A térinformatikai szoftverek jellemzői. Példák a programokra rövid leírással. GIS szoftver: Modern térinformatikai szoftver

22.04.2021 Programok

Szoftver földrajzi információs rendszerek

1. Általános jellemzők

A térinformatikai szoftver többé-kevésbé integrált szoftvermodulok gyűjteménye, amelyek a GIS alapvető funkcióinak megvalósítását biztosítják. Általában hat alapvető modul különböztethető meg:

1) adatbevitel és ellenőrzés,

2) adatok tárolása és kezelése,

3) koordinátarendszerek és térképészeti vetületek átalakítása,

4) elemzés és szimuláció,

5) adatok kiadása és bemutatása,

6) felhasználói interakció.

Tekintettel a széles választékra és nagyon sajátos jellemzők megvalósított funkciók, szoftver A földrajzi információs rendszerek jelenleg a globális szoftverpiac részét képezik. Megfelelően sok olyan kereskedelmi térinformatikai szoftvercsomag ismert, amelyek lehetővé teszik bizonyos funkcionalitással rendelkező földrajzi információs rendszerek fejlesztését meghatározott területekre. Az ilyen térinformatikai csomagok számát sok tucatnyian mérik. Ha azonban a leghíresebb és legszélesebb körben használt kereskedelmi térinformatikai csomagokról beszélünk, akkor ezek száma tíz-tizenötre korlátozható.

A globális térinformatikai piacot elemző PC GIS Company Datatech (USA) kutatási eredményei szerint a szoftveres térinformatikai termékek rangsorában az elmúlt években az első helyet a Mapping Information Systems Corporation (USA) által kifejlesztett MAPINFO csomag foglalja el. és körülbelül 150 000 felhasználóval rendelkezik világszerte. A legnépszerűbbek közé tartozik még a California Institute for Environmental Research (ESRI) által kifejlesztett ARC/INFO GIS csomag, valamint a Clark Egyetemen (USA) készített IDRISI földrajzi elemző és képfeldolgozó csomag. A Strategic Mapping Inc. ATLAS*GIS csomagjai széles körben ismertek. (USA) MGE, INTERGRAPH (USA), SPANS MAP/SPANS GIS Cégek Tydac Technologies Corp. (USA), az ILWIS-t az International Institute for Aerial Photography and Geosciences (Hollandia) SMALLWORLD GIS-ben fejlesztette ki a Smallworld Mapping Inc. (Nagy-Britannia) SYSTEM 9, Prime Computer-Wild Leitz (USA), SICAD, Siemens Nixdorf (Németország). Szükségesnek tűnik még megemlíteni az Orosz Tudományos Akadémia Földrajzi Intézetének Geoinformációs Kutatóközpontjában kifejlesztett GEOGRAPH/GEODRAW térinformatikai csomagot, amely az 1994-ben Oroszországban végzett kutatások eredményei szerint a harmadik helyen végzett a a szoftveres térinformatikai termékek rangsorát, valamint az osztrák PROGIS cég WINGIS-ét, amely ezen a rangsorban az ötödik helyet szerezte meg. Kétségtelen érdeklődés a kutatás iránt környezet bemutatja a PC-RASTER térinformatikai csomagot, amelyet az Utrechti Egyetem (Hollandia) Földrajzi Karán fejlesztettek ki, és fejlett elemzési képességekkel rendelkezik.

2. GIS felhasználói felület

A GIS típusától és céljától függően a felügyeleti környezet (felhasználói felület) általában több szinttel rendelkezik. A GIS "információs termékeket" - listákat, térképeket - állít elő, amelyeket később a különböző felhasználói kategóriák döntéshozatalára használnak fel. Előfordulhat, hogy a végfelhasználó a legtöbb esetben nem lép kapcsolatba közvetlenül a rendszerrel. Például az önkormányzati jelentési rendszer leltárlistákat állít elő, amelyeket a bizottságok használnak a különféle gazdálkodási tevékenységekre vonatkozó döntések meghozatalához. A bizottságok vezetői semmit sem tudnak az önkormányzati rendszer felépítéséről, csak fogalmi ismereteik vannak a térinformatikai rendszerben található információkról és annak működéséről. A rendszermenedzsernek azonban részletesen ismernie kell, hogy milyen információk vannak az adatbázisban, és milyen funkciókat tud ellátni a GIS. Egy rendszerelemzőnek vagy programozónak még részletesebben kell ismernie egy adott térinformatikai alkalmazás működését. A végfelhasználó ezzel szemben általában egy speciális operátoron keresztül lép kapcsolatba a rendszerrel, aki mind a szabványos, mind az egyedi kérésekről tájékoztatást ad.

A felhasználó és a térinformatikai rendszer közötti kommunikáció összetettségének fokát elsősorban az adatbázis szerkezetének kidolgozottsága, az adatbázisban lévő objektumok helyes azonosítása és jelenléte határozza meg. kereszthivatkozások különböző tárgycsoportok között. Bármilyen információ kinyerése az adatbázisból a legtöbb esetben speciális, kifejezetten és implicit módon kialakított lekérdezések segítségével történik. Az implicit kéréseket a szoftver gyártója általában már implementálja a szoftverben, és beágyazza a rendszer különböző funkcionális blokkjaiba. Például, ha az egérkurzorral rákattint egy, a képernyőn megjelenő jellemzőre, egy "hely szerinti" keresési algoritmus indul az adott funkcióhoz kapcsolódó attribútuminformációkra. Egy explicit lekérdezést a felhasználó (GIS rendszerprogramozó) ír le egy speciális programozási nyelv (általában SQL, néha kifejezetten ehhez a rendszerhez kifejlesztett nyelv) segítségével. szöveg szerkesztő, de az utóbbi időben népszerűségre tettek szert párbeszédpanelek kérések kialakítása. Az ilyen kérések egy speciális könyvtárban tárolhatók, és szükség szerint futtathatók.

A kérések céljukban és megvalósításuk során végrehajtott algoritmusukban jelentősen eltérhetnek. Egy egyszerű adatigénylés meghatározott jellemzőazonosítókkal vagy pontos helyekkel történik, és gyakran a

Finomítási paraméterek specifikus értékei. Más lekérdezések bonyolultabb követelményeknek megfelelő objektumokat keresnek. Több is van különféle típusok keresési lekérdezések:

1. "Hol van az X objektum?" Itt mind a kívánt objektum pontos attribúciós jellemzői, mind ezeknek a jellemzőknek egy bizonyos tartománya megadható. Egyes esetekben a sugár és a keresési szektor a központi ponthoz, néha egy másik objektum pufferzónájához viszonyítva állítható be.

2. "Mi ez a tárgy?". Az objektum azonosítása ("kijelölése") párbeszédablakos eszköz – egér vagy kurzor – segítségével történik. A rendszer visszaadja az objektum jellemzőit, mint például az utca címét, a tulajdonos nevét, az olajkút termelékenységét, a tengerszint feletti magasságot és

3. "Összefoglalja az X távolságon belüli vagy egy bizonyos zónán belüli / kívüli objektumok jellemzőit." A két előző lekérdezés és statisztikai műveletek kombinációja. – Melyik a legjobb útvonal? Az optimális útvonal meghatározása különféle szempontok szerint (minimális költség, minimális külső hatás, maximális sebesség) e két vagy több pont között.

5. Objektumok közötti kapcsolatok felhasználása, például mögöttes elemek keresése vagy a lejtő meredekségének meghatározása digitális magassági modelleknél.

A legtöbb térinformatikai alkalmazás esetében a rendszernek valós időben kell működnie: a válaszadás maximális időtartama néhány másodperc. A rendszer meglehetősen gyakori hívásainál elsősorban a felhasználói felület tisztán ergonómiai követelményei támasztanak – a menük és ikonok előnyben részesítendők. szöveges parancsokat, amelyeket fárasztó gépelni. Többféle felhasználói felület létezik:

1. Csapat, amelyeket a felhasználó beír a parancssorba, például C >. A felhasználónak követnie kell a rendszer által meghatározott parancsszintaxist, pontos jelölési és központozási szabályokkal. Egyes GIS-ekben azonban több mint 1000 ilyen parancs lehet, ami nagyon kényelmetlen a tapasztalatlan felhasználók számára. Az online súgó csökkentheti az összes szabály és szintaxis ismeretének szükségességét, különösen a ritkán használt parancsok esetében.

2. Menü. A felhasználó kiválaszt egy menüpontot, amely egy adott funkció végrehajtásáért felelős. A menüpont az adott pillanatban egyetlen elérhető választási lehetőséget képviseli. A kiválasztás következményei az egyes tételek mellett külön listában jeleníthetők meg. Az összetett menürendszereket azonban fárasztó állandóan használni, és nem biztosítanak rugalmasságot a parancsokhoz.

3. Piktografikus menük. Ez a menüforma szimbolikus képeket használ, hogy a parancsok jelentését hozzáférhetővé és könnyebben ellenőrizhetővé tegye. A felhasználó vezérli a rendszert a leggyakrabban előforduló funkciók ikonjaival, a többi pedig egy normál menüvel. Sok felhasználó jobban érti a szimbolikus rendszereket, és gyorsabban tanulja meg a GIS-t.

4. Ablak. A térinformatikai interfésznek ki kell használnia a téradatok természetét. Két természetes módja van a téradatok elérésének – térbeli objektumok és jellemzőik révén. A modern komplex rendszerek több képernyőablakot használnak a szöveg és a grafika külön-külön történő megjelenítésére. A Windows lehetővé teszi egy térkép több nézetének egyidejű megjelenítését, például teljes lefedettségben és kinagyított képen.

5. Nemzeti felület nyelve. A nemzeti nyelv menürendszerekben és az online segítségnyújtásban való használatának nyilvánvaló előnyei azonnaliak. Mind a rendszer elsajátításának sebessége, mind a használat teljessége meredeken növekszik. funkcionalitás. A legtöbb térinformatikai szoftvergyártó jelenleg az idegen nyelvű nemzeti piacokat népszerűsíti (a szabvány az angol nyelv) termékeik „adaptált” változatai.

Sok térinformatikai shell többféle megközelítést kombinál a rendszerfelügyeleti környezet megszervezésére, és egy kombinált felületet hoz létre, amely egy normál legördülő menüt és egy piktogramos menüblokkot is tartalmaz. Néha kiegészítőleg használják parancs sor, és sok parancs felismerhető a rövidített formájukról (az első két vagy három karakter).

Fejlődés hardver más típusú interfész fejlesztését határozza meg. Az érintőképernyők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy egy egyszerű ujjérintéssel kiválasszon egy tárgyat vagy parancsokat adjon különleges jel a képernyő egy meghatározott területére. Az alkalmazott térinformatikai rendszerek bizonyos típusaihoz, nagyméretű domborműves modellekkel dolgozva, lehetőség nyílik technológiák bevezetésére " virtuális valóság"a földfelszín és a rajta elhelyezkedő térbeli objektumok modellezésekor: épületek, fák stb.

GIS szoftver - 2 szavazat alapján 4,5 az 5-ből

Az ArcGIS a földrajzi információs rendszerek globális piacának egyik vezető amerikai ESRI cég szoftvertermékeinek családja. Az ArcGIS COM, .NET, Java, XML, SOAP technológiákra épül. Legújabb verzió-- ArcGIS 10.

3.1. ábra

Az ArcGIS lehetővé teszi a megjelenítést (digitális térképként ábrázolva) nagy kötetek georeferált statisztikai információ. A környezetben minden léptékű térképet készítenek és szerkesztenek: a telektervektől a világtérképig.

Az ArcGIS a térinformációk elemzésére is számos eszközzel rendelkezik.

Az ArcGis-t számos területen használják:

  • Földkataszter, földgazdálkodás
  • Ingatlanobjektumok könyvelése (lásd: AIS az ingatlanobjektumok regisztrálásához, ISOGD)
  • · Mérnöki kommunikáció
  • Belügyminisztérium és Sürgősségi Helyzetek Minisztériuma
  • · Távközlés
  • · Olaj és gáz
  • Ökológia
  • Állami Határszolgálat
  • · Szállítás
  • · Erdészet
  • · Vízkészlet
  • Távérzékelés
  • Geológia és altalajhasználat
  • Geodézia, térképészet, földrajz
  • Üzleti
  • · Kereskedelem és szolgáltatások
  • · Mezőgazdaság
  • · Oktatás
  • Idegenforgalom

Ez a szoftver minden típusú számítógéphez használható: asztali (ArcView, ArcEditor, ArcInfo), szerveren (ArcGIS Server, ArcSDE) és zsebben (ArcPad).

Intergraph GeoMedia

A GeoMedia egy GIS technológia a GIS termékcsaládból.

A GeoMedia technológia egy új generációs térinformatikai architektúra, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül, importálás/exportálás nélkül dolgozzon egyidejűleg sok különböző formátumú téradattal. Ez speciális adatelérési komponensek – Intergraph GeoMedia Data Server – használatával érhető el.


3.2. ábra

Ma a GeoMedia felhasználók hozzáférhetnek a digitális térképészeti adattárolás összes főbb ipari formátumának összetevőihez: ArcInfo, ArcView, ASCII, AutoCAD, FRAMME, GeoMedia, GML, MapInfo, MGE, MicroStation, Oracle Spatial stb., beleértve a raszteres, táblázatos és multimédiás adatok. A felhasználók ezután megtervezhetik saját GeoMedia Data Server-üket egy egyedi formátumú sablon alapján. Az Intergraph GeoMedia Data Server összetevői lehetővé teszik, hogy egy térképen tetszőleges számú forrásból származó adatokat tekintsen meg és elemezzen egy térképen. különböző formátumok, különböző pontosságú koordinátarendszerek.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a meglévő térinformatikai megoldásokba való befektetések megtakarítását, miközben továbblép új szint a vállalati információforrások integrálása. A GeoMedia termékcsalád két alapvető termékcsaládot, asztali számítógépet és szervert, valamint további alkalmazásmodulokat tartalmaz.

A GeoMedia az Open GIS Consortium által kifejlesztett nemzetközi térinformatikai szabványok első változatának prototípusa, és egyben e szabványok első implementációja.

Az Intergraph GeoMedia egy szoftvereszköz földrajzi adatok megszerzésére, megjelenítésére és elemzésére különböző információs rendszerekből. Távoli ügyfélhelyeken használják, mint univerzális gyógymód hozzáférés a hagyományos GIS-ekhez, mint például az MGE és a FRAMME.

A GeoMedia egy asztali rendszer és egy eszköz a saját egyéni alkalmazások fejlesztéséhez. Ezenkívül a GeoMedia olyan beépített leképezési eszközökkel rendelkezik, amelyek más meglévő GIS-ekben nem állnak rendelkezésre.

Főbb funkciók:

  • · Teljes hozzáférés az MGE, FRAMME (Intergraph), ESRI (ARC/Info), ESRI (ARC/View), MapInfo, Bentley/MicroStation és AutoCAD GIS projektadatokhoz.
  • · Térbeli elemzés
  • A földrajzi adatok teljes integrálása a különböző térinformatikai rendszerekből
  • Testreszabás a felhasználói igényekhez
  • Koordináta transzformációk
  • Bittérképes fájlok megjelenítése, különféle formátumok támogatása
  • Pufferzónák építése
  • · Tematikus térképek készítése, szimbolizálás, címkék elhelyezése.
  • · Dolgozzon az Oracle SDO-val.

Nézzünk meg néhány kérdést a szoftverkódolás szakaszáról.

Program (program, rutin) - a hozzájuk tartozó parancsok és adatok sorozata, amelyek az adatfeldolgozó rendszer meghatározott összetevőinek vezérlésére szolgálnak egy bizonyos algoritmus végrehajtása érdekében.

Szoftver (szoftver, szoftver) az e programok működéséhez szükséges rendszerprogramok és programdokumentumok összessége. Tegyen különbséget rendszer- és alkalmazásszoftver között.

A rendszerszoftver (rendszerszoftver) a teljes számítástechnikai komplexum működésének összehangolásához szükséges programokat foglalja magában a megoldás során különféle feladatokat valamint új programok kidolgozásában.

Az alkalmazásszoftvert (alkalmazási szoftvert) a számítógép-felhasználók speciális problémáinak megoldására fejlesztik és használják.

A GIS-szoftver (GIS-szoftver) támogatja a GIS-funkciók egy meghatározott készletét, és speciális szoftvereszközöket tartalmaz, mint például:

Univerzális teljes értékű GIS (teljes GIS);

Instrumentális GIS (GIS szoftvereszközök);

Kartográfiai megjelenítők (térképnézegető);

Térképböngészők (térképböngésző);

Asztali leképezési eszközök (asztali leképezés);

Információs és referenciarendszerek (help-desk rendszer).

Ezenkívül vannak speciális szoftvereszközök, amelyek az egyes funkcionális csoportokat szolgálják ki:

formátum konvertálás;

Digitalizálás;

vektorizálás;

Digitális magassági modellek készítése és feldolgozása;

Kölcsönhatás műholdas helymeghatározó rendszerekkel.

A térinformatikai szoftvercsomag tartalmazhat külön megvásárolt és problémamegoldást biztosító készletben használt funkcionális modulokat.

Térinformatikai szoftverekkel kombinálva, mint pl szoftver termékek hogyan:

Asztali kiadói csomagok (Adobe Page Maker, Quark Xpress, Adobe InDesign);

Csomagok Statisztikai analízis(Statisztika);

Adatbázis-kezelő rendszerek (MS Access, Oracle, DBase);

Számítógéppel segített tervezőrendszerek (AutoCAD);

Táblázatok (MS Excel);

Alapok digitális feldolgozás képek (Adobe Photoshop).

A térinformatikai fejlesztő szoftverek három csoportra oszthatók:

1. Rendszerek széles lehetőségeket, beleértve az adatbevitelt, tárolást, összetett lekérdezéseket, térbeli elemzést, adatkiadást. Az ilyen rendszereknek saját programozási nyelveik vannak, amelyek lehetővé teszik a bővítést ezt a rendszert felhasználói funkciók (ArcInfo). Egy ilyen rendszer fejlesztése összehasonlítható egy adott operációs rendszer hagyományos programjainak fejlesztésével. Csak ebben az esetben az operációs rendszer szerepe az instrumentális térinformatika, a program szerepe pedig a fejlesztők új funkciói, amelyekkel ez a térinformatika kiegészül.

2. Szoftverösszetevők vagy könyvtárak, amelyek számos elemet tartalmaznak hasznos funkciókat(MapObjects, GeoConstructor). A harmadik csoportba tartozó szolgáltatások és szoftverek használatával a fejlesztők létrehozhatnak új rendszer, amely működni fog operációs rendszer amelyre kifejlesztették.

3. Szoftverfejlesztő környezetek különböző programozási nyelveken (C++, Basic, Delphi). Segítségükkel a fejlesztő az új rendszerben végzett munka egy részét áthelyezheti a második csoportból származó szoftverkomponensekre és könyvtárakra, vagy további segédeszközök bevonása nélkül létrehozhat egy teljesen új rendszert.

Szoftverek besorolása TÉRINFORMÁCIÓS SZOFTVER Alkalmazási modulok Alapvető szoftvereszközök Segédeszközök (segédprogramok) Funkcionális jellemzők A térinformatikai szoftvereszközöket az határozza meg, hogy az attribútum adatok feldolgozására és elemzésére összpontosítanak. TÉRINFORMÁCIÓS SZOFTVER Programok a hagyományos médiából származó információk bevitelére Speciális térinformatikai térinformatika a geoportálok és a Webszerverek Teljes funkcionalitású GIS Mapping szoftver Távérzékelési szoftver GPS adatfeldolgozó szoftver CAD térinformatikai elemekkel


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Szoftverek osztályozása TÉRJEGYZÉKI SZOFTVER Kereskedelmi szoftvertermékek Nyílt forráskódú szoftvertermékek A NYÍLT (INGYENES) SZOFTVER a felhasználó jogát jelenti szabad futtatására, másolására, terjesztésére, tanulmányozására, módosítására és fejlesztésére. A szoftver akkor tekinthető ingyenes szoftvernek, ha a felhasználók mind a négy SZABADSÁGOT élvezik: 1. SZABADSÁG a program bármilyen célból történő futtatásához; 2. SZABADSÁG a program működésének tanulmányozására és az Ön igényeihez való igazítására; 3. SZABADSÁG a másolatok terjesztésére; 4. SZABADSÁG a program fejlesztéséhez és a fejlesztések közzétételéhez.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Teljes funkcionalitású GIS Tájékoztatási rendszer A MapInfo Professional egy teljes értékű vektoros GIS - professzionális eszköz a térképészeti és térbeli információk létrehozásához, szerkesztéséhez és elemzéséhez. Az adatokkal való munkavégzés formátumban a tervezés és a geometria teljes megőrzésével. Különféle formátumú bittérképek támogatása. Kapcsolat külső alapok adat- és térképszerverek. Adatcsere más szoftvertermékekkel. multimédiás képességek.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Teljes funkcionalitású GIS térinformatikai rendszer ArcView GIS - moduláris GIS, készlet erőteljes eszközök térképezéshez, jelentéskészítéshez és térképészeti elemzéshez. Készítsen térképeket adatmegjelenítési, adatosztályozási, szimbolikus, címkézési, elrendezési és nyomtatási eszközökkel. Térképelemzés kiválasztási műveleti eszközökön, elemzési műveleteken (puffer, kivágás, összevonás, metszés, egyesülés, térbeli összekapcsolás) és vizualizáción keresztül.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Teljes funkcionalitású GIS Térinformatikai rendszer A GIS GRASS egy moduláris felépítésű, nyílt hibrid térinformatikai rendszer, amely lehetővé teszi a raszteres és vektoros adatokkal való munkát is. A moduláris felépítés előnye az optimálisabb memóriakezelés. Georeferálás, 3D vizualizáció és animáció, raszteres matematika, adatinterpoláció, hálózatelemzés, átsorolás és egyéb elemző funkciók.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Teljes funkcionalitású GIS Nyílt asztali Quantum GIS modul típusú geoinformációs rendszer közvetlen hozzáféréssel a GIS GRASS geoadatbázisokhoz és eszközökhöz. Munka raszteres és vektoros adatokkal, georeferálás, vektorizálás, GPS adatokkal való munkavégzés, térbeli könyvjelzők, adatok exportálása MapServerbe, geokódolás.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. A teljes funkcionalitású GIS Professional GIS Map 2008 egy univerzális GIS, amely eszközökkel rendelkezik térképek készítéséhez és szerkesztéséhez, különféle mérésekés számítások, átfedési műveletek, 3D modellek készítése, raszteres adatfeldolgozás és eszközök a geoadatbázisokkal való munkavégzéshez. Hálózatok építése, elemzése, 3D analízis és modellezés, lézeres szkennelési adatok feldolgozása, térképfrissítés Internet segítségével, ortomzaik építés, geodéziai számítások, GPS navigáció.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Speciális térinformatikai CREDO multifunkcionális komplexum moduláris felépítésű, beleértve: CREDO TOPOPLAN, CREDO ÁLTALÁNOS TERV, CREDO LINEÁRIS FELMÉRÉSEK, CREDO UTAK, TÉRFOGAT, HELYZETTERV, stb. Irodai munka a geodéziai támogató hálózatok kialakítása során; Mérnöki és geodéziai felmérések irodai feldolgozása; geodéziai adatok feldolgozása geofizikai feltárás során; mérnöki célú digitális terepmodell készítése és korrekciója; adatok exportálása digitális terepmodellről CAD-ba és GIS-be; mérnökgeológiai felmérések laboratóriumi adatainak feldolgozása.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. GPS adatfeldolgozó szoftver A GPS TrackMaker egy olyan program, amely lehetővé teszi az adatok cseréjét a GPS-vevők és a számítógép között, valamint elsődleges feldolgozás ezt az adatot. Különféle GPS-modellekkel való munkavégzés, nyomvonalak, útpontok és útvonalak létrehozása, szerkesztése és törlése. Grafikus képek beillesztése, távolságok mérése, mozgási sebesség, valós idejű navigáció, kartometriai funkciók, magassági profil készítés pontonként. Különféle GPS-modellekkel való munkavégzés, nyomvonalak, útpontok és útvonalak létrehozása, szerkesztése és törlése. Grafikus képek beillesztése, távolságok mérése, mozgási sebesség, valós idejű navigáció, kartometriai funkciók, magassági profil készítés pontonként.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. CAD és GIS Az AutoCAD Map 3D a vezető műszaki térinformatikai platform a téradatok létrehozásához és kezeléséhez, a CAD és a GIS kombinálásához, valamint szoftver jellemzői Az AutoCAD a leképezési adatok széles körét támogatja. Hozzáférés a raszteres, CAD és GIS formátumokhoz, GIS adatszerkesztő eszközökhöz, georeferenciákhoz, webes közzétételi lehetőséghez az Autodesk MapGuide segítségével, GIS elemzéshez (tematikus leképezés, pufferelés, hálózati elemzés).


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Térképészeti programok Kartográfiai rendszer A MapMaker egy program a térképészeti rajzoláshoz, elektronikus térképek szerkesztéséhez és megtekintéséhez. Fejlett digitalizálási és szerkesztési funkciók, raszteres és vektoros adatok készítése térinformatikai rendszerhez, munkavégzés GPS-szel és valós idejű navigációval, 3D vizualizációs funkciók, integráció a Google Földdel.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Programok információk bevitelére a hagyományos médiából Interaktív intelligens vektoros EASY TRACE – Szoftver csomag térképészeti adatok elkészítéséhez olyan eszköz, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet elektronikus térképeket készíteni azok eredeti alapján. Raszterek szkennelése, feldolgozása (előkészítése) és kötése, a vektorizálás automatikus, félautomata (öntanuló) és manuális módjai, vektoradatok szerkesztése, összefűzése és ellenőrzése, anyagok térinformatikai exportálása.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Szoftver távérzékelési adatok feldolgozásához Az ENVI (Environment for Visualizing Images) szoftvercsomag egy professzionális megoldás minden típusú adat vizualizálására, kutatására, elemzésére és bemutatására. távérzékelés. Képformátumok széles skálájának támogatása (beleértve a radart is), vektoros GIS adatokkal való munkavégzés, 2D és 3D képek megjelenítése, 3D vizualizáció, georeferálás és ortorektifikáció, képmozaik, spektrális elemzés, munka sztereó képekkel.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. Szoftver távérzékelési adatfeldolgozáshoz A PHOTOMOD egy moduláris szoftvercsomag digitális fotogrammetriához, távérzékelési adatfeldolgozáshoz és GIS-hez. Képformátumok széles skálájának támogatása (beleértve a radarképalkotást és a filmes anyagokat), egy modul DEM készítéséhez, 3D vektoros objektumok sztereó módban történő létrehozásához és szerkesztéséhez, elektronikus térképek létrehozásához, szerkesztéséhez és munkához, ortomzaik létrehozásához.


Tveri Állami Egyetem. Térképészeti és Geoökológiai Tanszék. GIS geoportálok és webszerverek fejlesztéséhez MapServer fejlesztői környezet nyílt forráskódú térképészeti webalkalmazásokhoz (térképező webszerverek). Bármilyen platformon dolgozhat, nagyszámú raszteres és vektoros adatformátum támogatása, PHP, Java, C és Python használatával történő újrakonfigurálás és programozás, integráció különféle DBMS-ekkel, kiváló minőségű térképészeti eredmények.

S.S. Szmirnov(Southern Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography)

Alkotás közben geoinformációs rendszer(GIS) szoftver kiválasztása elkerülhetetlen probléma.

A világ vezető térinformatikai szoftverfejlesztőinek jól ismert szoftvertermékei, minden előnyükkel együtt, van egy jelentős hátrányuk - a magas költségek, amelyek több ezer és tízezer dollárt tesznek ki. Jelenleg egyre több olcsó vagy ingyenes, de jó minőségű fejlesztés jelenik meg a geoinformatikai piacon.

Ez nagyrészt a 339 vállalatot, kormányzati és tudományos intézményt tömörítő Open Geospatial Consortium (OGC, http://www.opengeospatial.org) érdeme. Az OGC által kitűzött fő célok a nyilvánosan elérhető szabványok, adatformátumok és a geoinformációs technológiákban használt specifikációk kidolgozása, valamint ezeknek a technológiáknak a különböző iparágakban történő széles körű alkalmazása.

Geoinformációs adatbázis szerver
Abban az esetben, ha a létrehozott GIS-ben nem csak egy fájlkészletet terveznek használni (például Shape-fájlokat és bittérképek), hanem az adatbázisban tárolt információk felhasználására is, akkor nagy valószínűséggel nem nélkülözhető egy geoinformációs adatbázis szerver (geodatabase), amely ráadásul egyidejű munkát tud biztosítani egy felhasználói csoport számára a "kliens-szerverben" mód.

Ebben az esetben tudjuk ajánlani MySQL szerver(http://www.mysql.com). A MySQL kulcsmutatóit tekintve nem rosszabb, mint az olyan elismert DBMS-ek, mint az Oracle és Microsoft SQL, míg ez a DBMS a nyílt forráskódú rendszerek kategóriájába tartozik és nem kereskedelmi használatra ingyenes, ami mindenképpen megkülönbözteti a fent említett drága szoftverektől. A 4.1-es verziótól kezdve a MySQL bevezette a térbeli kiterjesztések támogatását.

A MySQL DBMS szoftverkiszolgáló működik Windows környezet, a folyamatot a konzolról bevitt parancsokkal vezérlik (1. ábra). A DBMS adminisztráció kényelmesebbé válik, ha grafikus felülettel rendelkező szoftvert használunk (2. ábra), amely ingyenesen letölthető a MySQL weboldalról.

A geoinformációs adatbázis-kiszolgálók magukban foglalják a DBMS-t is
PostgreSQL(http://www.postgresql.org). A MySQL-hez hasonlóan ez a DBMS is támogatja a térbeli adattípusokat (PostGIS kiterjesztés), és ingyenes.

GIS szoftver
A fenti DBMS-sel kölcsönhatásba lépő térinformatikai kliensek szoftverének megfontolásánál két új és nagyon ígéretes program javasolható: nézetablakés KOSMO, amelyek jelenleg „Béta” és „Kiadásjelölt” státuszú fejlesztők weboldaláról tölthetők le. E programok első verziójának hivatalos megjelenését a következő 2-3 hónapban tervezik. rajzfilmek

nézetablak(a Texel Corporation által kifejlesztett, http://www.viewportimaging.com/) gazdag téradat-kezelő szoftvert tartalmaz, amely 37 fájlformátumot támogat (ESRI Shape, MapInfo Vector File, ARC/INFO ASCII Grid, USGS DEM, EOSAT Fast Format, ERDAS Imagine , GIF, JPEG, TIFF stb.) és 9 adatforrás (ArcSDE, Informix Datablade, MySQL, PostgreSQL, Oracle Spatial, ODBC RDBMS, Web Mapping Service stb.).

Egyszerű és kényelmes kezelőfelület, választható térképvetítés, SQL lekérdezések létrehozásának lehetősége, eredményeik későbbi megjelenítésével a térképen, grafikus objektumok sok változtatható paramétere (változható átlátszóság, sokféle sraffozás/kitöltés, vastagság és típus megadása sorból stb.), exportálás különböző formátumokba, mindez nagyon vonzóvá teszi a programot.


Rizs. 3. Képernyőmásolat Nézetablaka

Egy licenc ára 99,95 USD, de lehetséges, hogy a nonprofit intézmények ingyenesen kapnak licencet. Jelenleg a program ingyenes, de korlátozott béta verziója tölthető le a fejlesztő weboldaláról.

KOSMO(a SAIG ​​által kifejlesztett, http://www.saig.es/en) egy teljes térinformatikai rendszer, amely teljesen ingyenes. Ez a program a SAIG ​​saját fejlesztéseinek és számos nyílt forráskódú projektnek (JUMP, JTS, GeoTools stb.) kombinációjának eredménye.

A KOSMO lehetővé teszi a geoinformációs adatbázisokhoz való kapcsolódást (Oracle Spatial, MySQL, PostgreSQL-PostGIS), számos eszközkészlettel rendelkezik a vektoros adatokkal való munkavégzéshez, támogatja a leggyakoribb raszteres adatformátumokat (TIFF, GeoTIFF, ECW, MrSid stb.) , jó szerkesztőstílusokkal és lekérdezéskészítővel rendelkezik, képes a funkcionalitás bővítésére további modulok csatlakoztatásával, és mindez csak egy kis része a program képességeinek.


Rizs. 4. A KOSMO képernyőmásolata

Ezenkívül kiválaszthatja a felület nyelvét. Hamarosan az angol, a spanyol és a portugál mellett az orosz is elérhető lesz, a cikk írója ugyanis jelenleg a program felületének oroszra fordításán dolgozik.

A GIS KOSMO Java környezetben készül, ezért ajánlott letölteni a terjesztési készletet, amely már tartalmazza a JRE és JAI modulokat.

Abban a helyzetben, amikor nem kell bonyolult térinformatikai rendszert fejleszteni, hanem csak a rendelkezésre álló térképészeti adatokat kell megjeleníteni, ajánlhat ingyenes térinformatikai megjelenítőket: Christine GIS Viewer (