Картографирование в интернете

В последние годы развитие интернет-технологий все в большей степени стало позволять пользователям Сети использовать новые средства доставки информации, в том числе и пространственной. Веб-картография это область компьютерных технологий связанная с доставкой пространственных данных конечному пользователю. Мы используем приставку веб для удобства, в качестве среды могут использоваться любые сети, не только интернет. Безусловно, веб-картография является одним из направлений геоинформационных технологий в целом.

Основными задачи веб-картографии являются:

    Визуализация существующей информации – пространственное представление информации

    Облегчение работы с пространственной информацией в веб, поиск, прокладка маршрутов и другие услуги основанные на местоположении объектов (LBS – location based services).

Разнообразие современных механизмов для создание веб-картографических приложений велико. Попробуем дать простейшую классификацию существующим инструментам разработки таких веб-приложений. Конечно, в силу того, что каждый производитель стремится разработать как можно более комплексное средство, включающее технологии создания, визуализации и публикации данных в интернет, предложенная нами классификация может считаться довольно условной, тем не менее, она позволит читателю сориентироваться в океане существующих решений и предложений.

    Виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth, ArcGIS Explorer) – простое и эффективное средство быстрого создания и публикации данных в интернет. Эта категория инструментов характеризуется массовым распространением и быстрая доставка данных пользователям. Могут использовать в качестве клиента как веб-браузер, так и отдельное приложение. Как правило включают доступ по умолчанию к некой «подложке» – базе данных, что является одновременно их большим плюсом и не меньшим минусом, так как сменить эту подложку в большинстве случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам свойственны проблемы при работе с большими объемами пользовательских данных, настраиваемостью, элементарным анализом (обрезка, пересечение слоев данных).

    Пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) – большая и сложная категория тесно связанная с веб-картографией. Как правило, пользовательские ГИС, с одной стороны, играют роль клиентов работающих с данными поставляемых картографическими веб-серверами (как правило по WxS, см. ниже), и с другой, в них осуществляется массовая подготовка и анализ данных перед публикацией их в веб.

    Картографические веб-сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayers и др.) – целое семейство продуктов свободного и проприетарного характера, предназначенных для быстрой публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное отличие подобных систем от Google Maps является полный контроль над программным обеспечением и самими данными, однако взамен приходится расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто требующей хотя бы начальных знаний языков программирования (javascript, php) и основ администрирования.

Особый тип инструментов, появляющихся совсем недавно – пользовательские ГИС интегрированные с виртуальными глобусами, которые играют роль одного из способов представления данных.

Картографические веб-сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayers и др.) – целое семейство продуктов свободного и проприетарного характера, предназначенных для быстрой публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное отличие подобных систем от Google Maps является полный контроль над программным обеспечением и самими данными, однако взамен приходится расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто требующей хотя бы начальных знаний языков программирования (javascript, php) и основ администрирования.

GeoServer – это сервер с открытым исходным кодом для управления источниками данных географических информационных систем (ГИС) и организации доступа к таким данным с помощью Web-сервисов Web Feature Service (WFS) и Web Map Service (WMS). Он включает в себя богатый программный интерфейс REST API для управления данными сложных Web-приложений во время выполнения без ручного вмешательства и хорошо интегрируется с картографическим инструментом OpenLayers. Он также поддерживает сервис WFS-T для модификации актуальных данных, а также язык географической разметки (GML), язык разметки Keyhole (KML) и многие другие форматы. Данные организовываются в рабочие области и хранилища данных, при этом используется дисковая система хранения или PostGIS. С помощью встроенного REST API можно управлять наборами данных в режиме реального времени. Это ПО также включает в себя готовый Web-интерфейс.

Дополнительная информация

WMS – это интерфейс для запрашиваемых изображений карты, а WFS – интерфейс для запрашиваемых векторных данных карты. WMS чаще используется в ситуациях, когда целью является исключительно отображение данных. WFS удобнее при взаимодействии пользователей с исходными данными (например, запрос значений таблицы атрибутов или изменение данных). Модификацию WFS часто называют WFS-T или WFS с транзакциями.

OpenLayers – отличный JavaScript-инструмент создания карт на стороне клиента, который позволяет разрабатывать (в тесном взаимодействии с GeoServer) Web-приложения для представления пространственных данных. Для получения информации об OpenLayers прочтите статью Объединение данных с помощью OpenLayers(EN).

в нём представлен простой редактор XML.

Использование uDig для создания простых стилей

17 января 2012 в 13:35

Картографический веб-сервис своими руками. Часть 1: Обзор инструментария

  • Блог компании M2M Украина

Приветствуем!
До определенного момента, задачи отображения данных на карте в интернете можно решить с помощью достаточно мощных инструментов веб-картографии таких как Google Maps API, API Яндекс.Карт, OpenStreetMap API.

Когда объектов много, разработка упирается в производительность клиента, поскольку на отрисовку тратиться вычислительная мощность компьютера человека который картой пользуется. Кроме того “художественные” возможности таких сервисов не всегда являются достаточными для расположения нужной информации на карте.

Для решения этих проблем привлекается серверное картографическое ПО которое дает более широкие возможности.

В этой серии статей мы рассмотрим установку и настройку веб-сервиса, который позволит отображать на карте различные гео-данные.

Постановка задачи
Возьмем достаточно актуальную и приземленную задачу отображения объектов которые хранятся в базе данных. Источником данных буде гео-поле в базе данных PostgreSQL. На стороне сервера нам необходимо сгенерировать слой с объектами и наложить его на Google Maps. Так же необходимо все операции выполнять на бесплатном ПО с возможностью допила под собственные нужды. Также необходимо максимально уйти от использования сторонних картографических сервисов.
Инструменты
Для решения нашей задачи необходимо представлять принцип работы всей связки, поэтому рассмотрим схему:

В зависимости от гисовского веб-сервера можно использовать разные форматы входящих данных. В нашем случае мы будем пользоваться MapServer который может использовать векторные и растровые данные.

Источник данных нужно предварительно подготовить, это значит что нужно взять с какого либо gps-устройства координаты и импортировать их в базу данные либо в любой другой формат, который поддерживает MapServer. В нашем случае мы будем брать данные из нашего , который посредством gprs канала складывает точки на сервер в базу данных PostgreSQL.

PostgreSQL выбран исходя из того что у него есть замечательная прокладка PostGIS которая позволяет выполнять гео-запросы из базы данных. Например выбрать области которые пересекает маршрут.

В геодезии есть такое понятие как проекция. Проекция - математически определённый способ отображения поверхности эллипсоида на плоскости. Т.е. то как глобус будет разложен на плоскую карту. Проекций существует достаточно много, данные которые будут импортированы в БД, могут быть в одной проекции а отображать их нам надо будет в другой, для этого вместе с MapServer на сервер нам необходимо будет установить библиотеку PROJ которая поможет работать нам с проекциями.

Сам MapServer конфигурируется map-файлом, в котором мы опишем каким именно образом нам надо выдавать данные, откуда их брать, и как раскрашивать саму карту, как будут выглядеть дороги, маршруты, и т.д.

Итого получается, что по определенному запросу, MapServer через PostGis с помощью PROJ выбирает данные из PostgreSQL и выводит их в одном из определенных форматом, начиная от обычного изображения и заканчивая WMS (которым мы и воспользуемся для организации именно веб-сервиса). При этом все это регулируется конфигурационном map файле который указывает серверу, какую информацию откуда брать.

MapServer работает в связке с Apache и выдает информацию в браузер. Нас интересует режим работы MapServer - WMS. В этом режиме клиентская программа (десктопная или, например, Google API через специальную функцию), с помощью GET запроса, просит показать MapServer тайлы с определенными координатами, размерами и прозрачностью. В ответ на такой запрос MapServer возвращает изображения которые используются клиентской программой для наложения на карту.

Если оставить выбранный путь работы сервиса для нашей задачи, то в сухом остатке останутся следующие инструменты:

Вывод
С помощью PostgreSQL/PostGis + MapServer + Google Maps мы можем решить большинство задач, которые стоят сегодня перед веб-мастерами организовывающими свой гео-сервис, и в частности нашу задачу отображения точек на карте Google maps.

Во второй части, мы рассмотрим установку MapServer и PostgreSQL/PostGis, а также их привязку между собой.

Интернет-картографирование Задачи: - доступность в сети к общегеографическим картам. - отображения пространственной информации быстрым и простым путем, обеспечивающим ее успешное использование пользователями, которые не являются специалистами в области ГИС или картографии.


OGC Open Geospatial Consortium Резкий рост интереса к картографическим возможностям Интернета вызвал необходимость обеспечения надежного взаимодействия различных систем. Этой проблемой и занялся консорциум OGC. В работе OGC участвуют организации и эксперты, специализирующиеся в области ГИС, картографии и Интернет-приложений.




OGC WMS Разработчики программ и системные интеграторы могут воспользоваться стандартизированными WMS(Web Map Service) -интерфейсами для своих проектов. Технических требований OGC WMS имеется по адресу


Услуги Интернет-картографии Услуги Интернет-картографии сводятся, как минимум, к следующему: Клиент отправляет свой запрос в один или более реестров каталогов, на которых может иметься нужная информация. Реестр каталогов должен выдать список URL и информацию о методе получения доступа к информации на каждом из них. Клиент выбирает один или несколько серверов и может обращаться к ним одновременно. По указаниям клиента картографический сервер должен предоставить доступ к запрашиваемой информации. Картографические серверы должны предоставлять данные, готовые для визуализации с помощью клиентского программного обеспечения.


Интерфейсы WMS Технические требования WMS определяют три интерфейса, которые призваны поддерживать картографирование в Интернете: -GetMap -GetCapabilities -GetFeatureInfo Они были продемонстрированы по завершении первой фазы проекта WMT (май - сентябрь 1999) и были опубликованы в апреле 2000 года.


Интерфейсы WMS GetMap определяет параметры запроса на поиск карты. GetCapabilities сообщает клиенту информацию о том, что способен делать конкретный картографический сервер. GetFeatureInfo определяет, каким образом можно запрашивать более подробную информации о карте




Области применения Развитие телекоммуникационных сетей и сотовой связи Службы спасения и чрезвычайного реагирования Ликвидация последствий природных и техногенных катастроф Интеллектуальные системы для транспортных средств (IVHS) Персональные системы позиционирования и навигации с использованием мобильных устройств. Военные приложения: наблюдение, планирование, обучение, управления, логистика и т.п. Исследование природных ресурсов и их эксплуатация Навигация Досуг: пеший, автомобильный и водный туризм Наука: исследование климата, агрономия, биология, экология, геология и т.д. Специальные услуги для людей пожилого возраста и инвалидов Планирование транспортных перевозок Управление водными ресурсами.




Организационные аспекты Возможный сценарий получения доступа к каталогу для поиска данных услуги и картографических услуг, а также для выполнения запроса на карты к различным серверам. Каталог Запрос Описание данных и услуг Запрос на карту и ответ Поставщи к А Поставщик С данные Поставщи к В




Картографические серверы Интернет- картографирование может быть обеспечено при наличии глобальной группы картографических серверов, надежно связанных друг с другом с помощью общих протоколов локальных или внешних сетей, либо в Интернет. Рисунок представляет примерный вид такой сети серверов.


Картографические серверы Картографический сервер по Техническим требованиям WMS должны поддерживать три основные функции: Выдавать карту в виде картинки, серии графических элементов или упакованного набора объектов. Отвечать на основные запросы относительно содержания карты Сообщать другим программам, какие карты могут им выдаваться и по каким из них можно делать более детальные запросы.




Multimap Multimap специализируется на разработке сервисов географической направленности. Сервисы Multimap позволят получать информацию локального характера, бронировать номера в гостиницах и ресторанах, просматривать аэроснимки, а также получать навигационные инструкции.


Google Maps Набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки всего мира (а также Луны и Марса). С сервисом интегрирован бизнес-справочник и карта автомобильных дорог, с поиском маршрутов, охватывающая США, Канаду, Японию, Россию, Гонконг, Великобританию, Китай, Ирландию (только центры городов) и некоторые районы Европы.


Google Earth В отличие от других аналогичных сервисов, показывающих спутниковые снимки в обычном браузере, в данном сервисе используется специальная, загружаемая на компьютер пользователя клиентская программа Google Earth. Эта программа изначально была выпущена компанией Keyhole, а затем куплена компанией Google, которая и сделала программу общедоступной. Существуют также платные версии Google Earth Plus и Google Earth Pro.


Возможности Google Earth Google Earth автоматически подкачивает из интернета необходимые пользователю изображения и другие данные. Также имеется огромное количество дополнительных данных, которые можно подключить по желанию пользователя. Например, названия населённых пунктов, водоёмов, аэропортов, дороги, ж/д, и др. информация. В программе есть слой «3D Здания», с трёхмерными моделями, добавляемыми разработчиками или самими пользователями. Имеется функция измерения расстояний. В версии 4.2 появилась технология Google Sky, позволяющая рассматривать звёздное небо. В версии 5.0 была введена возможность просматривать трёхмерную карту дна морей и океанов. В программу встроен авиасимулятор




NAVSTAR GPS Позволяет в любом месте Земли (включая приполярные области), а также в космическом пространстве вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Основной принцип использования системы определение местоположения путём измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами спутников. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приёма антенной GPS-приёмника. То есть, для определения трёхмерных координат GPS-приёмнику нужно знать расстояние до трёх спутников и время GPS системы.


Принцип работы GPS: Принцип работы Устройство работает в составе автоматизированной системы контроля за перемещением автомобиля на основе использования спутниковой навигации. Приёмник GPS выдаёт время, широту и долготу своего местоположения. Устройство фиксирует следующие события и время их свершения: - отключение питания; - состояние датчиков; - периоды отсутствия сигнала (преднамеренного или из-за нахождения в ангарах, тоннелях и т.п. сооружениях). Записанные данные передаются встроенным модулем GSM.


Глонасс Советская и Российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой км Принцип измерения аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS.




Спасибо за внимание. :) Федосов В.И. Хамидуллин Р.Х.

В статье приводится краткий обзор стандартов в области web-картографии разрабатываемых Open GIS consortium.

Удобство и простота представления данных в среде Интернет в настоящее время не вызывает сомнений. По данным IWS c каждым годом число пользователей всемирной сети возрастает минимум на 200%, при этом в России рост пользования Интернет составил 664.5 % за 2000-2005 гг., а в СНГ в целом – 2500%. Тем не менее, до относительно недавнего времени, информация, передаваемая по сети, была представлена только текстовыми или графическими форматами небольших размеров. Ограничения на тип передаваемой информации в основном формировались за счет максимально возможной скорости передачи информации (невозможность передачи медиа-файлов, растровых данных больших размеров, и т.д.) и мощности компьютеров. Однако, опубликованный в 1998 году закон Якова Нильсена гласит, что рост полосы пропускания сети лучше всего может быть аппроксимирован экспоненциальной кривой и составляет порядка 50% в год. По своей сути, этот закон очень схож с формулированным ранее (1965 год) эмпирическим законом Мура , показывающим, что сложность устройства микросхем удваивается каждые 24 месяца .

Наиболее важным следствием увеличения полосы пропускания и мощности персональных компьютеров для геоинформационного сообщества являются широчайшие перспективы представления пространственной информации в мировой сети. В связи с этим, всю большую популярность приобретают различного рода картографические интернет-сервисы (как, например, /).

В настоящее время общие принципы и стандарты в области разработки программного обеспечения, предоставляющего такого рода сервисы, разрабатываются и декларируются международной некоммерческой организацией Open GIS Consortium (OGC). OGC была основана 25 сентября 1994 года и на момент создания включала только 8 членов. С 1992 по 2004 год их число возросло с 8 до 250, и на сегодняшний день в OGS представлены наиболее крупные коммерческие, академические и государственные организации занимающиеся разработкой или исследованиями в области развития и разработки геоинформационного или IT ПО (в том числе такие крупнейшие корпорации как Boeing, Oracle, ESRI, MapInfo, Intergraph, Google (членство с весны 2006 года) и многие другие).

Во многом деятельность OGC в области геоинформационных систем можно сравнить с деятельностью W3C по стандартизации процессов и технологий во всемирной сети. Так, одной из первых разработок OGC были стандарты созданию GML – Geography Markup Language – языка группы XML, предназначенного для описания географически привязанных объектов. GML может быть использован и как язык моделирования, и как язык передачи пространственной информации в сети.

Спецификации OGC предлагают следующие типы картографических web-сервисов:

  1. Web Map Service
    • определяет параметры запроса и предоставления картографической (пространственной) информации в среде Интернет в виде графического изображения или набора объектов;
    • описывает условия получения и предоставления информации о содержимом карты (например, свойства объекта в определенном месте на карте);
    • характеризует условия получения и предоставления информации о возможностях сервера по представлению различных типов картографической информации.
  2. Web Feature Service
    • определяет условия получения и обновления пространственно привязанной информации клиентской частью приложения с использованием Geography Markup Language (GML);
    • описывает стандартный интерфейс доступа к и манипуляции с географическими объектами с помощью HTTP-протокола.
  3. Web Coverage Service
    • расширяет возможности WMS для предоставления растровой географической информации в сети Интернет;
    • в отличие от WMS, coverage service разрабатывается для представления свойств и значений в каждой конкретной точке географического пространства, а не на создание готовых картинок, а также позволяет проводить интерпретацию данных не на сервере, а на клиентской части приложения.

Именно на основе этих спецификаций создается большая часть специального программного обеспечения для разработки картографических web-сервисов в сети Интернет. Количество приложений позволяющих создавать такого рода сервисы растет с каждым годом, и кроме того, наряду с платным ПО, растет количество разработок с открытым кодом, дающих возможность не менее легко и качественно создавать полнофункциональные картографические web-сервисы на бесплатной основе. Чтобы дать общее представление о возможностях WMS мы приводим таблицу, подготовленную OGC, в которой опубликована сводная информация о различных приложениях поддерживающих стандарты OGS для веб-картографии, их функциональности, поддержки браузерами, интеграции с различными форматами данных и ориентировочным ценам (эта информация не является официальной и для получения точных цен необходимо обратиться к разработчику ПО или его дистрибьюторам).

Географы знают, что связь - одна из самых «географичных» отраслей хозяйства. Теперь она становится инструментом интеграции экономической деятельности государств всего мира, средством ее интернационализации. Н. В. Алисов предложил даже выделить как особое научное направление.

Сегодня на наших глазах формируется новое информационное пространство, и значительную его подобласть составляет геоинформационное пространство, т. е. среда, в которой функционируют цифровая геоинформация и геоизображения разных видов и назначения. Пользователи Интернет быстро оценили новые возможности интерактивного составления карт. Один из самых доступных вариантов - создание картограмм и картодиаграмм по статистическим данным. В этом случае не требуется особой обработки исходной информации, достаточно иметь базы статистических данных и картографическую основу с сеткой административного деления территории. Появился даже термин «интерактивная композиция карт».

Более сложные тематические карты требуют специального поиска и подбора источников, их совмещения и комбинирования, привлечения разных баз данных, выполнения процедур отбора, генерализации и классификации, подбора способов изображения и т. п. Для показа динамики применяют средства анимации, добавляют звуковой ряд.

По ряду стран созданы схематические карты структуры сетей, принадлежащих разным телекоммуникационным компаниям или научным сообществам. Например, в России есть карты телекоммуникационных сетей трех уровней: всероссийского, регионального и локального (для некоторых научных институтов и университетов).

Сюжеты карт телекоммуникационных сетей весьма разнообразны. Это размещение линий, каналов, центров связи и сетевая структура в целом, объемы информации, проходящей в единицу времени, степень загрузки по месяцам, неделям, дням, число обращений, виды запросов, интенсивность информационных потоков и т. п.

На картах можно представить и такие технические показатели, как пропускная способность, доступность, скорость и стоимость передачи информации. Таким образом, картографирование становится полезным инструментом при планировании развития, оптимизации размещения и работы сетей.

Для каждой страны, а для России в особенности, развитие компьютерных сетей имеет двоякий смысл: с одной стороны, это возможность доступа к обширной и разнообразной информации, накопленной мировым сообществом, а с другой - включение собственных информационных, в том числе географических и картографических, ресурсов в мировой научно-практический обороти

Особое место в Интернете занимают электронные атласы. Они оказались удачной альтернативой бумажным, создание которых, как известно, требует длительного времени, иной раз многих лет, так что некоторые капитальные научно-справочные атласы частично устаревают еще в процессе подготовки.

В настоящее время существует несколько типов электронных атласов: одни из них предназначены только для визуального просмотра («перелистывания»); в других предусмотрена возможность изменять оформление, способы изображения и даже классификации картографируемых явлений, а также увеличивать и уменьшать изображение, получать бумажные копии карт (так называемые «интерактивные атласы»); третьи позволяют более разнообразно работать с картами, комбинировать и сопоставлять их, проводить по картам количественный анализ и оценку, выполнять взаимное наложение карт (оверлей) и пространственные корреляции. По существу, это -атласы. Наконец есть особые электронные Интернет-атласы, в структуре которых кроме карт, дополнительной информации и средств интерактивных действий обязательно присутствуют еще и средства «навигации», т. е. перемещения по сети в поисках дополнительной информации или других карт.

В последние годы стали обсуждать проблему «публикации национальных атласов в Интернете». Речь вдет о размещении атласов в компьютерной сети и, конечно, прежде всего, капитальных атласов, которые можно будет постоянно обновлять по мере поступления информации, например от государственной статистической службы. Таким образом, идет непрерывное «дежурство» по атласу, своеобразное слежение (мониторинг), и формируются национальные атласные информационные системы, которыми могут пользоваться учреждения и частные лица, имеющие персональные компьютеры любого типа.

Национальные электронные атласы созданы или находятся в процессе создания в , Нидерландах, Китае, и других странах. Как правило, они базируются на многотомных бумажных атласах. Так, национальный атлас Швеции включает 17 томов, - 20 томов, Финляндии - 25 выпусков, - 40 выпусков. Правда, электронные атласы не всегда повторяют свои бумажные прототипы, поскольку идет постоянное обновление карт, появляются новые сюжеты и даже частично изменяется структура.

Проект Национального атласа России предусматривает наряду с традиционным 10-томным печатным изданием создание еще две версии: 1-я — электронная (упрощенная) на магнитных дискетах и компакт-дисках; она разрабатывается фактически одновременно с традиционной бумажной версией и может быть впоследствии дополнена видео- и аудиоинформацией, анимациями и гипертекстом; 2-я - ГИС-версия, которую также предполагается расширить с помощью мультимедиа и разместить в компьютерных сетях.

Обилие карт и других , обращающихся в Интернете, не только благо, но и большая проблема для пользователя. Информация захлестывает, пользователю порой трудно ориентироваться и найти то, что нужно. Графические документы избыточны и не всегда упорядочены. По меткому выражению одного английского картографа, обращение к Интернету порой напоминает попытку напиться из пожарного шланга. Поэтому важнейшей проблемой становится создание удобных навигаторов - путеводителей, позволяющих передвигаться в электронной сети по логически связанным маршрутам в поисках требуемого геоизображения, а также дружественного пользовательского интерфейса - средства, обеспечивающего простое и удобное общение с сетью.

Одно из средств организации информации в Интернете - создание виртуальных атласов. Это как бы «несуществующие» атласы, которые, однако, можно сформировать при определенных условиях, применяя некие правила работы в Интернете. По сути, виртуальный атлас представляет собой пользовательский графический интерфейс - средство для работы с картами, аэро- и космическими снимками, анимациями, другими геоизображениями, текстами, звуками, статистическими данными, разного рода указателями и другой пространственной информацией. Первый виртуальный атлас создан австралийскими картографами и предназначен для школьников. Он дает доступ к пространственным данным разных уровней обзорного глобального до страны или региона.