随着计算机学科的发展,计算机地图制图技术也进入了新的历程,各个系统之间的关系日益相互渗透,本文就GIS(地理信息系统)与RS(遥感信息处理系统)的关系及应用,做一分析、归纳、梳理,使读者了解到学科间的千丝万缕的联系,对拓宽行业间的相互联系及应用领域意义重大。
GIS
GIS是“一种特定而又十分重要的空间信息系统,它是采集、贮存、管理、分析和描述整个或部分地球表面(包括大气层在内)与空间和地理分布有关的数据的空间信息系统”。它能很好地完成物体定位,寻找特定范围的地物,寻找临近物,为商业(选址)和通讯(电缆)服务,可帮助交通运输、城市规划与管理,被广泛用于国防、教育、土木工程、环境管理与检测、自然资源管理等领域。近年来,各个学科间的相互渗透、相互促进带动了GIS市场的不断繁荣。
RS
RS是由“平台、传感、接收、处理应用各子系统所组成,负责对探测对象电磁波辐射的收集、传输、校正、转换和处理的全部过程,也就是将物质与环境的电磁波特性转换成图像或数字形式”。其作为一门对地观测综合性技术,探测范围广、采集数据快,遥感探测能在较短的时间内对大范围地区进行对地观测,并从中获取有价值的遥感数据。遥感探测能周期性重复地对同一地区进行对地观测,这有助于人们通过所获取的遥感数据,发现并动态跟踪地球上许多事物,以观察到他们的变化,尤其是在监视天气状况、自然灾害、环境污染甚至军事目标等方面。遥感探测所获取的是同一时段、覆盖大范围地区的遥感数据,全面地揭示了地理事物之间的关联性,获取的数据具有综合性。
GIS与RS的区别、联系及应用
GIS作为获取、处理、管理和分析地理空间数据的重要工具、技术和学科,近年来得到了广泛关注和迅猛发展。“从技术和应用的角度,是解决空间问题的工具、方法和技术;从学科的角度,是在地理学、地图学、测量学和计算机科学等学科基础上发展起来的一门学科,具有独立的学科体系;从功能上,具有空间数据的获取、存储、显示、编辑、处理、分析、输出和应用等功能;从系统学的角度,具有一定结构和功能,是一个完整的系统。
简而言之,GIS是一个基于数据库管理系统(DBMS)的管理空间对象的信息系统,以地理空间数据为操作对象是地理信息系统与其他信息系统的根本区别。”遥感以航空摄影技术为基础,经过几十年的发展,目前遥感技术已广泛应用于资源环境、水文、气象、地质地理等领域,成为一门实用的、先进的空间探测技术。遥感是利用遥感传感器从空中来探测地面物体性质的,也就是利用地面上空的飞机、飞船、卫星等飞行物上的遥感器收集地面数据资料,并从中获取信息,经记录、传送、分析和判读来识别地物。
“当前遥感图像处理系统和地理信息系统的发展趋势是两者的进一步集成,甚至研究开发出在同一用户界面内进行图像和图形处理,以及矢量、栅格影响和DEM数据的整体结合的存储方式。”遥感图像处理系统是专门用于对遥感图像数据进行分析处理的软件。它主要强调对遥感栅格数据的几何处理、灰度处理和专题信息提取。遥感数据是地理信息系统的重要信息源。
RS与GIS的相互渗透、相互促进,极大地拓宽了GIS的应用领域。如GIS在农业中的应用,能够建设和完善农业地理信息系统,开展对农业资源的动态监测、管理、分析与决策支持,通过开展精准农业示范工程,为农业的布局、生产,收获、管理等提供服务,为促进“三农”事业的发展、造福人民等作出贡献。
随着信息技术的发展、遥感技术的推广、社会信息化进程的加速和计算机软硬件水平的提高,GIS的应用范围扩大到社会信息服务领域,被广泛应用于地质勘探、卫星遥感、资源调查、环境评估、灾害预测、军事地形、公安、国土管理、城市规划、电力输油、旅游气象、GPS卫星定位、邮电通讯、水利、公共设施管理与房地产等行业及农林牧业、统计、商业金融等领域,在自然资源管理、规划和信息服务方面发挥了重大的作用。
总结:我们通过对GIS与RS的归纳、梳理,进一步认识到行业间的相互作用,从而为发现GIS应用领域的巨大市场,为努力缩短行业与行业间、学科与学科间的距离提供帮助,用所学的知识加深各行业间的相互联合、相互渗透,不断推动各学科领域更紧密、更完善,加快数字化时代的新步伐。
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