GBF/DIME (Geographical Basic File/Dual Independent Map Encoding)美国人口普查局在1980年的人口普查中提出的地理基础文件和双重独立地图编码文件。
这两个文件含有调查获得的地理统计数据代码及大城市地区的界线的坐标值。
DIME文件提供了关于城市街道、住址范围以及与人口普查局的列表统计数据相关的地理统计代码的纲要图。
在1990年的人口普查中,TIGER取代了DIME文件。
GEONET 地理网应用服务提供者GEONET公司提供中立的、第三方的应用软件包。
在用户注册后,能够找到多达1700个油气软件,遍及上游和下游应用,包括地球科学、工程、建筑、市场和会计程序,可以立即选择最适用程序。
有人把GEONET站点称为“软件mall”(mall指建在城郊的大规模购物中心),因为提供从地球物理到炼油加工完全范围的软件。
GIF (Graphics Interchange Format)图形交换格式最早用于CompuServer的一种图像存储格式,采用无损压缩技术来减小图形文件。
GIF 分为87a和89a两种,在Internet上被广泛地用于加密和交换图形文件。
此格式可以被多数图像处理程序读取。
GIRAS (Geographical Information Retrieval and Analysis System)地理信息获取与分析美国地质调查局的一种地理信息获取与分析系统。
GIRAS文件包括美国地区土地利用/土地覆盖信息,这一信息内容为土地利用的属性、土地覆盖、行政单元、水文单元、县域划分、联邦土地所有关系及州土地所有关系,这些数据集在地图或其它数字化图上均可得到。
GIS (Geographical Information System)地理信息系统地理信息系统是为特定的应用目标而建立的空间信息系统,是在计算机软件、硬件及网络支持下,对有关空间数据进行预处理、输入、存贮、查询检索、处理、分析、显示、更新和提供应用的技术系统。
GISci (Geographical Information Science)地理信息科学M.F.Goodchild于1992年提出地理信息科学(Geographic Information Science)的概念,并认为地理信息科学主要研究在应用计算机技术对地理信息进行处理、存贮、提取以及管理和分析过程中所提出的一系列基本问题,如数据的获取和集成、分布式计算、地理信息的认知和表达、空间分析、地理信息基础设施建设、地理数据的不确定性及其对于地理信息系统操作的影响、地理信息系统的社会实践等。
相关术语:geo-informatics (地球空间信息机理)GKS (Graphical Kernel System)计算机图形核心系统由国际标准组织(ISO)出台的一系列文件,用来对不同计算机图形应用系统的通讯提供标准接口。
GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System)全球定轨导航卫星系统俄罗斯研制的卫星定位系统,采用频分多址的方式区别卫星,有别于GPS的码分多址。
目前GLONASS有11颗卫星在轨,9颗正常工作。
GOSIP (Government Open System Interconnection Protocol)政府开放系统互连协议美国政府为OSI协议制定的实施规范,政府规定所有联邦机构都要符合OSI模型标准,并采用基于OSI的GOSIP系统,大多数商家(SUN、IBM、HP、DEC等)都已采用这一标准或正在朝这方面努力。
GPS (Global Positioning System)全球定位系统美国投资100亿美元、历时20年研制出的高新技术系统,用以在全球范围内进行精确定位导航。
它广泛应用于测绘、地理、气象、交通等多个领域。
GPS由分布在2万公里高空、位于6个轨道面上的27颗卫星(24颗工作卫星,3颗备用卫星)和设在美国本土及三大洋的主控站、监控站组成。
GPS导航定位的基本原理是:卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收机接收到这些信息便可计算出自身的三维位置、运动方向、速度和时间等信息。
由于GPS卫星数量多,分布均匀,所以下发的信号能够覆盖全球,而且不受天时和气候的影响,采用高技术的接收机能随时接收和处理卫星传送的信息,从而推动了GPS 在世界范围的应用。
GRASS (Geographic Resource Analysis Support System)地理资源分析支持系统美国陆军工程团建筑工程研究实验室的公共域的栅格GIS模型产品。
GUI (G raphical User Interface)图形用户接口指一种图形方式的用户接口,允许用户使用诸如鼠标之类的指点设备操纵图形屏幕元素,从而简单方便地完成用户与应用程序的交互。
Gantt chart/graph甘特图甘特图是一个二维图,其中横轴为时间轴,纵轴由具有时相特征的离散要素集合构成,如人或机器等。
甘特图最重要的用途是项目管理和应用规划。
这时甘特图显示机器的生产量剖面或可用的人力资源。
gap 间隙两组信息之间的起间隔作用的空白。
Gauss map projection 高斯地图投影是高斯-克吕格投影的简称。
即“等角横切椭圆柱投影”。
属正形(或等角)投影。
由高斯设计,后经克吕格补充。
该投影按6º经差(大比例尺用3º经差),将地球分成60个(或120个)投影带分别投影,投影是按等角条件将地球各带的经纬线网投影到圆柱面上,然后展成平面。
此投影中央子午线无变形,离中央子午线愈远,长度变形愈大。
因此,必须采用分带投影以限制其变形。
该投影具有各带投影相等,变形量较小的优点,是适用于广大地区的大地测量地图投影。
我国1952年开始用它作为国家基本地形图的地图投影。
Gauss plane coordinate system 高斯平面坐标系根据高斯-克吕格投影所建立的平面直角坐标系,各投影带的原点是该中央子午线与赤道的交点,X轴正方向为该带中央子午线北方向,Y轴正方向为赤道东方向。
同义词:高斯-克吕格平面直角坐标系。
Gaussian coordinate高斯坐标参见高斯平面坐标系。
Gaussian distribution 高斯分布又称“正态分布”。
概率密度函数的一种。
如果随机变量X 具有下列形式的概率密度函数其中μ,σ > 0为常数,则称这个随机变量X 具有“高斯分布”。
Gaussian error 高斯误差指一组变量若满足高斯分布(正态分布)时求出的值与相应原值之间的误差。
Gaussian function 高斯函数概率密度函数的一种。
Gauss-Krueger projection 高斯克吕格投影简称“高斯投影”。
它是一种横轴等角切圆柱投影。
它把地球视为球体,假想一个平面卷成一个横圆柱面并把它套在球体外面,使横轴圆柱的轴心通过球的中心,球面上一根子午线与横轴圆柱面相切。
这样,该子午线在圆柱面上的投影为一直线,赤道面与圆柱面的交线是一条与该子午线投影垂直的直线。
将横圆柱面展开成平面,由这两条正交直线就构成高斯-克吕格平面直角坐标系。
为减少投影变形,高斯-克吕格投影分为3度带和6度带投影。
gazetteer 地名录提供位置信息的地理参照的工作,当某一地名已知,地名辞典可提供相应的坐标。
大多数地图集包括地名辞典。
广为人知的数字地名辞典是USPS 地理名称系统和世界数字图表中的地名辞典。
generalization 概化(1)一般来说,减少用来表征线的点的数目。
在Arc/Info 中,是指根据具体的容错度从弧段中去掉顶点的过程。
(2)地图或空间信息的简单化,使地图比例尺缩小时,信息保持清楚和不混乱。
通常涉及到更大空间尺度上的重新采样,或线中点的数量的减少。
generalization relationship 概括关系描述特征之间超型/亚型关系的特征关系亚型。
generic spatial analysis function 空间几何分析函数用来分析空间问题的函数。
主要用来描述空间特征的几何属性,以便于作空间分析。
genetic algorithm 遗传算法模拟自然界生物进化过程与机制求解极值问题的一类自组织、自适应人工智能技术。
它模拟达尔文的自然进化论与孟代尔的遗传变异理论,具有坚实的生物学基础。
它提供从智能222)(21)(σπσu x e x f --=-∞ < x < +∞生成过程观点对生物智能的模拟,具有鲜明的认知学意义;它适合于无表达或有表达的任何类函数,具有可实现的并行计算行为。
遗传算法具有以下特点:1)遗传算法的操作对象是一组可行解,而非单个可行解;搜索轨道有多条,而非单条,因而具有良好的并行性;2)遗传算法只需利用目标的取值信息,而无需梯度等高价值信息,因而适用于任何大规模、高度非线性的不连续多峰函数的优化以及无解析表达式的目标函数的优化,具有很强的通用性;3)遗传算法择优机制是一种“软”选择,加上其良好的并行性,使它具有良好的全局优化性和稳健性;4)遗传算法操作的可行解集是经过编码化的(通常采用二进制编码),目标函数解释为编码化个体(可行解)的适应值,因而具有良好的可操作性和简单性。
geocentric coordinate system 地心坐标系以地球质心为原点建立的空间坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准所建立的大地坐标系。
geocode地理编码1. 地理坐标的缩写(经纬度);2. 识别位置坐标并给出其地址的过程。
例如,地址可由TIGER街道网络系统加以匹配以决定某一住宅的位置。
也是指地址地理编码;3. 识别唯一的以图形和非图形数据方式保存的点,线,或区域的空间目录编码。
GeoDatabase 地理数据库ArcInfo 8中提出的一种新的面向对象的空间数据模型。
它使空间要素的定义更接近于现实世界。
这种面向对象的模型使用户可以根据具体的需要进行扩展,具有用户可定义的特征。
地理数据库是作为对标准关系数据库技术的扩展来设计的。
地理数据库支持与目前Coverage相似的拓扑化的特征类。
然而,它扩展了Coverage模型,在特征类中支持复杂的网络、关系和其它面向对象的特征。
新的ArcInfo 8应用(ArcMap,Arccatalog和ArcToolbox)除了支持Coverages数据外,也支持地理数据库(GeoDatabase)。
地理数据库模型为地理信息定义了一个一致的模型,可以利用这个模型来定义和操作不同用户或应用的具体的模型(即:流体模型、电力特征和其他数据模型)。
通过定义和实现这些地理数据模型,ArcInfo 8为创建和操作不同用户的数据模型提供了一个功能完备的平台。