Ви є тут

Геоинформационная система многоцелевого геохимического картирования : Структура, создание, функционирование

Автор: 
Килипко Виктор Алексеевич
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
1999
Артикул:
1000262305
179 грн
Додати в кошик

Вміст

2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр
Введение.............................................. 3
Глава I. Геомнформаиионнме системы для анализа про странственно-орнсптнропанной информации ............. I 1
Глава 2. Решение прогнозно-минерагенических задач па основе ГИС-технологии.................................. 25
2. 1. Аналитический банк данных - основа создания прог-нозно-минерагенических карт............................... 27
2.2. Компьютерные технологии при построении базовых карты МГХК................................................... 34
2.3. Геолого-геохимические критерии прогнозирования
и моделирование в среде ГИС............................... 41
Глава 3. Геоннформационная системы при решении экологических задач....................................... 54
3.1 Создание ландшафтной и функциональной основы для эколого-геохимической карты в ГИС-технологии.............. 56
3.2 Показатели эколого-геохимической оценки территории - как компонент ГИС................................... 70
3.3 Мониторинг окружающей среды и опасных природных явлений - сфера применения ГИС........................ 83
Глава 4. Гсоинформаинонпая система, как Панк данных при многоцелевом геохимическом картировании........ 97
4.1. Банк цифровых карт, его структура и наполнение.... 100
4.2 Организация пространственных данных, обмен и доступ к геоинформации.................................. 1 12
4.3 Аппаратно-программные средства и организация геоинформационного проектирования........................ 120
Заключение.......................................... 134
Литература.......................................... 139
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Одной из важнейших отраслевых задам, реализуемых в настоящее время, является создании геохимической основы государственных геологических карт (Госгсолкарты) третьего поколения. Госгсолкарты планируется реализовать как геологокартографическую информационную систему по типу ГИС, с возможностью постоянной модернизации карг, расширением информационной емкости комплекта Г'осгеолкарты в целом |3, 1021.
В решении этой задачи первостепенное значение придается геохимическому картированию. Концепция многоцелевого геохимического картирования (МГХК), разработанная в ИМГРЭ (1], предполагает составление комплекта геохимических карт различных масштабов, позволяющих получать геохимические характеристики геологических комплексов различных иерархических уровней, необходимых для повышения объективности геологической съемки и решения фундаментальных геологических задач; давать прогнозную оценку территорий для расширения минерально-сырьевой базы; оценивать состояние окружающей среды для обоснования природоохранных мероприятий; проводить функциональное зонирование территорий для их комплексного народнохозяйственного использования; создавать картографическую основу для составления кадастра земель с определением их стоимости.
При проведении региональных геохимических съемок получается значительное количество разнотипной информации (аналитические данные, моноэле.ментные карты, комплексные карты и т.д.). Использование традиционных методов для хранения, обработки и различных преобразований такого объема информации, практически, невозможно без ущерба для ее актуальности, востребованности, и
14
Основное внимание уделяется в начале 70-х годов взаимоотношению средств геоинформатики с методами цифрового картографирования и автоматизацией процесса картографирования. Большинство ГИС этого периода включают в свои задачи создание карт или использование картографических материалов, как источника исходных данных. Быстрый прогресс такого рода технологий наблюдается в США [44].
Чрезвычайный динамизм в совершенствования ГИС приходится на 80-е годы, в которые происходит осознание необходимости создания государственных интегрированных ГИС, особенно в связи с управлением природными ресурсами и мониторингом окружающей среды [102). Но по настоящему бурное распространение и широкое внедрение Г'ИС-технологии получили в 90-е годы. Одной из основных причин такого скачка, несомненно, является совершенствование вычислительной техники, ее доступность организациям разного уровня и, несомненно, давно назревшая проблема интеграции пространственно ориентированных объектов с их числовыми и текстовыми характеристиками, потребность в проведении пространственного анализа и моделирования. К этому времени относится также создание единой унифицированной программной среды для ГИС. До этого программные средства разрабатывались персонально для каждой ГИС, для разных машин, а данные собирались по разным стандартам и анализировались с помощью доморощенного программного обеспечения 11021.
Первые разработки ГИС в России относятся к началу 80-х годов и основаны на осмыслении, освоении и развитии международного опыта. Они были связаны, преимущественно, с оборонными разработками. В настоящее время в России в связи с массовой комньюте-
15
ризацмей активно используются как зарубежные ГИС-технологии, так и отечественные разработки. Передовые позиции в этом принадлежат Московскому государственному университету, где создана в частности учебная ГИС «Сатино». Несколько направлений, связанных с развитием новых методов картографического моделирования и геоинформатики, разрабатываются в Институте географии РАН.
Одна из общероссийских информационных систем - Государственная автоматизированная система сбора и обработки геологических данных функционирует в ГлавНИВЦ Министерства природных ресурсов России. Здесь создается государственный банк цифровой геологической информации (ГБЦГИ). В системе ГлавНИВЦ входит сеть региональных информационно-компьютерных центров (РИКЦ) по сбору и обработке информации. В решении 10-го рабочего совещания по развитию ГБЦГИ говорится о целесообразности расширения сети СпецИКЦ с целью накопления, систематизации и предоставления пользователям всей полноты собранной информации. (72]
Г еоинформационная система объединяет в себе разные виды информации: электронные векторные и растровые карты; реляционные базы
ЦК \
ДМ СУБД
ТМ
Ч
Рис. 2. Основные составляющие ГИС. ПК цифровое картографирование;
ДМ - дистанционные методы:
СУБД - система управления базами данных; ТМ - трехмерное моделирование