是现代社会持续发展、资源合理规划利用、城乡规划与管理、自然灾害动态监测与防治等的重要技术手段,也是地学研究走向定量化的科学方法之一。

标签:“3S”;测绘;土地科学一、3S概述1、地理信息系统GIS地理信息系统是一种由硬件、软件、数据和用户组成以研究地理或地学数据的数字化或图形化采集、存贮、管理、描述、检索、分析和应用与空间位置有关的相应属性信息的计算机支持系统,它是集计算机学、地理学、测绘遥感学、环境科学、空间科学、信息科学、管理科学和现代通讯技术为一体的一门新兴边缘学科。

地理信息系统是在计算机硬件与软件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。

地理信息系统主要由计算机硬件系统、计算机软件系统、空间数据和系统使用管理及维护人员组成,其主要功能模块有空间数据输入模块、空间数据管理模块、空间数据处理分析模块、应用模型和空间数据输出模块。

2、全球定位系统GPS全球定位系统是以卫星为基础的无线电测时定位、导航系统,由分布在与赤道面夹角为55°的6个轨道上的24颗工作卫星和3颗备用卫星组成[3],可为航天、航空、陆地、海洋等方面的用户提供不同精度的在线或离线的空间定位数据。

所谓GPS定位是指运动载体实时测出接受天线所在的位置,而导航则是指GPS 接收机在测得运动载体实时位置的同时,还测得运动载体的速度,时间和方位等状态参数,进而可“引导”运动载体驶向预定的目标位置。

3、遥感技术(RS)遥感,是一种远距离不直接接触物体而取得其信息的探测技术。

即指从远距离高空以及外层空间的各种平台上利用可见光、红外、微波等电磁波探测仪器,通过摄影和扫描、信息感应、传输和处理,从而研究地面物体的形状、大小、位置及其环境的相互关系与变化的现代综合性技术。

3s技术概论

3s技术概论

3s技术概论3S技术是指遥感技术(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information Systems)和全球定位系统(Global Positioning Systems),是现代信息技术与空间科学的重要结合。

以下是对这些技术的详细介绍:1.遥感技术遥感技术是一种通过飞机、卫星等远距离手段对地球表面进行感测,获取地表信息的技术。

遥感技术可以获取大量的地球表面信息,包括地形、地貌、水文、气象、土壤、植被等多种信息。

这些信息对于环境监测、资源调查、城市规划、农业管理、军事侦察等方面具有重要的作用。

2.地理信息系统地理信息系统是一种专门用于地理信息管理的计算机系统,它可以将遥感图像、地图等地理信息数据进行处理、存储、分析和表达。

地理信息系统可以实现对地理信息的快速查询、更新、统计和分析,为各领域的决策提供依据。

3.全球定位系统全球定位系统是一种利用卫星导航技术来确定地球上某一位置的系统。

全球定位系统可以提供高精度的位置信息,对于军事、交通、测量等领域具有重要的作用。

随着智能手机、车载导航等应用的普及,全球定位系统的应用越来越广泛。

4.遥感图像处理遥感图像处理是利用计算机技术对遥感图像进行处理和分析的技术。

遥感图像处理的主要方法包括图像增强、图像分类、目标检测与识别等。

遥感图像处理可以改善图像质量、提高图像分辨率,从而更好地利用遥感数据进行环境监测和资源调查等应用。

5.地理信息分析地理信息分析是利用计算机技术对地理信息进行处理和分析的技术。

地理信息分析的主要方法包括空间分析、网络分析、时空分析等。

地理信息分析可以实现对地理信息的空间关系分析、空间格局分析、路径分析等,从而为各领域的决策提供依据。

6.空间数据挖掘空间数据挖掘是利用计算机技术从大量的地理空间数据中发现有用的信息和知识的过程。

空间数据挖掘的主要方法包括空间关联规则挖掘、空间聚类分析、空间分类等。

空间数据挖掘可以发现隐藏在空间数据中的有用信息,从而为各领域的决策提供依据。

3s地理信息系统

3s地理信息系统

一、3s的概念:rs(遥感):从航空航天器上利用一定的技术装备对地表物体进行远距离的感知。

Gps(全球定位系统):利用卫星在全球范围内导航定位的系统。

Gis(地理信息系统):用于存储、管理、和显示空间要素位置和属性的计算机系统。

二、大地水准面的定义:假想水面静止,延伸则被淹没的面,就是大地水准面。

椭球体:与地球形状比较接近的,是一个以椭圆短轴旋转而成的椭球,也称为椭球体。

矢量数据结构:通过记录空间对象的坐标及空间关系表达空间对象的几何位置。

栅格数据结构:是指栅格数据的存储方法或格式。

元数据:提供空间数据信息的数据。

三、高斯投影定义:.高斯投影的概念高斯是德国杰出的数学家、测量学家。

他提出的横椭圆柱投影是一种正形投影。

它是将一个横椭圆柱套在地球椭球体上,如下图所示:椭球体中心O在椭圆柱中心轴上,椭球体南北极与椭圆柱相切,并使某一子午线与椭圆柱相切。

此子午线称中央子午线。

然后将椭球体面上的点、线按正形投影条件投影到椭圆柱上,再沿椭圆柱N、S点母线割开,并展成平面,即成为高斯投影平面。

在此平面上:①中央子午线是直线,其长度不变形,离开中央子午线的其他子午线是弧形,凹向中央子午线。

离开中央子午线越远,变形越大。

②投影后赤道是一条直线,赤道与中央子午线保持正交。

③离开赤道的纬线是弧线,凸向赤道。

(2)分带投影n6°带投影是从英国格林尼治子午线开始,自西向东,每隔6°投影一次。

这样将椭球分成60个带,编号为1~60带,如下图所示:各带中央子午线经度(L)可用下式计算:式中n为6°带的带号。

已知某点大地经度L,可按下式计算该点所属的带号:有余数时,为n的整数商+1。

3°带是在6°带基础上划分的,其中央子午线在奇数带时与6°带中央子午线重合,每隔3°为一带,共120带,各带中央子午线经度(L)为:式中n′为3°带的带号。

我国幅员辽阔,含有11个6°带,即从13~23带(中央子午线从75°~135°),21个3°带,从25~45带。

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》讲义一、3S 技术概述3S 技术是指遥感(Remote Sensing,RS)、地理信息系统(Geographic Information System,GIS)和全球定位系统(Global Positioning System,GPS)这三种技术的集成。

这三种技术各具特点,相互补充,为解决众多领域的问题提供了强大的支持。

遥感技术是一种通过非接触方式获取目标物体信息的技术。

它利用传感器接收来自地表物体反射或发射的电磁波信号,并对这些信号进行处理和分析,从而获取地表物体的特征和状态信息。

遥感技术具有大面积同步观测、时效性强、数据综合性和可比性等优点,能够快速提供大面积的地表信息。

地理信息系统是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的计算机系统。

它可以将地理空间数据与属性数据相结合,进行空间分析和建模,为决策提供支持。

GIS 具有强大的空间分析能力、数据管理能力和可视化表达能力,能够对复杂的地理现象进行深入分析和研究。

全球定位系统是一种基于卫星的导航定位系统,能够为用户提供高精度的位置、速度和时间信息。

GPS 具有高精度、全天候、全球覆盖等优点,广泛应用于导航、测绘、地质勘探等领域。

二、3S 技术的集成3S 技术的集成不是简单的叠加,而是通过数据融合、系统集成和功能互补等方式,实现更强大的功能和更广泛的应用。

数据融合是 3S 技术集成的基础。

通过将遥感获取的图像数据、GPS 测量的位置数据和 GIS 中的地理空间数据进行融合,可以获得更全面、更准确的地理信息。

例如,将遥感图像与GPS 定位数据相结合,可以实现对遥感图像的精确定位和校正;将遥感数据和GIS 数据融合,可以进行土地利用变化监测、森林资源调查等。

系统集成是将 3S 技术的硬件和软件进行集成,形成一个统一的系统平台。

例如,将遥感传感器、GPS 接收机与 GIS 软件集成在一起,可以实现数据的实时采集、处理和分析,提高工作效率和数据质量。

地理必修三 3s技术

地理必修三 3s技术

3S技术的应用领域
遥感技术:应用于 资源调查、环境监 测、灾害预警等领 域
全球定位系统:应 用于导航、定位、 授时等领域
地理信息系统:应 用于城市规划、交 通管理、资源管理 等领域
3S技术在地理学中的重要性
遥感技术:获取地球表面信息为地理研究提供数据支持
全球定位系统:精确定位地理坐标为地理研究提供空间参考
地理信息系统:整合、分析和管理地理数据为地理研究提供决策支持
3S技术结合:实现地理信息的实时、精确、全面获取和处理推动地理科学研究和应用 发展
地理信息系统 (GIS)
GIS的定义和功能
定义:地理信息系统(GIS)是一种用于采集、存储、查询、分析和管理 地理数据的计算机系统。
功能:GIS具有空间分析、数据管理、地图制作、空间查询、空间决策支 持等功能。
移动化:GIS将 更加移动化支持 在各种移动设备 上使用提高数据 的实时性和便捷 性
云服务:GIS将 更多地采用云服 务模式降低使用 门槛提高数据的 共享和协作
遥感(RS)
RS的定义和原理
单击此处添加标题
定义:遥感(Remote Sensing)是一种通过非接触方式获取地球表面信 息的技术。
单击此处添加标题
应用领域:GIS广泛应用于城市规划、交通管理、资源管理、环境监测、 灾害预警等领域。
发展趋势:GIS与物联网、大数据、人工智能等技术的融合为地理信息的 应用提供了更广阔的空间。

GIS在地理学中的应用
数据可视化:将处理后的数 据以图形、图表等形式展示
数据处理:对采集到的数据 进行处理和分析
数据采集:通过GIS技术获 取地理信息数据
原理:遥感技术利用电磁波(如可见光、红外、微波等)对地球表面进行 探测通过分析电磁波的反射、散射、吸收等特性获取地球表面信息。

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》讲义一、3S 技术概述3S 技术是指地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和遥感(RS)这三种技术的统称。

这三种技术各具特点,又相互关联,在现代社会的多个领域中发挥着重要作用。

地理信息系统(GIS)是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的计算机系统。

它能够将地理数据与属性数据相结合,通过空间分析和建模等功能,为决策提供支持。

全球定位系统(GPS)则是一种基于卫星的导航和定位系统,可以实时、准确地获取地面点的位置、速度和时间等信息。

遥感(RS)是指不直接接触物体,通过传感器获取目标物体的电磁波信息,并对其进行处理和分析,以获取有关目标物体的特征和状态等信息。

二、3S 技术的集成3S 技术的集成并非简单的组合,而是通过不同技术之间的数据交换、功能互补和协同工作,实现更强大的应用能力。

数据集成是 3S 技术集成的基础。

GPS 提供的精确位置信息可以作为 GIS 和 RS 数据的空间参考,而 RS 所获取的大面积、多时相的地表信息可以为 GIS 提供丰富的数据来源。

功能集成是 3S 技术集成的关键。

例如,利用 GPS 进行实地调查和数据采集,将获取的数据输入到 GIS 中进行处理和分析,同时结合 RS 图像进行解译和监测。

三、3S 技术集成在资源调查中的应用在土地资源调查方面,通过 RS 技术可以快速获取大面积的土地利用现状信息,而 GPS 可以用于实地调查样点的定位,GIS 则用于对数据的整理、分析和管理,实现土地资源的动态监测和合理规划。

在森林资源调查中,RS 能够提供森林覆盖范围、植被类型等信息,GPS 有助于确定样地的位置和边界,GIS 用于对森林资源数据的存储和分析,为森林资源的保护和管理提供科学依据。

在水资源调查中,RS 可以监测水体的分布和变化,GPS 用于测量水文站点的位置,GIS 用于整合和分析水资源相关数据,为水资源的合理开发和利用提供决策支持。

地理信息系统原理第9章 3S集成技术及应用

 地理信息系统原理第9章 3S集成技术及应用

西藏全区多时像TM/ETM数据的搜集
分别搜集了西藏全区90年代、2000年左右、最近 的TM/ETM数据200余景。数据为UTM投影 (Universal Transverse Mercator,通用横轴墨卡托投 影)。
西藏全区70年代MSS数据
湖泊信息提取 ① 路线 ② 方法 ③ 提取
水文、气象资料
3S集成…….
2. 3S集成
3S技术的集成方式:
GPS与GIS集成:
环境动态监测、自动驾驶、环境管理… 作为实时提供空间定位数据的技术,GPS可以与地理信息 系统进行集成,以实现不同的具体应用目标:
1)定位 、导航 2)测量 3)授时。
GPS 接收机
地理信息系统
数据接口
数据处理
显示 数据记录
定位 测量 监控导航
遥感素的提取 2)DEM数据的生成 3)土地利用变化以及地图更新
3.3S集成应用实例
3S集成车辆监控、调度、应急指挥 3S集成在生态环境 管理中的应用 3S集成用于精准农业 3S在数字城市中的应用
3.3S集成应用实例
一、3S集成车辆监控、调度、应急指挥
3.3S集成应用实例
一、3S集成车辆监控、调度、应急指挥
3.3S集成应用实例
一、3S集成车辆监控、调度、应急指挥
3.3S集成应用实例
一、3S集成车辆监控、调度、应急指挥
功能丰富
车辆定位 紧急报警 超速报警 远程监听 历史回放 车辆在线查询 车辆事件统计 车辆超速统计 车辆巡线统计
车辆监控 区域报警 远程控制 远程调度 地图功能 车辆里程统计 区域查询车辆 车辆巡点统计 车辆轨迹播放
全球定位系统
地面监控部分:有分布在全球的5个地面站组成,其中包括卫星 监测站、主控站和信息注入站

第八章3S技术的综合应用

第八章3S技术的综合应用
✓ 土地管理信息系统 ✓ 土地利用动态监测系统 ✓ 地籍管理信息系统 3. GPS技术土地领域中的综合应用
五、3S技术全球变化研究中的综合应用
1. RS技术全球变化监测 中的综合应用
2. RS技术全球变化监测 中的综合应用
3. RS技术全球变化监测 中的综合应用
六、3S技术全球变化研究中的综合应用
4. RS在车辆导航与监控系统中的应用 ✓ 利用高分辨率遥感影象图作为电子地图 ✓ 利用高分辨率遥感影象图更新城市矢量道路图
5. 3S在车辆导航与监控系统中的综合应用
二、3S海洋渔业资源开发中的综合应用
1. 应用现状 2. RS海洋渔业资源开发中的应用 3. GIS海洋渔业资源开发中的应用 4. GPS海洋渔业资源开发中的应用 5. 3S海洋渔业资源开发中的综合应用
(3)工具型地理信息系统:这类系统一般没 有具体的应用目标,提供GIS的基本功能和开发平 台,供其他系统调用或进行二次开发(ARCGIS、 MAPGIS等)。
二、全球定位系统及其在3S技术中的作用
1. 全球定位系统:
2. 空间定位系统的种类 ✓ 全球定位系统 ✓ 全球轨道导航卫星系统 ✓ 双星导航定位系统
3. 全球定位系统在3S技术中的作用
➢ 精确的定位能力 ➢ 准确定时与测速能力
三、遥感技术及其在3S技术中的作用
1. GIS的数据源 2. 利用遥感数据影象获取地面高程,
更新GIS高程数据
第二节 遥感、地理信息系统 与全球定位系统综合应用实例
一. 3S技术在车辆导航与车 辆监控系统中的综合应 用
1. 技术系统及其功能 2. GPS在车辆导航与监控
系统中的应用
➢ 对行驶中的车辆进行定位 ➢ 车辆导航
一、3S技术在车辆导航与 车辆监控系统中的综合应用

3s技术(笔记)

3s技术(笔记)

救援
定位
农业
定位
小结
遥感 (RS)
拍照
) “看”(简粗)
全球定位 系统 (GPS)
地理 信息 技术
地理信息 系统 (GIS)
“想”(精细)
75% 90%
80%
'作況指数
娱 乐
○汽车自动导航系统的立体表示 ○为各种模拟游戏提供真实背景图像
⑤建筑业,设施等的管理
○机场,港弯设施等的建设规划
数字卫星图像
▲ ▲ ▼ ▲
○通过对周围环境的调查,来 确定的安全系数 ○调查由地形数据而设计的 新设备的状况 ○无线中转站的设置场所的调查 ○道路,电线杆,上下水道, 煤气管道,天线等的维修管理
地物反射波普特征——地物判读的基本依据(理解用) 活动 一种物质所产生的自 身辐射,或对外来辐射所 产生的反射和透射,形成 了该物质的一种特别标 志——波谱特征。右图显 示了松林、草地、红砂岩 和泥浆的反射波谱曲线。 可以看出,不同地物的反 射率是不同的,通过对不 同地物的波谱特征进行分 析,就可以判断地物了。
标准假彩色:草、树和庄稼覆盖地区通常为红色,而水是 蓝黑色或深蓝色的,城市、村庄等人工建筑为灰白色或浅蓝色。
红色 灰白色 浅蓝色
植被
人工建筑
深蓝色 蓝黑色
水文要素
6、遥感技术的应用领域(只做参考用)
防灾· 灾害的监视
○建筑物,道路等破损情况的把握 ○火灾发生状况的把握 R43 ○紧急车辆经过道路的安排 ○地形变化的调查
• • • • • • • (1)军事 (2)测量:主要指地壳的微小移动 (3)交通 (4)紧急援助 (5)精准农业 (6)鱼群定位 (7)旅游及野外考察
考点 应用 领域 军事

地理信息3S技术总结

地理信息3S技术总结

地理信息3S技术总结
——整理自包易正老师公开课《地理信息3S技术》
一、RS(遥感)俗称:“千里眼”
(1)概念:指利用传感器,在卫星、飞机、热气球、航拍器等工具上,对遥远的地物进行感知。

(与人的眼睛功能相似)
(2)RS只能获得地球表面信息。

(看不到地球表面之下的)
(3)特点:只能获取信息,不能分析和处理信息。

二、GIS(地理信息系统)
(1)概念:指采集、存储、管理、分析和描述地球表面与地理分布有关数据的空间信息系统。

(与人的大脑功能相似)
(2)GIS实际上相当于一个数据库,有处理信息、分析数据、决策的能力。

(3)GIS简要程序:
信息源→数据处理→数据库→空间分析→表达
(4)应用领域:凡是用到地图或需要处理地理空间数据的领域,都可以借助GIS。

应用于资源调查、环境监测、自然灾害防御监测、国土资源管理、国土开发规划等。

三、GPS(全球卫星定位系统)
(1)概念:指利用卫星,在全球范围内实时进行导航、定位的系统。

(2)功能:实时测定三维坐标。

(经度、维度、高度、运动速度)
(3)组成:GPS卫星(21+3个微信)、地面检测系统、GPS接收机。

(4)应用领域:导航、应急救援、资源勘测、导弹制导等。

四、总结:
GPS为遥感信息提供定位,RS是地理信息数据的来源,GIS分析和处理地理信息数据。

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《3S 技术的集成及其应用》 知识清单

《3S 技术的集成及其应用》 知识清单

《3S 技术的集成及其应用》知识清单一、3S 技术的概念3S 技术是指地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和遥感(RS)技术。

这三种技术各自具有独特的功能和优势,但将它们集成起来使用,可以发挥更强大的作用,为各种领域提供更全面、准确和实时的信息支持。

地理信息系统(GIS)是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的计算机系统。

它可以将地理数据与其他相关数据进行整合和分析,以帮助人们做出决策和解决问题。

全球定位系统(GPS)是一种通过卫星信号来确定地球上物体位置、速度和时间的导航系统。

它能够提供高精度的定位信息,广泛应用于导航、测绘、农业、交通等领域。

遥感(RS)是指不直接接触物体,通过传感器获取物体的电磁波信息,并对其进行处理和分析,以获取有关物体的特征和状态的技术。

它可以快速获取大面积的地理信息,包括地形、植被、土地利用等。

二、3S 技术的集成方式1、两两集成GIS 与 GPS 的集成:将 GPS 提供的实时位置信息与 GIS 中的地图数据相结合,可以实现车辆导航、野外调查等应用。

GIS 与 RS 的集成:RS 提供的大面积遥感图像可以作为 GIS 的数据源,GIS 则可以对遥感数据进行分析和处理,提取有用的信息。

GPS 与 RS 的集成:GPS 可以为 RS 图像的几何校正提供精确的地面控制点,提高遥感图像的精度。

2、完全集成将GIS、GPS 和RS 三种技术进行全面集成,形成一个统一的系统。

在这个系统中,三种技术相互补充、相互支持,实现数据的实时采集、处理、分析和应用。

三、3S 技术集成的优势1、提高数据的准确性和可靠性通过多种技术获取的数据可以相互验证和补充,减少误差和不确定性。

2、实现数据的实时更新GPS 和 RS 能够实时获取最新的数据,结合 GIS 的分析处理能力,可以及时更新地理信息数据库。

3、拓宽应用领域集成后的 3S 技术可以应用于更广泛的领域,如城市规划、环境保护、资源管理、灾害监测与预警等。

3S(RS、GIS、GPS)原理详解及区别与联系

3S(RS、GIS、GPS)原理详解及区别与联系
GPS
——
GPS卫星星座(空 间部分)、地面监 控系统(地面控制 部分)、GPS信息 接收机(用户设备)
第十页,编辑于星期一:十六点 七分。
项目
遥感技术
地理信息系统 全球定位系统
技术环节 电磁波→收集→传 信息源→数据处
(工作流 输→处理分析→成 理→数据库→空
程)

间分析→表达
——
特征
范围大、速度快、 周期短、限制少、 应用广
(1)在灾害监测中的应用:洪涝灾害、森林火 灾等, 分析范围,确定救灾物资最佳路径, 受灾人口、财产转移等
(2)在经济活动中的应用:大型商场 的选 址(考虑人口、交通分布等)
(3)在城市管理中的有应用:信息管理与服务、 交通管理、环境管理、防灾减灾、治安管理、 医疗救护、车辆导航等
第六页,编辑于星期一:十六点 七分。
项目 概念
简称 别称
遥感技术
在航空器和航 天器上利用一 定的技术装备 对地物进行感 知
RS
人的视力的延 伸
地理信息系统
专门处理地理空 间数据的计算机 系统
GIS 地图的延伸
遥感平台、传 技术装 感器、遥感信
备 息的传输与处 理
计算机软件、硬 件
全球定位系统
利用卫星在全球 范围内适时进行 导航、定位的系 统
博纳电影传媒
GPS、RS、GIS 2007年推荐影片排期
之间的区别和联系
第一页,编六点 七分。
一 遥感技术(RS)
1、定义:用飞机、飞船、卫星等工具,使 用光学仪器和电子仪器接收地面物体发射划 或反射的电磁波信号,以图像胶片或数据磁 带形式记录下来,传到地面,揭示物体的特 征、性质及其变化。
二.“3S”技术的有机结合是“数字地球”建设的基础, 人类对生产、生活的管理需求,则是“数字地球”技术快速 发展的内在动力。

地理入门第三讲“3s”技术知识的应用

地理入门第三讲“3s”技术知识的应用

水资源调查
03
利用遥感技术监测地表水、地下水和水质状况,为水资源管理
和保护提供信息。
环境监测与评估
大气污染监测
通过遥感技术监测大气污染物的分布和浓度,评估空气质量,为 污染治理提供数据支持。
土壤污染监测
利用遥感技术监测土壤污染状况,发现污染源,为土壤修复和治理 提供依据。
生态保护与评估
通过遥感技术监测生物多样性、植被覆盖和水域生态系统等,评估 生态环境状况,为生态保护和可持续发展提供决策支持。
地理入门第三讲“3s”技术知识 的应用
目录
• “3S”技术概述 • 全球定位系统(GPS)的应用 • 遥感(RS)技术的应用 • 地理信息系统(GIS)的应用 • “3S”技术的前景与展望
01 “3S”技术概述
“3S”技术的定义
01
“3S”技术是指地理信息系统 (GIS)、全球定位系统(GPS) 和遥感(RS)三种技术的统称。
通过“3S”技术实时监测灾害发生情况,快速评 估灾害影响,为应急响应和灾后重建提供决策支 持。
生态保护与环境监测
利用“3S”技术监测生态环境变化、评估环境质 量、追踪污染源,为生态保护和环境治理提供技 术支撑。
“3S”技术面临的挑战与机遇
数据安全与隐私保护
随着“3S”技术的广泛应用,数据安全和隐私保护成为重要挑 战,需要加强数据加密、访问控制等安全措施。
灾害监测
全球定位系统可以对灾害进行实时监 测,为灾害预警和减灾工作提供数据 支持。
03 遥感(RS)技术的应用
资源调查与监测
土地资源调查
01
利用遥感技术对土地资源进行调查,监测土地利用变化,为土
地规划和合理利用提供数据支持。

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》 讲义

《3S 技术的集成及其应用》讲义一、3S 技术的基本概念3S 技术是指地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和遥感(RS)三种技术的集成应用。

这三种技术各自具有独特的功能和优势,但通过集成,可以实现更强大的信息获取、处理和分析能力,为众多领域提供了有力的支持。

GIS 是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的信息系统。

它能够将地理数据与属性数据相结合,进行空间分析和决策支持。

GPS 则是一种基于卫星的导航定位系统,可以提供精确的位置、速度和时间信息。

RS 是指不直接接触目标物,通过传感器获取目标物的电磁波信息,并对其进行处理和分析,以获取有关目标物的特征和状况的技术。

二、3S 技术集成的方式3S 技术的集成方式多种多样,常见的有以下几种:1、基于数据的集成将 GPS 和 RS 获取的数据作为 GIS 的数据源,进行统一的管理和分析。

例如,利用 GPS 采集的地面控制点对 RS 影像进行几何校正,然后将校正后的影像数据导入 GIS 中进行进一步处理。

2、基于功能的集成发挥各自技术的功能优势,实现协同工作。

比如,利用 GPS 进行实时定位,为 RS 数据采集提供准确的位置信息;利用 GIS 对 RS 和 GPS 数据进行综合分析和处理。

3、基于软件的集成通过开发集成软件平台,将 3S 技术的功能模块整合在一起,实现一体化操作。

这种集成方式方便用户使用,提高了工作效率。

4、基于网络的集成借助网络技术,实现 3S 数据的共享和分布式处理。

使得不同地点的用户能够协同工作,共同完成地理信息相关的任务。

三、3S 技术集成的特点1、互补性GIS 擅长数据管理和分析,RS 能提供大面积的实时数据,GPS 则提供精确的位置信息,三者相互补充,使获取的地理信息更加全面和准确。

2、实时性通过实时获取 GPS 和 RS 数据,并快速在 GIS 中进行处理和分析,可以及时掌握地理现象的动态变化。

3、高精度GPS 的高精度定位能力与 RS 的高精度遥感数据相结合,能够在GIS 中生成高精度的地理信息产品。

3S技术在土地调查中的应用

3S技术在土地调查中的应用

3S技术在土地调查中的应用3S技术即遥感技术(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)的综合应用,在土地调查中具有重要的应用价值。

下面将从三个方面详细介绍3S技术在土地调查中的应用。

遥感技术是指通过使用航空或卫星平台上的遥感传感器获取地球表面的信息。

遥感技术可以提供大范围、高分辨率的地表图像,可以实现对土地利用类型、植被覆盖、土地变化等信息进行获取和分析。

在土地调查中,遥感技术可以用于土地利用规划、土地变化监测、土地覆盖分类等方面。

通过遥感技术获取的土地信息可以快速、准确地提供土地利用现状和变化的数据,为土地资源管理和决策提供科学依据。

地理信息系统是一种将空间数据和属性数据进行整合、管理、分析和展示的软件系统。

地理信息系统可以用于土地调查中的空间数据的存储、查询和分析。

通过地理信息系统,可以对土地利用现状进行空间分析,比如土地利用类型的空间分布、土地利用的空间关联性等。

地理信息系统还可以进行土地功能区划、土地承载力评价等分析,从而指导土地规划和土地利用决策。

全球定位系统是一种通过卫星定位和地面接收设备计算出地球上任意一点的经纬度、海拔等信息的系统。

在土地调查中,全球定位系统可以提供精确的地理坐标信息,用于土地界定、土地勘测等工作。

通过全球定位系统,可以实现对土地边界、地物位置等的准确定位,避免传统测量方法的繁琐和不准确,大大提高了土地调查的效率和准确性。

3S技术在土地调查中具有广泛的应用价值。

遥感技术可以提供大范围、高分辨率的地表图像,地理信息系统可以对土地利用进行空间分析和管理,全球定位系统可以提供精确定位的地理坐标信息。

这些技术的综合应用可以为土地调查提供丰富的数据和准确的空间分析,为土地资源管理和决策提供科学依据。

随着技术的不断进步和应用的不断扩展,3S技术在土地调查中的应用前景将更加广阔。

3S技术的发展与应用

3S技术的发展与应用

3S技术的发展与应用3S技术是指卫星遥感技术(Satellite Remote Sensing)、地理信息系统技术(Geographic Information System,简称GIS)和全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)这三项技术的共同应用。

近年来,随着卫星技术、计算机技术和通信技术的快速发展,3S技术在各个领域的应用也越来越广泛。

首先,卫星遥感技术利用卫星传感器从太空中获取地球表面的图像数据,实现对地面信息的观测和获取。

这项技术可以提供高空间、高时间分辨率的图像数据,帮助人们更好地了解地球的自然资源、环境和地质情况。

在环境保护中,卫星遥感技术可以监测空气质量、水质和土壤质量等信息,帮助政府及时采取对策。

在农业生产中,卫星遥感技术可以监测土壤水分含量、作物生长情况等,帮助农民科学种植,并提供预警信息。

此外,卫星遥感技术还可以用于自然灾害监测和预防,如地震、洪水等。

其次,地理信息系统技术是一种以地理信息为基础,运用计算机科学、软件工程和地理学等方法研究地理信息的识别、获取、存储、处理和分析的技术体系。

地理信息系统可以将不同的地理数据进行整合、分析和可视化展示,帮助人们更好地理解地理空间相关的问题。

在城市规划中,地理信息系统可以用于确定最佳用地布局、交通规划等。

在环境保护中,地理信息系统可以用于分析和评估环境影响,并制定相应的管理措施。

在应急管理中,地理信息系统可以用于灾害风险评估和应急响应规划等。

最后,全球定位系统是一种通过卫星信号和地面设备共同工作来确定地球上一些点的位置的系统。

全球定位系统的发展和应用在军事、民用、交通、导航等领域都有重要的作用。

在交通领域,全球定位系统可以用于车辆导航、交通流管理等。

在军事领域,全球定位系统可以用于火力打击、目标定位等。

在地质勘探中,全球定位系统可以用于测量地质构造、矿藏分布等。

综上所述,3S技术的发展和应用为各个领域提供了强大的支持和帮助。

3s资料整理

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第一章:绪论1.GIS发展趋势:空间数据库趋向三库一体化、空间数据表达趋向多尺度、数据挖掘技术可发现更多的知识、互联网推进互操作及地学信息服务业、将形成较完整的理论框架体系2.三库一体化:面向对象的数据模型及图形矢量库、影像栅格、DEM格网库3.三库一体化:图像数据库、高程数据库、图形数据库4.3S参数主要特征:(p5-p10)5.6.3S技术集成是将得到的多时相、多尺度、多类型等多源地学信息统一在同一坐标系中进行信息的动态管理、综合分析与技术应用7.3S在时空表达上具有兼容性、在技术方法上具有互补性、在应用目标上具有一致性,因此技术的集成具有可行性8.GPS与RS是空间数据获取的两种不同方式,GIS是管理和分析空间数据的综合技术手段,GPS的应用可改善RS的空间定位精度,为RS数据实时进入GIS提供可能9.3S数据集成示意图1.3S技术集成的目标:数据层面的集成、平台层面的集成、功能层面的集成2.GIS与GPS的集成模式:GPS单机定位与栅格电子地图的集成、GPS单机定位与矢量电子地图的组合、GPS差分定位与矢量/栅格电子地图的组合3.RS与GPS集成模式:同步集成方式、非同步集成方式4.3S整体集成模式:以GIS为中心的集成方式(非同步数据处理)、以GPS/RS为中心的集成方式(同步数据处理)5.3S集成的关键技术(标题):多源、多时相、多尺度信息的获取技术;多源、多时相、多尺度信息的集成技术;空间信息的动态管理和综合分析技术;3S技术集成的数据通信与交换技术;3S技术集成的虚拟现实和可视化技术。

6.3S集成的学科交互(标题):相关学科的理论与规则是地学数据集成的理论依据,地学数据集成涉及的多个学科在数据集成中所起的作用有一定差异;数据集成需要许多技术支持,各种技术的协同应用才能保障数据集成的实现;集成应用与数据政策法规分别是集成的目标和保障7.数据集成的理论依据(标题):地理信息理论、地理空间认知理论、统一的空间场、地学过程的空间连续性、地学过程的层次等级性、认知过程的一致性、依赖于元数据的地学数据透明性、数据形式和内容的相对独立性(3s技术集成的核心:地理信息的认知认知过程的一致性(统一性)表现在:数据表达的一致性、数据体系的一致性、相同层次上内容的一致性数据形式:指诸如数据存储格式、存储介质、表达方式等外部特征内容:指地学数据的空间位置、属性、时间、精度等特征)8.数字化地理空间基础框架:狭义而言,主要由空间基准框架和地理基础框架数据组成;广义而言,还包括相应的法规与标准体系、网络分发服务体系和组织管理体系9.数据集成的空间框架:全要素框架数据、核心框架数据、向新一代框架数据发展10.数据集成的基础研究:数据集成机理研究、误差传递及数据质量评价与控制研究、数据多尺度研究、地球空间数据表达研究11.数据集成方法研究:集成中的数据组织、集成中的多数据集叠加、数据格式转换、遥感数据与GIS数据的集成、GPS数据与地球空间数据的集成12.空间数据集成趋势:网络化;集成机理、规范标准研究;集成知识规则的专家系统化第二章:对地观测与信息获取技术(RS)1.传感器的主要类型:可见光-近红外遥感、热红外遥感、微波遥感2.遥感图像分辨率:空间分辨率、波谱分辨率、时间分辨率3.遥感图像的信息特征:图像的亮度响应特征、地物的纹理特征、地物的几何特征、地物的空间布局特征4.遥感图像的处理(掌握):图像的恢复处理(几何校正、辐射校正);图像的增强处理(空域增强、频域增强);图像的分类处理(监督分类、非监督分类);数据融合p54-615.遥感技术的应用p61-71第三章:信息管理与综合分析技术(GIS)1.GIS是在计算机软、硬件支持下,表达、存储、管理、分析和输出地理信息的技术系统,它以空间数据库为平台,以空间分析和地学应用模型为支撑,实现各种信息的模拟与综合分析,为地理研究应用提供辅助决策支持。

3s的基本概念

3s的基本概念

3s的基本概念
3S 技术是指遥感技术(Remote Sensing,RS)、地理信息系统(Geography Information Systems,GIS)和全球定位系统(Global Positioning Systems,GPS)的统称,是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。

RS 是指非接触的,远距离的探测技术。

一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测。

遥感是通过遥感器这类对电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标地物。

GIS 是一种特定的十分重要的空间信息系统。

它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

GPS 是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范,它极大地提高了地球社会的信息化水平,有力地推动了数字经济的发展。

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一、3s的概念:rs(遥感):从航空航天器上利用一定的技术装备对地表物体进行远距离的感知。

Gps(全球定位系统):利用卫星在全球范围内导航定位的系统。

Gis(地理信息系统):用于存储、管理、和显示空间要素位置和属性的计算机系统。

二、大地水准面的定义:假想水面静止,延伸则被淹没的面,就是大地水准面。

椭球体:与地球形状比较接近的,是一个以椭圆短轴旋转而成的椭球,也称为椭球体。

矢量数据结构:通过记录空间对象的坐标及空间关系表达空间对象的几何位置。

栅格数据结构:是指栅格数据的存储方法或格式。

元数据:提供空间数据信息的数据。

三、高斯投影定义:.高斯投影的概念高斯是德国杰出的数学家、测量学家。

他提出的横椭圆柱投影是一种正形投影。

它是将一个横椭圆柱套在地球椭球体上,如下图所示:椭球体中心O在椭圆柱中心轴上,椭球体南北极与椭圆柱相切,并使某一子午线与椭圆柱相切。

此子午线称中央子午线。

然后将椭球体面上的点、线按正形投影条件投影到椭圆柱上,再沿椭圆柱N、S点母线割开,并展成平面,即成为高斯投影平面。

在此平面上:①中央子午线是直线,其长度不变形,离开中央子午线的其他子午线是弧形,凹向中央子午线。

离开中央子午线越远,变形越大。

②投影后赤道是一条直线,赤道与中央子午线保持正交。

③离开赤道的纬线是弧线,凸向赤道。

(2)分带投影n6°带投影是从英国格林尼治子午线开始,自西向东,每隔6°投影一次。

这样将椭球分成60个带,编号为1~60带,如下图所示:各带中央子午线经度(L)可用下式计算:式中n为6°带的带号。

已知某点大地经度L,可按下式计算该点所属的带号:有余数时,为n的整数商+1。

3°带是在6°带基础上划分的,其中央子午线在奇数带时与6°带中央子午线重合,每隔3°为一带,共120带,各带中央子午线经度(L)为:式中n′为3°带的带号。

我国幅员辽阔,含有11个6°带,即从13~23带(中央子午线从75°~135°),21个3°带,从25~45带。

北京位于6°带的第20带,中央子午线经度为117°。

高斯克吕格平面坐标系的解算。

根据高斯投影的特点,以赤道和中央子午线的交点为坐标原点。

,中央子午线方向为x轴,北方向为正。

赤道投影线为y轴,东方向为正。

象限按顺时针Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ排列,如下图所示:在同一投影带内y值有正有负。

这对计算和使用很不方便。

为了使y值都为正,将纵坐标轴西移500km,并在y坐标前面冠以带号,如在第20带,中央子午线以西P点:在20带中高斯直角坐标为:高斯直角坐标系与数学中的笛卡尔坐标系不同,如下图所示:高斯直角坐标系纵坐标为x轴,横坐标为y轴。

坐标象限为顺时针划分四个象限。

角度起算是从x轴的北方向开始,顺时针计算。

这些定义都与数学中的定义不同。

这样的做法是为了将数学上的三角和解析几何公式直接用到测量的计算上。

DLG(数字线划地图):是与现有线划基本一致的各地图要素的矢量数据集,且保存各要素间的空间关系和。

DOM(数字正射影像图):是对航空(或航天)相片进行数字微分纠正和镶嵌,按一定图幅范围裁剪生成的数字正射影像集。

DRG(数字栅格地图):根据现有纸质、胶片等地形图经扫描和几何纠正及色彩校正后,形成在内容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格数据集。

DEM(数字高程模型):普通地图元素包括:图名、地图主体、图例、指北针、比例尺、文字说明和图廓信息。

四、空间分析需要哪些?1)在栅格数据中的追踪分析所谓栅格数据的追踪分析是指,对于特定的栅格数据系统,由某一个或多个起点,按照一定的追踪线索进行追踪目标或者追踪轨迹信息提取的空间分析方法。

如图2 所示例,栅格所记录的是地面点的海拔高程值,根据地面水流必然向最大坡度方向流动的基本追踪线索,可以得出在以上两个点位地面水流的基本轨迹。

此外,追踪分析法在扫描图件的矢量化、利用数字高程模型自动提取等高线、污染源的追踪分析等方面都发挥着十分重要的作用。

5. 栅格数据统计与量算需要了解一组栅格数据的整体特征和态势时,我们通常对其进行统计分析。

例如,对于一副DEM,统计分析其最大高程、最低高程、平均高程以及某给定高程出现的频率,就可以数据有一个整体的了解。

统计分析的目的是为了解数据分布的趋势或者通过趋势的了解回归拟合出某些空间属性之间的关系,以把握空间属性之间的关系和规律。

栅格数据常规的统计分析主要指对数据集合的最大值、最小值、均值、中值、总和、方差、频数、众数、范围等参数进行分析。

空间信息的自动化量算是地理信息系统所具有的重要功能,也是进行空间分析的定量化基础。

栅格数据模型由于自身的特点很容易进行类似面积和体积等属性的量算。

例如在DEM 上,要计算某种属性地形所占的面积,只需要统计出这种属性地形所占的栅格数乘以其栅格分辨率就可以得到面积;要求某一区域的体积,只需把对应栅格的高程累加即可,计算快捷方便。

在工程土方计算、水库库容估计这种方法经常使用。

6、矢量数据的缓冲区分析缓冲区分析是根据数据库的点、线、面实体,自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区域多边形实体,从而实现空间数据在水平方向得以扩展的信息分析方法,如图4 所示。

点、线、面矢量实体的缓冲区表示该矢量实体某种属性的影响范围,它是地理信息系统重要的和基本的空间操作功能之一。

例如,城市的噪音污染源所影响的一定空间范围、交通线两侧所划定的绿化带,即可分别描述为点的缓冲区与线的缓冲带。

而多边形面域的缓冲带有正缓冲区与负缓冲区之分,多边形外部为多边形正缓冲区,内部为负。

7. 多边形叠置分析多边形叠置分析是指同一地区、同一比例尺的两组或两组以上的多边形要素的数据文件进行叠置。

参加叠置分析的两个图层应都是矢量数据结构。

若需进行多层叠置,也是两两叠置后再与第三层叠置,依次类推。

其中被叠置的多边形为本底多边形,用来叠置的多边形为上覆多边形,叠置后产生具有多重属性的新多边形。

其基本的处理方法是,根据两组多边形边界的交点来建立具有多重属性的多边形或进行多边形范围内的属性特性的统计分析。

叠置的目的是通过区域多重属性的模拟,寻找和确定同时具有几种地理属性的分布区域,按照确定的地理指标,对叠置后产生的具有不同属性的多边形进行重新分类或分级;或者是计算一种要素(如土地利用)在另一种要素(如行政区域)的某个区域多边形范围内的分布状况和数量特征,提取某个区域范围内某种专题内容的数据,如图5 所示。

图5叠置分析示意图多边形叠置分析应用广泛,诸多地理信息系统中都具备多边形叠置分析的功能。

8. 矢量数据的网络分析网络分析的主要用途是:选择最佳路径、设施以及进行网络流分析。

所谓最佳路径是指从始点到终点的最短距离或花费最少的路线,如图6 所示;最佳布局中心位置是指各中心所覆盖范围内任一点到中心的距离最近或花费最小;网流量是指网络上从起点到终点的某个函数,如运输价格,运输时间等。

网络分析首先要建立网络路径的拓扑关系和路径信息属性数据库。

也就是说需要知道路径在网络种如何分布和经过每一段路径需要的成本值,才能进行后续分析。

网络分析其基本思想则在于人类活动总是趋向于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置。

这类问题在生产、社会、经济活动中不胜枚举,因此研究此类问题具有重大意义。

五、几何变换几何变换就是利用一系列控制点和转换方程式在投影坐标上配准数字化地图、卫星图像或航空照片的过程。

等积变换:允许旋转矩形,保持形状与大小不变。

相似变换:允许旋转矩形,保持形状不变,但是大小改变。

仿射变换:允许矩形角度改变,但保持线的平行(如平行线仍是平行线)。

投影变换:允许角度和长度皆变形,以至于是长方形变换成不规则四边形。

Gis的开发模式有哪几种,以及他们之间的比较:GIS二次开发发展模式1.独立开发指不依赖于任何GIS 工具软件,从空间数据的采集、编辑到数据的处理分析及结果输出,所有的算法都由开发者独立设计,然后选用某种程序设计语言,如Visual C++、Delphi 等,在一定的操作系统平台上编程实现。

这种方式的好处在于无须依赖任何商业GIS 工具软件,减少了开发成本,但一方面对于大多数开发者来说,能力、时间、财力方面的限制使其开发出来的产品很难在功能上与商业化GIS 工具软件相比,而且在购买GIS 工具软件上省下的钱可能还抵不上开发者在开发过程中绞尽脑汁所花的代价2.宿主型二次开发指基于GIS 平台软件上进行应用系统开发。

大多数GIS 平台软件都提供了可供用户进行二次开发的脚本语言,如ESRI 的ArcView 提供了Avenue 语言,MapInfo 公司的MapInfo Professional提供了MapBasic 语言等等。

用户可以利用这些脚本语言,以原GIS 软件为开发平台,开发出自己的针对不同应用对象的应用程序。

这种方式省时省心,但进行二次开发的脚本语言,作为编程语言,功能极弱,用它们来开发应用程序仍然不尽如人意,并且所开发的系统不能脱离GIS 平台软件,是解释执行的,效率不高。

3.基于GIS 组件的二次开发大多数GIS 软件产商都提供商业化的GIS 组件,如ESRI 公司的MapObjects、MapInfo公司的MapX 等,这些组件都具备GIS 的基本功能,开发人员可以基于通用软件开发工具尤其是可视化开发工具,如Delphi、Visual C++、Visual Basic、Power Builder 等为开发平台,进行二次开发。

利用GIS 工具软件生产厂家提供的建立在OCX 技术基础上的GIS 功能控件,如ESRI 的MapObjects、MapInfo 公司的MapX 等,在Delphi 等编程工具编制的应用程序中,直接将GIS 功能嵌入其中,实现地理信息系统的各种功能.组件式GIS系统的特点1)、小巧灵活、价格便宜由于传统GIS结构的封闭性,往往使得软件本身变得越来越庞大,不同系统的交互性差,系统的开发难度大。

在组件模型下,各组件都集中地实现与自己最紧密相关的系统功能,用户可以根据实际需要选择所需控件,最大限度地降低了用户的经济负担。

组件化的GIS平台集中提供空间数据管理能力,并且能以灵活的方式与数据库系统连接。

在保证功能的前提下,系统表现得小巧灵活,而其价格仅是传统GIS开发工具的十分之一,甚至更少。

这样,用户便能以较好的性能价格比获得或开发GIS应用系统。

(2)、无须专门GIS开发语言,直接嵌入MIS开发工具传统GIS往往具有独立的二次开发语言,对用户和应用开发者而言存在学习上的负担。

而且使用系统所提供的二次开发语言,开发往往受到限制,难以处理复杂问题。

而组件式GIS 建立在严格的标准之上,不需要额外的GIS二次开发语言,只需实现GIS的基本功能函数,按照Microsoft的ActiveX控件标准开发接口。

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