GIS,全称:Geographic Information Science,地理信息科学的缩写。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。
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1992年Goodchild提出的,与地理信息系统相比,它更加侧重于将地理信息视作为一门科学,而不仅仅是一个技术实现,主要研究在应用计算机技术对地理信息进行处理、存储、提取以及管理和分析过程中提出的一系列基本问题。
与旅游管理的管理系:GIS技术可以用于旅游管理中。
GIS技术的应用可大可小,可以是地震局的地震预测、可以是大银行的网点选址、可以是创业公司的用户分布也可以是你口袋里的旅游攻略。
扩展资料
数据是GIS的基础,也就是我们上面所说的地理信息,没有干净、完整、准确的数据,所有的分析都是空谈。在一份GIS的项目里面,往往最耗时的部分就是数据的收集和清理。
数据的收集往往不是个人可以做到的,大多数GISer使用的都是所谓“二手数据”,即已经存在的、由别的个人和组织已经收集的数据。数据往往又有免费数据和收费的数据,免费数据(在美国)通常是由政府或者非营利组织收集的,而收费数据则通常由商业公司收集的。
GIS中使用的数据通常分为两大部分,一部分是地图部分,即显示出来的区域,比如普查数据会有按照普查区划分好的地图呈现,另一部分是数据部分,也叫做Attribute Table。这个表格更像我们所想象的“数据”该有的样子,打开之后像是excel的形式。
参考资料来源:百度百科-GIS
GIS基础业务功能
1. 地图发布服务
地图发布服务是最基本、最重要的服务,其他几类服务都需要地图服务的支持才能完成全部的功能,如路径分析服务获取的路径、目标服务查找到的POI等都需要地图发布服务才能最终显示在地图上。地图发布服务支持如下特征: 1) 可以在地图上叠加多种要素,如路径几何图像、POI、位置等; 2) 可以给图层、叠加层指定绘画样式。 2. 地图操作功能
1) 跨平台的浏览器支持; 2) 矢量地图数据显示;
3) 地图平滑缩放、自动漫游。地图可以缩放,操作方式可以采用点击地图放大/缩小
一倍、在地图上选取一定区域放大/缩小至整个区域显示、放大/缩小至特定比例尺等多种方式。地图可以任意拖动显示。操作方式可以采用选中漫游功能后按下鼠标左键拖动鼠标自动漫游; 4) 动态注记。由GIS引擎实现各种类型的地物注记能够智能地自动排列和避让,保证
不会重迭和覆盖; 5) 流动路名。当进行地图漫游时,实现道路名称标记随道路同步移动,而不是固定在
某一个地方; 6) 一览无遗的鹰眼功能,实现全图浏览。提供地图缩略图,例于快速到达要查看的区
域,使使用者更加清楚地了解目前所浏览区域在整个地图中所处的位置。 3. 地图浏览功能
快速浏览。按照当前窗口地图显示范围,显示出精度不一的地形图,以便能快速浏览地图。当使用鼠标滚轮进行放大缩小操作时,地图能平滑过渡显示。
自动调整标注显示大小。浏览地图时,需要根据当前显示比例将一些标注信息放大或缩小到适当的尺寸,可以大致判断地图的方位。 4. 地物查询功能
在地图上可以查询到一个地物的名称或者一定区域范围内所含地物的名称,操作方式可以采用: 鼠标点击地物查询
用鼠标待定一圆形、矩形或者多边形 可分层查询
支持多种方式地物查询。
1.地质雷达监测
岩溶地面塌陷的产生在时间上具有突发性,在空间上具有隐蔽性,因此,对岩溶发育地区难以采取地面监测手段进行塌陷监测和时空预报。美国学者Benson等曾在北卡罗莱纳州威明顿西南部的一条军用铁路沿线进行过地质雷达探测溶洞并进行预报的试验。该项工作从1984年开始,共历时3年。试验中,每隔半年用地质雷达以相同的频率(80MHz)、相同的牵引速度沿1113m的铁路线扫描一次,通过不同时间探测结果的对比,圈定扰动点并做出预报。结果表明,地质雷达因能提供具高度可重复性的监测资料,完全可以达到对塌陷进行长期监测的目的。然而,由于地质雷达设备昂贵,探测成本较高,难以在监测中广泛应用。此外,可用于岩溶地面塌陷的探测方法和仪器还有浅层地震、电磁波、声波透视(CT)等。
2.地理信息系统(GIS)技术的应用
近年来,地理信息系统(GIS)技术的应用,使得岩溶地面塌陷危险性预测评价上升到一个新的水平。利用GIS的空间数据管理、分析处理和建模技术,对潜在塌陷危险性进行预测评价,已经取得了良好的效果(雷明堂等,1998)。但这些预测方法多局限于对研究区潜在塌陷的危险性分区,并没有解决塌陷的发生时间和空间位置的预测预报问题。某些可引起岩溶水压力发生突变的因素,如振动、气体效应等,有时也可成为直接致塌因素,甚至在通常情况下不会发生塌陷的地区出现岩溶地面塌陷。因此,如何进行岩溶地面塌陷的时空预测预报已成为岩溶地面塌陷灾害防治研究中的前沿课题。