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地理信息系統(tǒng)的基本技術(shù)與發(fā)展動態(tài)

時間:2024-07-21 17:47:17 論文范文 我要投稿

地理信息系統(tǒng)的基本技術(shù)與發(fā)展動態(tài)

    摘 要 從結(jié)構(gòu)功能上分析了地理信息系統(tǒng)的概念及主要研究內(nèi)容,并且對當(dāng)前地理信息系統(tǒng)研究中的幾個熱點(diǎn)研究領(lǐng)域,如面向?qū)ο蠹夹g(shù)、三維技術(shù)、圖象處理和人工智能技術(shù)等作了簡要介紹.
  關(guān)鍵詞 地理信息系統(tǒng),計算機(jī)系統(tǒng),空間數(shù)據(jù)庫.
  以計算機(jī)為核心的信息處理系統(tǒng)技術(shù)是二次世界大戰(zhàn)后科技革命的主要標(biāo)志之一.在信息的諸多類型中與空間相關(guān)的信息是十分重要的一類.人類生存的地球這個三維空間中的萬物無不與空間位置相關(guān),如何利用計算機(jī)處理空間相關(guān)信息是地理信息系統(tǒng)(geographic information system,簡稱GIS)產(chǎn)生和發(fā)展的原動力.GIS技術(shù)在國防、城市規(guī)劃、交通運(yùn)輸、環(huán)境監(jiān)測和保護(hù)等與國民經(jīng)濟(jì)乃至國家命脈相關(guān)的重要領(lǐng)域的成功應(yīng)用,極大地推動了社會生產(chǎn)力的發(fā)展,同時,也極大地刺激了GIS技術(shù)的迅速發(fā)展,使之成為世界各國激烈競爭的高科技熱點(diǎn)之一[1].國家科委將其列入九五重中之重科技攻關(guān)項(xiàng)目.MAPGIS,VIEWGIS,CITYSTAR,GEOSTAR等一批優(yōu)秀國產(chǎn)GIS軟件已經(jīng)開始在許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,成為國內(nèi)GIS市場一支不可忽視的力量.
  本文將側(cè)重從GIS技術(shù)的角度討論GIS的定義、研究內(nèi)容及研究動態(tài). 1.GIS的定義和研究內(nèi)容 1.1 GIS的定義      GIS是計算機(jī)科學(xué)、地理學(xué)、測量學(xué)、地圖學(xué)等多門學(xué)科綜合的技術(shù).要給出GIS的準(zhǔn)確定義是困難的,因?yàn)镚IS涉及的面太廣,站在不同的角度,給出的定義就不同.通常可以從4種不同的途徑來定義GIS[2].(1)面向功能的定義.GIS是采集、存儲、檢查、操作、分析和顯示地理數(shù)據(jù)的系統(tǒng).(2)面向應(yīng)用的定義.這種方式根據(jù)GIS應(yīng)用領(lǐng)域的不同,將GIS分為各類應(yīng)用系統(tǒng),例如土地信息系統(tǒng)、城市信息系統(tǒng)、規(guī)劃信息系統(tǒng)、空間決策支持系統(tǒng)等.(3)工具箱定義方式.GIS是一組用來采集、存儲、查詢、變換和顯示空間數(shù)據(jù)的工具的集合.這種定義強(qiáng)調(diào)GIS提供的用于處理地理數(shù)據(jù)的工具.(4)基于數(shù)據(jù)庫的定義.GIS是這樣一類數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),它的數(shù)據(jù)有空間次序,并且提供一個對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的操作集合,用來回答對數(shù)據(jù)庫中空間實(shí)體的查詢.  
  我們認(rèn)為,雖然GIS是一門多學(xué)科綜合的邊緣學(xué)科,但其核心是計算機(jī)科學(xué),基本技術(shù)是數(shù)據(jù)庫、地圖可視化及空間分析(見圖1);因此,可以這樣定義:GIS是處理地理數(shù)據(jù)的輸入、輸出、管理、查詢、分析和輔助決策的計算機(jī)系統(tǒng).     雖然GIS使用了地圖、可視化、數(shù)據(jù)庫等技術(shù),但與CAD系統(tǒng)、計算機(jī)地圖系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等均有很大的區(qū)別.   CAD系統(tǒng)提供交互式的圖形處理功能,以輔助象建筑、VLSI等人造對象的設(shè)計,其主要特點(diǎn)是設(shè)計者與計算機(jī)模型的交互.目前許多CAD開始支持對象的非圖形性質(zhì),而GIS處理的數(shù)據(jù)大多來自現(xiàn)實(shí)世界,較之CAD的人造對象更為復(fù)雜,數(shù)據(jù)量更大.另外,CAD中的拓?fù)潢P(guān)系較為簡單.更重要的是,GIS強(qiáng)調(diào)對空間數(shù)據(jù)的分析,CAD這方面的功能要弱得多.   
  計算機(jī)地圖系統(tǒng)側(cè)重于數(shù)據(jù)查詢、分類及自動符號化,具有輔助設(shè)計地圖和產(chǎn)生高質(zhì)量矢量形式的輸出機(jī)制.它強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)顯示而不是數(shù)據(jù)分析,地理數(shù)據(jù)往往缺少拓?fù)潢P(guān)系;另外,它與數(shù)據(jù)庫的聯(lián)系通常是一些簡單的查詢.   
  數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是各種類型信息系統(tǒng)的核心.通用數(shù)據(jù)庫側(cè)重非圖形數(shù)據(jù)的優(yōu)化存儲與查詢,其圖形查詢與顯示功能極為有限,其數(shù)據(jù)分析功能也很有限.然而,數(shù)據(jù)庫的一些基本技術(shù),如數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)檢索等,都在GIS中廣泛采用,成為GIS的核心技術(shù).   
   由此可見,GIS已經(jīng)形成了一個獨(dú)立的、具有鮮明特色的研究領(lǐng)域.GIS的研究內(nèi)容很廣泛,下面我們從輸入、存儲、操作和分析、輸出4個方面來討論GIS的研究內(nèi)容. 1.2 GIS的研究內(nèi)容   
  (1)輸入.地理數(shù)據(jù)如何有效地輸入到GIS中是一項(xiàng)瑣碎、費(fèi)時、代價昂貴的任務(wù),大多數(shù)的地理數(shù)據(jù)是從低質(zhì)地圖輸入GIS.常用的方法是數(shù)字化和掃描.數(shù)字化的主要問題是低效率和高代價;掃描輸入則面臨另一個問題,掃描得到的柵格數(shù)據(jù)如何變換成GIS數(shù)據(jù)庫通常要求的點(diǎn)、線、面、拓?fù)潢P(guān)系屬性等形式.就這一領(lǐng)域目前的研究進(jìn)展而言,全自動的智能地圖識別短期內(nèi)沒有實(shí)現(xiàn)的可能;因而,交互式的地圖識別是矢量化方法的一種較為現(xiàn)實(shí)的途徑.市場上已有多種交互式矢量化軟件出售.   
  目前GIS的輸入正在越來越多地借助非地圖形式,遙感就是其中的一種形式.遙感數(shù)據(jù)已經(jīng)成為GIS的重要數(shù)據(jù)來源.與地圖數(shù)據(jù)不同的是,遙感數(shù)據(jù)輸入到GIS較為容易,但如果通過對遙感圖象的解釋來采集和編譯地理信息則是一件較為困難的事情;因此,GIS中開始大量融入圖象處理技術(shù),許多成熟的GIS產(chǎn)品,如MAPGIS中都具有功能齊全的圖象處理子系統(tǒng).   地理數(shù)據(jù)采集的另一項(xiàng)主要進(jìn)展是GPS技術(shù).GPS可以準(zhǔn)確、快速地定位在地球表面的任何地點(diǎn),因而,除了作為原始地理信息的來源外,GPS在飛行器跟蹤、緊急事件處理、環(huán)境和資源監(jiān)測、管理等方面有著很大的潛力.  
  (2)存儲.GIS中的數(shù)據(jù)分為柵格數(shù)據(jù)和矢量數(shù)據(jù)兩大類,如何在計算機(jī)中有效存儲和管理這兩類數(shù)據(jù)是GIS的基本問題.在計算機(jī)高速發(fā)展的今天,盡管微機(jī)的硬盤容量已達(dá)到GB級,但計算機(jī)的存儲器對靈活、高效地處理地圖這類對象仍是不夠的.GIS的數(shù)據(jù)存儲卻有其獨(dú)特之處.大多數(shù)的GIS系統(tǒng)中采用了分層技術(shù),即根據(jù)地圖的某些特征,把它分成若干層,整張地圖是所有層疊加的結(jié)果.在與用戶的交換過程中只處理涉及到的層,而不是整幅地圖,因而能夠?qū)τ脩舻囊笞鞒隹焖俜磻?yīng).   
   地理數(shù)據(jù)存儲是GIS中最低層和最基本的技術(shù),它直接影響到其他高層功能的實(shí)現(xiàn)效率,從而影響整個GIS的性能.基于微機(jī)平臺的MAPGIS能夠快速、高效地處理多達(dá)上萬幅的海量地圖庫,這不僅在國產(chǎn)GIS軟件中處于領(lǐng)先地位,即使與國外同類產(chǎn)品相比仍是其中佼佼者,這與MAPGIS較好地解決了地理數(shù)據(jù)的存儲問題密切相關(guān).  
  (3)地理數(shù)據(jù)的操作和分析.GIS中對數(shù)據(jù)的操作提供了對地理數(shù)據(jù)有效管理的手段.對圖形數(shù)據(jù)(點(diǎn)、線、面)和屬性數(shù)據(jù)的增加、刪除、修改等基本操作大多可借鑒CAD和通用數(shù)據(jù)庫中的成熟技術(shù);有所不同的是GIS中圖形數(shù)據(jù)與屬性數(shù)據(jù)緊密結(jié)合在一起,形成對地物的描述,對其中一類數(shù)據(jù)的操作勢必影響到與之相關(guān)的另一類數(shù)據(jù),因而操作帶來的數(shù)據(jù)一致性和操作效率問題是GIS數(shù)據(jù)操作的主要問題.   
  地理數(shù)據(jù)的分析功能,即空間分析,是GIS得以廣泛應(yīng)用的重要原因之一.通過GIS提供的空間分析功能,用戶可以從已知的地理數(shù)據(jù)中得出隱含的重要結(jié)論,這對于許多應(yīng)用領(lǐng)域是至關(guān)重要的.   
  GIS的空間分析分為兩大類:矢量數(shù)據(jù)空間分析和柵格數(shù)據(jù)空間分析.矢量數(shù)據(jù)空間分析通常包括:空間數(shù)據(jù)查詢和屬性分析,多邊形的重新分類、邊界消除與合并,點(diǎn)線、點(diǎn)與多邊形、線與多邊形、多邊形與多邊形的疊加,緩沖區(qū)分析,網(wǎng)絡(luò)分析,面運(yùn)算,目標(biāo)集統(tǒng)計分析.柵格數(shù)據(jù)空間分析功能通常包括:記錄分析、疊加分析、濾波分析、擴(kuò)展領(lǐng)域操作、區(qū)域操作、統(tǒng)計分析.   
  (4)輸出.將用戶查詢的結(jié)果或是數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以合適的形式輸出是GIS問題求解過程的最后一道工序.輸出形式通常有兩種:在計算機(jī)屏幕上顯示或通過繪圖儀輸出.對于一些對輸出精度要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域,高質(zhì)量的輸出功能對GIS是必不可少的.這方面的技術(shù)主要包括:數(shù)據(jù)校正、編輯、圖形整飾、誤差消除、坐標(biāo)變換、出版印刷等. 2 地理信息系統(tǒng)的發(fā)展動態(tài)      
  近年來地理信息系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展迅速,其主要的原動力來自日益廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Φ乩硇畔⑾到y(tǒng)不斷提高的要求.另一方面,計算機(jī)科學(xué)的飛速發(fā)展為地理信息系統(tǒng)提供了先進(jìn)的工具和手段,許多計算機(jī)領(lǐng)域的新技術(shù),如面向?qū)ο蠹夹g(shù)、三維技術(shù)、圖象處理和人工智能技術(shù)都可直接應(yīng)用到地理信息系統(tǒng)中[3].下面我們對當(dāng)前地理信息系統(tǒng)研究中的幾個熱點(diǎn)研究領(lǐng)域作一介紹. 2.1 GIS中面向?qū)ο?object oriented)技術(shù)研究      面向?qū)ο蠓椒槿藗冊谟嬎銠C(jī)上直接描述物理世界提供了一條適合于人類思維模式的方法,面向?qū)ο蟮募夹g(shù)在GIS中的應(yīng)用,即面向?qū)ο蟮腉IS,已成為GIS的發(fā)展方向.這是因?yàn)榭臻g信息較之傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫處理的一維信息更為復(fù)雜、瑣碎,面向?qū)ο蟮姆椒槊枋鰪?fù)雜的空間信息提供了一條直觀、結(jié)構(gòu)清晰、組織有序的方法,因而倍受重視[4].圖2展示了面向?qū)ο蟮腉IS的一般結(jié)構(gòu).   
  面向?qū)ο蟮腉IS較之傳統(tǒng)GIS有下列優(yōu)點(diǎn):(1)所有的地物以對象形式封裝,而不是以復(fù)雜的關(guān)系形式存儲,使系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)良好、清晰;(2)以對象為基礎(chǔ),消除了分層的概念;(3)面向?qū)ο蟮姆诸惤Y(jié)構(gòu)和組裝結(jié)構(gòu)使GIS可以直接定義和處理復(fù)雜的 地物類型;(4)根據(jù)面向?qū)ο髄ate_binding(后編譯)的思想,用戶可以在現(xiàn)有抽象數(shù)據(jù)類型和空間操作箱上定義自己所需的數(shù)據(jù)類型和空間操作方法,增強(qiáng)系統(tǒng)的開發(fā)性和可擴(kuò)充性;(5)基于icon的面向?qū)ο蟮挠脩艚缑,便于用戶操作和使?    
  Smallworld GIS是目前面向?qū)ο驡IS中最為典型的代表.一些傳統(tǒng)的GIS也開始部分采用面向?qū)ο蟮募夹g(shù),如ARC/INFO 7.0,Intergraph的TIGRIS,SYSTEM 9,FACET系統(tǒng)等.   
  面向?qū)ο蟮腉IS也存在一些尚待進(jìn)一步研究的問題:(1)大對象的操作仍受硬件條件的限制;(2)對象的獨(dú)立性與顆粒度問題;(3)矢量和柵格數(shù)據(jù)統(tǒng)一的、支持動態(tài)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和復(fù)合對象表示的面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)問題. 2.2 時空系統(tǒng)(spatio_temporal system)   
   傳統(tǒng)的地理信息系統(tǒng)只考慮地物的空間特性,忽略了其時間特性.在許多應(yīng)用領(lǐng)域中,如環(huán)境監(jiān)測、地震救援、天氣預(yù)報等,空間對象是隨時間變化的,而這種動態(tài)變化的規(guī)律在求解過程中起著十分重要的作用.過去GIS忽略時態(tài)主要是受器件的限制,也有技術(shù)方面的原因.近年來,對GIS中時態(tài)特性的研究變得十分活躍,即所謂“時空系統(tǒng)”[5].      地物除了具有三維空間中的空間性質(zhì)外,如何刻畫時間維的變化也十分重要.通常把GIS的時間維分成處理時間維(transaction time dimension)和有效時間維(valid time dimension).處理時間又稱數(shù)據(jù)庫時間或系統(tǒng)時間,它指在GIS中處理發(fā)生的時間.有效時間亦稱事件時間或?qū)嶋H時間,它指在實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域事件出現(xiàn)的時間.   
   根據(jù)處理時間和有效時間的劃分,可以把時空系統(tǒng)分為4類:靜態(tài)時空系統(tǒng)(static ST system)、歷史時態(tài)系統(tǒng)(historical ST system)、回溯時態(tài)系統(tǒng)(rollback ST system)和雙時態(tài)系統(tǒng)(bitemporal ST system).   (1)靜態(tài)時空系統(tǒng).它既不支持處理時間,也不支持有效時間,系統(tǒng)只保留應(yīng)用領(lǐng)域的一種狀態(tài),比如當(dāng)前狀態(tài).(2)歷史時態(tài)系統(tǒng).它只支持有效時間,這種系統(tǒng)適用于事件實(shí)際發(fā)生的歷史對問題求解十分重要的應(yīng)用領(lǐng)域.(3)回溯時態(tài)系統(tǒng).它只支持處理時間,這種系統(tǒng)適用于信息系統(tǒng)的歷史對問題求解十分重要的應(yīng)用領(lǐng)域.(4)雙時態(tài)系統(tǒng).它同時支持處理時間和有效時間.處理時間記錄了信息系統(tǒng)的歷史,有效時間記錄了事件發(fā)生的歷史.  
   時空系統(tǒng)主要研究時空模型,時空數(shù)據(jù)的表示、存儲、操作、查詢和時空分析.目前比較流行的作法是在現(xiàn)有數(shù)據(jù)模型基礎(chǔ)上擴(kuò)充,如在關(guān)系模型的元組中加入時間,在對象模型中引入時間屬性.在這種擴(kuò)充的基礎(chǔ)上如何解決從表示到分析的一系列問題仍有待進(jìn)一步研究. 2.3 地理信息建模系統(tǒng)(geographic information modelling system,簡稱GIMS)      通用GIS的空間分析功能對于大多數(shù)的應(yīng)用問題是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,因?yàn)檫@些領(lǐng)域都有自己獨(dú)特的專用模型,目前通用的GIS大多通過提供進(jìn)行二次開發(fā)的工具和環(huán)境來解決這一問題.如ARC/INFO提供的進(jìn)行二次開發(fā)的宏語言AML.二次開發(fā)工具的一個主要問題是它對于普通用戶而言過于困難.而GIS成功應(yīng)用于專門領(lǐng)域的關(guān)鍵在于支持建立該領(lǐng)域特有的空間分析模型.GIS應(yīng)當(dāng)支持面向用戶的空間分析模型的定義、生成和檢驗(yàn)的環(huán)境,支持與用戶交互式的基于GIS的分析、建模和決策.這種GIS系統(tǒng)又稱為地理信息建模系統(tǒng).GIMS是目前GIS研究的熱點(diǎn)問題之一.   
   目前實(shí)現(xiàn)通用GIS空間分析功能與各種領(lǐng)域?qū)S媚P偷慕Y(jié)合主要有兩種途徑.(1)松散耦合式.即除GIS外,借助其他軟件環(huán)境實(shí)現(xiàn)專用模型,其與GIS之間采用數(shù)據(jù)通訊的方式聯(lián)系.(2)嵌入式.即在GIS中借助GIS的通用功能來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域的專用分析模型.上述兩種方式總體上對用戶定義自己的專用模型的支持程度都是不夠的.目前的GIS離支持實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集定義、模型定義、模型生成和模型檢驗(yàn)的全過程仍有相當(dāng)大的距離.   
   GIMS的研究有幾個值得注意的動向.(1)面向?qū)ο笤贕IS中的應(yīng)用.面向?qū)ο蠹夹g(shù)用對象(實(shí)體屬性和操作的封裝)、對象類結(jié)構(gòu)(分類和組裝結(jié)構(gòu))、對象間的通訊來描述客觀世界,為描述復(fù)雜的三維空間提供了一條結(jié)構(gòu)化的途徑.這種技術(shù)本身就為模型的定義和表示提供了有效的手段,因而在面向?qū)ο驡IS基礎(chǔ)上研究面向?qū)ο蟮哪P投x、生成和檢驗(yàn),應(yīng)當(dāng)比在傳統(tǒng)GIS上用傳統(tǒng)方法要容易得多.(2)基于icon的用戶建模界面.建模過程中的對象和空間分析操作均以icon形式展示給用戶,用戶亦可自定義icon.用戶在對icon的定義、選擇和操作中完成模型的定義和檢驗(yàn).這種方法較之AML這類宏語言要方便和直觀得多.(3)GIS與其他的模型和知識庫的結(jié)合.這是許多應(yīng)用領(lǐng)域面臨的一個非常實(shí)際的問題,即存在GIS之外的模型和知識庫如何與GIS耦合成一個有機(jī)整體. 2.4 三維GIS的研究   
   三維GIS是許多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)IS的基本要求.目前的GIS大多提供了一些較為簡單的三維顯示和操作功能,但這與真三維表示和分析還有很大差距.真正的三維GIS必須支持真三維的矢量和柵格數(shù)據(jù)模型及以此為基礎(chǔ)的三維空間數(shù)據(jù)庫,解決了三維空間操作和分析問題.主要研究的方向包括:(1)三維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的研究,主要包括數(shù)據(jù)的有效存儲、數(shù)據(jù)狀態(tài)的表示和數(shù)據(jù)的可視化;(2)三維數(shù)據(jù)的生成和管理;(3)地理數(shù)據(jù)的三維顯示,主要包括三維數(shù)據(jù)的操作,表面處理,柵格圖象、全息圖象顯示,層次處理等. 3 結(jié)語     
   地理信息系統(tǒng)近年發(fā)展迅速,其內(nèi)涵和外延正在不斷變化.最初的地理信息系統(tǒng)都是一些具體的應(yīng)用系統(tǒng),充其量只能稱之為一門技術(shù).現(xiàn)在已發(fā)展成一個獨(dú)立的、充滿活力的新興學(xué)科,這已經(jīng)為大家所公認(rèn). 地球信息科學(xué)從理論上講是解決地球信息問題,它的范圍包括從衛(wèi)星航空遙感或全球定位系統(tǒng)(GPS)接受信息,變換和校正后進(jìn)入空間數(shù)據(jù)庫:數(shù)據(jù)庫中的地理信息可以方便地檢索、查詢,在此數(shù)據(jù)庫和相關(guān)知識庫的基礎(chǔ)上能夠定義和生成各種領(lǐng)域?qū)S媚P,如城市?guī)劃模型、災(zāi)害評價模型等;運(yùn)用這些模型對地理數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析,并把分析結(jié)果或是決策咨詢建議以直觀、清晰的形式輸出.這一范圍包括了計算機(jī)科學(xué)、地圖學(xué)、航測、遙感等多種學(xué)科的交叉.   
   總之,由于地理信息在人類生活和國民經(jīng)濟(jì)中的重要作用,地理信息系統(tǒng)在未來的幾十年中將保持高速發(fā)展的勢頭,成為高科技領(lǐng)域的核心技術(shù).
參考文獻(xiàn) 1 Coppock J T, Rhind D W. The history of GIS, geographic information system. London: Longman Inc, 1991. 21~39 2 Maguire D J. An overview and definition of GIS, geographic information system. London: Longman Inc, 1991. 9~19 3 Egenhofer M J, Herring J R. Advances in spatial databases. In: Proceedings of 4th Int Symposium on SSD'95. [s.l.]: Springer Inc, 1995. 4 張家慶,張軍.九十年代GIS軟件系統(tǒng)設(shè)計的思考.測繪學(xué)報,1994, 23(2): 127~134 5 Wachowicz M, Healey R C. Toward temporality in GIS, innovation in GIS. London: Taylor & Francis Ltd, 1994.105~115

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