รากฐานทางทฤษฎีของการทำแผนที่ดิจิทัล แผนที่ดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนข้อมูลของระบบการทำแผนที่อัตโนมัติ (ACS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และอาจเป็นผลจากการทำงานได้ ข้อดีของดิจิทัล

ทุกวันนี้ ระบบอัตโนมัติมีชัยเหนือมากและสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในกิจกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน ในการเชื่อมต่อกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนี้ การทำแผนที่ดิจิทัลได้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ในขณะนี้ การทำแผนที่ดิจิทัลเป็นที่นิยมมากที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากขณะนี้การสร้างภาพการทำแผนที่ใดๆ ก็ตามดำเนินการบนคอมพิวเตอร์

การทำแผนที่ดิจิทัลไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสาขาวิชาหรือส่วนแยกต่างหาก นี่น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณประมวลผลข้อมูลแผนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้พีซี อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของการทำแผนที่ดิจิทัลที่มีต่อวิทยาศาสตร์นั้นแข็งแกร่งมาก และวิธีการแสดงภูมิประเทศนี้ได้เปลี่ยนแปลงหลักการแสดงภาพของอาณาเขตไปอย่างสิ้นเชิง

มาเปรียบเทียบการทำแผนที่ดิจิทัลกับวิธีสร้างแผนที่แบบเก่ากัน ในสมัยโบราณ นักทำแผนที่ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนบนแผนที่ ติดตามแต่ละองค์ประกอบด้วยหมึก งานประเภทนี้ต้องใช้ความอุตสาหะมากและค่าแรงก็ไม่ยุติธรรม ขณะนี้เทคโนโลยีในการสร้างแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และตอนนี้งานประจำทั้งหมดก็ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์และเร็วขึ้นมาก เมื่อประมวลผลข้อมูลการทำแผนที่บนพีซี จะใช้ระบบอัตโนมัติพิเศษซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างแผนที่ เนื่องจากความยืดหยุ่น ระบบการทำแผนที่อัตโนมัติจึงมอบความสามารถมากมายให้กับนักทำแผนที่สมัยใหม่ ซึ่งจะทำให้กระบวนการแสดงภูมิประเทศง่ายขึ้นและปรับปรุงอย่างแท้จริง

สูตรของกัปตัน Vrungel ในตำนานซึ่งมีความคล่องตัวและความสามารถที่ยอดเยี่ยมนี้เผยให้เห็นปัญหาที่นักเดินเรือแก้ไขได้อย่างเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือในการนำทางในการเดินทางไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน - บนทะเลสาบในทะเลหรือในมหาสมุทร

เป็นเวลาหลายพันปีที่เครื่องมือนำทางหลักคือเข็มทิศ แผนที่ และเครื่องวัดเสี้ยววินาที หลังจากบรรลุความสมบูรณ์แบบในระหว่างการพัฒนา เสาหลักทั้งสามนี้ซึ่งการนำทางได้พักไว้ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางเทคนิคในการนำทาง ขนาดและความเร็วของเรือที่เพิ่มขึ้น และความเข้มข้นของการขนส่งที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีการนำทางใหม่ๆ ระบบนำทางอัตโนมัติ และความปลอดภัยของเรือที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือดั้งเดิมของเรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้

เพื่อที่จะเอาชนะทางตันนั้นจำเป็นต้องมีการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในการทำแผนที่ - และมันเกิดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ทำให้สามารถแปลงแผนที่กระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัล จัดเก็บ บันทึกลงในสื่อขนาดเล็ก ส่งผ่านสายการสื่อสาร และกู้คืนอีกครั้งบนจอแสดงผลคอมพิวเตอร์

จุดสุดยอดของการนำทางและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่คือการสร้างสมองของเรือสมัยใหม่ - ระบบข้อมูลการทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ECDIS ซึ่งแสดงแผนที่และตำแหน่งของเรือ วางแผนเส้นทางและควบคุมการเบี่ยงเบนจากเส้นทางที่กำหนด คำนวณเส้นทางที่ปลอดภัย , เตือนนักเดินเรือเกี่ยวกับอันตราย, ดูแลรักษาบันทึกของเรือ, และควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และอื่นๆ

ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการ ได้แก่ แผนที่ดิจิทัลที่บันทึกในสื่อบางชนิด (ส่วนใหญ่เป็นซีดี) เครื่องรับ GPS และคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ระบบนี้ใช้กับเรือขนาดใหญ่ของกองเรือมืออาชีพ แต่ในเรือขนาดเล็ก - เรือ, เรือยอชท์, เรือยนต์และเรือใบ, เรือประมงขนาดเล็ก - การใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับความยากลำบากอย่างมากซึ่งมักเกิดจากการขาดพื้นที่และความจำเป็นในการปกป้องคอมพิวเตอร์จาก น้ำ ความชื้น เกลือทะเล ดังนั้นจึงมีการสร้างอุปกรณ์พิเศษที่มีชื่อแตกต่างกันสำหรับกองเรือขนาดเล็ก - พล็อตเตอร์แผนภูมิระบบนำทางและการทำแผนที่ศูนย์นำทางที่มีตัวรับสัญญาณ GPS ในตัวเรือนที่ปิดสนิทคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่ติดตั้งมาจากโรงงานและผู้ให้บริการข้อมูลการทำแผนที่ขนาดเล็ก (คาร์ทริดจ์ ).

พิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบนำทางและการทำแผนที่ของเรือขนาดเล็ก

ผู้ให้บริการข้อมูลการทำแผนที่สำหรับระบบนำทางของเรือขนาดเล็ก (เครื่องพล็อตแผนภูมิ) เป็นคาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก หากฐานข้อมูลโลกของแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มักจะถูกบันทึกลงในเลเซอร์ซีดี ชุดของแผนที่ที่มีขนาดต่างๆ ของแต่ละพื้นที่จะถูกบันทึกลงในคาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก จำนวนการ์ดที่เขียนได้ขึ้นอยู่กับความจุของตลับหมึก ตัวอย่างเช่น คาร์ทริดจ์ C-Map NT+ หนึ่งชุดสามารถประกอบด้วยชุดแผนที่ Azov และ Black Seas

มีระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์หลายระบบที่ใช้สำหรับบันทึกแผนที่ลงบนคาร์ทริดจ์: C-Mar NT+, Navionics Nav-Charts™, Furuno MiniChart และอื่นๆ อีกมากมาย คอลเลกชันตลับหมึก C-Map NT+ ครอบคลุมมหาสมุทรโลกมากที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือรวมถึงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคภายในประเทศ: ทะเลสาบ Ladoga และ Onega อ่าวฟินแลนด์ Barents White Azov Black และ Caspian ทะเลพื้นที่น้ำที่อยู่ติดกับชายฝั่งตะวันออกไกลของรัสเซีย ดังนั้นในอนาคตเราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ C-Map NT+ ตลับหมึก C-Map NT+ ผลิตโดยบริษัทระหว่างประเทศ S-MAR ซึ่งมีตัวแทนในรัสเซียคือบริษัท “C-MAP Russia”

มีตลับหมึกที่เหมาะสำหรับเที่ยวบิน "สันทนาการ" ระยะสั้น (ในพื้นที่) ตลับหมึกที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะกลาง (มาตรฐาน) และมีตลับหมึกที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะไกล (กว้าง) ตัวอย่างเช่น หากคาร์ทริดจ์ S (มาตรฐาน) หนึ่งตลับมีแผนที่ของทะเลสาบ Onega หรือทะเลสาบ Ladoga คาร์ทริดจ์นั้นก็จะมี

W (กว้าง) รวมแผนที่ของทะเลสาบทั้งสองและทางตะวันออกของอ่าวฟินแลนด์พร้อมกัน ตลับบรรจุข้อมูลความลึกใต้น้ำได้รับการผลิตขึ้นเพื่อชาวประมงโดยเฉพาะ คาร์ทริดจ์ C-MAP NT+ ส่วนใหญ่มีข้อมูลพอร์ตและระดับน้ำที่ผู้ใช้สามารถแสดงบนจอแสดงผลพล็อตเตอร์ได้ คาร์ทริดจ์หนึ่งตลับสามารถประกอบด้วยแผนภูมิการนำทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 150 รายการ และแผนผังท่าเรือที่มีขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 1:1500000 ถึง 1:1500

ตลับผู้ใช้พิเศษ (USER C-Card) จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกพิกัดของจุดใดๆ ที่คุณอาจต้องการในการเดินทางครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบนชายหาดหรือสถานที่ดำน้ำตื้น

หากคุณต้องการทำงานในเส้นทางที่คุณใช้หรือวางแผนเส้นทางในอนาคตขณะอยู่ที่บ้าน คุณสามารถใช้ PC Planner NT เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เป็นเครื่องมือในการวางแผนการนำทาง หน้าจอแสดงผล PC จะแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่โดยใช้คาร์ทริดจ์ C-MAP NT+ ซึ่งใช้บนเรือโดยตรง ฟังก์ชัน PC Planer NT รวมถึงการดูแผนที่ การซูม การสร้างเครื่องหมายแบบกำหนดเอง การวางแผนเส้นทาง และการดูเส้นทางที่เดินทาง ทุกฟังก์ชันการวางแผนบนชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายบนคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ

แหล่งที่มาของข้อมูลจากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ S-MAP คือแผนที่อย่างเป็นทางการที่จัดทำโดยบริการอุทกศาสตร์ การผลิตข้อมูลภายในองค์กรภายใต้สัญญากับบริการอุทกศาสตร์ การแปลงวัสดุสำรวจท่าเรือขนาดเล็กให้เป็นดิจิทัลในกรณีที่ไม่มีแผนที่กระดาษอย่างเป็นทางการ (ตามคำสั่งของหน่วยงานท้องถิ่น ).

ฐานข้อมูลการทำแผนที่ NT อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นประจำตามการแจ้งเตือนจากคนประจำเรือ ฐานข้อมูล NT รุ่นใหม่จัดทำขึ้นปีละสามครั้ง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตลับหมึกเก่าเป็นตลับหมึกที่แก้ไขแล้ว (รวมถึงซื้อตลับใหม่) เพียงติดต่อสำนักงาน S-MAR Russia หรือตัวแทนจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง

ชาร์ทพล็อตเตอร์

ชาตพล็อตเตอร์ (หรือศูนย์นำทาง) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ครบถ้วน โดยในกล่องกันน้ำจะมีเครื่องรับ GPS (ในบางรุ่นเครื่องรับอาจเป็นรีโมทด้วย) คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมติดตั้งมาจากโรงงาน หน้าจอขาวดำหรือสี แป้นพิมพ์สำหรับ ควบคุมและช่องสำหรับใส่ตลับหมึก บางรุ่นไม่มีตัวรับสัญญาณ GPS และข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดของคุณมาจากแหล่งภายนอก องค์ประกอบที่จำเป็นคือพอร์ตสำหรับอินพุต/เอาต์พุตข้อมูลในรูปแบบการเดินเรือระหว่างประเทศ NMEA 0183

มาทำความคุ้นเคยกับการทำงานและคุณสมบัติเฉพาะของชาร์ตพล็อตเตอร์โดยใช้ตัวอย่างของรุ่นยอดนิยม - Raychart 520 พร้อมจอแสดงผลขาวดำหรืออะนาล็อก Raychart 530 พร้อมจอแสดงผลสีที่ผลิตโดย Raymarine บริษัท อังกฤษชื่อดัง

ชาร์ตพล็อตเตอร์ทั้งสองมีตัวรับสัญญาณ GPS แบบขนาน 12 ช่องสัญญาณรวมกับเสาอากาศ เครื่องรับมีฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด: การกำหนดพิกัดและพารามิเตอร์การเคลื่อนไหว ความสามารถในการสร้างและจัดเก็บจุดอ้างอิงและเส้นทางตามจุดนั้น เครื่องมือแสดงกราฟิก

เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานกับเครื่องพล็อตแผนภูมิ แผนที่โลกพร้อมท่าเรือหลักและพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมากได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่โรงงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่ในแผนภูมิทะเล ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อรู้ว่าไม่มีอันตรายจากการเดินเรือเท่านั้น

แผนที่โดยละเอียดของพื้นที่เฉพาะ (เช่น ทะเลสาบโอเนกา ทะเลดำ) จะถูกป้อนจากคาร์ทริดจ์ ซึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์จะมีหนึ่งหรือสองช่อง

การทำงานร่วมกับชาร์ตพล็อตเตอร์

ด้วยการกดปุ่ม POWER เราจะเปิดเครื่องรับ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จากนั้นตัวควบคุมความสว่างของแบ็คไลท์และคอนทราสต์ของภาพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ทำให้คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพได้

ชาร์ตพล็อตเตอร์เกือบทั้งหมดได้รับการควบคุมในลักษณะเดียวกับบนคอมพิวเตอร์ ผ่านเมนู หรือใช้แทร็กบอลและปุ่มฟังก์ชัน เมื่อใช้เมนู คุณจะตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแสดงผล เส้นทาง หน่วยวัด โซนความปลอดภัย ฯลฯ เลือกฟังก์ชันต่างๆ สร้างเส้นทางและจุดอ้างอิง

หลังจากเปิดอุปกรณ์ ทันทีที่เครื่องรับ GPS จับสัญญาณดาวเทียม แผนที่ตำแหน่งของเรือจะแสดงบนหน้าจอ โดยภาพจะอยู่ตรงกลาง หากมีตลับหมึกสำหรับพื้นที่นี้ แผนที่โดยละเอียดของพื้นที่เฉพาะจะปรากฏบนหน้าจอ

การเคลื่อนไหวของเรือจะแสดงบนจอแสดงผลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี ในกรณีแรก เครื่องหมายจะยังคงอยู่กับที่ตรงกลางหน้าจอกับพื้นหลังของแผนที่ที่กำลังเคลื่อนที่ ในกรณีที่สอง เครื่องหมายจะเคลื่อนจากกึ่งกลางไปยังขอบของหน้าจอ และเมื่อไปถึงแล้ว จะกลับมาพร้อมๆ กันพร้อมกับ แผนที่ขยับ หากจำเป็น สามารถแสดงวิถีของเรือและพิกัดปัจจุบันได้

การใช้เคอร์เซอร์

เคอร์เซอร์มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับชาร์ตพล็อตเตอร์ ด้วยความช่วยเหลือนี้ ปัญหาต่างๆ มากมายได้รับการแก้ไข เช่น การวัดราบและระยะทางไปยังวัตถุ การกำหนดพิกัด การสร้างจุดอ้างอิงและเส้นทาง การได้รับข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย ลองดูตัวอย่างฟังก์ชันเคอร์เซอร์หลายตัว

หากในระหว่างการเดินทางมีความจำเป็นต้องกำหนดระยะทางของวัตถุบางอย่างบนแผนที่ (กระป๋อง เสา) เพียงเลื่อนเคอร์เซอร์กากบาทไปเหนือจุดนี้ จากนั้นพิกัดของวัตถุนั้นจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างข้อมูล เช่นเดียวกับระยะทางและทิศทาง สัมพันธ์กับเรือ ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้เคอร์เซอร์ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเกาะ การตั้งถิ่นฐาน ท่าเรือที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ เกี่ยวกับสถานการณ์การเดินเรือ ความลึก ฯลฯ

การใช้เคอร์เซอร์ทำให้การสร้างเวย์พอยท์และเส้นทางง่ายขึ้นมาก ต่างจากเครื่องรับ GPS ที่งานนี้แก้ไขได้โดยใช้แผนที่กระดาษพร้อมการป้อนพิกัดที่ได้รับเพิ่มเติมผ่านเมนู ในชาร์ตพล็อตเตอร์ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้เคอร์เซอร์: เพียงวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และ กดปุ่มที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถแก้ไข กำหนดสัญลักษณ์หรือชื่อ ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น หรือลบได้อย่างง่ายดาย

เส้นทางถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน: กำหนดหมายเลขและจุดที่กำหนดเส้นทางของเรือจะถูกทำเครื่องหมายตามลำดับด้วยเคอร์เซอร์บนแผนที่บนหน้าจอ ผลการวางแผนจะยังคงอยู่บนแผนที่ในรูปแบบของเส้นขาดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างการเตรียมการและระหว่างการเดินทางโดยการเลื่อน เพิ่ม หรือลบจุดด้วยเคอร์เซอร์

เส้นทางผลลัพธ์และจุดที่เป็นส่วนประกอบจะถูกวางไว้บนหน้าพิเศษในรูปแบบของตารางที่มีพิกัด คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ กำหนดสัญลักษณ์ (เช่น สมอเรือ กากบาท ปลา ฯลฯ) เปลี่ยนพิกัด ลบ และสามารถทำได้ไม่เพียงแต่ในขณะว่ายน้ำ แต่ยังอยู่ที่บ้านด้วยโดยใช้โหมดจำลอง

การล่องเรือไปตามเส้นทาง โดย "การล่องเรือตามเส้นทาง" เราหมายถึงการเคลื่อนไหวตามลำดับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของเส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและเก็บไว้ในเส้นทางหน่วยความจำโดยใช้ความสามารถด้านเทคนิคและซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณควบคุมการเบี่ยงเบนของเรือจาก ทิศทางที่กำหนด

ในเครื่องพล็อตแผนภูมิสมัยใหม่เมื่อแล่นไปตามเส้นทางการควบคุมการเบี่ยงเบนจะดำเนินการในสองวิธี: โดยตำแหน่งของเครื่องหมายเรือบนเส้นทางที่วางหรือใช้ตัวบ่งชี้กราฟิกพิเศษที่มักใช้ในเครื่องรับ GPS - "ทางหลวง" ("ถนน" ”), “เข็มทิศ”, “ เส้นทาง" ชาร์ตพล็อตเตอร์บางรุ่นสามารถรวมทั้งสองโหมดไว้บนหน้าจอเดียว ซึ่งทำให้การนำทางสะดวกยิ่งขึ้นในสภาพการนำทางที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ตัวแสดงกราฟิกยังช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์เป็นตัวรับสัญญาณ GPS ทั่วไปในสถานที่ที่ไม่มีแผนที่ C-Map NT ได้

หากมีการสร้างเส้นทางไว้ล่วงหน้าและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ จากนั้นพวกเขาจะเข้าสู่ไลบรารีเส้นทางผ่านเมนู ค้นหาเส้นทางที่ต้องการและเปิดใช้งานโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่ หลังจากนั้นส่วนแผนที่พร้อมเส้นทางจะ ปรากฏบนหน้าจอ และชาร์ตพล็อตเตอร์จะสลับไปที่โหมดการนำทาง ในเวลาเดียวกัน ทิศทางไปยังจุดอ้างอิงแรกของเส้นทาง ระยะทาง เวลาเดินทาง และเวลาที่ถึงจะปรากฏในหน้าต่างข้อมูล และการแสดงกราฟิกจะแสดงการเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางจริง เมื่อมาถึงจุดแรกเครื่องจะเข้าสู่โหมดการเคลื่อนไหวไปยังจุดถัดไปโดยอัตโนมัติ ฯลฯ จนกระทั่งถึงจุดนำทางสุดท้าย การเข้าใกล้จุดหนึ่งภายในระยะทางหนึ่งสามารถเลือกให้มาพร้อมกับสัญญาณเสียงพร้อมกับปรากฏข้อความในหน้าต่างข้อมูลบนหน้าจอ

การนำทางจุดอ้างอิง

การนำทางเวย์พอยต์เป็นกรณีพิเศษของการนำทางตามเส้นทาง ดังนั้นหลักการของการใช้ชาร์ตพล็อตเตอร์และการนำทางจึงเหมือนกัน

สามารถสร้างจุดอ้างอิงล่วงหน้าและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์จากจุดที่สามารถดึงข้อมูลได้ เปิดใช้งานโดยใช้ฟังก์ชัน GO TO และใช้สำหรับการนำทาง การสร้างจุดอ้างอิงขณะล่องเรือมีประสิทธิภาพมากโดยใช้เคอร์เซอร์: ในการดำเนินการนี้ เพียงชี้เป้าเล็งไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "GO TO" จากนั้นชาร์ตพล็อตเตอร์จะนำทางไปยังจุดที่เลือก

ฟังก์ชั่นการบริการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ชาร์ตพล็อตเตอร์แต่ละตัวประกอบด้วยชุดข้อมูล ปริมาณและเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นต่างๆ ฐานข้อมูลบางส่วนได้รับการแนะนำในระหว่างการผลิตอุปกรณ์ และส่วนหลักจะมาพร้อมกับแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ของพื้นที่

ส่วนหลักของฐานข้อมูลคือข้อมูลการนำทาง ซึ่งจำเป็นต้องมีอยู่ในชาร์ตพล็อตเตอร์ทุกเครื่อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความลึก อันตรายในการเดินเรือ สภาพการเดินเรือ ชื่อเกาะ อ่าว ท่าเรือ ฯลฯ ข้อมูลดังกล่าวมักจะแสดงโดยอัตโนมัติในหน้าต่างข้อมูลเมื่อวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือวัตถุที่กำหนด หรือในบางรุ่น เมื่อเครื่องหมายของเรือตกลงไปในพื้นที่ที่ระบุใกล้กับวัตถุ หากต้องการ คุณสามารถรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุที่ทำเครื่องหมายได้: ความสูง สีและลักษณะของไฟบีคอนและทุ่น เสา ลักษณะพื้นที่เดินเรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการห้ามว่ายน้ำและตกปลา ฯลฯ

บล็อกข้อมูลที่สองอาจมีรายชื่อท่าเรือและที่พักอาศัยสำหรับแผนที่ที่กำหนดพร้อมระยะทางไปยังเรือและเส้นทางไปยังท่าเรือ ลักษณะเฉพาะ (การมีโทรศัพท์และโทรเลข โรงพยาบาล คลังน้ำมัน ลักษณะของพื้นที่น้ำ) บ่อยครั้งที่รายการท่าเรือจัดเรียงตามลำดับการเพิ่มระยะทางไปยังเรือซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกที่พักพิงที่ใกล้ที่สุดได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น

ฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง

ชื่อที่ไม่ถูกต้องนักนี้เราหมายถึงชุดของฟังก์ชันที่หลากหลายซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับชาร์ตพล็อตเตอร์ได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์แต่ละรุ่นมีชุดฟังก์ชันของตัวเอง ดังนั้นเราจะเน้นเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดเท่านั้น

MOV (ผู้ชายลงน้ำ)

นี่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คุณจดจำตำแหน่งของบุคคลที่ตกลงไปในทะเลด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว และเปลี่ยนชาร์ตพล็อตเตอร์เป็นโหมดการนำทางไปยังจุดที่กระแทก

กลับไปที่ฟังก์ชันจัดส่ง

เมื่อวางแผนเส้นทางหรือดูแผนที่โดยใช้เคอร์เซอร์ คุณสามารถ "สูญเสีย" เครื่องหมายเรือได้ หากต้องการกลับไปยังที่จอดเรืออย่างรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า "HOME", "ค้นหาเรือ", "เรือ" หรืออย่างอื่นในรุ่นต่างๆ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันนี้ ส่วนหนึ่งของแผนที่จะแสดงบนหน้าจออย่างรวดเร็ว โดยตรงกลางมีเรือและเคอร์เซอร์

การบันทึกร่องรอย

เมื่อเรือเคลื่อนที่ เครื่องพล็อตชาร์ตจะต้องบันทึกและบันทึกเส้นทางที่เดินทาง เครื่องมือที่ซับซ้อนและมีราคาแพงที่สุดสามารถจัดเก็บเส้นทางได้หลายเส้นทางพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะ และหากจำเป็น ทำซ้ำ แก้ไข และใช้สำหรับการนำทาง

สัญญาณเตือนการนำทาง

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสร้างการเตือน (คำเตือน) ในกรณีที่เข้าสู่โซนที่ระบุ เมื่อเข้าใกล้จุดอ้างอิงของเส้นทาง เมื่อเข้าใกล้อันตรายจากการนำทาง เมื่อผ่านสถานที่ที่มีความลึกน้อยกว่าที่ระบุไว้ เมื่อเรือลอยน้ำ ที่จุดยึด

แคตตาล็อกแผนที่

เครื่องพล็อตกราฟราคาแพงบางเครื่องมักจะมีแคตตาล็อกแผนที่ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาตลับหมึกที่ถูกต้องหรือสั่งซื้อขณะล่องเรือ แค็ตตาล็อกแผนที่อาจเป็นได้ทั้งภูมิภาคหรือทั่วโลก

“เครื่องสะท้อนเสียง”

คุณสมบัตินี้มีอยู่ในชาร์ตพล็อตเตอร์บางรุ่น ช่วยให้คุณสามารถอ่านค่าความลึกปัจจุบันจากแผนที่และแสดงค่าเหล่านั้นพร้อมกันกับแผนที่บนหน้าจอในรูปแบบดิจิทัลหรือกราฟิก

ตลาดสมัยใหม่มีเครื่องพล็อตชาร์ตให้เลือกมากมายที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ โดยมีขนาดหน้าจอ สีและขาวดำที่แตกต่างกัน แบบพกพาและแบบอยู่กับที่ ภาคผนวกระบุคุณลักษณะของอุปกรณ์ทั่วไปบางส่วนที่ใช้การทำแผนที่ C-Map NT และ C-Map NT+ สรุปเกี่ยวกับแผนที่กระดาษ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาร์ตพล็อตเตอร์สะดวกกว่าแผนที่กระดาษ ไม่ยับ ฉีกขาด หรือเปียกน้ำ ใช้งานง่าย และมีความสามารถด้านข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแผนภูมิกระดาษยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้พร้อมกับสมุดจดรายการต่างซึ่งเป็นเอกสารหลักของระบบนำทางซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะถูกจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

จำสิ่งนี้ไว้!

คุณลักษณะของชาร์ตพล็อตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นจากผู้ผลิตหลายราย

เรย์มารีน
เรย์ชาร์ต 320
เรย์มารีน
เรย์ชาร์ต 520
(เรย์ชาติ 530)
อินเตอร์เฟส
ชาร์ตมาสเตอร์ 7MX
(ชาร์ตมาสเตอร์ 7CVX)
อินเตอร์เฟส
ชาร์ตมาสเตอร์ 11MX
(ชาร์ตมาสเตอร์ 11CVX)

ฟูรูโนะ
จีพี-1650

4,75"
ขาวดำ

7" ขาวดำ
(สี)

6" ขาวดำ
(สี)

10.4" ขาวดำ
(สี)

สี 5.6"

ผู้รับ

12 ช่อง
ในตัว

12 ช่อง
ระยะไกล

12 ช่อง
ในตัว

12 ช่อง
ในตัว

8ช่อง
ในตัว

จำนวนจุดอ้างอิง
จำนวนเส้นทาง
พาวเวอร์, วี
ขนาด, มม
น้ำหนัก (กิโลกรัม
ราคาโดยประมาณ, USD

8.1. สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “การทำแผนที่ดิจิทัล”

หลักสูตร “การทำแผนที่ดิจิทัล” เป็นส่วนสำคัญของการทำแผนที่ เขาศึกษาและพัฒนาทฤษฎีและวิธีการสร้างแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบอัตโนมัติของงานทำแผนที่

การทำแผนที่ได้ย้ายไปสู่ระดับคุณภาพใหม่แล้ว เนื่องจากการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างแผนที่จำนวนมากจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง มีวิธีการ เทคโนโลยี และพื้นที่การทำแผนที่ใหม่ๆ เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะระบุพื้นที่ต่างๆ ที่การทำแผนที่เกี่ยวข้องกับในปัจจุบัน: การทำแผนที่ดิจิทัล การสร้างแบบจำลองสามมิติ ระบบการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในเรื่องนี้ งานการทำแผนที่ใหม่ได้ปรากฏขึ้น: แผนที่ดิจิทัล (อิเล็กทรอนิกส์และเสมือน) แอนิเมชั่น สามมิติ โมเดลการทำแผนที่มิติ โมเดลภูมิประเทศแบบดิจิทัล นอกจากการสร้างแผนที่คอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีหน้าที่สร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลข้อมูลการทำแผนที่ดิจิทัลอีกด้วย

แผนที่ดิจิทัลแยกออกจากแผนที่แบบเดิมไม่ได้ รากฐานทางทฤษฎีของการทำแผนที่ที่สะสมมานานหลายศตวรรษยังคงเหมือนเดิม มีเพียงวิธีการทางเทคนิคในการสร้างแผนที่เท่านั้นที่เปลี่ยนไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเทคโนโลยีในการสร้างงานทำแผนที่ เทคโนโลยีในการทำงานกราฟิกนั้นง่ายขึ้นมาก: การวาดภาพ การแกะสลัก และงานด้วยตนเองอื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงงานมากได้หายไป ส่งผลให้วัสดุและอุปกรณ์การวาดภาพแบบเดิมๆ ทั้งหมดเลิกใช้ นักทำแผนที่ที่รู้จักซอฟต์แวร์สามารถทำงานทำแผนที่ที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยังมีโอกาสมากมายในการทำงานออกแบบในระดับที่สูงมาก: การออกแบบแผนที่เฉพาะเรื่อง ปกสมุดแผนที่ หน้าชื่อเรื่อง ฯลฯ

ด้วยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกระบวนการรวบรวมและจัดทำแผนที่เพื่อเผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องสร้างสำเนาต้นฉบับของคอมไพเลอร์ด้วยตนเองคุณภาพสูงอีกต่อไป (เผยแพร่ต้นฉบับ) การออกแบบต้นฉบับที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและแก้ไขความคิดเห็นในการพิสูจน์อักษรโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

ข้อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่มีคุณภาพในอุดมคติของงานกราฟิกเท่านั้น แต่ยังมีความแม่นยำสูง เพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ของผลิตภัณฑ์การทำแผนที่

8.2. คำจำกัดความของงานเขียนแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

งานแรกในการสร้างแผนที่ดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นในประเทศของเราในช่วงปลายทศวรรษที่ 70 ปัจจุบัน แผนที่และแผนดิจิทัลส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากแผนที่และแผนดั้งเดิมแบบดั้งเดิม ต้นฉบับของผู้เรียบเรียง พิมพ์หมุนเวียน และวัสดุการทำแผนที่อื่นๆ

แผนที่ดิจิทัลคือแบบจำลองดิจิทัลของวัตถุ นำเสนอในรูปแบบของแผนพิกัด x และ y ที่เข้ารหัสในรูปแบบตัวเลขและนำไปใช้ z

แผนที่ดิจิทัลเป็นคำอธิบายเชิงตรรกะ-คณิตศาสตร์ (การนำเสนอ) ของวัตถุบนแผนที่และความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเหล่านั้น (ความสัมพันธ์ของวัตถุภูมิประเทศในรูปแบบของการรวมกัน ทางแยก ความใกล้ชิด ความแตกต่างในระดับความสูงในการนูน การวางแนวไปยังจุดสำคัญ ฯลฯ ) เกิดขึ้นในพิกัดที่ยอมรับสำหรับแผนที่ทั่วไป การฉายภาพ ระบบสัญญาณทั่วไป โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์ทั่วไปและข้อกำหนดความแม่นยำ เช่นเดียวกับแผนที่ทั่วไป พวกมันจะแตกต่างกันไปตามขนาด ธีม ความครอบคลุมเชิงพื้นที่ ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักของแผนที่ดิจิทัลคือเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างฐานข้อมูลและการรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลงแผนที่โดยอัตโนมัติ

ในแง่ของเนื้อหา การฉายภาพ ระบบพิกัดและการยกระดับ ความแม่นยำและการจัดวาง แผนที่และแผนดิจิทัลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแผนที่และแผนแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ แผนที่ดิจิทัลทั้งหมดจะต้องเคารพความสัมพันธ์เชิงโทโพโลยีระหว่างวัตถุ มีคำจำกัดความหลายประการของแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ในวรรณกรรม บางส่วนได้รับในหัวข้อนี้

แผนที่ดิจิทัลคือการแสดงคุณลักษณะของแผนที่ในรูปแบบที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ จัดการ และแสดงค่าของคุณลักษณะต่างๆ

แผนที่ดิจิทัลคือฐานข้อมูลหรือไฟล์ที่จะกลายเป็นแผนที่เมื่อ GIS สร้างสำเนาหรือรูปภาพบนหน้าจอ (W. Huxhold)

บัตรอิเล็กทรอนิกส์– เป็นแผนที่ดิจิทัลที่แสดงภาพในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในการฉายภาพที่เป็นที่ยอมรับ ระบบสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับความแม่นยำและกฎการออกแบบที่กำหนดไว้

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์– คอมพิวเตอร์แอนะล็อกของแผนที่ธรรมดา

แผนที่ทุนถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ ดังนั้นบ่อยครั้งมากแม้ในกระบวนการสร้างเนื้อหาของพวกเขาจึงล้าสมัย แผนที่อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดเวลาในการผลิตได้อย่างมาก การบำรุงรักษาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และแผนที่ให้ทันสมัย ​​ปัจจุบันการอัพเดตกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Atlas อิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท:

แผนที่สำหรับการดูด้วยภาพเท่านั้น ("การพลิก") - แผนที่ของผู้ชม

แผนที่เชิงโต้ตอบซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ วิธีการพรรณนา และการจำแนกปรากฏการณ์บนแผนที่ และรับสำเนาแผนที่เป็นกระดาษ

แผนที่เชิงวิเคราะห์(แผนที่ GIS) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวมและเปรียบเทียบแผนที่ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงปริมาณ และซ้อนทับแผนที่ซึ่งกันและกัน

ในหลายประเทศ รวมถึงรัสเซีย มีการสร้างและจัดทำแผนที่แห่งชาติขึ้น National Atlas of Russia เป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐอย่างเป็นทางการที่สร้างขึ้นในนามของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย แผนที่แห่งชาติของรัสเซียให้ภาพรวมธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศอย่างครอบคลุม (รูปที่ 8.1) Atlas ประกอบด้วยสี่เล่ม: เล่ม 1 – “ลักษณะทั่วไปของดินแดน”; เล่มที่ 2 – “ธรรมชาติ” นิเวศวิทยา"; เล่มที่ 3 – “ประชากร เศรษฐกิจ"; เล่มที่ 4 – “ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม".

ข้าว. 8.1. แผนที่แห่งชาติของรัสเซีย

Atlas ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (สามเล่มแรกฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของเล่มที่สี่จะออกในปี 2010)

แอนิเมชั่นการทำแผนที่– ลำดับไดนามิกของแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ถ่ายทอดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ถึงไดนามิกและการเคลื่อนไหวของวัตถุและปรากฏการณ์ที่ปรากฎในเวลาและอวกาศ (เช่น การเคลื่อนที่ของฝน

ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ ฯลฯ)

เรามักจะเห็นภาพเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น แผนที่พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งมองเห็นความเคลื่อนไหวของแนวหน้า บริเวณความกดอากาศสูงและต่ำ และปริมาณฝนได้ชัดเจน

ในการสร้างแอนิเมชัน จะใช้แหล่งข้อมูลทุกประเภท: ข้อมูลการสำรวจระยะไกล ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสถิติ ข้อมูลจากการสังเกตภาคสนามโดยตรง (เช่น คำอธิบายต่างๆ โปรไฟล์ทางธรณีวิทยา การสังเกตสถานีตรวจอากาศ วัสดุการสำรวจสำมะโนประชากร ฯลฯ) รูปภาพไดนามิก (เคลื่อนไหว) ของวัตถุการทำแผนที่อาจแตกต่างกัน:

การย้ายแผนที่ทั้งหมดผ่านหน้าจอและองค์ประกอบเนื้อหาแต่ละรายการทั่วทั้งแผนที่

เปลี่ยนรูปลักษณ์ของป้ายธรรมดา (ขนาด สี รูปร่าง ความสว่าง โครงสร้างภายใน) ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่มีประชากรสามารถแสดงเป็นการเจาะแบบเร้าใจ ฯลฯ

ลำดับการ์ตูนแผนที่เฟรมหรือภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแสดงพลวัตของการละลายของธารน้ำแข็ง พลวัตของการพัฒนากระบวนการกัดเซาะ

การแพน, การหมุนภาพคอมพิวเตอร์;

ปรับขนาดภาพโดยใช้เอฟเฟกต์ละลายหรือลบวัตถุ

สร้างเอฟเฟกต์การเคลื่อนที่บนแผนที่ (บินไปรอบ ๆ ขับรถไปรอบ ๆ อาณาเขต)

แอนิเมชั่นอาจเป็นแบบแบนหรือสามมิติ สามมิติ และยังสามารถใช้ร่วมกับภาพถ่ายได้อีกด้วย

แอนิเมชั่นสามมิติรวมกับภาพถ่ายเรียกว่าเสมือนจริง

แผนที่จริง (สร้างภาพลวงตาของภูมิประเทศจริง)

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเสมือนอาจแตกต่างกัน ตามกฎแล้ว ขั้นแรกแบบจำลองดิจิทัลจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม จากนั้นจึงสร้างภาพสามมิติของพื้นที่ มันถูกทาสีด้วยสีสเกลฮิปโซเมตริกแล้วใช้เป็นแบบจำลองจริง

8.3. แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบแรกถูกสร้างขึ้นในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสวีเดน เพื่อศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ GIS แรกปรากฏขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 60 ในแคนาดา. เป้าหมายหลักของ GIS ของแคนาดาคือการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของที่ดินของแคนาดา ในประเทศของเรา การวิจัยดังกล่าวเริ่มขึ้นในอีกยี่สิบปีต่อมา ปัจจุบันในหลายประเทศมีระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเมือง นิเวศวิทยา ที่ดิน วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

มีคำจำกัดความของ GIS มากมายในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) – ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอม-

คอมเพล็กซ์ที่ให้การรวบรวม การประมวลผล การแสดง และการกระจายพื้นที่

ประสานงานหลอดเลือดดำข้อมูล (A.M. Berlyant) หน้าที่หนึ่งของ GIS คือการสร้างและใช้งานแผนที่คอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ และงานทำแผนที่อื่นๆ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์คือระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล แสดงและแจกจ่ายข้อมูลตลอดจนการรับ

ข้อมูลและความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัตถุและปรากฏการณ์ที่มีการประสานงานเชิงพื้นที่ขึ้นอยู่กับพวกเขา

สาระสำคัญของ GIS ก็คือ มันถูกใช้เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และสร้างฐานข้อมูล รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้ที่สะดวกที่สุดคือภาพแผนที่ นอกจากนี้ ข้อมูลยังสามารถนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ และข้อความได้อีกด้วย

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ GIS คือข้อมูลทั้งหมดในนั้นจะถูกนำเสนอในรูปแบบของแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุตลอดจนการอ้างอิงเชิงพื้นที่ของวัตถุและปรากฏการณ์ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากแผนที่กระดาษตรงที่แต่ละสัญลักษณ์ (วัตถุ) ที่แสดงบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์นั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ป้อนลงในฐานข้อมูล สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์พวกมันโดยสัมพันธ์กับวัตถุอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการชี้เคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่พื้นที่เฉพาะคุณสามารถรับข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนลงในฐานข้อมูล (รูปที่ 8.2)

ข้าว. 8.2. รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุจากฐานข้อมูล

นอกจากนี้ ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ยังทำงานร่วมกับการฉายภาพแผนที่ ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงการฉายภาพแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้าว. 8.3. การเลือกการฉายภาพแผนที่ใน GIS MapInfo Professional

ปัจจุบัน ได้มีการสร้างระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์เฉพาะทางที่ดิน ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และ GIS อื่นๆ อีกมากมาย

เราจะพิจารณาความสามารถของ GIS โดยใช้ตัวอย่างแผนที่การบริหารของภูมิภาค Tomsk เรามีฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของเขตของภูมิภาค Tomsk และจำนวนผู้อยู่อาศัยในแต่ละเขต (รูปที่ 8.4) จากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรในภูมิภาค Tomsk นอกจากนี้โปรแกรมยังสร้างแผนที่ความหนาแน่นของประชากร (รูปที่ 8.5)

ข้าว. 8.4. การสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องตามข้อมูลที่ป้อนลงในฐานข้อมูล

ข้าว. 8.5. แผนที่ความหนาแน่นของประชากรในภูมิภาค Tomsk สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ดังนั้นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ GIS คือ:

การอ้างอิงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (เชิงพื้นที่)

การจัดเก็บ จัดการ และจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

ความสามารถในการทำงานกับการฉายข้อมูลทางภูมิศาสตร์

การได้รับข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่

- ภาพสะท้อนของการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่และชั่วคราวระหว่างวัตถุ

ความสามารถในการอัพเดตฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว

การสร้างแบบจำลองการบรรเทาทุกข์แบบดิจิทัล

การสร้างภาพและการส่งออกข้อมูล

8.3.1. ระบบย่อยจีไอเอส

GIS ประกอบด้วยบล็อกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดคือ อินพุต, บล็อกการประมวลผล

และเอาท์พุทข้อมูล (รูปที่ 8.6)

ข้าว. 8.6. โครงสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

บล็อกอินพุตข้อมูลรวมถึงการรวบรวมข้อมูล (ข้อความ แผนที่ ภาพถ่าย ฯลฯ) และอุปกรณ์สำหรับการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบดิจิทัลและเข้าสู่หน่วยความจำคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล ก่อนหน้านี้อุปกรณ์พิเศษ digitizer ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อจุดประสงค์นี้ - อุปกรณ์ที่มีการติดตามวัตถุด้วยตนเองและการลงทะเบียนพิกัดอัตโนมัติ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติ - สแกนเนอร์โดยสิ้นเชิง ภาพที่สแกนจะถูกแปลงเป็นดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ คุณลักษณะทั้งหมดของวัตถุดิจิทัล รวมถึงข้อมูลทางสถิติ จะถูกป้อนจากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดจะเข้าสู่ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลคือชุดของข้อมูลที่จัดในลักษณะที่สามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

มั่นใจในการสร้างฐานข้อมูลการเข้าถึงและทำงานร่วมกับพวกเขาโดย ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติมได้

คอลเลกชันของฐานข้อมูลและเครื่องมือการจัดการจากธนาคารข้อมูล

หน่วยประมวลผลข้อมูลรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถผูกภาพแรสเตอร์กับระบบพิกัดเฉพาะ เลือกการฉายภาพที่ต้องการ สรุปองค์ประกอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติ แปลงภาพแรสเตอร์เป็นภาพเวกเตอร์ เลือกวิธีการสร้างภาพ สร้างแผนที่เฉพาะเรื่องและภูมิประเทศ รวม ซึ่งกันและกันและยังออกแบบงานเขียนแผนที่อีกด้วย

บล็อกเอาต์พุตข้อมูล– รวมถึงอุปกรณ์ที่ให้คุณแสดงผลลัพธ์การทำแผนที่ เช่นเดียวกับข้อความ ตาราง กราฟ ไดอะแกรม รูปภาพสามมิติ ฯลฯ เหล่านี้ได้แก่ หน้าจอ (จอแสดงผล) อุปกรณ์การพิมพ์ (เครื่องพิมพ์) พล็อตเตอร์ ฯลฯ

GIS เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตยังรวมถึงระบบย่อยการเผยแพร่แผนที่ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์และพิมพ์สำเนาของแผนที่ได้

8.3.2. การจัดระเบียบข้อมูลใน GIS

ข้อมูลที่ใช้ใน GIS อาจแตกต่างกันมาก: ผลลัพธ์ของการสังเกตทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ ข้อมูลการสังเกตภาคสนาม (โปรไฟล์ทางธรณีวิทยา ส่วนของดิน วัสดุการสำรวจสำมะโนประชากร ฯลฯ) แผนที่ รูปภาพ ข้อมูลทางสถิติ ฯลฯ

ข้อมูลใน GIS มีการจัดระเบียบแบบชั้นต่อชั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่มีเนื้อหาใจเดียวกันจะถูกจัดเก็บไว้ในชั้นเดียว (อุทกศาสตร์ ภาพนูนต่ำ ถนน ฯลฯ)

ดังนั้นแผนที่ GIS จึงประกอบด้วยชุดชั้นข้อมูล (รูปที่ 8.7) แต่ละเลเยอร์ประกอบด้วยข้อมูลประเภทต่างๆ: พื้นที่ จุด เส้น ข้อความ และรวมกันเป็นแผนที่

การกระจายออบเจ็กต์เป็นเลเยอร์ช่วยให้คุณแก้ไขออบเจ็กต์ ทำงานกับคำสั่ง และทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการเลเยอร์บนแผนที่ได้: สลับ, ปิดการมองเห็น, บล็อก, แช่แข็ง, ลบ ฯลฯ

เมื่อสร้างแผนที่ดิจิทัล เลเยอร์จะต้องได้รับการจัดเรียงตามลำดับที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ เลเยอร์นั้นจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่แน่นอน ต้องวางเลเยอร์องค์ประกอบพื้นหลังไว้ใต้เลเยอร์องค์ประกอบเส้นเพื่อไม่ให้บดบังรูปภาพ ลำดับของการวางเลเยอร์บ่งบอกถึงการซ้อนทับที่ถูกต้องขององค์ประกอบเส้นและพื้นหลังของแผนที่

จำนวนเลเยอร์สำหรับแต่ละแผนที่อาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแผนที่และงานที่จะแก้ไขโดยใช้แผนที่นี้ งานที่สำคัญมากคือการจัดองค์ประกอบที่ถูกต้องของเลเยอร์และการกระจายวัตถุระหว่างเลเยอร์ ควรจำไว้ว่าเลเยอร์จำนวนมากสามารถทำให้การทำงานกับแผนที่ทำได้ยาก

8.1. สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “การทำแผนที่ดิจิทัล”

หลักสูตร “การทำแผนที่ดิจิทัล” เป็นส่วนสำคัญของการทำแผนที่ เขาศึกษาและพัฒนา
สอนทฤษฎีและวิธีการสร้างแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบอัตโนมัติของแผนที่
งานโทกราฟิก

การทำแผนที่ได้ย้ายไปสู่ระดับคุณภาพใหม่แล้ว เนื่องจาก
ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างแผนที่จำนวนมากได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ร้องเพลง
วิธีการ เทคโนโลยี และทิศทางใหม่ของการทำแผนที่ได้รับการพัฒนา คุณสามารถเลือกเวลาได้
พื้นที่ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ในปัจจุบัน: การทำแผนที่ดิจิทัล
การสร้างแบบจำลองสามมิติ ระบบการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในการนี้
มีงานเขียนแผนที่ใหม่: ดิจิทัล (อิเล็กทรอนิกส์และเสมือน)
แผนที่ ภาพเคลื่อนไหว โมเดลการทำแผนที่สามมิติ โมเดลภูมิประเทศดิจิทัล โคร
นอกเหนือจากการสร้างแผนที่คอมพิวเตอร์แล้ว ภารกิจคือการสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลการทำแผนที่ดิจิทัล
ข้อมูลทางกายภาพ

แผนที่ดิจิทัลแยกออกจากแผนที่แบบเดิมไม่ได้ รากฐานทางทฤษฎีของการทำแผนที่
ความรู้ที่สะสมมานานหลายศตวรรษยังคงเหมือนเดิม มีเพียงวิธีการทางเทคนิคเท่านั้นที่เปลี่ยนไป
การสร้างแผนที่ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เทคโนโลยีสำหรับการสร้างงานเขียนแผนที่ เทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
เสร็จสิ้นงานกราฟิก: การวาดภาพ การแกะสลัก และงานที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากได้หายไป
ผลงานใหม่ เป็นผลให้วัสดุการวาดภาพแบบเดิมทั้งหมดเลิกใช้
และอุปกรณ์เสริม นักทำแผนที่ที่รู้จักซอฟต์แวร์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทำงานเขียนแผนที่ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีโอกาสอีกมากมาย
ดำเนินงานออกแบบในระดับที่สูงมาก: การออกแบบแผนที่เฉพาะเรื่อง
ปก Atlas หน้าชื่อเรื่อง ฯลฯ

ด้วยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ กระบวนการรวบรวม และจัดเตรียม
การจัดทำแผนที่เพื่อเผยแพร่ ขจัดความจำเป็นในการทำสำเนาด้วยตนเองคุณภาพสูง
ต้นฉบับของผู้เรียบเรียง (ต้นฉบับของผู้จัดพิมพ์) ออกแบบต้นฉบับดำเนินการ
บนคอมพิวเตอร์ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและแก้ไขการพิสูจน์
การติดแท็กโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง

ข้อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่มีคุณภาพในอุดมคติเท่านั้น
งานกราฟิกแต่ยังมีความแม่นยำสูงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก
แรงงานปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ของผลิตภัณฑ์การทำแผนที่

8.2. คำจำกัดความของดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
งานเขียนแผนที่

งานแรกในการสร้างแผนที่ดิจิทัลเริ่มต้นในประเทศของเราเมื่อสิ้นสุด
70s ในปัจจุบัน แผนที่และแผนดิจิทัลส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม
ต้นฉบับของแผนที่และแผนผัง ต้นฉบับของผู้เรียบเรียง การพิมพ์หมุนเวียน และอื่นๆ
วัสดุการทำแผนที่

การ์ดดิจิทัล - แบบจำลองดิจิทัลของวัตถุ นำเสนอในรูปแบบที่เข้ารหัส
พิกัดแผนตัวเลข x และ y และประยุกต์ใช้ I

แผนที่ดิจิทัลเป็นคำอธิบายเชิงตรรกะ-คณิตศาสตร์ (การนำเสนอ)
วัตถุที่แมปและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเหล่านั้น (ความสัมพันธ์ของวัตถุภูมิประเทศในภาพ
การรวมกัน ทางแยก ความใกล้ชิด ความสูงที่แตกต่างกันในการผ่อนปรน การวางแนวด้านข้าง
แสงมาสู่เรา ฯลฯ ) ก่อตัวขึ้นในพิกัด การฉายภาพที่ยอมรับสำหรับแผนที่ทั่วไป
ระบบสัญญาณธรรมดาโดยคำนึงถึงกฎทั่วไปและข้อกำหนดเพื่อความถูกต้อง ชอบ
สำหรับแผนที่ทั่วไป จะมีความแตกต่างกันในเรื่องขนาด เนื้อหา ความครอบคลุมเชิงพื้นที่ ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักของแผนที่ดิจิทัลคือเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างฐานข้อมูลและ
การรวบรวมโทมาติก การวิเคราะห์ การแปลงแผนที่

ในด้านเนื้อหา การฉายภาพ ระบบพิกัดและความสูง ความแม่นยำและการจัดวาง ดิจิทัล
แผนที่และแผนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์
แผนที่และแผนงาน แผนที่ดิจิทัลทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับโทโพโลยี
การสื่อสารระหว่างวัตถุ คำจำกัดความของดิจิทัลมีหลายประการ
และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บางส่วนได้รับในหัวข้อนี้

การ์ดดิจิทัล - การนำเสนอวัตถุแผนที่ในรูปแบบที่อนุญาต
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ จัดการ และแสดงค่าของคุณลักษณะต่างๆ

การ์ดดิจิทัล - มันเป็นฐานข้อมูลหรือไฟล์ที่กลายเป็นแผนที่เมื่อ
GIS สร้างเอกสารหรือรูปภาพบนหน้าจอ
(วี. ฮักซ์โฮลด์).

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ - เหล่านี้เป็นแผนที่ดิจิทัลที่มองเห็นได้ในสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์
โดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการฉายภาพระบบที่เป็นที่ยอมรับ
ป้ายธรรมดา ขึ้นอยู่กับความแม่นยำและกฎการออกแบบที่กำหนดไว้

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์- คอมพิวเตอร์แอนะล็อกของแผนที่ธรรมดา

แผนที่ทุนถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ
ดังนั้นบ่อยครั้งมากแม้ในกระบวนการสร้างเนื้อหาของพวกเขาจึงล้าสมัย แผนที่อิเล็กทรอนิกส์
sys สามารถลดเวลาในการผลิตลงได้อย่างมาก การบำรุงรักษาบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และแผนที่ในระดับสมัยใหม่ ขณะนี้การอัปเดตกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วมาก
ro และคุณภาพ

Atlas อิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท:

แผนที่มีไว้เพื่อการรับชมด้วยภาพเท่านั้น (“พลิกดู”) - แผนที่ของผู้ดู

- แผนที่เชิงโต้ตอบโดยคุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ วิธีการวาดภาพได้
การวิเคราะห์และจำแนกปรากฏการณ์บนแผนที่ รับสำเนาแผนที่เป็นกระดาษ

- แผนที่เชิงวิเคราะห์ (แผนที่ GIS) ให้คุณผสมผสานและจับคู่ได้
แผนที่ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงปริมาณ วางแผนที่ซ้อนทับกัน
เพื่อน.

ในหลายประเทศ รวมถึงรัสเซีย มีการสร้างและจัดทำแผนที่แห่งชาติขึ้น
National Atlas of Russia เป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐอย่างเป็นทางการที่สร้างขึ้น
ในนามของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย National Atlas of Russia มอบ com
มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ประเทศต่างๆ (รูปที่ 8.1) Atlas ประกอบด้วยสี่เล่ม: เล่มที่ 1 - "ลักษณะทั่วไปของดินแดน
รี่"; เล่มที่ 2 -“ ธรรมชาติ นิเวศวิทยา"; เล่มที่ 3 - “ประชากร เศรษฐกิจ"; เล่มที่ 4 -“ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม".

ข้าว. 8.1. แผนที่แห่งชาติของรัสเซีย

Atlas ผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (สามเล่มแรกอิเล็กทรอนิกส์
เวอร์ชันบัลลังก์ของเล่มที่สี่จะออกในปี 2010)

แอนิเมชั่นการทำแผนที่- ลำดับไดนามิกของอิเล็กทรอนิกส์
การ์ดที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
วัตถุและปรากฏการณ์ในเวลาและอวกาศ
(เช่น การเคลื่อนที่ของฝน
ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ ฯลฯ)

เรามักจะเห็นภาพเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น
แผนที่พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ซึ่งมองเห็นการเคลื่อนไหวของแนวรบได้ชัดเจน
บริเวณที่มีความกดอากาศสูงและต่ำและมีฝนตก

ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวจะใช้แหล่งที่มาทุกประเภท: ข้อมูลการควบคุมระยะไกล
เสียง ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสถิติ ข้อมูลภาคสนามโดยตรง
การสังเกต (เช่น คำอธิบายต่างๆ ลักษณะทางธรณีวิทยา การสังเกตอุตุนิยมวิทยา
เอกสารสำมะโนประชากร ฯลฯ) ภาพการทำแผนที่แบบไดนามิก (เคลื่อนไหว)
วัตถุรัสเซียอาจแตกต่างกัน:

การย้ายแผนที่ทั้งหมดผ่านหน้าจอและองค์ประกอบเนื้อหาแต่ละรายการทั่วทั้งแผนที่

การเปลี่ยนลักษณะของสัญลักษณ์ (ขนาด สี รูปร่าง ความสว่าง ภายใน
โครงสร้างเบื้องต้น) ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่มีประชากรสามารถแสดงเป็นจังหวะได้
หมัดพิเศษ ฯลฯ ;

ลำดับการ์ตูนของการ์ดเฟรมหรือภาพ 3 มิติ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแสดงพลวัตของการละลายของธารน้ำแข็ง พลวัตของการพัฒนากระบวนการกัดเซาะ

การแพน การหมุนภาพคอมพิวเตอร์

การปรับขนาดภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ละลายหรือจางหาย
วัตถุ;

สร้างเอฟเฟกต์การเคลื่อนที่บนแผนที่ (บินไปรอบๆ ขับไปรอบๆ อาณาเขต)

แอนิเมชั่นสามารถเป็นแบบแบนและเป็นสามมิติ สามมิติ และนอกจากนี้ก็สามารถทำได้
สามารถใช้ร่วมกับภาพถ่ายได้

แอนิเมชั่นสามมิติรวมกับภาพถ่ายเรียกว่าเสมือนจริง
การ์ดใหม่
(สร้างภาพลวงตาของพื้นที่จริงขึ้นมา)

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเสมือนอาจแตกต่างกัน โดยปกติ,
ขั้นแรก แผนที่ดิจิทัลจะถูกสร้างขึ้นตามแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม
del จากนั้น - ภาพสามมิติของพื้นที่ มันถูกวาดด้วยสีของฮิปโซเมตริก
ชั่งแล้วนำไปใช้เป็นแบบจำลองจริง

8.3. แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบแรกถูกสร้างขึ้นในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และ ชวเหตุผลสำหรับ
ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ GIS แรกปรากฏขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 60 ในแคนาดา. บ้าน
เป้าหมายของ Canadian GIS คือการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของที่ดิน
นาดี้ ในประเทศของเรา การวิจัยดังกล่าวเริ่มขึ้นในอีกยี่สิบปีต่อมา ตอนนี้
ปัจจุบันในหลายประเทศมีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ต่างๆ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์ การเมือง นิเวศวิทยา
Daster วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

มีคำจำกัดความของ GIS มากมายในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)- ฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ ดอทคอม
คอมเพล็กซ์ที่ให้การรวบรวม การประมวลผล การแสดง และการกระจายพื้นที่
ข้อมูลที่ประสานกับหลอดเลือดดำ
(เอ.เอ็ม. เบอร์ลีแอนท์). หน้าที่หนึ่งของ GIS คือการสร้างและใช้งาน
การใช้แผนที่คอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์) แผนที่ และผลิตภัณฑ์การทำแผนที่อื่นๆ
ข้อมูล.

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์- เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อ
การรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การแสดง และการกระจายข้อมูลตลอดจนการรับ
ข้อมูลและความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัตถุที่มีการประสานงานเชิงพื้นที่ขึ้นอยู่กับพวกเขา
และปรากฏการณ์ต่างๆ

สาระสำคัญของ GIS ก็คือมันถูกใช้เพื่อรวบรวม วิเคราะห์
การกำหนดธีม การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ การสร้างฐานข้อมูล แบบฟอร์มที่สะดวกที่สุด
การนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้ - รูปภาพการทำแผนที่นอกจากนี้
ข้อมูลสามารถนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ และข้อความได้

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ GIS คือมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในนั้น
ในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุและช่องว่าง
ความเชื่อมโยงทางธรรมชาติของวัตถุและปรากฏการณ์ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากแผนที่กระดาษ
โดยแต่ละเครื่องหมายธรรมดา (วัตถุ) ที่แสดงบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกัน
มีข้อมูลที่ป้อนเข้าฐานข้อมูล สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้
การเชื่อมต่อกับวัตถุอื่น คุณสามารถชี้เคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่บริเวณใดจุดหนึ่งได้
รับข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเกี่ยวกับเขาลงในฐานข้อมูล (รูปที่ 8.2)

ข้าว. 8.2. รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุจากฐานข้อมูล

นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังทำงานร่วมกับการฉายภาพแผนที่
ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงการฉายภาพแผนที่ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ได้
(รูปที่ 8.3)

ข้าว. 8.3. การเลือกเส้นโครงแผนที่ใน GIS Mar!p&Pgo&88yupa1

ปัจจุบัน ได้มีการสร้างระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ดินเฉพาะทางขึ้น
หัวข้อ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และ GIS อื่นๆ อีกมากมาย

เราจะพิจารณาความสามารถของ GIS โดยใช้ตัวอย่างแผนที่การบริหารของภูมิภาค Tomsk
เรามีฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของอำเภอทอม
ภูมิภาคและจำนวนผู้อยู่อาศัยในแต่ละอำเภอ (รูปที่ 8.4) จากข้อมูลนี้เรา
เราสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรในภูมิภาค Tomsk ได้นอกจากนี้
กรัม สร้างแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร (รูปที่ 8.5)

ข้าว. 8.4. การสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องตามข้อมูลที่ป้อนลงในฐานข้อมูล

ข้าว. 8.5. แผนที่ความหนาแน่นของประชากรในภูมิภาค Tomsk สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ดังนั้นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ GIS คือ:

การอ้างอิงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (เชิงพื้นที่)

การจัดเก็บ จัดการ และจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

โอกาสในการทำงานกับการประมาณการข้อมูลทางภูมิศาสตร์

การได้รับข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่

การสะท้อนของการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่และชั่วคราวระหว่างวัตถุ

ความสามารถในการอัพเดตฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว

การสร้างแบบจำลองการบรรเทาทุกข์แบบดิจิทัล

การแสดงภาพและการส่งออกข้อมูล

"...การทำแผนที่ดิจิทัล: ส่วนหนึ่งของการทำแผนที่ครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างและใช้ผลิตภัณฑ์การทำแผนที่ดิจิทัล..."

แหล่งที่มา:

"GOST 28441-99 การทำแผนที่ดิจิทัล ข้อกำหนดและคำจำกัดความ"

(บังคับใช้โดยพระราชกฤษฎีกามาตรฐานแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 23 ตุลาคม 2542 N 423-st)

  • - วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ แผนที่เกิดขึ้นจากการวัดขนาดของโลก จากการร้องขอและความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อเราคุ้นเคยกับดินแดนอื่นๆ จากจักรวาลวิทยา การเก็งกำไร...

    โลกโบราณ. พจนานุกรมสารานุกรม

  • - วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ แผนที่ขยายออกมาจากมิติของโลก จากการร้องขอและความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รู้จักดินแดนอื่น จากจักรวาลวิทยา การเก็งกำไร...

    พจนานุกรมสมัยโบราณ

  • - เมื่อมองแวบแรก ความแตกต่างภายนอกที่โดดเด่นระหว่างแผนที่ยุคกลางและแผนที่สมัยใหม่นั้นน่าทึ่งมาก ยุคกลางไม่รู้จักการสำรวจภูมิประเทศ...

    พจนานุกรมวัฒนธรรมยุคกลาง

  • - การทำแผนที่เป็นศาสตร์แห่งการแสดงและทำความเข้าใจธรณีวิทยาทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมผ่านแผนที่เป็นแบบจำลอง...

    สารานุกรมทางภูมิศาสตร์

  • - ศาสตร์แห่งแผนที่ภูมิศาสตร์ วิธีการรวบรวมและใช้งาน...

    สารานุกรมทางธรณีวิทยา

  • - ".....

    คำศัพท์ที่เป็นทางการ

  • - ศาสตร์แห่งแผนที่ภูมิศาสตร์วิธีการสร้างและการใช้งาน คำจำกัดความทั่วไปของ K. นี้สะท้อนถึงแง่มุมทางเทคนิค...

    สารานุกรมผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหภาพโซเวียต

  • - ศาสตร์แห่งแผนที่ภูมิศาสตร์ วิธีการสร้างและการใช้งาน...

    สารานุกรมสมัยใหม่

  • - วิทยาศาสตร์ รวมถึงทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคทางเทคนิคในการสร้างและใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ ลูกโลก แผนที่ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ฯลฯ แบ่งออกเป็น การทำแผนที่ การทำแผนที่ทางคณิตศาสตร์...

    พจนานุกรมสารานุกรมขนาดใหญ่

  • - ร., ด., ปร....

    พจนานุกรมตัวสะกดของภาษารัสเซีย

  • - การทำแผนที่,...

    ด้วยกัน. ห่างกัน. ยัติภังค์ หนังสืออ้างอิงพจนานุกรม

  • - การทำแผนที่ -และเพศหญิง ศาสตร์แห่งการสร้างแผนที่ตลอดจนการรวบรวม...

    พจนานุกรมอธิบายของ Ozhegov

  • - การทำแผนที่ การทำแผนที่ มากมาย ไม่ ผู้หญิง . หลักคำสอนเทคนิคการเขียนแผนที่ภูมิศาสตร์ || เช่นเดียวกับการทำแผนที่...

    พจนานุกรมอธิบายของ Ushakov

  • - การทำแผนที่ 1. วินัยทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิธีการสร้างและใช้แผนที่ I. 2...

    พจนานุกรมอธิบายโดย Efremova

  • - นักเขียนแผนที่...

    พจนานุกรมการสะกดคำภาษารัสเซีย

  • - การทำแผนที่และก. การทำแผนที่ฉ. ศาสตร์แห่งการทำแผนที่ภูมิศาสตร์ บาส-1. || เช่นเดียวกับการทำแผนที่ บาส-1. - เล็กซ์. โทร 1864: ...

    พจนานุกรมประวัติศาสตร์ Gallicisms ของภาษารัสเซีย

“การทำแผนที่ดิจิทัล” ในหนังสือ

15.1. การทำแผนที่ความฝัน

จากหนังสือ Dreaming Workshop of Ravenna ด่าน 1-2 ผู้เขียน บาลาบัน อเล็กซานเดอร์

ปริศนาดิจิตอล

จากหนังสือ The Most Difficult Puzzles จากนิตยสารวินเทจ ผู้เขียน ทาวน์เซนด์ ชาร์ลส์ แบร์รี่

ปริศนาดิจิตอล ปริศนานี้สร้างขึ้นโดย Rupert แรดพูดได้ที่มีชื่อเสียง จัดเรียงตัวเลขสี่ตัว - 2,3,4 และ 5 - และเครื่องหมาย "+" และ "=" เพื่อให้ได้ตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ ปริศนานี้ง่ายเพียงครั้งแรกเท่านั้น

การทำแผนที่

ผู้เขียน

การทำแผนที่ แผนที่ภูมิศาสตร์เป็นหนึ่งในภาษาหลักของภูมิศาสตร์ ภาษานี้ใช้ในการแสดงความคิดของผู้คนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์โดยรอบและการส่งข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาษานี้มีความเก่าแก่มากกว่าการเขียนรูปแบบใดๆ เป็นที่รู้จัก

การทำแผนที่โบราณ

จากหนังสือประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่ง จากอริสโตเติลถึงนิวตัน ผู้เขียน Kalyuzhny Dmitry Vitalievich

การทำแผนที่โบราณ Strabo ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อเขาเขียนว่าภาพพื้นผิวโลกที่แม่นยำที่สุดคือลูกโลกขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการระบุช่วงเวลาในชีวิตของเขาไม่ถูกต้อง ปรากฎว่ามีการรับรู้แนวคิดนี้แล้ว

การทำแผนที่ยืนยัน

จากหนังสือของผู้เขียน

การทำแผนที่ยืนยัน ตามประวัติศาสตร์สมัยใหม่ Rus' ปรากฏเฉพาะในศตวรรษที่ 8 เท่านั้น n. จ. สิ่งนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่ฉันโต้แย้งในเอกสารนี้ ข้อโต้แย้งที่จริงจังของฝ่ายตรงข้ามของฉันคือการยืนยันว่าหากรัสเซีย (มาตุภูมิ) มีอยู่ก่อนหน้านี้

กล้องดิจิตอล

จากหนังสือ 100 Great Wonders of Technology ผู้เขียน มุสกี้ เซอร์เกย์ อนาโตลีวิช

กล้องดิจิตอล ในปี 1989 โรงงาน Svema ผลิตภาพยนตร์สมัครเล่นชุดสุดท้ายในรูปแบบ 8 มม. เมื่อห้าปีที่แล้วห้องปฏิบัติการสุดท้ายสำหรับการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ปิดตัวลง และหลังจากนั้นไม่นานสารเคมีที่จำเป็นทั้งหมดก็หายไปจากการขาย... ดังนั้น ของเรา

การทำแผนที่

ทีเอสบี

การทำแผนที่ประวัติศาสตร์

จากหนังสือสารานุกรมสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ (KA) โดยผู้เขียน ทีเอสบี

"มาตรวิทยาและการทำแผนที่"

จากหนังสือสารานุกรมสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ (GE) โดยผู้เขียน ทีเอสบี

การทำแผนที่เชิงคณิตศาสตร์

จากหนังสือสารานุกรมสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ (MA) โดยผู้เขียน ทีเอสบี

การทำแผนที่เศรษฐกิจ

จากหนังสือสารานุกรมสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ (EC) โดยผู้เขียน ทีเอสบี

ระบบดิจิทัล

จากหนังสือสารานุกรมสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ (CI) โดยผู้เขียน ทีเอสบี

กล้องวิดีโอดิจิตอล

จากหนังสือพันเคล็ดลับสำหรับบ้านและชีวิต ผู้เขียน โปลิวาลีนา ลิวบอฟ อเล็กซานดรอฟนา

กล้องวิดีโอดิจิทัล ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว กล้องวิดีโอดิจิทัลมีราคาแพงกว่ากล้องแอนะล็อก ดังนั้นผู้บริโภคทั่วไปจึงไม่มีจำหน่ายเสมอไป การบันทึกเสร็จสิ้นในรูปแบบ Digital-8 และ MiniDV ลงในเทป DV โดยมีฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับที่ใช้ในกล้องแอนะล็อก

เทคโนโลยีดิจิทัล

จากหนังสือนิตยสาร Guide to Radio พ.ศ. 2524-2552 ผู้เขียน เทเรชเชนโก มิทรี

เคาน์เตอร์เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์Korotaev G.1981, No. 1, p. 46. ​​​​กล่องดนตรีPolin A.1981, No. 2, p. 47. เครื่องวัดแสงดิจิตอลPsurtsev V.1981, หมายเลข 3, หน้า 23. เครื่องวัดแสงดิจิตอลPsurtsev V.1981, หมายเลข 4, หน้า 30. นาฬิกาจับเวลาจาก B3-23 For the National Economy and Life Zaltsman Yu. 1981, No. 5, p.

ลายเซ็นดิจิทัล

จากหนังสือ PGP: การเข้ารหัสและการเข้ารหัสข้อมูลกุญแจสาธารณะ ผู้เขียน เลวิน แม็กซิม

ลายเซ็นดิจิทัล ข้อได้เปรียบอย่างมากของการเข้ารหัสสาธารณะก็คือความสามารถในการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ผู้รับข้อความสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งข้อความได้ เช่นเดียวกับความสมบูรณ์ (ความเที่ยงตรง) ของข้อความที่ได้รับ