本篇文章给大家谈谈地理信息安全关键技术,以及地理信息安全关键技术有哪些对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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地理信息技术有哪些

地理信息技术有:

1、地理信息系统(GIS):操作对象是空间数据。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。

2、遥感(RS):利用遥感器从空中来探测地面物体性质。它根据不同物体对波谱产生不同响应的原理,识别地面上各类地物,具有遥远感知事物的作用。

3、全球定位系统(GPS):一种结合卫星及通讯发展的技术。GPS卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。

地理信息技术类型有哪些?

地理信息技术是采集、存储、管理、分析和显示地理信息的技术。包括3种主要类型:

(1)遥感。遥感(remotesensing)是不接触到地物,基于声纳、电磁波和力场采样,获取和解释环境空间数据,发掘地表信息的技术。加拿大遥感中心定义遥感是,没有实际接触,感知和记录地表反射或放射能量,处理、分析和应用所获取地表信息的科学。

(2)GPS。GPS,即卫星测时测距导航全球定位系统,是基于地球轨道卫星无线电导航定位系统。可在任何时间、任何地方和任何天气,在地球表面接收信号,实时或通过后处理得到GPS接收机的精确3D绝对或相对位置、准确时间和速度。具有全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时功能。

(3)G1S。GIS技术是地理信息技术核心。从简单计算机制图、空间数据库管理、GIS模型到空间推理,GIS技术的发展拓展了地理信息技术范畴。

地理信息系统在数字城市中的应用及需要解决的关键性技术

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应用:

数字城市就是信息化的城市,是从工业时代向信息化时代转换的基本标志之一。当前,一个数字城市的建设热潮正在我国兴起,各地都把建设数字省市作为推进本地信息化的重大战略措施。 数字化城市将是满足信息化社会中城市信息需求的全新解决方案.它以完备的内容实现提供基础信息、信息的检索、查询、更新等功能,采用多层次、集中式和分布式相结合结构体系.在实现过程中,GIS技术将起着重要作用。

需要解决的关键性技术:

(1)在分析了国内外基础地理信息系统建设现状及应用基础上,提出了在基础地理信息系统建设中需要解决的一些关键问题。 (2)在分析了基础地理信息系统开发技术基础上,提出了基础地理数据的共享与服务、数据授权拷贝、数据直接访问、WebGis服务、WebService等模式将是基础地理数据共享和服务的主要模式。 (3)在分析了基础地理信息系统的技术需求和业务需求的基础上,提出了系统建设应以计算机硬件与网络环境为依托、以政策、信息化机构以及安全体系为保障、以标准和规范体系为依据、以数据库建设为核心。 (4)在分析了基础地理信息系统数据库基本内容的基础上,提出了基础地理数据库设计方式及管理方法。 (5)在分析了基础地理信息系统总体结构的基础上,提出了用户认证、数据生产、数据建库、数据更新、数据管理、测绘管理、数据管理、系统管理、地名数据管理、数据共享与交换和服务管理等功能模块的设计方案。 (6)在分析了基础地理信息系统存数字城市建设中的意义基础上,提出了基础地理信息系统在台州规划管理、综合管线、数字城管及公众服务等数字城市建设中的典型应用。

地理信息技术是什么??

即"3S"技术,包括--地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球定位系统(GPS)和数字地球技术。

地理信息技术的核心是3S技术,但是并不局限于3S技术,还包括虚拟环境,网络GIS等其他技术。

现在是地理信息技术与IT其它技术集成的时代:

1、GIS RS GPS=3S

2、GIS 多媒体技术

3、GIS 数据库技术

4、GIS 办公自动化技术

5、GIS 移动通信技术

6、GIS Internet技术

可见,地理信息技术的核心是3S技术,但不限于三大技术。

地理信息技术是什么?

地理信息技术(GIS)是一种用于收集,存储,维护,分析和展示地理信息的技术。GIS通过在数字地图上进行数据可视化,利用地理信息来研究空间关系,并帮助用户更好地理解地球表面的数据和现象。             

涵盖了地图制作,数据管理,空间分析,数据可视化等多领域的技术,广泛应用于环境监测,资源管理,交通管理,城市规划等多个领域。

地理信息系统研究热点,包括哪些关键理论,技术

1 空间数据库的准确性研究

地理信息数据中误差处理和不确定性错误处理的方法和技术 ,包括 :

不确定性误差模型 ;

误差跟踪并对误差进行编码的方法 ;

计算和表达在 GIS应用中的误差 ;

数据精度的评估 ;

数据质量、元数据、数据标准等问题研究。

2 空间关系语言研究

以地理空间概念的规范化形式为基础 ,利用自然语言和数学方法 , 形成空间关系表达的理论 ;

关于定位表达的计算模型 ;

空间概念的获取和表达 ;

拓扑关系的定义 ;

空间信息的可视化 ;

GIS的用户接口。

3 空间数据的多种表达方式研究

为高效数据提取而组织的不同版本的数据及相应的拓扑关系 ,以及空间数据的多种表达方式 ;

满足数据一致性和精度要求的地图制图规则 ;

数据模型、链接、多机构、多尺度等对数据的需求。

4 地理信息的使用和价值研究

对 GIS获取、实现和使用起关键作用的因素和过程的理解 ;

GIS传播模型建立方法 ;

确定 GIS的经济价值。

5 海量空间数据库的结构体系研究

海量数据库中数据模型、结构、算法、用户接口等问题的实现方法 ;

空间代数学 ;

基于逻辑的计算机查询语言 ;

元数据的具体内容和组织 ;

数据压缩和加密方法。

6 空间决策支持系统

GIS及其相关学科在决策形成中的作用 ;

区域灾害问题解决的空间决策支持方法 ;

空间决策支持系统的模型和数据 ;

空间决策支持系统技术和实现 ;

用户需求和组织等问题研究。

7 空间信息的可视化研究

数据质量的管理和可视化表达构成研究 ;

误差模型和数据质量指标 ;

数据库中数据的质量管理 ;

使内在表达和地图显示更容易的可视化工具 ;

对数据质量信息的用户需求评估。

8 地图制图的规范化研究

研究相应的方法和准则 ,以提高空间数据的一致性 , 以及空间数据在表达方式和空间分析方面的效率和准确性 ;

地图制图语言规范化研究 ;

规范化设计评估体系 ;

将知识推理嵌入数据模型。

9 地理信息数据共享的研究

由地理信息和技术共享到空间数据共享 ;

空间数据共享的理论研究 ;

空间数据共享的场所 ;

空间数据共享的处理方法。

10 GIS中时空关系的研究

地理空间中空间、时间以及和变化相关联的对象研究 ;

不同时间概念的划分 ,如 :离散的、连续的、单调的等 ;

具体应用中 ,笛卡儿坐标和欧几里得坐标的选择 ;

将人类对时间和空间的认知过程具体化、形式化 ;

空间现象的模拟计算模式。

11 遥感和 GIS的集成研究

解决遥感和 GIS集成方面的关键问题 ,主要包括 :

数据结构和存取问题 ;

数据处理流程 ;

误差分析 ;

机构问题。

12 GIS的用户接口研究

人机交互的用户接口设计和实现 ;

在 GIS环境中 ,人和计算机相互作用的研究 ;

不同背景、语言、文化对人机交互的影响

GIS软件用户接口设计的准则和方法。

13 GIS和空间分析研究

空间统计学地理数据的空间统计分析 ;

地理边界和地图比例尺在空间数据体系中的作用 ;

空间数据的采样和内插 ;

GIS数据结构和空间统计计算之间的关系。

14 GIS在全球变化中的作用研究

全面、定量地理解 GIS应用对全球变化所起的作用 ;

从小尺度的研究出发 ,建立理论基础和计算结构 ;

全球数据质量的评估。

15 法律、信息政策和空间数据库关系研究

GIS数据适用范围 ;

科学地理解空间数据库环境中的法律和政策 ;

如何完善 GIS方面法律的内容和质量 ;

空间数据库在公众政策和法律建设方面的作用

GIS在公众政策和法律方面的有用性尝试。

16 通过协作形成空间决策系统的研究

提供开发和评估工具 ,以解决复杂空间问题 ;

建立知识获取方法 ;

建立评估方案 ;

确定协作方的相互联系方式 ;

在相互作用的环境中解决冲突的方法。

17 在社会背景中 ,如何在 GIS中表达人、空间与环境的研究

人口的管理和控制 ;

确定冲突影响的人口范围 ;

政治经济关心的自然资源的开采和使用。

18 地理信息系统的互操作研究

开放的、分布式存储的 GIS结构 ;

地理数据语义特性获取方法 ;

数据抽象和处理模型研究 ;

地理空间数据的粒度 (Granularity)。

19 地理世界的规范化模式研究

地理世界的规范化表达 ;

用空间数据结构表达现实世界时 ,基本的描述元素 ;

GIS用户对地理世界的直觉看法。

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