gps与gis结合gps和gis共同应用领域主要表现在哪些方面

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GIS与GPS、GPRS结合在物流中的应用实例
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GIS与GPS、GPRS结合在物流中的应用实例
官方公共微信GIS、GPS和RS的结合及其一体化应用
  摘要:进入21世纪,随着现代科技的不断发展,地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)以及遥感技术(RS)取得了突破性的进展,已经可以将其运用于诸多方面。本文将以GIS、GPS和RS三种技术的相互结合及一体化等方面进行以下分析。   关键词:GIS;GPS和RS技术;一体化运用   0.前言   GIS、GPS和RS作为一门综合性的新兴学科。自从上个世纪下叶开始,GIS技术在世界上诞生以来,其在社会上的诸多领域发展的很好,促进了社会的进步。由此许多国家为了能够促使GIS技术得到广泛的应用,对于GIS技术的研究营造了良好的国际环境。不论是处在发达国家的美国、英国等,还是处在发展中国家的中国、朝鲜等,纷纷投入大量的人力物力开展GIS技术的研发应用。各国对于GIS系统的使用都是随着社会的发展而不断更新换代。   1.GIS、GPS和RS技术的发展   1.1 GIS技术发展   地理信息系统(GIS)涵盖了诸多方面,它的主要内容指的就是可以储存并且处理研究对象的空间地理位置,以及研究对象的属性信息等。GIS技术与传统的信息系统相比较而言,GIS拥有传统信息系统无法比拟的优越性。主要体现在GIS在实际应用上的广泛性、信息技术的特殊性,也极其复杂。事实上,地理信息系统(GIS)是多种学科的综合,其中涵盖了计算机科学、测绘遥感学以及信息科学等数种不同类型的学科。   1.2 GPS技术的发展   全球卫星定位导航系统GPS,最初涉及到的领域只限于国家的军事层面,然而到目前为止GPS系统在普通的商业以及科学研究等领域也有所作用。事实上,GPS技术的主要内容是以导航卫星测量时间和距离为主要形式的一种系统,不过随着数字化时代的步步紧逼,GPS技术也在以最快的速度进行改良。GPS具备的功能也是其他系统无法超越的独特性,不仅能够监测全球还能实时提供数据等等。GPS全球定位系统采用数十颗人造卫星分散在地球的各个地面上空,快速的给用户提供时时所需的精确数据,方便人们的日常生活的同时还促进信息社会的发展。   1.3 RS技术的发展   相对于前两种技术而言,RS技术不同于前两者,但是RS技术一样的在现代信息社会中起到了举足轻重的作用。GPS和GIS技术都是采用直接的途径获取数据信息,RS恰恰相反,则是通过间接地途径获取研究对象的属性信息。使用RS技术时不需要直接接触研究对象,通过采用飞行器等作为中介,利用电子光学设备等仪器完全能够获取研究对象的具体信息,在测量途中RS技术收集物体在电子光学设备上反射过来的电磁波即可。遥感技术RS从诞生至今已经广泛运用于国家军事层面、在上空摄影以及对地质运动的监测等多方面。自从20世纪来,随着计算机技术的发展促使RS技术也得到了全面的改观。完全可以用计算机的解析测量方法将传统的光学测量法等取而代之,这一技术的运用如今嫣然成了RS的最为重要摄影测量方法。   2.GIS、GPS和RS三种信息技术的结合   2.1 GIS和RS技术的结合   地理信息系统和遥感技术完全属于两个不同的概念,这两者技术的发展是相互独立的,然而他们之间也存在着千丝万缕的关系。RS技术是GIS中非常重要的信息来源,没有RS技术支持的GIS就无法获取有效信息;不过从RS技术这面来说,RS技术的调查则要依靠GIS系统中储存的数据进行改善RS技术中的精确度。   2.2 GPS和RS技术的结合   全球导航定位系统在遥感调查中的有效运用主要集中在两方面:其一是,通过使用遥感图像辨别地表上建造的村庄、道路等实物作为连接地面控制点的有利物体,之后接触实物采用全球导航定位系统确定这些地面控制点的具体位置,从而在遥感预想上进行精确的修正,确保数据的准确性。其二则是,根据遥感图像上显示的地理标注,确定地理所在的具体位置坐标,利用全球定位系统对图像上的地标定位,将各种地面类型进行不同的分类。   2.3 GIS和GPS技术的结合   全球导航定位系统在获取数据的局限性很小,通常可以全天连续性的作业,并且较为方便快捷。正是基于这样的优势引发对于在地理信息系统中应用全球导航定位系统的研究,科技的不断发展促使了这一问题的深入,如今地理信息系统在诸多方面运用到了全球导航定位系统。首先,可以利用全球导航定位系统迅速的确定地理的空间坐标,通过全球导航定位系统的运用能够还原物体原貌,提高图像的具体空间位置。其次,在特殊的环境当中无法识别该区域的地貌特征,可以使用全球导航定位系统将锁定区域的空间坐标,利用其系统直接前往指定的目的地,从而准确的识别其所在的地貌特征。   3.GIS、GPS和RS技术的一体化运用   3.1 三种技术在现代农业中得以应用   现代农业在现在数字化时代的社会得到全面的发展,通过信息技术的支持将传统的农业转化为自动化的管理模式,其中主要依靠的就是以GIS、GPS和RS技术为基础,通过对农业的实时监测,收集影响农业中对农作物有利因素,以及有可能损害粮食的不良影响,尽早的掌握农作物的生长状况,更加有利于现代农业的蓬勃发展。   3.2 在交通中运用GIS和GP   随着经济的不断发展,人们的生活水平得到了很大的改善,各种交通工具的普及,导致了交通问题的出现。因此为了能够避免交通堵塞,可以通过车内的全球导航定位系统导入目的地,迅速规划出合理的行驶路线,迫使浪费不必要的时间。同时还可以利用地理信息系统实现车内全球导航定位系统的实时跟踪,了解车辆的具体的地理位置。将GIS和GPS技术运用到交通领域,充分掌握和监控交通的路面状况。   4.结语   时代的发展和社会的进步促进了现代信息技术的产生,人们进入21世纪,对于信息的要求不断的提高,为了能够适应这个信息社会的发展,只有加快地理信息系统、全球导航定位系统以及遥感技术的结合及一体化的运用,才能满足人们对于信息技术的需求。   参考文献   [1]孙连英.3S技术及应用趋势探讨[J].北京联合大学学报(自然科学版).2012(01):2-5   [2]贺仲康,刘晓.应用3S技术进行土地利用更新调查[J].合作经济与科技.2011(04):1-6   郭文忠
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所需积分:0分GPS、GIS系统在车辆管理中的应用--《电子科技大学》2012年硕士论文
GPS、GIS系统在车辆管理中的应用
【摘要】:本文所描述的软件是我近期主要参与的一项软件开发工作,我从车辆监控管理系统的软件设计开发和实现入手,对车辆管理系统设计过程、B/S结构的管理系统设计以及GPS硬件数据传输和交互、车辆行驶以及路线网络分析算法,arcgis与等方面进行了研究分析,对GPS以及GIS系统在车辆管理中能够发挥的重要作用进行了分析,并且依据GPS和GIS的位置追踪功能和强大的展现能力,在团队的协作下设计开发完成了以行业监控为功能核心的车辆监控管理系统。
本论文关注于汽车行业运营监管与应急调度系统,分析系统的软硬件架构和构成、它的功能以及应用,系统的性能以及瓶颈、以及系统结构的设计和软件开发。系统是在分析现在车辆监控管理的实际功能需求基础上进行开发。通过GPS定位,以及GIS地图系统技术的成熟和广泛应用,使得车辆管理有自动、及时和信息化的手段,在监控的方法、监控的及时程度多方面提升车辆管理的水平。利用计算机技术、计算机通信技术、计算机网络技术、移动通讯技术、以及软件系统开发,对车辆管理过程中的信息进行动态的管理、监控与跟踪,形成一套完整而且高效的车辆管理体系。
系统的设计和开发,从车辆管理行业,主要是交通管理行业、出租车、公交车等公共交通行业,从当前的实际情况出发,关注于解决当前汽车管理中跟踪、监控和管理的技术手段,汽车行驶的管理和车辆跟踪技术,以及GIS系统和车辆管理的结合,通过所见即所得的方式,实时的展示车辆行驶信息。系统的开发使用成熟开放的软硬件和开发结构,兼顾考虑软件系统升级和未来的发展趋势。软件开发使用Visual studio2010,Microsoft DotNet Framework, ArcGIS Silverlight地图组件功能。软件结构使用B/S结构。开发硬件通过手机数据网络与互联网服务器之间的数据交互,以及开放式GIS系统的使用,通过信息化手段打通车辆企业信息化的各个过程。
【关键词】:
【学位授予单位】:电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TP311.52【目录】:
摘要4-5Abstract5-8第一章 绪论8-13 1.1 开展本项目研究的社会意义8-9 1.2 课题研究领域和国内外研究概况9-11 1.3 论文的主要内容11 1.4 论文的组织11-13第二章 GIS 技术以及 GIS 应用13-22 2.1 GIS 系统介绍13-17 2.2 GIS 系统的应用17-18 2.3 GIS 应用的发展趋势18-21 2.4 本章小结21-22第三章 车辆监控和管理系统的需求分析22-29 3.1 系统原理22-23 3.2 设计目标23 3.3 功能需求23-24 3.4 性能24-26 3.5 安全26 3.6 设计平台26-27 3.7 技术难点27-28 3.8 本章小结28-29第四章 车辆监控和管理系统的系统设计29-60 4.1 系统总体设计29-32 4.2 系统主要功能结构32-42 4.3 系统主要算法42-43 4.4 主要用到的地图类43-44 4.5 数据表设计44-56 4.6 系统的安全性稳定性56-59 4.7 本章小结59-60第五章 车辆监控和管理系统的开发实现60-72 5.1 管理系统程序结构60-61 5.2 实现的关键技术61-66 5.3 系统主要功能实现66-71 5.4 本章小结71-72第六章 系统测试72-77 6.1 测试环境72-74 6.2 功能测试74-75 6.3 性能测试75 6.4 结论75 6.5 本章小结75-77第七章 结论与展望77-78 7.1 结论77 7.2 展望77-78致谢78-79参考文献79-82
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