Методы наблюдений и информационное обеспечение географических исследований
Методика накопления эмпирического материала прошла в географии длительный путь от визуального наблюдения и словесного описания до точных инструментальных измерений, использования космических средств и мощных компьютерных информационных систем. Для естественно-географических наук важнейшим источником первичной информации были и остаются натурные (полевые) наблюдения — непосредственные, осуществляемые в процессе прямого контакта с исследуемым объектом, и опосредованные — дистанционные Методы непосредственных полевых наблюдений достаточно разнообразны. Традиционный тип полевых исследований — экспедиционный — сводится к прокладыванию маршрутов (пеших, лодочных, автомобильных, комбинированных), обычно сопровождаемых тематической съемкой, сбором образцов с выборочными профилями (катенами) и ключевыми (модельными) участками. Маршрутный способ имеет экстенсивный характер: он обеспечивает разовый охват обширной территории, но не дает достаточного материала для изучения функционирования и динамики при- 108 родных комплексов. Указанный недостаток преодолевается путем организации стационарных исследований, позволяющих в течение ряда лет непрерывно вести синхронные наблюдения над различными процессами по сети «точек», репрезентативных для разнотипных элементарных геосистем (фаций). Наиболее долговременные наблюдения имеют отраслевой характер. Классический пример — Всемирная метеорологическая сеть, охватывающая, хотя и неравномерно, всю поверхность земного шара. Кроме нее существуют международные системы гидрологических и океанологических наблюдений, а также геофизические станции (аэрологические, ионосферные, сейсмические). Комплексные географические (ландшафтные) стационары создавались лишь эпизодически по инициативе отдельных ученых, начиная с В. В.Докучаева. Наибольшее их число было организовано в 60-е гг. XX в. в Сибири под руководством В. Б. Сочавы. В последние годы активизировалось движение за создание глобальной сети так называемого экологического мониторинга — пунктов слежения за природными процессами, главным образом обусловленными негативными антропогенными воздействиями. Пункты мониторинга приурочены чаще всего к биосферным заповедникам, и основным предметом наблюдений служит биота. Значительный интерес для географов представляют материалы фенологических наблюдений. Крупнейшая фенологическая сеть, объединявшая до 3500 добровольных корреспондентов, существовала в течение нескольких десятилетий при Географическом обществе СССР.
Дистанционные методы — аэро- и космические — позволяют вести визуальные наблюдения над состоянием земной поверхности с летательных аппаратов, но главная географическая информация получается с помощью съемки. Космические методы обеспечивают максимальную обзорность и синхронный охват обширных площадей, возможность повторных наблюдений. Дистанционная съемка дает черно-белые, цветные, спектрозональные и синтезированные в условных цветах фотоизображения, а также телевизионные, инфракрасные, радиолокационные снимки. Масштабы космических снимков — от 1:200 000 до 1:10 000 000. Разрешающая способность — до нескольких десятков метров. Для социально-экономической географии характерны камеральные методы получения научной информации, которая имеет как бы вторичный характер. Это преимущественно данные массового статистического учета, осуществляемого государственными органами (материалы переписей населения, хозяйственной отчетности и др.), а также социологических обследований. Кроме того, ведется сбор первичных данных собственными силами с помощью опросного метода и анкетирования.
Географические наблюдения сопровождаются протоколированием. В качестве протоколов наблюдений выступают записи в по- 109 левых дневниках, зарисовки, съемочные планшеты, графические профили, фотографии. С целью унификации форм записей и придания им большей строгости обычно разрабатываются специальные бланки в форме таблиц и журналов. Особое внимание должно быть уделено фиксации количественных показателей. Чтобы приобрести законченную документальную форму, пригодную для последующего научного анализа, материалы наблюдений должны пройти стадию первичной обработки, включающую составление и оформление карт на основании полевых планшетов, лабораторные анализы образцов почв, вод, горных пород, определение гербария и т.д. Результаты наблюдений в форме карт, текстов, таблиц, каталогов, различных графических материалов, перенесенных на электронные носители, составляют содержание баз данных. В современную эпоху мы наблюдаем небывало возросшее, буквально лавинообразное, нарастание информации, используемой в географических исследованиях. Особенно следует подчеркнуть, что речь идет об информации не только первичной, непосредственно добываемой самим географом, но и вторичной, поступающей из различных источников, в том числе из смежных наук. Возможности дальнейшего накопления фактов собственными силами и средствами у географа слишком ограничены и далеко не адекватны современным научным задачам. Поэтому необходимо привлекать дополнительную информацию, преимущественно отраслевого характера «из вторых рук». Так, ни один географ не может обойтись без «готовых», прошедших достаточно трудоемкую математическую обработку и систематизацию массовых климатологических и гидрологических данных. К вторичной информации следует отнести разнообразные тематические карты, полученные в результате обработки и соответствующей картографической интерпретации первичных полевых или статистических материалов. На этом фоне повышаются требования к качеству информации, ее доступности, оперативности получения.
Таким образом, можно говорить о проблеме информационного обеспечения как составной части методики географических исследований. При сохранении традиционных способов сбора, обработки, систематизации, хранения и передачи исходной информации создались бы непреодолимые трудности для дальнейшего прогресса исследовательской деятельности. Подлинная революция в методике географических исследований связана с развитием электронных технологий и геоинформатики, которую можно считать особой методической дисциплиной, разрабатывающей способы информационного обеспечения научных исследований, а также потребностей практики. Для хранения и преобразования полученной научной информации создаются компьютерные базы данных. Совокупность программ позволяет производить автомати- 110 зированную переработку и систематизацию полевых сведений. Карты, дистанционные снимки и различные графические материалы переводятся в цифровую форму, пригодную для введения в ЭВМ. Выдача информации может осуществляться в цифровой, текстовой, картографической, графической формах. Для различных научных и практических целей организуются геоинформационные системы (ГИС). По территориальному охвату их можно ранжировать от локальных до глобальных, по назначению они имеют отраслевую специализацию или ориентированы на решение каких-либо конкретных проблем. Для географа универсальное "значение имеют ГИС общего, или стандартного, типа, позволяющие привязывать банки данных к картографической основе, вычерчивать тематические карты и получать любую картографическую информацию. ГИС интегрируют данные дистанционного зондирования, экологического мониторинга, гидрометеорологических наблюдений, демографической и экономической статистики и т.д. Пространственная привязка информации может основываться как на сети конкретных (населенных и др.) пунктов, так и на различных системах территориального деления (административно-политического, ландшафтного, бассейнового и др.). Отдельные банки данных соединяются компьютерными сетями. Наиболее мощная и разветвленная глобальная компьютерная сеть — Интернет (универсальное средство передачи научной информации), не ограниченная никакими расстояниями и обеспечивающая максимальную оперативность ее получения, в том числе в режиме реального времени.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|