Перейти к содержимому

Гис интернет что это

  • автор:

ГИС «Интернет» просит перезагрузки

Власти ищут деньги на безопасность российского сегмента сети

У Минэкономики появился новый аргумент за доработку поправок к закону «О связи». В резерве универсального обслуживания, в котором Минкомсвязь предлагает найти средства на создание государственной информационной системы обеспечения безопасности рунета, нет денег на этот проект, указывает Минэкономики. При этом участникам рынка, возможно, придется потратиться и на реализацию других положений законопроекта, предупреждают сотовые операторы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики сочло нецелесообразным финансировать из резерва универсального обслуживания государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС «Интернет»). Об этом говорится в протоколе совещания у директора департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономики Ярослава Мандрона, прошедшего 31 января при участии представителей МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (копия протокола есть у «Ъ»).

Как российский интернет защитят от угроз

Как российский интернет защитят от угроз

Резерв универсального обслуживания — это специальный фонд, в который все операторы страны вносят 1,2% от своих доходов от услуг связи. Финансирование деятельности по управлению критическими элементами сети за счет средств резерва противоречит сущности и целям этих отчислений, притом что данный источник дефицитный, следует из протокола.

Создание ГИС «Интернет» предусмотрено в поправках к закону «О связи», разработанных Минкомсвязью. По мнению Минэкономики, этот законопроект содержит в себе «избыточные обязанности» по подключению сетей связи к точкам обмена трафиком из ГИС «Интернет» и создаст «дополнительную существенную финансовую нагрузку на участников рынка». Идея обязать операторов связи руководствоваться сведениями из ГИС «Интернет» актуальна лишь в случае возникновения значимых инцидентов и чрезвычайных ситуаций на сетях связи, отмечается в документе.

Как государство хочет контролировать инфраструктуру и трафик сети

Как государство хочет контролировать инфраструктуру и трафик сети

Вопрос источников финансирования ГИС должен быть определен правительством РФ, сообщила представитель Минэкономики Елена Лашкина. Законопроект был неоднократно рассмотрен на межведомственных совещаниях с участием представителей Минэкономики и ими поддержан, отметил представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров. На совещании 31 января представители ведомства не присутствовали, добавил он.

Идея создать ГИС «Интернет» на деньги из резерва универсального обслуживания противоречит его целям, согласны в «Вымпелкоме» и МТС. «Платежи в резерв универсального обслуживания превращаются из отчислений в налог, а вопросы налогообложения регулируются исключительно налоговым законодательством»,— пояснили в «Вымпелкоме». ГИС должна финансироваться из бюджета, а не из резерва или средств операторов связи, отметили в МТС.

Минкомсвязь хочет предписать операторам обмениваться трафиком через государство

Минкомсвязь хочет предписать операторам обмениваться трафиком через государство

«Обязательное регулирование маршрутизации всего трафика может стать угрозой устойчивости российского сегмента интернета»,— считает директор по связям с госорганами «МегаФона» Дмитрий Петров. «Это создает риски деградации качества — от увеличения времени отклика до недоступности сервиса»,— согласен собеседник «Ъ» в другом крупном операторе. Необходимость в штатном режиме руководствоваться данными из ГИС действительно может сказаться на бизнес-процессах операторов связи, согласен консультант ПИР-Центра Олег Демидов. «Сейчас участники рынка самостоятельно выбирают оптимальные маршруты пропуска трафика, в том числе в зависимости от его себестоимости»,— поясняет эксперт. При этом технической концепции ГИС еще нет, и потому непонятно, насколько актуальные данные по маршрутизации эта система будет предлагать операторам связи, констатирует господин Демидов. Есть альтернативные способы обеспечить устойчивость рунета, указывают в МТС: оператор недавно разместил «зеркало» одного из корневых DNS-серверов. В «Ростелекоме» поддержали поправки. Законопроектом предусмотрена минимально необходимая и достаточная информация по обеспечению целостности, устойчивости и независимости рунета, считают в компании.

ГИС для бизнеса: GeoAI, IoT для городов, большие данные с геотегами и геопространственное мышление

17 ноября — День географических информационных систем (ГИС). ГИС сегодняшний — это сгусток высоких технологий, которые помогают бизнесу быть инновационным. О них мы и расскажем, но вначале вводная о самих системах.

Почему эти информационные системы называются географическими? Где они используются?

«Географические» не означает только для географов. ГИС — основной инструмент в работе многих специалистов: агрономов, нефтяников, экологов, логистов, строителей, экономистов, военных, политиков, археологов… Перечислять можно долго, ведь список таких профессий растёт. Самое интересное, что сейчас технология выходит на такой глобальный уровень, что ей эффективно пользуется и разный бизнес, и просто каждый человек, как только он собирается выйти из дома, чтобы пройти свой путь удобнее. ГИС — это многофункциональная информационная система для сбора, обработки, моделирования и анализа пространственных данных. А также для их отображения и использования при решении расчётных задач, и самое главное — при принятии решений.

Изначально назначением ГИС была помощь людям в формировании знаний о Земле и отдельных её территориях. Но сегодня, когда распространены устройства, которые способны собирать данные через сенсоры, передавать их через интернет в облако, производить локальные вычисления для анализа этих данных и даже брать их из интернета и сопоставлять с данными от своих сенсоров (например, смартфоны, фитнес-гаджеты, переносные датчики состояния здоровья), географические информационные системы не ограничиваются только формированием знаний о Земле.

Важность интеллектуальных систем геопространственной аналитики растёт с каждым днём. Показательным стало то, что вместо слова «географический» в отношении этих систем применяют более широкий термин «геопространственный». И даже появилось отдельное понятие «геопространственное мышление», которое помогает бизнесу и различным отраслям с инновациями. Как именно — об этом дальше.

Что такое геопространственное мышление и как бизнес использует его для процветания — своего и нашего

Главные современные тенденции ГИС-технологий — это использование искусственного интеллекта и машинного обучения в работе с нейронными сетями и Big data. Человечество обучает нейронные сети географических информационных систем, чтобы они помогали нам переосмыслить, где и как решать важные проблемы, стараясь при этом лучше понимать и уважать все заинтересованные стороны (включая природу). Это и есть геопространственное мышление. Мы пришли к тому, что нам нужно более широко понимать контекст наших решений и действий, чтобы создать более устойчивое и перспективное будущее. Геопространственное мышление может помочь увидеть взаимосвязи и взаимозависимость рукотворных и природных систем. Это возможно благодаря качественному анализу данных.

Вот как аналитика местоположений в тандеме с ИИ помогает анализировать прошлые события, чтобы лучше планировать будущее

Проектирование «умных» городов и инфраструктуры

Базовая 3D-карта и интернет вещей (в своей версии Cisco, не мелочась, называет его «интернет всего») обеспечивают различные службы realtime-информацией в границах определённого района, квартала и даже строения. Эта информация собирается с определённых IoT-устройств (с соблюдением конфиденциальности) и доступна для полиции и пожарных, скорой помощи и других медслужб, перевозчиков и курьеров, продуктовых магазинов и складов, образовательных и социальных учреждений. Она должна быть доступна и для жителей: любой может знать, когда прибудет автобус, где именно на улице прорыв водопровода, где можно и нельзя парковаться, где пробки, где неудовлетворительное качество воздуха и даже где в офисах обнаружены больные коронавирусом. А IoT в умной инфраструктуре позволяет производить интеллектуальный мониторинг строительства и ремонта.

Аналитики консалтинговой компании McKinsey исследовали 15 городов с разной инфраструктурой. Цель исследования — оценить, как примерно 60 современных технологических решений для умного города на основе IoT и ГИС (от умных остановок и парковочных мест до умных урн и уличных фонарей) влияют на различные аспекты качества жизни. Оказалось, что они позволяют уменьшить смертность на 8–10%, повысить оперативность реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации на 20–35%, сократить среднее время в пути на работу и с работы на 15–20%, снизить заболеваемость на 8–15%, а также сократить выбросы парниковых газов на 10–15%. Компаний, подобно этой, которые разрабатывают глобальные системы умных городов, становится всё больше.

Сбер сейчас также работает над проектом визуального позиционирования на основе обогащённых ГИС-данных. Мы создаём 3D-копии разных локаций (от города до здания) с навигацией, где с помощью компьютерного зрения определяется позиция пользователя в пространстве с точным расположением крупных предметов вокруг него.

Реагирование на чрезвычайные ситуации

Мы вплотную подошли ко времени, когда стихийные бедствия перестанут заставать нас врасплох. Это становится возможным благодаря сетевой геоаналитике и растущему геопространственному подходу, на основе которых создаются умные цифровые карты. Мы можем реагировать с той скоростью и точностью, которые необходимы, чтобы знать, где и как надо действовать. Идёт преобразование мер реагирования на разные чрезвычайные ситуации: лесные пожары, наводнения, ураганы, торнадо. Элемент местоположения имеет здесь решающее значение во всём — от распределения ресурсов и картирования случаев ЧС до моделирования распространения болезни. ГИС позволяют спасательным организациям составлять карту географии катастрофы, координировать работу сотен сотрудников и добровольцев (например, система RC View в «Красном Кресте») и даже автоматически распознавать пропавших людей на снимках труднодоступных мест (например, картографический сервис LA Track, который использует «Лиза Алерт»).

Развитие здравоохранения и «здоровых» городов

Мировые эпидемии (кори, атипичной пневмонии, лихорадок Зика и Эбола) способствовали разработке высоких ​​технологий картографирования для отслеживания распространения заболеваний. На их основе созданы операционные панели мониторинга показателей заболеваемости, которые сегодня очень помогают нам получать информацию о распространении COVID-19 (например, панель ВОЗ или Университета Джона Хопкинса). Современные ГИС-технологии в сочетании с данными переписи населения также позволяют строить геолокационные предположения о том, где и как надо вмешиваться для борьбы с болезнью. Многоуровневая информация о возрасте, поле, доходе проживающих в том или ином районе, эпидемиологической обстановке района с помощью пространственной аналитики позволяет создавать актуальные локализованные оценки риска и сдерживать распространение болезни за счёт понимания связей событий.

ГИС сегодня помогают разрабатывать методы управления здоровьем почвы в микролокациях (наноземледелие). Это инструменты отслеживания поливов, внесения удобрений, измерения качества воды, анализа вегетативного индекса и оценки урожайности. Также именно в сельском хозяйстве технологии ГИС и ИИ революционно продвинули (особенно в России) развитие автоматизации и беспилотных аграрных машин — агродроидов. Одни позволяют в разы увеличивать скорость и качество сбора урожая (а значит существенно экономить), другие — точно планировать количество техники и других ресурсов, которые понадобятся для обработки урожая. Практика же оздоровления почвы снижает затраты на корма, удобрения и гербициды. Картографирование бизнес-экосистемы и природной экосистемы важно и для банков, кредитующих фермеров, чтобы видеть, какие фермеры подвержены наибольшим рискам, а в каких географических регионах дела идут лучше. Благодаря точному земледелию на основе геолокации мы вошли в новую эру земледелия, которую уже называют очередной аграрной революцией.

Все эти изменения выводят бизнес на новый виток, где успех будет зависеть не только от перехода на цифровые технологии, но и от использования методов геолокационного анализа и геопространственного мышления. Гиперлокальная геоаналитика в бизнесе в сочетании с машинным обучением позволяют компаниям соответствовать резко изменившемуся потребительскому поведению. Кстати, о машинном обучении.

Что и как делают AI и ML в ГИС

Искусственный интеллект в ГИС занимается анализом местоположения и прогнозированием, а в конечном счёте — более разумным принятием бизнес-решений. Поскольку все ГИС содержат большой объём информации, определённой географическим положением, они являются идеальными наборами обучающих данных для ИИ-систем.

В повседневной реальности это отображается так: в компаниях мирового уровня ИИ-инструменты собирают необработанные данные цифровой трансформации и интернета вещей, объединяют их с данными о местоположении и предоставляют новые виды аналитики. Огромные объёмы бизнес-данных и данных о клиентах связаны с физическим местоположением и временем, и тысячи организаций уже анализируют их, чтобы выявить скрытые данные — вид понимания, который может создать конкурентное преимущество. Компании активно инвестируют в AI и ML, используя данные о местоположении в качестве объединяющего элемента для автоматизации процессов, улучшения моделирования прогнозов и получения коммерческих преимуществ.

Этот процесс называют георазведкой с использованием геоинтеллекта (интеллектуальным местоположением, GeoAI). Под геоинтеллектом понимается общий термин для геопространственной визуализации, анализа, принятия решений, проектирования и управления на основе технологий ГИС, дистанционного зондирования и спутникового позиционирования. Эти уровни составляют пирамиду геоинтеллекта. Функция георазведки — самая уникальная ценность, которая отличает ГИС от других информационных технологий.

Что конкретно даёт бизнесу GeoAI

Итак, GeoAI — это анализ пространственных данных с использованием ИИ. Бизнесу и государству в конечном счёте он позволяет предоставлять более качественные услуги, улучшает системы здравоохранения и даже используется для подготовки к следующей возможной пандемии на ранней стадии с помощью эпидемиологических исследований. Более 80% данных, собираемых предприятиями, и почти каждое важное бизнес-решение имеют компонент местоположения. Будь то понимание покупательских привычек клиентов или планирование следующих инвестиций в инфраструктуру.

В ретейле георазведка позволяет производить качественный клиентоориентированный анализ на основе демографических данных. А машинное обучение отлично справляется с моделированием сложной взаимосвязи между большим количеством причинных факторов и тем, как эти факторы связаны с результатом (например, поведением клиентов). При правильном использовании ML позволяет организациям преобразовывать огромные массивы имеющихся данных в полезные идеи для принятия более эффективных решений. В случае розничной торговли одной из наиболее ценных идей является эффективность магазина, обычно измеряемая проникновением на рынок или расходами клиентов. Прежде чем использовать ML для моделирования этих отношений между покупателем и производителем, нужно установить географические отношения между покупателем и магазином. И здесь необходимо учитывать розничный ландшафт.

В заключение хочется воскликнуть: «В какое классное технологичное время мы живём!»

А ведь когда понятие геопространственного мышления только зарождалось (примерно 10 лет назад), люди боялись, что это будет порождать и усиливать так называемый топографический кретинизм и даже писали об этом в уважаемых тематических источниках (например, в вестнике ГЛОНАСС). Теперь мы видим, сколько беспрецедентной пользы приносят ГИС-технологии и бизнесу, и обществу, если использовать их в соответствии с подходом геопространственного мышления, так сказать с умом. В своё время мы так же боялись «адских» машин, поездов, летательных аппаратов… и всё ещё боимся искусственного интеллекта, который «может нас уничтожить»?

Геоинформационные системы: что это за технология и как работает

Фото: Shutterstock

Геоинформационные системы в наши дни помогают решать ряд важных задач — от определения оптимального маршрута и до анализа проблем экологии и перенаселения. РБК Тренды объясняют, что это за технологии, как они работают и где используются.

Содержание

Что такое геоинформационные системы

Геоинформационные системы (ГИС, географическая информационная система) — это компьютерные технологии, которые применяют для создания карт и оценки фактически существующих объектов, а также происшествий. Такие системы собирают, хранят и анализируют информацию, а также обеспечивают ее графическую интерпретацию. Подобные инструменты позволяют пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также находить дополнительную информацию об объектах на них.

ГИС начали разрабатывать в 1960-х годах, когда появились компьютеры и пространственный анализ с визуализацией. Первой ГИС считается Канадская географическая информационная система, которая позволила стране запустить программу управления землепользованием. В 1970-е начали появляться ГИС, которые обеспечивали навигацию, вывоз городских отходов и мусора, движение транспорта в чрезвычайных ситуациях. В 1980-е годы ГИС начали применять в коммерческих сферах, так как их стали объединять с базами данных компаний. В настоящее время доступность программных средств позволяет модифицировать эти системы под самые разные задачи.

Визуализация ГИС

С помощью ГИС можно сравнивать и противопоставлять много разных типов информации. Система может включать данные о людях, такую как численность населения, доход или уровень образования. Она может также объединять информацию о ландшафте, например о местонахождении ручьев, различных видах растительности и почвах. ГИС может включать данные о местонахождении заводов, ферм и школ, ливневых канализаций, дорог и линий электропередач.

Данные в системах ГИС обычно отображаются на карте. Технология позволяет пользователям искать разные виды данных в определенной географической области. Например, ГИС-карта одного города или района может содержать такую информацию, как средний доход, уровень продаж книг или итоги голосования. Любой слой данных можно как добавить, так и удалить, что делает обновление таких карт гораздо проще. Человек может указать место или объект на цифровой карте, чтобы найти информацию о нем. Например, пользователь может щелкнуть на значок школы, чтобы узнать, сколько учеников в ней занимается.

Существуют также ГИС-модели. С их помощью исследователи отслеживают изменения с течением времени. Так, они могут использовать спутниковые данные для изучения наступления и отступления льда в полярных регионах, а также оценивать, как объем этого покрова изменился с течением времени. ГИС-модели позволяют создать покадровые снимки, которые показывают процессы, происходящие на больших площадях и в течение длительных периодов времени. Например, визуализация данных о течениях в океане помогает ученым лучше понять, как тепло перемещается по земному шару. ГИС-системы часто используются для создания трехмерных изображений. Это полезно, например, для геологов, изучающих сейсмические разломы.

Фото:Unsplash

Виды ГИС

Географические информационные системы классифицируют по-разному в зависимости от масштабности и функционала, а также других признаков.

По территориальному охвату ГИС бывают:

  • глобальными;
  • субконтинентальными;
  • национальными;
  • региональными;
  • субрегиональными;
  • локальными или местными.

По уровню управления:

  • федеральными;
  • региональными;
  • муниципальными;
  • корпоративными.
  • полнофункциональными;
  • для просмотра данных;
  • для ввода и обработки данных;
  • специализированными с дополнительными функциями.

По предметной области:

  • картографическими;
  • геологическими;
  • городскими или муниципальными;
  • природоохранными,
  • туристическими.

Если в ГИС присутствуют возможности цифровой обработки изображений, то такие системы называются интегрированными ГИС (ИГИС). Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС обеспечивают графическое или картографическое воспроизведение данных в любом масштабе с наибольшим разрешением. Пространственно-временные ГИС работают с данными во времени.

Назначение ГИС

В наши дни географические информационные системы применяются широко.

Окружающая среда

Экологи и предприятия используют ГИС для изучения изменений климата, подземных вод и оценки человеческого воздействия на природу. Так, в 2021 году «Росатом» разработал систему «Логос Гидрогеология», с помощью которой можно оценивать воздействие техногенных объектов на подземные воды и грунт как для штатного режима работы предприятий, так и для вероятных аварийных ситуаций. Модель прогнозирует уровень затопления территорий, риски прорыва плотин, подъем или понижение уровня воды от строительства плотин, дамб и каналов.

Военная сфера

ГИС помогает оценивать ситуацию в зоне тактической операции, проводить операции на суше (показывает условия местности, высоты, маршруты, растительный покров, объекты и населенные пункты), в воздухе (передает данные о погоде и видимости пилотам; направляет войска и снабжение) и на море (показывает течения, высоту волн, приливы и погоду). Российская компания КРЭТ в 2021 году представила навигационную систему для беспилотников, которая позволяет дронам летать автономно даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров. Таким образом, она не требует работы GPS или «Глонасс».

Фото:Shutterstock

Сельское хозяйство

Фермеры используют ГИС для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Данные поступают из различных источников: метеорологических станций, наземных датчиков, образцов почвы, спутников и беспилотников. В СПбГУ в 2021 году разработали геоинформационную систему для виноделов. Она позволяет оценить пригодность планируемых под посадки земель и соотнести ее с сортами винограда.

Лесное хозяйство

Лесники с помощью ГИС отслеживают вырубку и проводят инвентаризацию лесных насаждений. В 2020 году Минприроды и «Роскосмос» объявили о создании системы цифрового космического мониторинга. Она предназначена для эффективного контроля лесопользования, обращения с отходами и экологического контроля с помощью дистанционного зондирования Земли из космоса.

Бизнес

Геопространственные данные охватывают связанные с конкретным положением данные, такие как демографические характеристики покупателей или информацию о том, где в магазине люди проводят больше всего времени. Информацию можно использовать при выборе места для магазина, определении набора товаров и их выкладки и так далее. Так, группа компаний «МЫ!» развивает сеть гастрономов в формате «у дома», выбирая подходящие локации с помощью инструментов геоанализа ГИС Atlas и Geonet. А банк «Открытие» управляет продажами с помощью решения MLead российской компании-разработчика Marketing Logic. Новая платформа автоматизировала работу выездных сотрудников департамента корпоративных продаж банка: она ставит и контролирует задачи, предлагает оптимальные маршруты встреч, отправляет необходимую информацию клиентам и готовит отчеты.

Фото:Unsplash

Общественная безопасность

ГИС позволяют организовать охрану объектов, координировать оборону, реагировать на природные катастрофы, координировать действия правоохранительных органов, органов национальной безопасности и экстренных служб. В 2020 году Google разработала сервис по оповещению о землетрясениях Earthquake Alerts System. Она, по сути, превращает обычный смартфон на Android в мини-сейсмометр. Google получает данные с 700 сейсмометров и заранее предупреждает пользователей о толчках.

Здравоохранение

ГИС помогают выявить проблемы с медобслуживанием в конкретном регионе, а также спрогнозировать распространение эпидемий.

ГИС-карта Университета Хопкинса по распространению COVID-19

Промышленность

ГИС помогают отслеживать производительность предприятий и работы строек в реальном времени. В настоящее время «Терра Тех» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») создает технологию мониторинга с использованием дистанционного зондирования Земли и беспилотников для контроля строительства на БАМе и ТрансСибе.

Федеральная и местная власть

ГИС помогает управлять транспортной инфраструктурой, сельским и лесным хозяйством, горнодобывающей промышленностью, водными ресурсами. Местные органы власти широко применяют ГИС для наблюдения за дорожным движением и условиями, качеством окружающей среды, распространением заболеваний, распределением предприятий коммунального хозяйства, чтобы своевременно реагировать на запросы населения. «Ростелеком» начал внедрять в Анапе геоинформационную платформу РусГИС, которая оцифрует и объединит в единую систему всю информацию о муниципальной собственности, транспорте, пляжных территориях и других социально и экономически значимых объектах. Это поможет оптимизировать издержки на эксплуатацию городской инфраструктуры, принимать эффективные управленческие решения и повысить инвестиционную привлекательность курорта.

Страхование и недвижимость

В данных сферах ГИС позволяют принимать решения о застройке площадей, выполнять их зонирование, а также выстраивать тарифную политику в зависимости от рисков. Росреестр в декабре 2021 года представил сервис «Умный Кадастр», который помогает вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости. А «Росгосстрах» уже внедрил аналитическую геосистему с интерфейсом «умных карт» в помощь страховым агентам. Она отражает актуальную картину по страхованию объектов в масштабе отдельного населенного пункта.

Программы для ГИС

ГИС-приложения включают в себя как аппаратную, так и программную составляющие. Они объединяют различные типы информации, среди которых:

  • картографические данные — представлены в виде карты и могут включать такую информацию, как расположение рек, дорог, жилых и нежилых строений;
  • аэрофотоснимки и обычные фотографии и видео;
  • данные со спутников;
  • данные дистанционного зондирования (обычно с применением воздушных шаров и дронов);
  • таблицы — могут варьироваться от возраста, дохода и этнической принадлежности людей и до недавних покупок и их предпочтений в Интернете,
  • глобальные системы позиционирования (GPS);
  • данные из Интернета;
  • документы, включая архивные таблицы и каталоги координат;
  • данные из других ГИС.

Технология ГИС позволяет накладывать все типы информации, независимо от их источника или исходного формата, поверх друг друга на одной карте. ГИС использует местоположение в качестве ключевой переменной, чтобы связать эти, казалось бы, несвязанные данные.

Процесс создания ГИС

Ввод информации в ГИС называется сбором данных. Информацию, которая уже находится в цифровой форме, можно просто загрузить в систему. Однако сначала карту необходимо отсканировать или преобразовать в цифровой формат.

Географические информационные системы включают три компонента:

  1. Данные: ГИС хранит данные о местоположении в виде слоев информации по разным темам. Каждый набор данных имеет таблицу атрибутов, в которой хранится информация об объекте. Два основных типа формата файлов ГИС — растровый и векторный. Растровый представляет собой сетки из ячеек или пикселей. Он полезен для хранения различных ГИС-данных. Векторный формат выглядит как многоугольник, в котором используются точки (называемые узлами) и линии. Векторные файлы нужны для хранения данных ГИС с четкими границами, такими как городские округа или улицы. В итоге технология позволяет отображать пространственные и линейные зависимости. Пространственные показывают топографию местности (поля, ручьи), а линейные представлены дорогами или коммунальными сетями.
  2. Аппаратный компонент, который запускает программное обеспечение ГИС. Это может быть что угодно: мощные серверы, мобильные телефоны или персональные рабочие станции. Как правило, в работе с ГИС нужны два монитора, дополнительное хранилище данных и графические карты высокой четкости.
  3. Программное обеспечение. Оно специализируется на пространственном анализе с использованием математики в картах. Такое ПО сочетает в себе географию с современными технологиями для измерения, количественной оценки и анализа. Самыми популярными программами считаются ArcGIS и QGIS.

ГИС-карты возраста жилой застройки в сельских районах США. По часовой стрелке от верхнего левого угла они отображают период до 1860 года, 1860-1879 гг., 1880-е, 1890-е, 1900-е, 1910-е, 1920-е и 1930-е годы. Карты созданы в QGIS

В ГИС информация со всех различных карт и источников должна соответствовать одному масштабу — соотношению между расстоянием на карте и фактическим расстоянием на Земле. При этом разные карты имеют разные проекции. Чтобы перенести изогнутую трехмерную форму на плоскую поверхность, неизбежно требуется растяжение одних частей и сжатие других. Так, на карте мира могут быть показаны либо страны правильного размера, либо их правильные формы, но нельзя отобразить эту информацию одновременно. ГИС берет данные с разных карт мира и объединяет ее, чтобы отобразить в одной общей проекции.

Примеры программ

Mapinfo. С помощью этой программы можно создавать тематические карты, а также строить 3D-ландшафты. Mapinfo включает инструмент оцифровки материала и его обмена с другими организациями. Рабочее окно можно сохранять в разных форматах: bmp, tif, jpg и wmf.

DataGraf. Данный инструмент предназначен для пространственной визуализации и моделирования ситуаций. Программа позволяет создавать векторные карты, привязывать к каждому их элементу неограниченное число данных, копировать эти данные в другой файл и вручную изменять характеристики объектов и их местоположения.

NextGIS. Бесплатный облачный продукт от российских разработчиков. С помощью него можно создавать веб-карты с произвольными настройками и стилями слоев, а также рассматривать и анализировать эти карты. Также можно встраивать карты в веб-сайты.

Пример работы в NextGIS

Работа в ГИС

Геоинформатика считается уже сложившейся отраслью, в которой работают крупные компании с миллиардными оборотами по всему миру, в том числе Яндекс и Google. Как правило, в наши дни во всех крупных компаниях, связанных с пространственной информацией, есть картографический и ГИС-отделы. В отрасли, помимо специалистов, востребованы сотрудники для базовых задач по сбору данных и оцифровке. На такие позиции часто берут студентов-практикантов.

Специалисты по ГИС-технологиям работают в разных направлениях. Выделяют несколько основных специальностей:

  • Картографы. Эти специалисты создают цифровые карты.
  • Менеджеры баз данных. Они хранят и извлекают информацию из структурированных наборов в пространственные базы данных.
  • Программисты. Они пишут код и автоматизируют процессы в ГИС. В таких системах обычно используют языки программирования Python, SQL, C ++, Visual Basic и JavaScript.
  • Специалисты по дистанционному зондированию. Они используют программное обеспечение для аэрофотосъемки, спутниковой съемки и дистанционного зондирования.
  • Пространственные аналитики. Они обрабатывают, извлекают данные, определяют местоположения и анализируют геоданные.
  • Землеустроители — специалисты по топографической съемке, измерениям и межеванию земельных угодий.

За рубежом средняя зарплата в ГИС составляет от $40 000 до $100 000 в год. Картографы обычно зарабатывают меньше всего, а самые большие заработки — у старших инженеров-программистов.

Пирамида зарплат в ГИС

В России зарплаты специалистов сферы ГИС также варьируются. Картограф может претендовать на зарплату от ₽80 тыс., тогда как ведущие разработчики зарабатывают от ₽200 тыс. По направлениям, связанным с ГИС, специалистов обучают все ведущие и региональные российские вузы, в том числе Московский государственный университет геодезии и картографии, МИРЭА — Российский технологический университет, НИУ ВШЭ, Государственный университет по землеустройству и другие. Кроме того, в интернете есть онлайн-курсы по этому направлению.

интернет-ГИС

Список ГИС-справочников России — Ниже приведен список справочников России на основе ГИС данных, для многих из них прототипом явился популярный справочник ДубльГИС. Название Продукт География (жирным места конкуренции) Преимущества по сравнению с ДубльГИС (в общих городах и… … Википедия

Самара-ГИС (телеканал) — «Самара ГИС» Телеканал «Самара ГИС» Страна … Википедия

Дубль ГИС — ДубльГИС Тип Городская карта с коммерческим и транспортным справочниками Разработчик ООО ДубльГИС ОС Win32 (9x, NT) Windows Mobile … Википедия

Дубль-ГИС — ДубльГИС Тип Городская карта с коммерческим и транспортным справочниками Разработчик ООО ДубльГИС ОС Win32 (9x, NT) Windows Mobile … Википедия

ГОСТ Р 52438-2005: Географические информационные системы. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 52438 2005: Географические информационные системы. Термины и определения оригинал документа: 57 (топологический) оверлей: Наложение двух или более полигональных объектов, в результате которого образуется новый слой, состоящий… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

программное обеспечение — 01.01.80 программное обеспечение (в области электросвязи) [software <telecommunication>]: Программы ЭВМ, процедуры, правила и любая сопутствующая документация, имеющие отношение к работе аппаратуры, сети электросвязи или другого… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

программное обеспечение геоинформационной системы — Совокупность программ, в которых реализованы функциональные возможности геоинформационных систем и сопровождающей программной документации. Примечание В зависимости от полноты реализации функциональных возможностей ГИС и их назначения… … Справочник технического переводчика

программное обеспечение геоинформационной системы — 13 программное обеспечение геоинформационной системы: Совокупность программ, в которых реализованы функциональные возможности геоинформационных систем и сопровождающей программной документации. Примечание В зависимости от полноты реализации… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *