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什么是3s技术三者之间什么联系

发布时间:2022-06-28 13:55:23

‘壹’ 地图学与3S技术(GIS、RS和GPS)有什么关系

按照个人的话说,地图学与GIS关系最密切。GIS是地理信息系统(或地理信息科学科学)的缩写,其核心之一就地理信息可视化,而空间信息可视化的最主要载体一般来说是地图。
地图学与地理信息系统采用一致的数学基础。
地图学与地理信息系统采用一致的抽象思想。
地图学与计算机科学的交叉是地理信息系统的主体和基础。
如果将GIS理解为地理信息科学,那么地图学隶属GIS。
……
至于遥感为什么叫遥感而不叫“地表相片”、GPS又是凭什么定位,地图学的灵魂就在其中。
粗浅的表达,见笑了。

‘贰’ 地理题:3S技术与数字地球之间的关系如何 求学霸,图表作答

数字地球的核心是地球空间信息科学,地球空间信息科学的技术体系中最基础和基本的技术核心是“三S”技术及其集成。所谓“三S”是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和遥感(RS)的统称。没有“三S”技术的发展,现实变化中的地球是不可能以数字的方式进入计算机网络系统的。
用图只能表示出三S之间的关系

‘叁’ 3S技术的相互关系

....GIS 地理信息系统
GPS 全球定位系统
RS 遥感

所谓的数字地球是由这三种技术建立起来的。
四者不是相互完全独立的学科,但是数字地球也不包含后面三项
我复制来的= =

‘肆’ 请问GIS GPS RS 三者区别和主要应用

GIS、GPS、RS就是俗称的3S技术,是测绘学的新技术。
GPS(Global Positioning System)是全球(卫星)定位系统。是由美国研制成功并投入运行并提供给军用及民用的。其作用是定位及导航。RS(remote sensing )是遥感,是不接触物体本身,用传感器收集目标物的电磁波信息,经处理、分析后,识别目标物,揭示其几何、物理性质和相互关系及其变化规律的现代科学技术。GIS(Geographic Information System)是地理信息系统。是用于采集、存储、管理、处理、检索、分析和表达地理空间数据的计算机系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术。
3S技术的集成,对传统测绘学和地图学有重大的意义。这些数据的互通,可以将地球作为一个整体来理解,就好像把地球放在实验室离进行观察、测绘和研究一样。可以从整体、动态、几何空间、地球内部等等来测量,这对于制作地图,研究地图有着不可替代的作用。

【具体详情:http://blog.sina.com.cn/s/blog_96cdeb830101h08l.html】

‘伍’ 论述现代地理学于3s之间的关系

3S技术对现代地理学的发展推动和促进 3S 技术指GPS(全球定位系统),RS(遥感技术),GIS(地理信息系统) 及其集成技术。GPS 主要获得单点3 维数据,RS主要获得区域大面积的 图像数据,他们作为GIS 的数据源,为GIS 提供必要的空间决策分析数据,GIS 作为一个处理这些空间数据的平台,对这些数据进行转换,分析,查询,显示等 操作,辅助决策者进行决策。(来自网络) 随着3S 技术的日益成熟,3S 对于现代地理学的发展推动作用也越来越大。 遥测技术,特别是卫星遥测大大地提高了地理研究的效率和质量。例如:要了解 某些自然过程的规律性,常常需要在室内进行模拟实验研究,如风化作用、河床 过程、坡面发育、坡面径流形成、风沙移动、低温冻土实验模拟等。自然界中许 多常见的现象,如地面蒸发、水库渗漏、地下水来源及去路等,长期存在着测试 方面的困难。近 10 多年来,测试技术不少已经过关,模拟实验数量逐渐增多, 使我们对自然界的 认识也日益深化。3S 技术在我们了解自然界中某些地形的形 成过程起到了不可或缺的作用。 地理学是研究地球表面自然现象和人文现象,以及它们之间的相互关系和区 域分异的学科。简单地说,地理学就是研究人与地理环境关系的学科,研究的目 的是为了更好的开发和保护地球表面的自然资源,协调自然与人类的关系。而现 代地理学的研究确实是离不开3S 技术的支持。 经济在发展,与此同时商业及金融企业所面对的挑战也越来越艰巨,而利用 3S 技术则可解决其中的一些问题。GIS 可以将企业内部数据与外部或其他商业 数据相结合,而制定处相应的解决方案。例如:房地产的各种信息的处理。地价 评估,小区规划,居住环境的分析,地产销售等。在土地评估方面,利用 GIS 的数据处理功能,结合所在地周围的环境,如周围的交通是否方便,有什么基本 设施,离商业区近不近等诸多因素来产生相应的价格。它的价格并不是随随便便 而定的,而是经过一系列的数据采集及分析所产生的结果。 交通不得不说其实是一个很复杂的问题,特别是上海的交通,错综复杂,地 铁,公交让人眼花缭乱。交通是一个复杂的系统,其发展和建设与经济,环境, 人口等诸多因素有关,只有讲这些信息要素与道路规划和设计紧密结合,并利用 计算机才能建设满足需要的道路交通网。所有这些信息都需要其地理位置等信 息。此时 GIS 技术就是不可或缺的了。它可提供可视化的效果,让我们了解建 成后的道路交通是如何的,能够通过图形的形式直观的反应交通网的状况,从而 分析是不是应该将其建设成为所模拟的。在交通方面,不得不说3S 技术的应用 大大降低了其建造后的风险。 自然灾害自古以来是困扰人类的一个重大问题,现代地理学的研究,3S 术的运用大大降低了在自然灾害中产生的损失。在GIS 的支持下,对于洪水的 可预报已经实现了。GIS 可进行洪水的预测及其评估,电脑模拟其淹没所在地的 状况,从而有效的减少财产损失及人员伤亡,在灾情发生后,快速的记录洪水位 置及其情况,进行灾情归档。我国是地震比较多发的国家,GIS 可以作为地震应 急响应系统来实现对地震的快速响应,便于政府采取相应的措施,从而尽量减少 地震所造成的破坏及损失。 对于我们来说,在 3S 技术中,更为熟悉的是 GPS(全球定位系统)。三维 导航是 GPS 的首要功能,飞机、轮船、地面车辆以及步行者都可以利用 GPS 导航器进行导航。汽车导航系统是在全球定位系统GPS 基础上发展起来的一门 新型技术。提供出行路线规划是汽车导航系统的一项重要的辅助功能。外出旅游, 人生地不熟,难免会碰到不知道路的状况,此时有了这项功能就会方便很多。此 项功能包括自动路线规划和人工线路设计。自动路线规划是由驾驶者确定起点和 目的地,由计算机软件按要求自动设计最佳行驶路线,包括最快的路线、最简单 的路线、通过高速公路路段次数最少的路线的计算。人工线路设计是由驾驶员根 据自己的目的地设计起点、终点和途经点等,自动建立路线库。线路规划完毕后, 显示器能够在电子地图上显示设计路线,并同时显示汽车运行路径和运行方法。 在这样高科技的帮助下,想迷路也难了。 它还有信息查询功能:为用户提供主要物体标志,如旅游景点、宾馆、医院 等数据库,用户能够在电子地图上显示其位置。同时,监测中心可以利用监测控 制台对区域内的任意目标所在位置进行查询,车辆信息将以数字形式在控制中心 的电子地图上显示出来。紧急援助功能:通过GPS 定位和监控管理系统可以对 遇有险情或发生事故的车辆进行紧急援助。监控台的电子地图显示求助信息和报 警目标,规划最优援助方案,并以报警声光提醒值班人员进行应急处理。 全球卫星定位系统 GPS 是近年以来开发的最具有开创意义的高新技术之 一,其全球性、全能性、全天侯性的导航定位、定时、测速优势必然会在诸多领 域中得到越来越广泛的应用。在发达国家,GPS 技术已经开始应用于交通运输 和交通工程。目前,GPS 技术在中国道路工程和交通管理中的应用还刚刚起步, 随着中国经济的发展,高等级公路的快速修建和GPS 技术的应用研究的逐步深 入,其在道路工程中的应用也会更加广泛和深入,并发挥更大的作用。 RS(遥感)技术的应用也很广阔。在林业方面,利用遥感技术可以清查森林资 源,监测森林火灾和病虫害。火灾是林业的大敌。利用卫星遥感,一次就可探测 到上千平方千米范围内所发生的林火现象。在一次大兴安岭特大林火中遥感技术 起了很大的作用。 目前,环境污染已成为一些国家的突出问题。利用遥感技术可以快速、大面 积地监测水污染、大气污染和土地污染以及各种污染导致的破坏和影响。20 80年代,我国就利用航空遥感进行了多次环境监测的应用试验,对沈阳、长 春、大连、太原、青岛、天津等城市的环境质量和污染程度,进行本底分析和评 价,包括城市热岛、烟雾扩散、水源污染、绿色植物覆盖指数以及交通量等的监 测,都取得了重要成果。在海洋环保执法管理中,遥感技术是一项非常有用的手 3S技术本身各自有着很大的作用,如果将它们结合在一起,对现代地理学 的推动更是不言而喻。

‘陆’ 什么是4S技术 3S技术与ES有什么关系

4S技术是指GIS、GPS、RS和ES。

GIS是Geographic Information System的简称,中文翻译为地理信息系统。是收集、管理、查询、分析、操作以及表现与地理相关的数据信息的计算机信息系统,能够为分析、决策提供重要的支持平台。

GPS是Global Positioning System的简称,中文翻译为全球定位系统。
应用卫星进行导航定位的。

RS是Remote Sensing的简称,中文翻译为遥感,直译也就是遥远的感知,是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,解释出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

ES应该是专家系统的简称,不过我们没有学过,具体的不太清楚

你可以去相关网站、论坛看看,里面都有详细介绍的。

‘柒’ RS、GIS和GPS集成——3S技术系统

当前,以地理信息系统为核心的三S技术(遥感技术RS、地理信息系统GIS、全球定位系统GPS)与多媒体(MM)技术有机结合一体化,以其强大的空间信息(数据)采集、处理、分析综合和表达与管理能力,为各行业实际应用部门提供了各种有用的决策信息,大大提高应用部门的生产力及其管理水平,已成为直接为国土资源勘查、生态环境和自然灾害调查、评价、监测与防治等工作及社会生产与管理部门服务的一种实用技术方法。

20.2.1 地理信息系统(GIS)

20.2.1.1 地理信息系统的概念及其作用

地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)集计算机科学、地理学、测绘、环境科学、空间科学、地质学、信息科学和管理科学等为一体的多学科结合的新兴边缘学科。它以空间数据为研究对象,以计算机为工具,通过人的参与进行一系列空间操作和分析,为地球科学、环境科学、灾害监测与评价、工程设计乃至企业经营等工作提供规划管理的决策科学信息。

地理信息系统已被广泛用于国土资源勘查和环境监测与评价等方面,特别在遥感制图、矿产资源定量预测、工程布置的点位优选、勘探靶区优选等等方面,已有相当的成功实例与经验。目前,地理信息系统已经作为一种主要的信息产业,取得了显着的社会与经济效益。实际上,地理信息系统所研究的对象及覆盖面远远超出了地理学的范畴。

地理信息系统是管理空间数据的计算机系统。空间数据是指不同来源的用遥感和非遥感手段所获取的数据,它有多种数据类型,包括地图、遥感影像、统计数据等,其共同特点是都有确定的空间位置——地理坐标参照系统。其工作过程主要是通过空间实体的空间位置与空间关系来进行的,当然也可以通过它们的属性来进行。它对空间数据除管理、检索、查询外,还必须进行各种运算和分析。其输出除表格、文字、数据外,主要的形式是图形。地理信息系统主要用来分析和管理在一定地理区域内分布的各种地学、社会现象和过程。它是地学、计算机、系统工程等学科知识的融合,是跨学科的技术系统。

遥感是地理信息系统重要的数据源和强有力的数据更新手段。遥感的多时相、量纲统一的、动态的全球范围内的快速监测数据,是其他手段所不能替代和比拟的,因而地理信息系统作为一种空间数据管理、分析的有效技术,可为遥感提供各种有用的辅助信息和分析手段。目前,地理信息系统的一个重要发展趋势,是加强空间信息管理系统与遥感图像处理系统的结合,以提高资源与环境信息系统在动态分析、监测与预报方面的能力,改善遥感分析的精度。

20.2.1.2 系统构成

地理信息系统主要是由GIS的硬件、软件、地理数据(库)和系统的管理操作人员四个部分组成。

GIS硬件主要是计算机,包括必备的外部设备如数字化仪、打印机及绘图仪。可选设备有扫描仪、激光绘图仪及打印机、磁带机等。

地理空间数据是指以地球表面空间位置作为参照系的各种景观数据(如自然的、社会的、人文经济的等)。这些数据可以是图形、图像、文字、表格和数字等形式,由系统的建立者通过有关的量化工具和介质输入GIS,是系统程序作用的对象,是GIS所表达的现实世界经过模型抽象的实质性内容。

早期的GIS一直是以各种类型的地图作为主要的数据源。随着遥感技术的兴起,遥感信息以其周期性、动态性、信息丰富、获取效率高并可直接以数字方式记录传送等优点成为重要的GIS信息源和数据更新手段。遥感与GIS的结合是空间技术发展的趋势。

系统开发、管理和使用人员是GIS的重要构成因素。因为GIS是一个动态的地理模型,光有系统软硬件和数据不能构成完整的GIS,需要由人进行系统的组织、管理、维护和数据更新,使系统不断得到完善,并合理使用地理分析模型提取多种信息,为研究和决策服务。

GIS软件是GIS技术的核心,它既是GIS技术的集中体现,又是这一技术的应用基础。一般商品化产品,如美国的ARC/INFO系统,中国的MAPGIS,主要由数据采集、数据管理、数据分析、数据转换和数据输出五部分构成。

(1)数据采集

其功能是完成地学数据采集与输入工作,可用扫描仪、数字化仪、图形终端或其他系统的磁盘数据文件输入。主要的信息源有:专题地图(包括地形图)、统计表格、遥感影像、实测数据以及其他系统的数据文件。

数据采集方式主要有以下几种:① 手工式,是早期和试验时采用的方法,效率和精度均低。② 手扶跟踪数字化,是当前最有效的地图数字化方式,在手扶跟踪数字化仪和数字化板支持下进行。通过这种方式可得到矢量格式的地图数字化数据。③ 自动扫描,是最有前途的数字化方式。由扫描仪进行,扫描仪可以每英寸300~600点(线)采集地图或影像的灰度或颜色,形成点阵像元数据或多波段数据。④ 数据通讯,是在联网方式下获取有关的其他信息系统的一种方式。无论用何种方式采集,其目的都是要把数据源变为GIS可以存贮管理和分析的形式。

(2)数据管理

其功能是实现空间(几何)数据和属性(非几何)数据的存储、检索、查询、编辑、修改。GIS与其他信息系统最大的不同之处是对空间数据的管理。如何实现空间数据与属性数据的统一存储、检索、查询、编辑和修改是评价GIS的一个重要方面。

一个功能强大的GIS产品能够提供一个统一的空间数据库管理系统,提供各种范围内的双向查询、编辑、建模功能,允许快速地修正并更新空间数据及有关的描述数据。例如,最新推出的许多GIS软件都使用了一个优化的、面向目标的数据库管理系统,可以快速地存取大型关系文件,它把现实物体的空间关系、特征和属性存储在同一个网络分布式关系数据库中,所以做图、拓扑数据结构是这种数据模型的特征。

(3)数据分析

数据分析部分借助地学模型(预置式模型或用户自定义模型),完成地理数据的分析和计算工作,是GIS的核心内容。目前比较成熟的分析功能有地面数字高程模型、网络分析模型、邻近分析模型、区域分析模型、拓扑分析模型以及空间距离搜索模型等。

数字地面模型(DTM)在自然地理、地貌、水利、工程设计、管道布线等领域有着广泛的应用。当地图被数字化后,利用等高线通过插值可以生成数字地面高程模型(DEM),并由DEM进一步产生坡度、坡向、沟谷、山脊、地表粗糙度等10多个地形要素,构成DTM数据。利用这些地表信息与植被、土壤、人文要素的相关性,可建立不同的地学应用模型。

网络分析模型在经济地理、市场分析、交通管理等领域有着广泛的应用。此模型根据网络拓扑性质,可以在两点间选择最短路径,并绘出其长度和有关信息,也可以比较各个市场中心服务范围和影响区域。

定距离空间搜索(Buffer)模型和邻近区域分析模型在区域规划、国土整治、土地管理等领域有着广泛的应用。通过指定空间搜索距离,用户可以方便地进行空间检索、查询,了解在一定范围内地理现象的空间分布;通过邻近区域分析模型,用户可方便地进行邻近区域检索、查询、了解区域周围的环境情况。由于用模式来定义表,表和空间数据联系在一起,这样用户能进行集成的空间和属性处理、报表生成、专栏处理、属性标记和相互作用的属性修改、更新等项内容。

点、线、多边形是GIS图形数据的基本单元,与之相应的拓扑分析模型在自然资源管理、生态评价、土地评价和规划等领域有着广泛的应用。它通过多幅专题图或专题图与图像合并办法,生成新的专题图及新的属性表,为运用不同评价和规划模型,完成地理信息的分析和地理数据的计算提供了极大方便。

上述系统底层通用分析模型仅提供了某些数据分析的工具。在具体应用领域还需结合专业知识和实际要求建立用户的应用模型。

(4)数据转换

是提供不同空间数据集的集成途径。空间数据都是用矢量和栅格格式进行采集、存贮和处理的。矢量结构的数据更能表达我们的空间想象,因此它最常用于手工的数据采集。但是,数据自动采集方式往往产生与计算机的规则结构相匹配的栅格结构数据。因此,现代GIS应兼容矢量和栅格两种数据格式,提供多种方法进行两种数据的相互转换,满足多源信息综合分析的需求。

(5)数据输出

数据输出部分将GIS信息或分析结果以可视的形式表示,如屏幕,绘图仪、打印机输出等。系统同时支持软硬件拷贝显示,使用户能够获得在屏幕上所见结果,即在地图成图之前,用户能预先看到硬拷贝输出的图形。用户还可以在图形窗口内编辑地图,包括彩色设计,图廓整饰、生成比例尺、注记、图例、表格、公里网格等,最后由绘图仪或打印机输出。

20.2.2 全球定位系统(GPS)

全球定位系统(GPS:Global Position System)是美军自20世纪70年代初期开始研制的新一代卫星导航和定位系统。它由21颗工作卫星和3颗备用卫星组成。工作卫星分布在6个轨道面内,卫星轨道面相对地球赤道面的倾角为55°,每个轨道平面配置3颗卫星,每隔一条轨道平面配备一颗备用卫星,轨道的平均高度约为20200 km,卫星运行周期为11小时58分。因此,在同一测站上,每天出现的卫星分布图相同,只是每天提前几分钟。每颗卫星对地球的可见面积为地球总表面积的38%,每颗卫星每天约有5小时在地平线上。同时位于地平线上的卫星数目最少为4颗,最多为11颗。这样的空间配置,可保证在地球上任何时间,任何地点至少可同时观测到4颗卫星,加上卫星信号的传播和接收不受天气的影响,因此GPS是一种全球、全天候的连续实时导航定位系统。GPS的出现,为大量的野外高精度定位工作提供了极大方便,使定位与导航在精度和速度上都产生了质的飞跃,进入了电子化和自动化时代。

GPS作为新一代卫星导航与定位系统。不仅具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力,而且具有良好的抗干扰性和保密性等优点,现在已广泛地在全球应用。需要指出,全球定位系统的导航和定位在概念上是有所不同的,所谓定位是指运动载体,如汽车上安装GPS信号接收机,然后实地测出接收天线所在的位置,这称为GPS定位,也称GPS动态定位。动态的意思是指定位是在极短的时间内完成的。如果GPS接收机在测得运动载体实时位置的同时,还测得运动载体的速度,时间和方位等状态参数,进而可“引导”运动载体驶向预定的目标位置,这称为导航。由此可知,导航是一种广义的动态定位。

GPS是从军事方面发展起来的,出于军事目的,它提供两种服务即标准定位服务SPS(Standard Positioning Service)和精确定位服务PPS(Precise Positioning Service)。前者用于民用事业,后者为美国军方服务。美国政府为限制非军事用户和其他国家使用GPS的精度,分别在 1991年和 1994年实施了“SA(Selective Availability)”技术和“AS(Anti-spoofing)”技术,即“有选择可用性”技术和“反电子欺骗技术”。使SPS服务水平定位精度降低到100 m,而在密码保护下的PPS服务精度提高到1 m。

针对实施的“SA”技术,各国纷纷采用技术对策,出现了差分GPS即DGPS(Differential GPS)。“差分”的概念在无线电导航领域早就被采用,差分GPS的提出,使差分技术提高到过去从未有过的重要地位。采用差分GPS几乎可以完全消除“选择可用性”带来的误差。它利用某些地面发射站送出的已知精确位置的基准信号,将其与GPS的定位信号进行比较和修正。这样,通过建立基准通讯链方式,使GPS数据实现精确校正。目前利用差分技术可使定位精度超过单独使用PPS所得到精度。因此,美国比其他许多国家更快地将DGPS投入到实际使用中,目前其精度可达1 cm,用它可监视地球和冰川的微小运动。2001年美国取消了“SA”技术限制,GPS的定位精度大大提高。

全球卫星定位系统的迅速发展,引起了各国军事部门和广大民用部门的普遍关注。GPS定位技术的高度自动化及其所达到的高精度和具有的潜力,也引起了广大测量工作者的极大兴趣。特别是近十多年来,GPS定位技术在应用基础的研究、新应用领域的开拓、软件和硬件的开发等方面都取得了迅速发展。广泛的科学实验活动为这一新技术的应用展现了极为广阔的前景,经典的大地测量技术经历了一场意义深远的变革,从而进入一个崭新的时代。

目前,GPS精密定位技术已经广泛地渗透到了经济建设和科学技术的许多领域,尤其对经典大地测量学的各个方面产生了极其深刻的影响。它在大地测量学及其相关学科领域,如地球动力学、海洋大地测量学、天文学、地球物理勘探、资源勘察、航空与卫星遥感、工程变形监测、运动目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用,充分地显示了这一卫星定位技术的高精度与高效益。

20.2.3 RS、GIS和GPS多功能综合

作为空间信息处理的3S技术系统,在空间信息管理中各具特色,均可独立完成自身的功能。同时,它们所能解决的问题之间又有很多关联性,在解决问题的功能上又各自存在着优点和不足:GIS具有较强的空间查询,分析和综合处理能力,但获取数据困难;RS能高效地获取大面积的区域信息,但受光谱波段的限制,且数据定位及分类精度差;GPS能快速地给出目标的位置,对空间数据的精确定位具有特殊意义,但它本身通常无法给出目标点的地理属性。因此,只有三者有机结合起形成一个多功能综合的技术系统,才能发挥更大的作用(图20-3)。在3S系统中,简单地说,GIS相当中枢神经,RS相当传感器,GPS相当定位器,三者的共同作用将使地球能实时感受到自身的变化,使其在资源环境和区域管理等众多领域中发挥巨大作用。RS,GIS和GPS三者的结合与集成已成为当今空间信息系统的发展方向,也是空间科学发展的必然趋势。

图20-3 3S技术系统

20.2.3.1 GIS与RS的结合

GIS和RS都是独立发展起来的支撑现代地学的空间科学技术,其中GIS是管理与分析空间数据的有效工具,RS是空间数据采集和分类的有效工具,它们的研究对象都是空间实体,二者关系十分密切。

GIS和RS的结合主要表现在RS对GIS动态地提供和更新各种数据,而GIS作为空数据处理分析的技术工具,可大大提高RS空间数据的分析能力及分析精度。在实践中,RS和GIS结合的主要形式是利用遥感图像经过计算机图像处理、信息提取、目视解译等方式,编制各种专题图,而后通过数字化仪等输入设备将专题图上所需信息输入到地理信息系统中,或者遥感数据经图像处理、分类和模式识别等方式提取有关信息直接进入地理信息系统数据库。这种结合方式的实质是用遥感形成专题系列数据库(包括遥感图像库)提供给地理信息系统。数据库中各专题要素因来自同一信息源,保证了时相和图幅位置配准,所以很适合在地理信息系统中进行多重信息的综合与复合分析,从而派生出综合性数据及图件,最大限度地发挥有关数据的作用。例如,在流域综合治理中,根据单要素的坡度图、土壤类型图、地貌类型图及植被类型图,通过地理信息系统中的有关模型分析可得到土地利用评价图及土地利用规划图等。

20.2.3.2 RS与GPS的结合

GPS和RS都可看作为GIS的数据源的获取系统,而且,GPS和RS既分别具有独立的功能,又可以互相弥补其不足。

首先,GPS的精确定位功能解决了RS获取目标信息定位困难的问题。在GPS问世以前,地面同步光谱测量、遥感的几何校正和定位等都是通过地面控制点进行大地测量才能确定的,这不但费时费力,而且当无地面控制点时更无法实现,从而严重影响数据实时进入系统。GPS的快速定位为RS数据实时、快速进入GIS系统提供了可能。也就是说,借助GPS可使RS迅速进入GIS分析系统,保证了RS数据及地面同步监测数据获取的动态配准、动态地进入GIS数据库。

其次,利用RS数据实现GPS定位遥感信息查询。此外,利用GPS形成了一系列新技术,如GPS气象遥感技术,利用GPS卫星和接收机之间无线电讯号在大气电离层和对流层中的延迟时间,了解电离层中电子浓度和对流层中温度湿度获得大气参数及其变化情况。因而目前建立和正在建立的全球许多GPS观测网将是提供大气参数的一个重要新数据源。对天气预报尤其是短期天气预报发挥巨大作用。

20.2.3.3 GPS与GIS的结合

GPS和GIS的结合,不仅能取长补短使各自的功能得到充分的发挥,而且还能产生许多更高级功能,从而使GPS和GIS的功能都迈上一个新台阶。

通过GIS系统,可使GPS的定位信息在电子地图上获得实时的,准确的形象的反映及漫游查询。通常GPS接收机所接收信号无法输入底图。若从GPS接收机上获取定位信息后,再要回到地形图或专题图上查找,核实周围地理属性,该工作十分繁杂,而且花费时间长,在技术手段上也是不合理的。如果把GPS的接收机同电子地图相配合,利用实时差分定位技术,加上相应的通信手段组成各种电子导航和监控系统,可广泛用于交通、公安侦破、车船自动驾驶、科学种田和海上捕鱼等方面。

GPS为GIS及时采集、更新或修正数据,例如在外业调查中通过GPS定位得到的数据,输入给电子地图或数据库,可对原有数据进行修正、核实、赋予专题图属性以生成专题图。

‘捌’ GIS,GPS,RS 有什么区别与联系

联系:
俗称3S技术,都是测绘学新技术
区别:
GPS-空间定位技术
RS-遥感,通过电磁波判读和分析地表目标
GIS-地理信息系统,是利用计算机把各种地理信息以一定格式输入,存储,检索,更新,显示,制图,综合分析应用的技术系统

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