海洋地理信息系统.ppt
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浅析地理信息系统及其在海洋科学中的相关应用1 地理信息系统的发展趋势1.1 数据组织融合方面目前推动地理信息资源向社会开放,推进自动驾驶地图保密处理技术与公开使用政策研究。
同时,加快建设天地图战略性信息平台,扩大应用范围。
地理信息作为基础数据和流量入口,在各种互联网+领域发挥关键作用,受到政府重点扶持,并得到科技巨头们的争夺。
建新型基础测绘体系,全面提升测绘地理信息服务能力。
预计在今后的十几年,地理信息系统将形成信息化测绘体系,全面建成数字地理空间框架,基本形成新型基础测绘、地理国情监测和应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条。
1.2 地理数据结构的发展地理数据结构的空间数据量非常大,而且数据大都分散在政府、私人机构、公司的各个部门,数据的管理与使用就变得非常复杂,但这些空间数据又具有极大的科学价值和经济价值,因此大多数发达国家都比较重视空间数据仓库的建立工作,许多研究机构和政府部门都参与到空间数据仓库建立的研究工作。
并且地理信息系统在商业设施的建立充分考虑其市场潜力。
例如大型商场的建立如果不考虑其他商场的分布、待建区周围居民区的分布和人数,建成之后就可能无法达到预期的市场和服务面。
有时甚至商场销售的品种和市场定位都必须与待建区的人口结构(年龄构成、性别构成、文化水平)、消费水平等结合起来考虑。
地理信息系统的空间分析和数据结构功能可以解决这些问题。
1.3 地理信息系统的资源管理地理信息系统在农业和林业领域的领域发展,可以良好的解决农业和林业领域各种资源( 如土地、森林、草场) 分布、分级、统计、制图等问题。
主要回答定位和模式两类问题。
并且它在城市中各种公用设施、救灾减灾中物资的分配、全国范围内能源保障、粮食供应等到机构的在各地的配置等都是资源配置问题。
地理信息系统在这类应用中的目标是保证资源的最合理配置和发挥最大效益。
2 地理信息系统在海洋科学中的应用2.1 水下地形模拟水下地形模拟主要是依据水位深浅显示图表或探测深度数据, 利用计算机处理分析系统将水下地形的状况清楚直观地显示出来,无论是平面的还是立体的,三维的还是多角度的。
地理信息系统知识:地理信息系统在海洋渔业中的应用随着现代科技的不断发展,地理信息系统(GIS)在海洋渔业中的应用已经越来越广泛。
在海洋渔业中应用GIS技术,可以极大地提高渔业管理和捕捞效率,同时也可以提高对海洋环境的监测和保护。
一、海洋渔业GIS的概念与特点GIS是一种基于计算机实现的空间分析和信息管理系统,它包括数据库管理、软件应用和基于地理标识的分析技术等。
随着计算机技术和数码地图技术的发展,GIS已广泛应用于各个领域,如城市规划、交通运输、气象、水文、环保等。
在海洋渔业中,GIS的应用主要有海洋渔业信息库建设、海洋渔业资源调查与评估、渔业生产管理和渔业产业空间结构调整等方面。
作为一种空间信息系统,GIS在海洋渔业中的应用能够将不同种类的渔业信息进行整合,在实现海洋渔业资源可视化管理的同时,也为渔民和决策管理者提供可参考和操作的数据信息。
(1)空间信息采集在海洋渔业中,需要采集水深、海流、海洋化学和生物学等信息。
采集到的这些信息与船舶和钓具的实时位置相结合,可以构建出海洋的三维图像,进一步分析这些数据的变化规律和空间分布特征,从而合理选取捕捞策略和位置。
(2)环境监测目前环境污染、海洋温度、海水盐度和海水流速等都会对海洋生态环境和渔业资源产生不良的影响。
通过GIS技术,可以实时监测海洋的变化情况,并对可能涉及捕捞的污染源加以监控和管理。
同时,还可以估算海洋环境对渔业资源的影响,对高温、低氧、污染等一系列的海洋环境因素进行预测,为渔民选择合适的捕捞区域和捕捞时间提供依据。
(3)空间决策支持作为一种空间信息系统,GIS还可以为决策管理者提供科学的数据支持,帮助管理者制定合理的渔业规划和政策。
例如,根据GIS技术获取的考虑海港、道路、水文、经济、人口等因素构建的空间信息数据库,为决策管理者提供出这些信息的统计和分析。
渔业管理者可以根据这些数据信息,合理规划海洋资源利用的空间布局,并对不同海洋环境条件下的捕捞产业进行分析和比较。
地理信息技术在海洋资源管理中的应用海洋,占据了地球表面约 71%的面积,是地球上最为广阔和神秘的领域之一。
海洋资源丰富多样,包括矿产资源、生物资源、能源资源以及海洋空间资源等。
然而,海洋资源的管理是一项复杂而艰巨的任务,需要借助先进的技术手段来实现。
地理信息技术作为一种强大的工具,在海洋资源管理中发挥着至关重要的作用。
地理信息技术是一门综合性的技术,主要包括全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和遥感(RS)等。
这些技术能够获取、处理、分析和展示地理空间数据,为海洋资源管理提供了有力的支持。
首先,全球定位系统(GPS)在海洋资源管理中的应用十分广泛。
GPS 可以为海洋中的船舶、浮标和潜水器等提供精确的定位服务。
在海洋资源勘探中,地质勘探船只可以利用GPS 精确确定采样点的位置,确保采集到的样本具有代表性和科学性。
在海洋渔业管理中,渔船可以通过 GPS 导航系统准确到达捕捞区域,并记录捕捞作业的轨迹,有助于合理规划捕捞范围,防止过度捕捞。
此外,GPS 还可以用于海洋环境监测,如对海洋垃圾漂浮轨迹的追踪,为海洋污染的治理提供数据支持。
遥感(RS)技术则为海洋资源管理提供了宏观、快速和动态的监测手段。
通过卫星遥感和航空遥感,可以获取大面积的海洋表面信息,包括海洋温度、海冰分布、叶绿素浓度、海洋水色等。
这些信息对于了解海洋生态系统的健康状况、评估海洋渔业资源的分布和数量、监测海洋环境污染等具有重要意义。
例如,通过对叶绿素浓度的遥感监测,可以间接反映海洋浮游植物的数量和分布,从而评估海洋初级生产力和渔业资源潜力。
在海洋石油勘探中,遥感技术可以帮助识别海底地质构造和潜在的油气储层。
而且,遥感技术还能够对海洋灾害进行实时监测,如台风、海啸等,为灾害预警和应急救援提供决策依据。
地理信息系统(GIS)是海洋资源管理的核心技术之一。
GIS 可以将海洋地理空间数据与其他相关数据(如海洋生态、经济、社会等数据)进行整合和分析,为海洋资源的规划、开发和保护提供决策支持。