‘壹’ 地理GPS,GIs,RS的具体区别
1、三者的区别:
RS 是遥感,是传感器接受地面或其他信息将其以图像胶片或数据磁带记录下来,它所拍摄的画面是静态的,有颜色分层,一般碰到像告诉你所拍摄的对象所发射的波段是不一样的,则是需要用RS,或者是像人口居民分布,也要用到RS,只要记得它所得到的图象是简单并且是静态的就可以了
GIS 是地理信息系统,可以说它应是多张RS图层的合成,你能够从图中得到丰富的信息,并且它具备数据的分析和表达.碰到选择题它一般会给你提示,比如多张图层合成的,或者告诉你将居民分布同交通线路图一起组合的图之类,则是GIS
GPS 是全球定位系统 ,顾名思义是定位用的,你只要看到题目是说要定位,动态跟踪的,那就是需要GPS了
2、如何在考试中区别RS , GPS, GIS:
RS实际上就是从空间俯视得到的照片,遥感图的形式呈现,因此凡是涉及到实时监测某地理事物的变化的一般可以认为是RS;GPS是测量高度、定位的,因此涉及测量和定位的字眼的都可以是GPS;GIS就是地理专业软件,它作用是决策,因此得出什么结论之类的就可以算GIS
这三者的的关系类似于 一个大脑 两只眼睛
GIS是大脑,是负责处理、分析的
GPS是提供定位等数据的
RS主要是提供遥感影像等数据
GPS和RS为GIS提供了数据源
拓展:
卫星定位的基本原理是:围绕地球运转的人造卫星连续向地球表面发射经过编码调制的连续波无线电信号,编码中载有卫星信号准确的发射信号,以及不同时间卫星在空间的准确位置。
载于海陆空各类运载体上的卫星导航接收机在接收到卫星发出的无线电信号后,如果它们有与卫星钟准确同步的时钟,便能测量出信号的到达时间,从而能算出信号在空间的传播时间。再用这个传播时间乘以信号在空间的传播速度,便能求出接收机与卫星之间的距离。
‘贰’ GPS,GIS,RS三者之间的区别与联系
1、功能不一样
GPS是全球定位系统,主要确定点位,
GIS是地理信息系统,是个数据处理平台,
RS是遥感,主要是提供数据。
2、处理的数据不一样
GPS主要处理的是位置、速度、时间等;
RS主要处理图片;
GIS主要是管理数据;
3、联系
GPS、RS两者经过数据的采集,可以供给GIS的平台进行处理
GPS组成部分
1、空间部分
GPS的空间部分是由24颗卫星组成(21颗工作卫星;3颗备用卫星),它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h。卫星均匀分布在6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55°。
卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4 颗以上的卫星,并能在卫星中预存导航信息,GPS的卫星因为大气摩擦等问题,随着时间的推移,导航精度会逐渐降低。
2、地面控制系统
地面控制系统由监测站(Monitor Station)、主控制站(Master Monitor Station)、地面天线(Ground Antenna)所组成,主控制站位于美国科罗拉多州春田市(Colorado. Springfield)。地面控制站负责收集由卫星传回之讯息,并计算卫星星历、相对距离,大气校正等数据。
3、用户设备部分
用户设备部分即GPS信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,就可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。
根据这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS 数据的后处理软件包构成完整的GPS 用户设备。
GPS接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。
各种类型的接受机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测使用。其次则为使用者接收器,现有单频与双频两种,但由于价格因素,一般使用者所购买的多为单频接收器。
‘叁’ 地理上如何区别RS和GPS
GPS定位主要用于对于一些山峰在测量,强调测量,还有定位。
RS强调获取,获取地理信息,就是眼睛的作用。
看小麦收成用RS,不是GPS
‘肆’ GPS,RS是什么与GIS有何关系
GPS--全球定位系统,泛指利用卫星技术,实时提供全球性定位服务。
RS--遥感,就是从遥远的地方探测物体。
GIS--地理信息系统,是利用计算机软硬件技术,对空间数据进行组织、管理、分析、显示的系统。
‘伍’ 高二地理必修三,怎么样区分GPS,G IS,RS,就是什么用途用哪个,简单点
①GPS是美国的一个卫星系统,该系统由24颗卫星以及若干终端组成,终端接收设备可以接收卫星信号以实现定位(你在地球上的位置)
。
②GIS是由地理数据、软件组成的系统,以实现对地理环境的分析、查找等应用,比如常见的地图搜索(网络地图、google地图等)都是地理信息系统的具体应用
。
③RS是通过卫星对地球表面扫描以获取地球表面影像(卫星图片),更借此实现获取地球表面的信息。
‘陆’ 地理上如何区别RS和GPS
GPS定位主要用于对于一些山峰在测量,强调测量,还有定位。
RS强调获取,获取地理信息,就是眼睛的作用。
看小麦收成用RS,不是GPS
‘柒’ 地理上的 RS GIS GPS有啥区别
GPS.GIS.RS 就是俗称的3S技术,是测绘学的新技术。GPS是空间定位技术,RS是遥感(即通过电磁波判读和分析地表目标),GIS是地理信息系统,是在计算机和硬件支持下,把各种地理信息按照空间分布和属性以一定的格式输入、存储、检索、更新、显示、制图和综合分析应用的技术系统。
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。
GPS是空间定位技术,RS是遥感(即通过电磁波判读和分析地表目标),GIS是地理信息系统。三者对地图学的综合应用没有找到,给你三者分开的吧,归纳一下
GIS 是地理学、测量学、地图学、遥感等与计算机科学相结合发展起来的一门新的边缘学科[1 ] 。在这些相关学科、技术中,测量和遥感主要从数据源的角度为GIS 服务,而地理学和地图学是GIS 应用所关注的主要领域。早期的GIS 系统,如加拿大地理信息系统CGIS、美国哈佛大学开发的SYMAP 系统等,都主要以地图制图为目标,地理分析功能极为简单,更接近一个机助地图制图系统[2 ] 。在这个时期, GIS 和地图制图系统基本统一,没有明显的区别。随着GIS 在各个专业领域的应用深入,空间关系的建立和空间分析、管理、规划和决策成为GIS 系统发展的主流。地图制图和GIS 逐渐分离,前者强调地图表达和地图制图规范,后者更关注地理空间分析。在GIS中,借助于计算机系统环境,地理空间信息的显示不再受到制图图式规范的限制,更趋于灵活、方便。GIS 地理空间分析强调地理空间数据的目标完整性,强调其独立的地理意义。与之相反,地图制图为了符合制图规范和读图者视觉的要求,往往无法保持完整的地理意义。最直接简单的一体化解决方法是对地图图式规范进行变革,降低制图要求,以适应GIS 分析应用的需要。然而现有的地图图式规范是长期研究和经验积累的结果,并且结合心理感受、信息传输和美学等诸多领域的应用探讨,被人们所广泛接受,具有极好的直观性、协调性和艺术性等多重特点。在现代GIS 快速发展的情况下,变革的目标是抛弃传统地图制图中不合理的成分,在保证地理分析质量的前提下提高地图制图的效果,以确保地理信息表达的协调、统一。
RS遥感:遥感技术的利用促进环境信息采集手段的革新,从而出现了遥感制图。此外由于遥感技术与计算机技术结合,使遥感制图从目视解释走向计算机化的轨道,并为地图更新、研究环境因素随时间变化情况提供了技术支持。
GPS:卫星大地测量的出现, 为大地测量制图的发展作出了巨大贡献。一是建立了世界大地坐标系, 二是精化了地球形状, 三是填补了海洋上的测量空白, 四是拓宽了大地测量学的应用领域, 五是提供导航和实时定位资料, 六是对传统的常规测量提供检测手段。
‘捌’ GIS,GPS,RS,数字地球,分别是指什么,用于什么
gis:地理信息系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术。GPS:全球卫星定位系统。rs:遥感技术,也就是空间探测技术。数字地球:一个以地球坐标为依据的、具有多分辨率的海量数据和多维显示的地球虚拟系统。
‘玖’ GIS GPS RS分别指什么怎么区分
GIS 是”Geographic Information System”的缩写;GPS 是“Global Positioning System”的缩写;RS是“Remote Sensing”的缩写;
区别简单讲,GIS是可理解为平台,或者说以地理信息数据和空间分析为主要应用的MIS;GPS是一套全球定位系统,在3S学科内主要用于获取即时定位数据和用于测量;而RS是获取影像数据的一种手段。GPS获得的定位数据和RS所获得的影像数据都可为GIS可用,结合GIS的功能从而带来空间分析能力。
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‘拾’ GPS GIS RS 的功能分别是什么
gps是空间定位技术,rs是遥感(即通过电磁波判读和分析地表目标),gis是地理信息系统。三者对地图学的综合应用没有找到,给你三者分开的吧,归纳一下
gis
是地理学、测量学、地图学、遥感等与计算机科学相结合发展起来的一门新的边缘学科[1
]
。在这些相关学科、技术中,测量和遥感主要从数据源的角度为gis
服务,而地理学和地图学是gis
应用所关注的主要领域。早期的gis
系统,如加拿大地理信息系统cgis、美国哈佛大学开发的symap
系统等,都主要以地图制图为目标,地理分析功能极为简单,更接近一个机助地图制图系统[2
]
。在这个时期,
gis
和地图制图系统基本统一,没有明显的区别。随着gis
在各个专业领域的应用深入,空间关系的建立和空间分析、管理、规划和决策成为gis
系统发展的主流。地图制图和gis
逐渐分离,前者强调地图表达和地图制图规范,后者更关注地理空间分析。在gis中,借助于计算机系统环境,地理空间信息的显示不再受到制图图式规范的限制,更趋于灵活、方便。gis
地理空间分析强调地理空间数据的目标完整性,强调其独立的地理意义。与之相反,地图制图为了符合制图规范和读图者视觉的要求,往往无法保持完整的地理意义。最直接简单的一体化解决方法是对地图图式规范进行变革,降低制图要求,以适应gis
分析应用的需要。然而现有的地图图式规范是长期研究和经验积累的结果,并且结合心理感受、信息传输和美学等诸多领域的应用探讨,被人们所广泛接受,具有极好的直观性、协调性和艺术性等多重特点。在现代gis
快速发展的情况下,变革的目标是抛弃传统地图制图中不合理的成分,在保证地理分析质量的前提下提高地图制图的效果,以确保地理信息表达的协调、统一。
rs遥感:遥感技术的利用促进环境信息采集手段的革新,从而出现了遥感制图。此外由于遥感技术与计算机技术结合,使遥感制图从目视解释走向计算机化的轨道,并为地图更新、研究环境因素随时间变化情况提供了技术支持。
gps:卫星大地测量的出现,
为大地测量制图的发展作出了巨大贡献。一是建立了世界大地坐标系,
二是精化了地球形状,
三是填补了海洋上的测量空白,
四是拓宽了大地测量学的应用领域,
五是提供导航和实时定位资料,
六是对传统的常规测量提供检测手段。