картографии. В ее структуре сложились или складываются:
1) космофото-геологическое картографирование, имеющее
целью изучение недр, планирование поиска топливных,
рудных и нерудных полезных ископаемых; 2) почвенное и
геоботаническое картографирование, используемое для
оценки состояния земель, инвентаризации естественных
кормовых ресурсов, учета земельного фонда, выявления
эрозионной опасности
и охраны земель; 3)
картографирование лесного фонда,
включая
инвентаризацию резервных лесов и планирование
лесоохранных мероприятий; 4) картографирование
водоемов с учетом запасов поверхностных и подземных вод,
режима стока, ледовых ресурсов и проектирования
водохозяйственных мероприятий; 5) картографическая
оценка инженерных условий местности, селевой и лавинной
опасности в связи с проектированием инженерных
сооружений и коммуникаций.
В последнее время экологическое картографирование на
основе космической информации приобретает все большее
распространение. Космическая информация в отличие от
наземной и даже аэрофотосъемочной позволяет
континуально охарактеризовать экологическую обстановку
обширных территорий. Тематика экологических карт,
составляемых с учетом или на основе космической
информации,
включает частные карты отдельных
компонентов природной среды и различные комплексные
карты. В 90-х годах на той же основе в России началось
создание фундаментальных комплексных атласов.
Геоинформационный метод. Роль информатики в
современном мире хорошо известна; достаточно вспомнить
хотя
Примером такого рода может служить атлас «Природа и ресурсы
Земли» (1996), в котором впервые в атласном картографировании
космические фотоизображения составляют с картами большие блоки,
связанные единой концепцией. В частности, космическое обеспечение к
подразделу атласа «Структура и ресурсы биосферы» включает 75
космических снимков.
бы о том, что синонимом термина «постиндустриальное
общество» служит термин «информационное
общество». Информатика — это отрасль науки,
изучающая структуру и общие свойства научной
информации, а также вопросы, связанные с ее сбором,
хранением, поиском, переработкой, преобразованием,
распространением и использованием в различных
сферах деятельности. Соответственно теория
информатики — это раздел кибернетики, в котором
математическими методами изучаются способы
измерения количества информации и ее передачи.
В последние десятилетия происходит переход от
традиционной бумажной к машинной информации,
вызванный, с одной стороны, информационным
взрывом, а с другой -применением ЭВМ. В этом
переходе можно выделить отдельные стадии, этапы.
Но уже ясно, что с информатизацией общества в его
жизнь вошли принципиально новые формы и средства
накопления и использования самой разнообразной
информации в виде магнитных, лазерных, оптических
носителей. Электронная среда их функционирования
революционизировала процессы работы со знаниями,
информацией, включая и средства их распространения
с помощью электронной коммуникации. А на
новейшем этапе информатики стоит вопрос уже о
создании экспертных систем и моделировании
искусственного интеллекта. Именно поэтому в
условиях все большей информатизации общества
овладение информационным методом становится
важным элементом общей культуры и, соответственно,
общего образования.
На этом фоне следует рассматривать и появление г
е о -информатики. Геоинформатика в
современном ее понимании возникла не на пустом
месте, а явилась результатом длительной эволюции
таких традиционных способов географической
информации как описания, справочники,
библиографические указатели, реферативные
журналы, атласы и др. Сначала обработка информации
производилась с помощью перфокарт, затем появились
первые ЭВМ, возникли банки данных (БД)
географической информации, основанные на
использовании запоминающих устройств ЭВМ, стали
внедряться совершенно новые геоинформационные
технологии, а выдача информации стала
осуществляться в цифровой, текстовой, графической,
картографической фор-
224
К Лак
225
мах, в том числе и с использованием электронных сетей,
электронной почты, электронных карт и атласов.*
Как наука геоинформатика разрабатывает принципы,
методы и технологии получения, накопления, передачи,
обработки и представления географической информации.
Как область практической деятельности, она включает
создание, обеспечение текущего функционирования,
обновление и развитие способов такой информации. С
точки зрения интересов географии геоинформатика может
рассматриваться в одном ряду с математическими,
картографическими, дистанционными методами.
Развитие геоинформатики привело к созданию
геоинформационных систем. Географическая
информационная система (ГИС) представляет собой
комплекс взаимосвязанных средств получения, хранения,
переработки, отбора данных и выдачи географической
информации [114, с. 114]. Исходя из целей ГИС, их
подразделяют на многоцелевые и специализированные (в том
числе научно-справочные, кадастровые, картографические,
инженерно-планировочные, территориально-управленческие
и др.). Исходя из тематической ориентации, среди ГИС
выделяют общегеографические, отраслевые (в том числе
водных ресурсов, использования земель, лесопользования,
рекреации и др.). А по пространственному масштабу и
охвату они делятся на региональные, общегосударственные
и глобальные.
Ныне в мире работают уже сотни и тысячи
геоинформационных систем, и тем не менее это только
начальный период их становления. На базе ГИС
развиваются и вводятся в научный оборот новые виды
текстов, изображений,
Разработка концепции электронных карт и технологий их
изготовления была осуществлена в России в первой половине 90-х годов.
Ныне ставится задача объединить разрозненные электронные карты в
единую систему, которая позволила бы создать единую компьютерную
модель Земли, имеющую унифицированные условные знаки, содержание и
математическую основу. А первым российско-американским
комплексным электронным атласом стал упоминавшийся уже атлас «Наша
Земля», который тиражируется и распространяется в форме компакт-
диска.
Примером глобальной геоинформационной системы может
служить Глобальный ресурсный информационный банк данных или
ГРИД (СШВ). Система ГРИД была создана в рамках глобального
мониторинга окружающей среды под эгидой программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). Ее задача заключается в улучшении доступа
ученых и лиц, принимающих решения, к интегрированным сетям данных о
ресурсах и среде и современным технологиям их обработки.
сцен — комбинированных, многомерных, объемных,
динамических.
Возникло
геоинформационное
моделирование, в основе которого лежит своего рода
симбиоз географа-исследователя с компьютером. Появились
и эксплуатируются несколько разновидностей экспертных
систем или систем искусственного интеллекта.
Массовое внедрение ГИС в географию охватило многие
ее отрасли, но в особенности картографию, которая
благодаря ГИС претерпела перестройку, сравнимую разве
что с переходом от рукописного изготовления карт к
картопечата-нию. Эта перестройка нашла свое выражение в
г е о и н -ф о р м а ц и о н н о м к а р т о г р а ф и р о в а н и и .
С у т ь его, по А. М. Берлянту, состоит в информационно-
картографическом моделировании природных и социально-
экономических геосистем на основе цифровых баз данных,
ГИС-тех-нологий и географических знаний. К числу главных
факторов, способствующих развитию геоинформационного
картографирования, он же относит: развитие
геоинформатики; практическую потребность в
оперативном картографическом обеспечении принятия
решений управленческого характера; внедрение в
картографию компьютерных методов и автоматических
картографических систем, таких как ядра
ГИС;
возникновение новой геоинформационной концепции, в
основу которой положены представления о системном
информационно-картографическом моделировании и
познании геосистем; включение в научно-практический
оборот
большого числа новых видов и типов
геоизображений.
Геоинформационное картографирование формируется
как узловая дисциплина на пересечении
автоматизированного картографирования, аэрокосмических
методов и геоинформационных систем (рис. 38). В его
рамках происходит сращивание двух ветвей научной
картографии — создания и использования карт. ГИС-
технологии позволяют свободно
трансформировать
картографические проекции, варьировать масштабами и
компоновкой карт, вводить новые географические
переменные
и
изобразительные
средства.
Геоинформационное картографирование может быть
отрасле-иым и комплексным, аналитическим и
синтетическим, различным по пространственному охвату,
масштабу, назначению, степени синтеза. Но во всех
случаях в его основе лежит системный подход, а его главная
целевая установка заключается в создании прикладных
оценочных и прогнозных материалов.
226
227
Рис. 38. Модели соотношения картографии (К), дистанционного
Достарыңызбен бөлісу: |