FormacijaZnanost

GIS - je ... Geografski informacijski sustavi

GIS - GIS je moderna mobilni sustavi koji imaju mogućnost prikaza lokacije na karti. U srcu ovog važnog nekretnine je upotreba dvije tehnologije: geografskih informacija i globalno pozicioniranje. Ako mobilni uređaj ima ugrađen GPS prijamnik, koristeći takav uređaj može odrediti svoj položaj i stoga točna koordinira sama GIS-a. Nažalost, geografske informacijske tehnologije i sustavi u ruskom jeziku znanstvenoj literaturi, koju zastupa malog broja publikacija, dakle gotovo nikakve informacije o algoritmima koji su temelj njihova funkcionalnost.

GIS klasifikacija

Podjela Geografski informacijski sustavi odvija na teritorijalnom principu:

  1. Globalna GIS se koristi za sprečavanje umjetan i prirodne katastrofe od 1997. godine. S tim podacima moguće je u relativno kratko vrijeme predvidjeti razmjere katastrofe, plan likvidacije posljedica, za procjenu štete i gubitke života, kao i za organiziranje humanitarne akcije.
  2. Regionalna Geografski informacijski sustav razvijen na općinskoj razini. To omogućuje lokalne vlasti predvidjeti razvoj određenog područja. Ovaj sustav predstavlja gotovo sve važne područja, kao što su investicije, imovina, navigacijskih, informativnu, pravnu i drugi. Također je vrijedno napomenuti da korištenje tih tehnologija priliku da djeluje kao jamac sigurnosti u svim populacije. Regionalna Geografski informacijski sustav trenutno koriste prilično učinkovito promicanje ulaganja i brzi rast gospodarstva regije.

Svaka od navedenih skupina ima određeni podtipova:

  • Globalna GIS uključuje nacionalnu i subkontinentalna sustava, obično s državnim statusom.
  • Na regionalnom - lokalnom, sub-regionalnoj, lokalnoj.

Podaci o podacima informacijskih sustava mogu se pronaći u posebnim dijelovima mreže, pod nazivom geoportals. Oni su smješteni u javnoj domeni na pregled bez ikakvih ograničenja.

Princip rada

Geografski informacijski sustavi rade na principu izrade i razvoja algoritma. To omogućuje kretanje objekta prikazan na GIS karte, uključujući i kretanje mobilnog uređaja u lokalnom sustavu. Prikazati ovu točku u crtanje, morate znati barem dvije koordinate - X i Y. Kada je potrebno gibanje nekog objekta na karti odrediti slijed koordinatama (XK i YK). Njihov nastup mora biti u skladu s različitim vremenima lokalne GIS sustava. To je osnova za određivanje lokacije objekta.

Ovaj slijed koordinata može se preuzeti od standardnog NMEA-datoteku GPS-prijamnika, izvesti pravi pokret na tlu. Dakle, na temelju algoritma koji se ovdje razmatra je uporaba podataka NMEA-datoteku s koordinatama putanju objekta u određenom području. Potrebni podaci mogu se dobiti kao rezultat simulacije procesa kretanja na temelju računalnih simulacija.

GIS algoritmi

Geografski informacijski sustavi su izgrađeni na izvornim podacima, koje su poduzete kako bi se razviti algoritam. Tipično, skup koordinata (XK i YK), što odgovara putanji objekta u obliku NMEA-datoteke i digitalne GIS karte na odabranim stranicama područja. Izazov je razviti algoritam koji prikazuje gibanje od točke objekta. U toku ovog rada analizirani su tri algoritma, temeljni zadatak.

  • Prvi GIS Algoritam - to NMEA-datoteka analiza podataka kako bi se izvuci iz toga koordinatni nizu (XK i YK),
  • Drugi algoritam se koristi za izračunavanje kut predmet stazi, parametar count je izvedena iz smjera istoka.
  • Treći algoritam - da se odredi brzina objekta u odnosu na kardinala.

Generalizirani algoritam: opći pojam

Generalizirana algoritam za mapiranje kretanje od točke objekta na GIS karte uključuje tri prethodno spomenuta algoritam:

  • NMEA podaci o analizi;
  • izračuna kut staza objekta;
  • određivanje tijek objekta u odnosu na zemlje širom svijeta.

Geografski informacijski sustavi s generaliziranim algoritma s osnovnim kontrolnog elementa - timer (timer). Standardni problem to je da se omogućuje program za generiranje događaja u pravilnim razmacima. Koristeći takav objekt može se postaviti razdoblje potrebno za obavljanje skup postupaka ili funkcija. Na primjer, izvesti puta razvodni interval jedne sekunde, potrebno je postaviti sljedeća svojstva gašenja:

  • Timer.Interval = 1000;
  • Timer.Enabled = True.

Kao rezultat toga, svaki drugi će započeti postupak čitanja koordinate X, Y objekta u NMEA-datoteku, tako da je ova točka s dobivenim koordinatama se prikazuje na GIS karte.

Princip rada timera

Korištenje geoinformacijskih sustava je kako slijedi:

  1. Na digitalnoj karti tri označenom mjestu (simbol - 1, 2, 3) koji odgovaraju putanju objekta u različitim vremenskim točkama tk2, tk1, tk. Oni sigurno su povezani čvrstom linijom.
  2. Uključivanje i isključivanje timera, kontrole prikaza kretanje objekta na karti, pomoću, korisnik pritisne tipke. Njihova važnost i određena kombinacija može proučavati prema programu.

NMEA-datoteka

Mi ukratko opisati strukturu GIS NMEA-datoteku. Ovaj dokument je napisan u ASCII formatu. U stvari, to je protokol za razmjenu informacija između GPS-prijemnika i ostalih uređaja poput računala ili PDA. Svaki NMEA poruka počinje s $ znak, nakon čega slijedi identifikacijski uređaj dva znaka (za GPS prijamnik - GP) i završava slijed \ r \ n - Carriage Return karakter i novog retka. Točnost podataka u obavijesti ovisi o vrsti poruke. Sve informacije sadržane u jednom retku, s poljima odvojenih zarezima.

Da bi se razumjelo kako geografske informacijske sustave, to je dovoljno za proučavanje široko korištena vrsta poruka $ GPRMC, koji sadrži najmanje, ali osnovni skup podataka: objekt lokaciju, brzinu i vrijeme.
Razmislite konkretan primjer na koji su podaci kodirani u njemu:

  • datum određivanje koordinata objekta - 7 siječnja 2015 g;.
  • UTC UTC Pozicioniranje - 10h 54m 52S;
  • koordinate objekta - 55 ° 22.4271 N” i 36 ° 44,1610 „E

Naglašavamo da su koordinate objekta su u stupnjevima i minutama, koje posljednja slika je dao do četiri decimalna mjesta (ili bodova decimalnog dio realnog broja u SAD-formatu). U budućnosti će trebati tu datoteku u NMEA-geografske širine položaja objekta u položaju nakon trećeg zarez i dužine - Nakon petog. Na kraju poruke prenosi ček nakon simbola „*” u obliku dvije heksadecimalne znamenke - 6C.

Geografski informacijski sustav: Primjer algoritma

Razmislite algoritam analize NMEA-datoteke, kako bi preuzeli skup koordinata (X i YK), što odgovara putu kretanja objekta. Ona se sastoji od nekoliko uzastopnih koraka.

Određivanje koordinata objekta Y

NMEA analiza podataka algoritam

Korak 1. Pročitajte GPRMC niz NMEA-datoteku.

Korak 2: Pronađite treće decimale položaj točke u nizu (q).

Korak 3: naći položaj četvrte točke u niza (r).

Korak 4. naći, počevši na položaju q je decimalne točke (t).

Korak 5. Da bi se jedan znak iz niza je na položaju (r + 1).

Korak 6: ako je znak je W, zatim NorthernHemisphere varijabla, postavljen na 1, u suprotnom -1.

Korak 7. Extract (r + 2) redovi znakova počevši od položaja (T-2).

Korak 8. Extract (tq-3) redovi znakova počevši od položaja (q + 1).

Korak 9. Pretvori niz stvarnom broju i Y koordinata objekta obračunati u radijanima.

Određivanje koordinata objekta X

Korak 10. Nađi poziciju petog mjesta u liniji (n).

Korak 11. naći položaj šesti točki linije (m).

Korak 12: naći, počevši na položaju n je decimalne točke (P).

Korak 13. Uklanjanje jedne karakter string nalazi na položaju (m + 1).

Korak 14. Ako se to je znak „E”, a zatim je varijabla EasternHemisphere postavljen na 1, u suprotnom -1.

Korak 15. Uklanjanje (m-2) p + redova znakova počevši od položaja (p-2).

Korak 16. Uklanjanje (p-n + 2) niz znakova počevši od položaja (n + 1).

Korak 17. Pretvori string realnog broja i izračunati X koordinata objekta u radijanima.

Korak 18. Ako NMEA-datoteka nije pročitao do kraja, a zatim idite na korak 1, u suprotnom idite na korak 19.

19. korak Završi algoritam.

U koraku 6, i 16 algoritma koristi varijable i NorthernHemisphere EasternHemisphere numeričko kodiranje za objekt mjestima u svijetu. U sjevernom (južne) hemisfere NorthernHemisphere varijabla poprima vrijednost 1 (-1), odnosno, na sličan način na istok (zapadni) hemisfere EasternHemisphere - 1 (-1).

Primjena GIS

Uporaba geografskih informacijskih sustava raširena u mnogim područjima:

  • Geološko kartografija;
  • trgovinu i usluge;
  • popis;
  • ekonomije i managementa;
  • obrana;
  • inženjering;
  • obrazovanje i drugi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hr.delachieve.com. Theme powered by WordPress.