空間數據庫的建立,對於係統管理地理信息和進行空間分析以及相關研究提供基礎支持,而針對岩溶區的特殊性岩溶地物信息數據庫的建立因其特殊性也被廣泛研究,同時對於空間數據的顯示以及數據的共享也因此受到了廣泛關注,如利用網絡進行數據共享基於WebGIS技術而建立的網絡岩溶圖冊係統【30】,以及在明尼蘇達州利用Microsoft Access和ArcView建立了岩溶地物關係數據庫和數據空管理係統【31】並在後續研究中利用建立的數據庫添加了空間分析功能【32】,為了更好的研究岩溶區地貌,利用三維技術表達岩溶區的特征地物,建立了能夠同時進行二維和三維顯示的地理信息係統【33】,結合了地質學,地下水水文學,地理信息係統,數據庫管理係統,可視化技術和數據挖掘技術建立的岩溶區虛擬現實的三維建模,為政府製定水資源發展及保護提供了技術支持【34】,這些工作為今後利用計算機輔助岩溶區,和更好的利用GIS的空間分析功能提供了基礎,也在岩溶地物的計算機和圖形化表達方麵取得了一定的進展。
GIS技術在岩溶領域的應用還有許多,如利用遙感圖像和GIS技術對高山岩溶的檢測與特性的總結,【35】利用遙感圖像評估地下水補給區的潛在補給能力,【36】利用基於GIS的GIP(灰階編程)模型確定如何分布監測站。【37】 這些應用領域將GIS與RS進行了結合,對於大範圍的區域研究提高了效率。
4 GIS技術未來在岩溶研究中的應用
基於GIS技術目前發展的方向,對於地物和地理現象的表達越來越接近於實際,而GIS也作為計算機技術與地理學科之間的橋梁,正因此將計算機的前沿技術引入當今的地學研究領域,從而將繁重複雜的數據管理和海量數據分析過程交給計算機處理,使研究人員將注意力更集中於研究內容上。以往製約GIS,RS和GPS技術在岩溶學領域中的廣泛應用的主要屏障是由於岩溶區涉及較多地表與地下的地理過程關係,由於傳統的二維GIS技術不能很好的表達這種關係,所以隻在研究補給區和汙染方麵有一定的應用,而根據現今的發展情況來看,三維GIS技術愈發走向成熟,利用三維建模,可以很好的表達地表與地下的關係,從而將GIS技術廣泛的應用於岩溶領域的研究。數據挖掘技術,或許能夠通過多數據融合來解決地表與地下分水嶺不同的難題,從而更為準確的確定地下河的補給區。而且,GIS技術的應用同時對數據的獲取提出了更高的要求,當今地理數據的采集和整理在國內不是十分完善,也不能做到很好的共享,因此存在很多重複性工作,同時由於中國岩溶區多分布於西部較貧窮地區或是山區,數據采集存在很大程度的困難,因此GIS與岩溶研究的集合在中國還存在很多難題,GIS是一種基於數據的技術,因此若要使GIS技術在岩溶領域有更多的應用,還需要很多進行很多工作。
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