NastanekZnanost

GIS - je ... Geografski informacijski sistemi

GIS - GIS je moderno mobilne naprave, ki imajo možnost prikaza lokacije na zemljevidu. V središču tega pomembnega premoženja je uporaba dveh tehnologij: geografskih informacij in globalno pozicioniranje. Če ima mobilna naprava vgrajen GPS-sprejemnik, se lahko uporabljajo take naprave določi lokacijo, zato točne koordinate sam GIS. Na žalost, geografske informacijske tehnologije in sisteme v rusko-jezika znanstvene literature, ki ga majhno število publikacij predstavljal, torej praktično nobene informacije o algoritmih, ki so osnova njihovo funkcionalnost.

klasifikacija GIS

Geografski informacijski sistemi delitev poteka po teritorialnem načelu:

  1. Globalni GIS se uporablja za preprečevanje človek, in naravne nesreče od leta 1997. S temi podatki je mogoče v relativno kratkem času napovedati obseg nesreče, načrt likvidacije posledic, ki oceni škodo in izgubo življenj, kot tudi za organizacijo humanitarne akcije.
  2. Regionalni geografski informacijski sistem razvit na občinski ravni. Omogoča lokalne oblasti napovedati razvoj določene regije. Ta sistem predstavlja skoraj vsa pomembna področja, kot so naložbe, nepremičnine, navigacijo, informativne, pravni in drugi. Prav tako je treba omeniti, da je uporaba teh tehnologij priložnost, da deluje kot porok varnosti v vseh prebivalcev. Regionalni geografski informacijski sistem trenutno uporablja zelo učinkovito s spodbujanjem naložb in hitre rasti gospodarstva v regiji.

Vsaka od zgoraj navedenih skupin ima nekatere podtipe:

  • Svetovna GIS vključuje nacionalne in subkontinentalno sistem, običajno s statusom države.
  • Na regionalni - lokalni, sub-regionalni in lokalni ravni.

Podatki o podatkih informacijske sisteme je mogoče najti v posebnih delih omrežja, ki se imenuje geoportals. Ti so postavljeni v javni domeni za pregled brez kakršnih koli omejitev.

Princip delovanja

Geografski informacijski sistemi delujejo na principu pripravi in razvoju algoritma. Omogoča premikanje predmeta prikazano na zemljevidu GIS, vključno z gibanjem na mobilne naprave v lokalnem sistemu. Prikazati to točko na risalni površini, morate vedeti vsaj dve koordinate - X in Y. Če je potrebno gibanje objekta na zemljevidu določiti zaporedje koordinat (XK in YK). Njihova zmogljivost mora ustrezati različnih obdobjih lokalni sistem GIS. To je osnova za določanje lokacije objekta.

To zaporedje koordinat je mogoče pridobiti iz standardnega NMEA datoteke GPS-sprejemnik, opravljajo pravo gibanje na tleh. Tako je, na osnovi algoritma tu šteje, je uporaba podatkov NMEA datoteko s koordinatami poti objekta na določenem ozemlju. Potrebne podatke je mogoče pridobiti na podlagi simulacije procesa gibanja na podlagi računalniških simulacij.

algoritmi GIS

Geografski informacijski sistemi so zgrajeni na originalnih podatkov, ki so bili sprejeti za razvoj algoritma. Značilno je, niz koordinat (xk in yk), kar ustreza usmeritvi predmeta v obliki NMEA datoteke in digitalni GIS karte v izbranih območjih mestu. Izziv je razviti algoritem, ki prikazuje gibanje točki objekta. V okviru tega dela so bili analizirani trije algoritmi, ki je podlaga za nalogo.

  • Prvi GIS algoritem - to NMEA-datoteka analizo podatkov, da bi izpisek koordinatni sekvence (XK in yk),
  • Drugi algoritem se uporablja za izračun predmet kot na progo, je parameter število izvedena iz smeri vzhoda.
  • Tretji algoritem - ugotoviti stopnjo objekta glede na kardinala.

Posplošena algoritem: splošni pojem

Dati splošne algoritem za razporeditev gibanje točke objekta na zemljevidu GIS vključuje tri prej omenjeno algoritem:

  • Podatki NMEA analiza;
  • izračun skladbo kot objekta;
  • določanje potek objekta glede na državah po vsem svetu.

Geografski informacijski sistemi s splošnega algoritma z osnovnim krmilnim elementom - časovnik (Timer). Standardni problem je, da to omogoča program za ustvarjanje dogodkov v rednih časovnih presledkih. Uporaba takega objekta lahko nastavite čas, potreben za izvedbo niz postopkov in funkcij. Na primer, da se večkrat izvesti interval krmiljenja ene sekunde, je treba določiti naslednje lastnosti časovnika:

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

Kot rezultat, bo vsak drugi začne postopek odčitavanja koordinat X, Y predmeta NMEA datoteke, tako da se prikaže ta točka z dobljenih koordinat na zemljevidu GIS.

Načelo delovanja časovnika

Uporaba geoinformacijskog sistemov je, kot sledi:

  1. Na digitalnem zemljevidu tri označeno točko (simbol - 1, 2, 3), ki ustreza usmeritvi predmeta pri različnih časovnih točkah tk2, TK1 tk. So prepričani, da so povezani z neprekinjeno črto.
  2. Vklop in izklop časovnik, gibanje nadzor prikaz objekta na zemljevidu, ki ga uporabljate, uporabnik pritisne gumbe. Njihov pomen in določeno kombinacijo lahko proučujemo v okviru sheme.

NMEA-datoteka

Smo na kratko opisali strukturo GIS NMEA-datoteke. Ta dokument je napisan v formatu ASCII. Dejstvo je, da je protokol za izmenjavo informacij med GPS-sprejemnikom in drugimi napravami, kot je računalnik ali dlančnik. Vsak NMEA sporočilo začne z $ znakom, ki mu sledi identifikacijska naprava dveh znakov (za GPS-sprejemnik - GP) in konča zaporedno \ r \ n - povratek značaj in novo vrstico. Natančnost podatkov v obvestilu je odvisna od vrste sporočila. Vsi podatki so navedeni v eni vrstici, s polji, ločenih z vejicami.

Da bi razumeli, kako geografske informacijske sisteme, je dovolj za študij pogosto uporablja vrsto sporočil $ GPRMC, ki vsebuje najmanj, vendar je osnovni nabor podatkov: lokacijo objekta, njegovo hitrost in čas.
Razmislite poseben primer, na katere informacije kodirane v njej:

  • datum določitve koordinate predmeta - 7 januar 2015 g;.
  • UTC UTC Postavitev - 10h 54m 52s;
  • koordinate predmeta - 55 ° 22.4271 'S in 36 ° 44,1610 'E

Poudarjamo, da so koordinate objekta v stopinjah in minutah, ki ta podatek je podan do štiri decimalna mesta (ali točk kot decimalni del realnega števila v obliki ZDA). V prihodnje boste morali to datoteko v NMEA-širine lokacije, o je predmet v položaj po tretjem vejico in dolžine - po peti. Na koncu sporočila se pošljejo ček po znakom "*" v obliki dveh šestnajstiških številk - 6C.

Geografski informacijski sistem: Primer algoritma

Razmislite algoritem analize NMEA-datoteke, da se dobi niz koordinat (X in yk), ki ustreza poti gibanja objekta. Narejen je iz več zaporednih korakov.

Določitev koordinat objekta Y

NMEA algoritem Analiza podatkov

Korak 1. Preberite GPRMC niz NMEA-datoteke.

2. korak: Poišči tretje decimalno položaj v nizu (q).

3. korak: Poiščite položaj četrte točke v nizu (r).

4. korak Našli, ki se začne na položaju q je pika znak (t).

5. korak, da en znak iz niza je v položaju (r + 1).

6. korak: Če se ta učinek je W, potem je NorthernHemisphere spremenljivka nastavljena na 1, sicer -1.

Korak 7. Ekstrakt (R + 2) vrstice znakov izhajajoč iz položaja (t-2).

Korak 8. Ekstrakt (TQ-3) vrste znakov, ki se začnejo z igro (q + 1).

Korak 9. Pretvorba niz realnemu številu in Y koordinata objekta izračunano v radianih.

Določanje koordinate predmeta X

10. Korak Poiščite položaj pete točke v liniji (n).

Korak 11. Našli položaj šeste točke v liniji (m).

Korak 12: Našli, ki se začne na položaju n je pika (p).

Korak 13. Odstranite en znak niza, ki je na položaju (m + 1).

Korak 14. Če je ta znak je "E", potem je spremenljivka EasternHemisphere nastavljena na 1, sicer -1.

Korak 15. Odstrani vrstice znakov, ki se začnejo z igro (p-2) (M-p + 2).

Korak 16. Odstranite (p-N + 2) vrsto znakov, ki se začnejo s pozicije (n + 1).

Korak 17. Pretvorba niz realnemu številu in izračunati X koordinata predmeta v radianih.

Korak 18. Če je NMEA-datoteka ni prebral do konca, nato pa pojdite na korak 1, sicer pa pojdite na korak 19.

Korak 19. Finish algoritem.

V koraku 6 in 16 algoritma uporablja spremenljivke in NorthernHemisphere EasternHemisphere numerično kodiranje za predmet lokacij na svetu. V severni (južni) polobli NorthernHemisphere spremenljivka zavzema vrednost 1 (-1), oziroma, prav tako na vzhodu (zahodni) polobli EasternHemisphere - 1 (-1).

Uporaba GIS

Uporaba geografskih informacijskih sistemov je zelo razširjena na številnih področjih:

  • Geologija in kartografija;
  • trgovina in storitve;
  • inventar;
  • ekonomika in upravljanje;
  • obramba;
  • inženiring;
  • izobraževanje in drugi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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