地理学(古代ギリシャ語の γεωγραφία geōgraphíaに由来。gê「地球」とgráphō「書く」を組み合わせた造語)は、地球の土地、地形、住民、現象を研究する学問である。[1]地理学は、地球とその人間と自然の複雑さを理解しようとする包括的な学問であり、物体がどこにあるのかだけでなく、どのように変化し、存在するようになったのかについても探究する。地理学は地球に特有の学問であるが、惑星科学の分野では多くの概念が他の天体にも広く適用できる。[2]地理学は「自然科学と社会科学の分野をつなぐ橋」と呼ばれている。[3]
地理学の概念の多くは、その起源をギリシャのキュレネのエラトステネスにまで遡ることができ、彼は「geographia(地理学)」という用語を作ったと考えられています(紀元前 276年頃 ~紀元前 195/194年頃)。[4] γεωγραφίαという語が最初に記録に残っているのは、ギリシャの学者クラウディオス・プトレマイオス(紀元100年~170年)の本の題名です。[1]この作品は、いわゆる「プトレマイオス朝の伝統」の地理学を生み出し、その中には「プトレマイオス地図学理論」も含まれています。[5]しかし、地理学の概念(地図学など)は、世界を空間的に理解しようとする最も古い試みにまで遡り、世界地図作成の試みの最も古い例は、紀元前9世紀の古代バビロニアにまで遡ります。[6]地理学の歴史は文化と千年にわたり、複数のグループによって独立して発展し、これらのグループ間の貿易によって相互に影響し合ってきました。すべてのアプローチに共通する地理学の中核概念は、空間、場所、時間、規模に焦点を当てていることです。[7] [8] [9] [10] [11] [12]
今日、地理学は多様なアプローチと様式を伴う極めて広範な学問分野です。地理学の4つの伝統を含む学問分野を体系化し、分野に分けようとする試みが何度も行われてきました。[13] [3] [14]採用される手法は一般に定量的アプローチ[15]と定性的アプローチ[16]に分類でき、多くの研究では混合手法を採用しています。[17]一般的な手法には、地図作成、リモートセンシング、インタビュー、測量などがあります。
基礎

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地理学は、地球(「火星の地理」のように他の天体も指定されるか、火星の場合は地形学など別の名前が付けられる)、地球の特徴、地球上で起こる現象についての体系的な研究である。[18] [19] [20]何かが地理学の領域に入るためには、通常、座標、地名、住所など、地図上に配置できる何らかの空間要素が必要である。このため、地理学は地図作成法や地名と関連付けられている。多くの地理学者は地名学や地図学の訓練を受けているが、これは彼らの主な関心事ではない。地理学者は、地球上の現象、プロセス、特徴の空間的および時間的分布、および人間と環境の相互作用を研究する。[21]空間と場所は、経済、健康、気候、植物、動物など、さまざまなトピックに影響を与えるため、地理学は高度に学際的である。地理学的アプローチの学際的な性質は、物理的現象と人間的現象との関係とそれらの空間パターンへの注意に依存します。[22]
地名は地理学ではない...地名だらけの地名辞典を丸ごと暗記したからといって、それだけでは地理学者とは言えない。地理学にはこれよりも高い目的がある。地理学は現象を分類し(自然界と政治界の両方、後者を扱う限りにおいて)、比較し、一般化し、結果から原因へと昇華し、そうすることで自然法則をたどり、人間への影響を記そうとする。これが「世界の記述」であり、それが地理学である。一言で言えば、地理学は科学であり、単なる名前ではなく、議論と理由、原因と結果の学問である。[23]
— ウィリアム・ヒューズ、1863年
地理学は、人文地理学、自然地理学、技術地理学の3つの主要な分野に大別できます。[3] [24]人文地理学は主に、人間が空間を創造し、観察し、管理し、影響を与える構築環境に焦点を当てています。 [24]自然地理学は、自然環境と、生物、気候、土壌、水、地形がどのように生成し、相互作用するかを調べます。[25]これらのアプローチの違いにより、自然地理学と人文地理学を組み合わせた統合地理学が開発され、環境と人間の相互作用に関心が寄せられています。[21]技術地理学には、リモートセンシング、地図作成、地理情報システムなど、地理学者が使用するツールとテクニックの研究と開発が含まれます。[26]
重要な概念
地理学をいくつかの主要概念に絞り込むことは非常に困難であり、学問分野内で激しい議論の対象となっている。[27]ある試みとして、書籍『地理学の主要概念』の第 1 版では、これを「空間」、「場所」、「時間」、「規模」、「景観」に焦点を当てた章に分割した。[28]書籍の第 2 版では、これらの主要概念に「環境システム」、「社会システム」、「自然」、「グローバリゼーション」、「開発」、「リスク」を追加して拡張し、分野を絞り込むことがいかに困難であるかを示している。[27]

地理教育で広く使われているもう1つのアプローチは、1984年に全米地理教育協議会とアメリカ地理学者協会が共同で出版した「小学校と中学校の地理教育ガイドライン」で確立された地理の5つのテーマである。 [29] [30]これらのテーマは、位置、場所、場所内の関係(多くの場合、人間と環境の相互作用として要約される)、移動、および地域である。[30] [31]地理の5つのテーマは、それ以来、アメリカの教育がこのトピックに取り組む方法を形作ってきた。[30] [31]
空間

すべての現象が時間の中に存在し、歴史を持っているのと同じように、すべての現象は空間の中に存在し、地理を持っています。[32]
— 米国国立研究評議会、1997年
地理学の領域に何かが存在するためには、空間的に記述できなければなりません。[32] [33]したがって、空間は地理学の根底にある最も基本的な概念です。[7] [8]この概念は非常に基本的なため、地理学者はそれが何であるかを正確に定義することが困難な場合がよくあります。絶対空間とは、調査対象の物体、人、場所、または現象の正確な場所、または空間座標です。[7]私たちは空間に存在します。[9]絶対空間は、座標が記録されたときにすべてがその場で固定された、写真のような世界の見方につながります。今日、地理学者は世界を地図上の静的な画像ではなく、すべてのプロセスが相互作用して発生する動的な空間として認識するように訓練されています。[7] [34]
場所
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場所は地理学において最も複雑かつ重要な用語の一つである。[9] [10] [11] [12]人文地理学において、場所とは地球表面の座標、その座標で起こっている、起こっている、起こるであろう活動と利用、そして人間の個人や集団がその空間に与えた意味を総合したものである。[33] [11]異なる空間は異なる時期に異なる用途を持ち、異なる人々にとって異なる意味を持つ可能性があるため、これは非常に複雑になる可能性がある。自然地理学において、場所には岩石圏、大気圏、水圏、生物圏など、空間で起こるすべての物理現象が含まれる。[12]場所は真空中に存在しているわけではなく、互いに複雑な空間関係を持ち、場所とはある場所が他のすべての場所との関係においてどのように位置しているかに関係している。[36] [37]地理学における「場所」という用語は、ある場所で発生するすべての空間現象、人間がその場所に与える多様な用途と意味、そしてその場所が地球上の他のすべての場所にどのように影響し、また影響を受けるかを含む学問分野です。[11] [12] Yi-Fu Tuanの論文の1つでは、地理学は人類の故郷としての地球を研究するものであると述べており、したがって場所とその用語の背後にある複雑な意味は地理学の分野の中心となっています。[10]
時間

時間は、通常、歴史の領域内にあると考えられているが、地理学の分野では重要な関心事である。[38] [39] [40]物理学では、空間と時間は分離されておらず、時空の概念に結合されている。[41] 地理学は物理法則の対象であり、空間で発生する事象を研究する際には、時間を考慮する必要がある。地理学における時間は、さまざまな離散座標で発生したイベントの歴史的記録だけではなく、空間を介した人、生物、物の動的な動きをモデル化することも含まれます。[9]時間は空間での移動を容易にし、最終的には物事がシステム内を流れることを可能にします。[38]個人またはグループがある場所で過ごす時間の長さは、多くの場合、その場所への愛着や見方を形作ります。[9]時間は、出発点、可能なルート、移動速度が与えられた場合、空間で取ることができる可能な経路を制約します。[42]空間上の時間を視覚化することは地図作成の観点からは困難であり、スペースプリズム、高度な3D地理視覚化、アニメーションマップなどが含まれます。[36] [42] [43] [34]
規模

地図における縮尺とは、地図上で測定された距離と地上で測定された対応する距離の比率である。[2] [44]この概念は、調査対象の現象が使用する縮尺によって異なって見えるという点で、地図作成だけでなく地理学の分野の基礎となっている。[45] [46]縮尺は、地理学者が空間を測定し、最終的には場所を理解するために使用する枠組みである。[44]
地理の法則
定量的革命の間、地理学は経験的な法則制定(ノモセティック)アプローチに移行した。[47] [48]それ以来、いくつかの地理学の法則が提案されており、最も有名なのはウォルド・トブラーによるものであり、定量的革命の産物と見なすことができます。[49]一般的に、地理学と社会科学における法則の概念全体に異議を唱える人もいます。[36] [50] [51]これらの批判は、トブラーやマイケル・フランク・グッドチャイルドなどの他の人々によって対処されています。[50] [51]しかし、これは地理学における継続的な議論の原因であり、すぐに解決される可能性は低いです。 いくつかの法則が提案されており、トブラーの地理学の第一法則は地理学で最も一般的に受け入れられています。 地理学の法則に番号を付ける必要はないと主張する人もいます。最初の法則の存在は2番目の法則を招き、多くの人がそのように提案しました。 トブラーの地理学の第一法則を2番目に移動して、別の法則に置き換えることも提案されています。[51]地理に関する提案された法則のいくつかは以下のとおりです。
- トブラーの地理学の第一法則:「すべてのものは他のすべてのものと関連しているが、近くのものは遠くのものよりも関連している。」[36] [50] [51]
- トブラーの地理学の第二法則:「地理的関心領域の外部の現象は、内部で起こっていることに影響を及ぼす。」[50] [52]
- アルビアの地理の法則:「すべてのものは他のすべてのものと関連しているが、粗い空間解像度で観察されたものは、より細かい解像度で観察されたものよりも関連性が高い。」[45] [50] [46] [53] [54]
- 空間的異質性:地理的変数は制御されていない分散を示す。[51] [55] [56]
- 不確定性原理:「地理世界は無限に複雑であり、したがっていかなる表現も不確定要素を含まなければならない。地理データを取得する際に使用される多くの定義には曖昧さの要素が含まれており、地球表面上の位置を正確に測定することは不可能である。」[51]
さらに、文献の中にはこれらの法則のいくつかのバリエーションや修正版が存在するが、十分に裏付けられているわけではない。例えば、ある論文では、トブラーの地理学の第一法則の修正版が提案されており、本文ではトブラー・フォン・チューネンの法則と呼ばれている。[49]この法則は、「すべてのものは他のすべてのものと関連しているが、アクセスしやすさの結果として、近くのものは遠くのものよりも関連している」と述べている。[注 1] [49]
サブ分野
地理学は、地球上の空間情報に焦点を当てた研究分野です。これは非常に幅広いテーマであり、複数の方法で分類できます。[14]少なくとも数世紀にわたって、この研究には「地理学の 4 つの伝統」を含むいくつかのアプローチがあり、明確な分野に分類されています。[57] [13]地理学の 4 つの伝統は、地理学者がこの分野に採用したさまざまな歴史的アプローチ理論を分類するためによく使用されます。[13]対照的に、地理学の分野は、現代の応用地理学的アプローチを説明しています。[3]
4つの伝統
地理学は極めて広範な分野です。このため、数十年にわたって提案されてきた地理学のさまざまな定義は不十分であると多くの人が考えています。これに対処するため、ウィリアム・D・パティソンは 1964 年に「地理学の 4 つの伝統」という概念を提唱しました。[13] [ 58] [59]これらの伝統とは、空間的または位置的伝統、人間と土地または人間と環境の相互作用の伝統 (統合地理学と呼ばれることもあります)、地域研究または地域的伝統、および地球科学の伝統です。[13] [58] [59]これらの概念は、学問分野内で結び付けられた広範な地理学哲学のセットです。これらは、地理学者が学問分野内の主要な一連の考えと哲学を整理する多くの方法の 1 つです。[13] [58] [59]
支店
上述の 4 つの伝統に対する別のアプローチとして、地理学は応用分野に編成される。[60] [61]ユネスコ生命維持システム百科事典は、地理学を 人文地理学、自然地理学、技術地理学の 3 つのカテゴリに編成している。[3] [62] [60] [14]いくつかの出版物は、分野の数を自然地理学と人文地理学に限定し、これらを主要な分野として説明している。[33]地理学者がこれらのトピックの 1 つだけに焦点を当てることはめったになく、多くの場合、1 つを主な焦点として使用し、他の分野のデータと方法を取り入れる。地理学者は、分野外の個人から自分の研究内容を説明するよう求められることが多く[10]、一般の人々に自分自身を説明する際に特定の分野またはサブ分野に密接に関連付ける傾向がある。人文地理学は、空間と場所との関係、および空間と場所を越えた関係を研究することにより、人々とそのコミュニティ、文化、経済、環境の相互作用を研究する。[33]自然地理学は、大気圏、水圏、生物圏、地圏などの自然環境におけるプロセスとパターンの研究に関係しています。[33]技術地理学は、空間データを保存、処理、分析、視覚化、および使用するための技術と方法を研究し、適用することに興味を持っています。[61]これは最も新しい分野であり、最も議論を呼んでおり、新しいカテゴリを説明するために文献では他の用語が使用されることがよくあります。これらの分野は同様の地理哲学、概念、およびツールを使用し、多くの場合大幅に重複しています。
物理的な
自然地理学(または地質学)は、地球科学としての地理学に焦点を当てています。[63] [64] [65]その目的は、岩石圏、水圏、大気圏、土壌圏、および地球規模の動植物のパターン(生物圏)の物理的な問題と課題を理解することです。自然地理学は、地球の季節、気候、大気、土壌、河川、地形、海洋を研究する分野です。[66]自然地理学者は、天然資源の使用を特定し、監視する仕事をすることがよくあります。
人間
人文地理学(または人類地理学)は地理学の一分野であり、人間社会を形成するパターンとプロセスを研究することに焦点を当てています。[67]それは人間、政治、文化、社会、経済の側面を網羅しています。産業界では、人文地理学者は都市計画、公衆衛生、またはビジネス分析に携わることが多いです。
人文地理学の研究に対するさまざまなアプローチも時代とともに生まれており、その中には次のようなものがあります。
テクニカル
専門地理学は、空間データを収集、分析、使用、理解するために用いられるツール、技術、統計的手法の研究と開発に関するものです。[26] [3] [60] [62]専門地理学は、最も最近認識され、議論の多い分野です。その使用は、エドワード・ケイブが出版した本が地図作成技術や地球儀などの内容を含むセクションにこの分野を編成した1749年にまで遡ります。[57]この分野を細分化するために専門地理学と互換的に使用される用語は他にもいくつかあり、それには「地理分析の技術」、「地理情報技術」、「地理方法と技術」、「地理情報科学」、「地理情報学」、「情報地理学」などがあります。それぞれの概念と用語には微妙な違いがあります。しかし、専門地理学は最も範囲が広く、他の 2 つの分野の命名規則と一致しており、1700 年代から使用されており、ユネスコ生命維持システム百科事典では地理学をテーマ別に分けるために使用されています。[3] [60] [57]学問分野がその性質上ますます専門化していくにつれて、専門地理学は地理学的方法と思考を専門とする地理学の一分野として出現しました。[26]専門地理学の出現は、調査対象の現象の学際的な性質を管理するための一連の独自の方法として機能することで、幅広い分野である地理学に新たな関連性をもたらしました。人文地理学者と自然地理学者は専門地理学者が使用する手法を使用しますが、専門地理学はデータの性質よりも基本的な空間概念と技術に重点を置いています。[26] [61]そのため、他の 2 つの主要分野に適用されながら、地理学の空間的伝統と密接に関連しています。技術地理学者は、GISアナリストとして働いたり、新しいソフトウェアツールの開発に取り組むGIS開発者として働いたり、人間と自然の特徴を組み込んだ一般的な参照地図を作成したりすることがあります。[71]
方法
すべての地理学的研究と分析は、「どこ」という質問から始まり、「なぜそこ」という質問が続きます。地理学者は、トブラーの地理学の第一法則に述べられている「すべてのものは他のすべてのものと関連しているが、近くのものは遠くのものよりも関連している」という基本的な仮定から始めます。[36] [37] 空間的な相互関係はこの総観科学の鍵となるため、地図は重要なツールです。古典的な地図作成には、地理分析に対するより現代的なアプローチであるコンピューターベースの地理情報システム(GIS) が加わりました。
地理学者たちは、研究において相互に関連する 4 つのアプローチを使用します。
- 分析的 –特定の地理的領域に特徴や集団が見つかる理由を尋ねます。
- 記述的 – 特徴と集団の場所を単純に指定します。
- 地域 – 地球上の特定の地域または場所のカテゴリ間の体系的な関係を調べます。
- 体系的 – 地理的な知識を、世界規模で探索できるカテゴリにグループ化します。
定量的手法

地理学における定量的手法は、1950年代から60年代にかけての定量的革命の時期に特に大きな影響力を持つようになった。[15]これらの手法は、仮説の科学的検証や科学的な地理理論や法則の提案を可能にし、多くの点で地理学を活性化させた。[72]定量的革命は技術的な地理学に大きな影響を与え、活性化させ、定量的地理学というサブフィールドの発展につながった。[26] [15]
定量地図作成
地図学は地図を作る芸術、科学、技術です。[73]地図製作者は抽象的な記号による地球表面の表現を研究します(地図作り)。地理学の他の分野は分析を提示するために地図に依存していますが、実際の地図の作成は別個に考えるべきほど抽象的です。[74]地図学は製図技術の集合から実際の科学へと成長しました。
地図製作者は、どの記号が地球に関する情報を最も効果的に伝えるかを理解するために認知心理学と人間工学を、地図の読者に情報に基づいて行動するよう促すために行動心理学を学ばなければなりません。また、地球の形状が、平面に投影された地図記号の歪みにどのように影響するかを理解するために測地学とかなり高度な数学を学ばなければなりません。地図製作は、地理学というより広い分野が成長した種であると言っても過言ではありません。
地理情報システム
地理情報システム(GIS)は、地球に関する情報を保存し、情報の目的に適した正確な方法でコンピュータが自動的に検索できるようにします。[75]地理学の他のすべての分野に加えて、GISの専門家はコンピュータサイエンスとデータベースシステムを理解している必要があります。GISは地図作成の分野に革命をもたらしました。現在、ほぼすべての地図作成は、何らかの形のGISソフトウェアの支援を受けて行われています。GISソフトウェアとGIS技術を使用して空間関係を表現、分析、予測する科学は、地理情報科学(GISc)と呼ばれます。[76]
リモートセンシング

リモートセンシングは、離れた場所から行われた測定から地球の特徴に関する情報を取得する芸術、科学、テクノロジーです。[77]リモートセンシングされたデータは、従来の写真撮影などの受動的なもの、またはLiDARなどの能動的なもののいずれかです。[77]衛星画像、航空写真(民生用ドローンを含む)、手持ち式センサーから取得されたデータなど、さまざまなプラットフォームをリモートセンシングに使用できます。 [77]リモートセンシングの製品には、デジタル標高モデルや地図ベースマップなどがあります。地理学者は、リモートセンシングされたデータを使用して、地球の陸地表面、海洋、大気に関する情報を取得することが増えています。その理由は、次のとおりです。(a) さまざまな空間スケール(ローカルからグローバル)で客観的な情報を提供する、(b) 関心領域の概要を提供する、(c) 遠く離れたアクセスできない場所にアクセスできるようにする、(d)電磁スペクトルの可視部分以外のスペクトル情報を提供する、(e) 特徴/領域が時間とともにどのように変化するかの研究を容易にする。リモートセンシングデータは、独立して分析することも、他のデジタルデータレイヤー(地理情報システムなど)と組み合わせて分析することもできます。リモートセンシングは、土地に自然に何が起こっているか、またそこでどのような人間の活動が行われているのかを判断するのに役立つため、土地利用、土地被覆(LULC)マッピングに役立ちます。[78]
地統計学
地統計学は定量的データ分析、具体的には統計的手法を地理現象の探究に適用する分野である。[79] 地統計学は、水文学、地質学、石油探査、気象分析、都市計画、物流、疫学など、さまざまな分野で広く利用されている。地統計学の数学的基礎は、クラスター分析、線形判別分析、ノンパラメトリック統計検定、その他さまざまな分野に由来する。地統計学の応用は、特に未測定点の補間(推定)において、地理情報システムに大きく依存している。地理学者は定量的手法の手法に顕著な貢献をしている。
定性的な方法
地理学における定性的な方法は、本質的に数値的または統計的ではなく、記述的です。[80] [16] [47]定性的な方法は概念に文脈を加え、定量化が困難または不可能な信念や視点などの人間の概念を探ります。[16]人文地理学は、自然地理学よりも定性的な方法を採用する可能性がはるかに高くなります。技術的な地理学者は、定性的なデータセットにGIS手法を採用しようとしています。[16] [81]
定性地図作成

定性地図作成では、定量地図作成と同じソフトウェアや技術を多く使用します。[81]これは、地図作成の実践に関する情報を提供したり、厳密には定量的ではない視点やアイデアを視覚化したりするために使用できます。[81] [16]定性地図作成の形式の例としては、土地被覆や地域の主要言語グループなどの名目データの色彩地図があります。 [82]もう 1 つの例としては、ディープ マップ、つまり地理とストーリーテリングを組み合わせて、場所、名前、地形の 2 次元画像よりも多くの情報を含む製品を作成する地図があります。[83] [84]このアプローチは、場所を構成する複雑なレイヤーを接続するための、従来の地図作成アプローチよりも包括的な戦略を提供します。[84]
民族誌学
人文地理学者は民族誌的研究手法を用いる。[85]文化地理学では、人類学や社会学でも用いられる質的研究手法を採用する伝統がある。参加観察と詳細なインタビューにより、人文地理学者は質的データを得ることができる。
地理詩学
ジオポエティクスは、地理学と詩学を組み合わせた学際的なアプローチで、人間、空間、場所、環境の相互関係を探求します。[86] [87]ジオポエティクスは、地理学的研究の意味を説明するために混合研究法のツールとして用いられます。 [88]それは、人新世などの複雑なトピックの意味を取り上げ、伝えるためによく用いられます。[89] [90] [91] [92] [93]
インタビュー
地理学者は、個人やグループから空間現象に関する遭遇、見通し、意見に関するデータを収集し、貴重な理解を得るためにインタビューを採用しています。[94] [95]インタビューは、対面でのやり取り、電話での会話、オンラインプラットフォーム、書面によるやり取りなど、さまざまな媒体を通じて行うことができます。[47]地理学者は、研究目的でインタビューを利用する場合、特定の質問や議論のポイントを含む構造化または半構造化アプローチを採用するのが一般的です。[94]これらの質問は、研究トピックに関する焦点を絞った情報を引き出すように設計されていますが、参加者が自由形式の質問などを通じて自分の経験や視点を表現できるほど柔軟です。[94]
起源
地理学の概念はあらゆる文化に存在しており、したがって地理学の歴史は、さまざまな概念が時空を超えて出現した一連の競合する物語である。[96]知られている最古の世界地図は、紀元前9世紀の古代バビロニアに遡る。 [97]しかし、最もよく知られているバビロニアの世界地図は、紀元前600年のイマゴ・ムンディである。 [98]エックハルト・ウンガーによって復元されたこの地図には、ユーフラテス川沿いのバビロンが、円形の陸地に囲まれてアッシリア、ウラルトゥ、およびいくつかの都市が描かれ、さらにその周囲を「苦い川」(オケアノス)が取り囲み、その周りに7つの島が七芒星を形成するように配置され、描かれている。[99]付随するテキストには、周囲の海の向こうの7つの外域について言及されている。そのうち5つの地域についての説明が現存している。[100]イマゴ・ムンディとは対照的に、紀元前9世紀に遡る初期のバビロニアの世界地図では、バビロンは世界の中心からさらに北に描かれていたが、その中心が何を表していたのかは定かではない。[97]

アナクシマンドロス(紀元前610年頃-545年)の思想は、後代のギリシャの著述家によって地理学の真の創始者とみなされ、後継者によって引用された断片を通じて私たちに伝えられている。 [101]アナクシマンドロスは、初期の緯度の測定を可能にした単純だが効率的なギリシャの器具であるグノモンを発明したとされている。[101]タレスは日食の予言でも知られる。地理学の基礎は、古代、中世、初期近代の中国などの古代文化にまで遡ることができる。芸術と科学の両方として地理を探求した最初の人物であるギリシャ人は、地図作成、哲学、文学、または数学を通じてこれを達成した。地球が球形であると主張した最初の人物が誰であるかについては、パルメニデスかピタゴラスのどちらかであるとして議論がある。アナクサゴラスは日食を説明することで地球の輪郭が円形であることを証明した。しかし、彼は同時代の多くの人々と同様に、地球は平らな円盤であると信じていた。地球の半径の最初の推定値の1つはエラトステネスによってなされた。[102]
緯度と経度の線の最初の厳密なシステムは、ヒッパルコスによるものとされています。彼はバビロニアの数学から派生した60進法を採用しました。子午線は360°に細分化され、各度はさらに60(分)に細分化されました。地球上のさまざまな場所の経度を測定するために、彼は日食を使用して時間の相対的な差を決定することを提案しました。[103]ローマ人が新しい土地を探検したときに作成した大規模な地図は、後にプトレマイオスに詳細な地図帳を作成するための高度な情報を提供しました。彼はヒッパルコスの研究を拡張し、地図にグリッドシステムを使用し、1度の長さを56.5マイルに採用しました。[104]
3世紀以降、中国の地理学の研究方法や地理文献の執筆方法は、当時(13世紀まで)のヨーロッパのものよりもはるかに包括的になりました。[105]劉安、裴秀、賈丹、沈括、范成達、周大観、徐霞客などの中国の地理学者は重要な論文を執筆しましたが、17世紀までには西洋式の地理学の先進的な考え方や方法が中国で採用されました。

中世には、ローマ帝国の崩壊により、地理学の発展の場がヨーロッパからイスラム世界へと移った。[105] ムハンマド・アル=イドリースィーなどのイスラムの地理学者は、詳細な世界地図(タブラ・ロジェリアナなど)を作成した。一方、ヤクート・アル=ハマウィー、アブー・ライハン・ビールニー、イブン・バットゥータ、イブン・ハルドゥーンなどの地理学者は、自分たちの旅と訪れた地域の地理について詳細な記録を残している。トルコの地理学者マフムード・アル=カシュガリは言語に基づいて世界地図を描き、後にピリ・レイスも(ピリ・レイス地図)を作成した。さらに、イスラムの学者は、ローマ人やギリシア人の初期の著作を翻訳・解釈し、この目的のためにバグダッドに知恵の館を設立した。 [106]バルフ出身のアブー・ザイド・アル・バルキーは、バグダッドで「バルキー学派」という地上地図作成法を創始した。[107] 10世紀後半のイスラム地理学者スフラーブは、地理座標の本に、正距円筒図法または正距円筒図法による長方形の世界地図を作成するための手順を記した。[108]
アブー・ライハン・ビールーニー(976–1048)は、天球の極等方位等距離図法を初めて説明した。[109]彼は都市の地図作成と都市間の距離の測定に関しては最も熟練した人物とみなされており、中東とインド亜大陸の多くの都市でその作業を行った。彼はしばしば天文学的測定値と数学方程式を組み合わせて、緯度と経度の度数を記録することで位置を正確に示す方法を開発した。彼はまた、山の高さ、谷の深さ、地平線の広がりを測定する際にも同様の技術を開発した。彼はまた、人文地理学と地球の惑星居住可能性についても論じた。彼はまた、太陽の最大高度を使用してホラズムのカトの緯度を計算し、複雑な測地線方程式を解いて地球の円周を正確に算出した。これは現代の地球の円周の値に近いものであった。[110]彼が地球の半径を6,339.9kmと推定したが、これは現代の6,356.7kmよりわずか16.8km少ないだけだった。2つの異なる場所から同時に太陽を観測して地球の円周を測定した先人たちとは対照的に、アル・ビルニーは平野と山頂の間の角度に基づく三角法の計算を使用する新しい方法を開発し、地球の円周をより正確に測定し、1人の人間が1か所から測定することを可能にした。[111]

16世紀から17世紀のヨーロッパの大航海時代には、多くの新しい土地が発見され、クリストファー・コロンブス、マルコ・ポーロ、ジェームズ・クックなどのヨーロッパの探検家による記録により、ヨーロッパでは正確な地理的詳細とより強固な理論的基礎の両方を求める声が再燃した。1650年にベルンハルドゥス・ヴァレニウスによって『地理学概論』の初版が出版され、後にアイザック・ニュートンを含む他の人々によって編集・再出版された。[112] [113]この教科書は、新しい科学的発見と原理を古典的な地理学に統合し、他の出現しつつある科学と同じようにこの分野にアプローチすることを目指しており、西洋における古代地理学と現代地理学の分かれ目であると見る人もいる。[112] [113]
『地理学全書』には、船舶航行に関する理論的背景と実際的応用の両方が含まれていた。[113]探検家と地理学者の両方が直面していた残りの問題は、地理的位置の緯度と経度を見つけることだった。緯度の問題はずっと前に解決されたが、経度の問題は残っていた。ゼロ子午線が何であるべきかについての合意は問題の一部に過ぎなかった。ジョン・ハリソンが1760年にクロノメーターH-4を発明してこの問題を解決し、その後1884年に国際子午線会議でグリニッジ子午線が慣例的にゼロ子午線として採用された。[110]
18世紀と19世紀は、地理学が独立した学問分野として認識され、ヨーロッパ(特にパリとベルリン)の大学の典型的なカリキュラムの一部となった時代でした。多くの地理学会の発展も19世紀に起こり、1821年に地理学会、 1830年に王立地理学会、1845年にロシア地理学会、1851年にアメリカ地理学会、 1888年に国立地理学会が設立されました。イマヌエル・カント、アレクサンダー・フォン・フンボルト、カール・リッター、ポール・ヴィダル・ド・ラ・ブラーシュの影響は、地理学が哲学から学問へと大きく転換した点と見ることができます。[114] [115] [116] [117] [118]リチャード・ハーツホーンやジョセフ・カースキなどの地理学者は、フンボルトとリッターの両者を近代地理学の創始者とみなしている。フンボルトとリッターは地理学を独立した科学分野として確立した最初の人物であるからである。[119] [120]

過去 2 世紀にわたり、コンピューター技術の進歩により、地理情報学が発展し、参与観察や地統計学などの新しい手法が地理学のツール群に組み込まれてきました。20 世紀の西洋では、地理学の分野は、環境決定論、地域地理学、定量革命、批判的地理学という 4 つの主要な段階を経ました。地理学と地質学、植物学、経済学、社会学、人口統計学などの科学との間の強力な学際的つながりも、特に世界を総合的に理解しようとする地球システム科学の結果として、大きく成長しました。コンピューター、定量的手法、学際的アプローチの急速な進歩から、新しい概念や哲学が生まれました。1970 年、ウォルドー トブラーは地理学の第一法則、「すべてのものは他のすべてのものと関連しているが、近くにあるものは遠くにあるものよりも関連が強い」を提唱しました。 [36] [37]この法則は地理学者が世界について最初に立てた仮定を要約したものです。
著名な地理学者


- アレクサンダー・フォン・フンボルト(1769年 - 1859年) - 『コスモス』を出版し、生物地理学という分野の創始者となり、地理学を独立した科学分野として確立した。
- アン・ケリー・ノウルズ(1957 年生まれ) – 歴史における GIS と地理学的手法の使用に影響を与えた人物。
- ベルンハルドゥス・ヴァレニウス(1622–1650) – ドイツの地理学者、『Geographia Generalis』の著者
- カール・O・ザウアー(1889年 - 1975年) - 文化地理学者。
- カール・リッター(1779年 - 1859年)はベルリン大学で最初の地理学教授となり、地理学を独立した科学分野として確立した。
- Cynthia Brewer – Web アプリケーションColorBrewerを作成した地図作成理論家。
- ダナ・トムリン – マップ代数の創始者
- ドリーン・マッシー(1944年~2016年) –グローバリゼーションの空間と場所、およびその多様性を研究する学者。ヴォートラン・ルド賞受賞者。
- エレン・チャーチル・センプル(1863年 - 1932年) -アメリカ地理学者協会初の女性会長。
- エラトステネス(紀元前276年頃 - 紀元前195/194年頃) - 地球の大きさを計算した。
- アーネスト・バージェス(1886年 - 1966年) -同心円状モデルの考案者。
- ジョージ・F・ジェンクス(1916年~1996年) – コンピュータ地図作成と主題図作成に影響を与えた人物
- ゲラルドゥス・メルカトル(1512年 - 1594年) -メルカトル図法を考案した地図製作者
- マーク・モンモニエ(1943 年生まれ) - 地理情報システムに貢献する多数の書籍を執筆した地図作成理論家。
- メイポー・クワン(1962年生まれ) – GISにおけるGPSとリアルタイムマッピングの利用に大きく貢献した。
- マイケル・フランク・グッドチャイルド(1944 年生まれ) – GIScience の学者であり、2003 年に RGS 創設者メダルを受賞。
- ムハンマド・アル=イドリシ(アラビア語: أبو عبد الله محمد الإدريسي; ラテン語: Dreses)(1100–1165) – ヌザトゥル・ムシュタクの著者。
- ナイジェル・スリフト(1949年生まれ) -非表象理論の創始者。
- ポール・ヴィダル・ド・ラ・ブラーシュ(1845年 - 1918年)は、フランス地政学学派の創始者であり、人文地理学の原理を著した。
- プトレマイオス(100年頃~170年頃) – ギリシャとローマの知識を『地理学』という本にまとめた。
- ロジャー・トムリンソン(1933年 - 2014年) - 現代の地理情報システムの主要な創始者。
- ハルフォード・マッキンダー卿(1861年 - 1947年) - LSE地理学会の共同創設者。
- ストラボン(紀元前64/63年 - 紀元後24年頃)は、地理学の研究を概説した最初の書籍の1つである『地理学』を著しました。
- ウォルドー・トブラー(1930年 - 2018年) -地理学の第一法則と第二法則を考案した。
- ウォルター・クリスタラー(1893年 - 1969年) - 人文地理学者、中心地理論の発明者。
- ウィリアム・モリス・デイヴィス(1850年 - 1934年) - アメリカ地理学の父であり、侵食サイクルの提唱者。
- イーフー・トゥアン(1930年~2022年) – 人文地理学を学問として始めたとされる中国系アメリカ人の学者。
機関と社会
- アメリカ地理学会(AAG)[121]
- アメリカ地理学会(米国)[122]
- アントン・メリク地理学研究所(スロベニア)
- ガンマ・シータ・ウプシロン(国際)
- 地理情報システム研究所(パキスタン)
- 国際地理連合(国際)
- 全米地理教育協議会(米国)
- ナショナルジオグラフィック協会(米国)[123]
- 王立カナダ地理学会(カナダ)
- デンマーク王立地理学会(デンマーク)
- 王立地理学会(英国)[124]
- ロシア地理学会(ロシア)
出版物
- アメリカ地理学会年報
- 反対者
- 応用地理学
- 現代地理学の概念と技術
- 人文地理学における対話
- 経済地理学
- 地理技術
- 地理レビュー
- 地理速報
- 地理人文科学
- 国際地理情報科学ジャーナル
- ISPRS 国際地理情報ジャーナル
- 地図ジャーナル
- 農村研究ジャーナル
- 交通地理学ジャーナル
- ナショナルジオグラフィック
- プロの地理学者
- 人文地理学の進歩
- 地理ジャーナル
- プロの地理学者
関連分野
地質学

地理学、特に自然地理学と地質学の分野には、かなりの重複がある。過去には、この2つは大学の学部を共有することが多かったが、それが資源をめぐる対立につながった。[125]どちらの分野も、地球表面の岩石と、時間の経過とともに岩石が変化するプロセスを理解しようとしている。地質学は、地質図作成を支援するために、GISやリモートセンシングなど、技術地理学者のツールや技術の多くを採用している。[126]しかし、地質学には、岩石の化学分析や生物地球化学など、空間的要素を超えた研究も含まれる。[127]
歴史
歴史学という学問分野は、地理学、特に人文地理学とかなり重複している。[128] [129]地質学と同様、歴史学と地理学は大学の学部を共有している。地理学は、歴史的出来事が展開する空間的文脈を提供する。[128]地形、気候、資源など、地域の物理的地理的特徴は、人間の居住地、交易路、経済活動を形作り、それが今度は歴史的出来事の進路に影響を与える。[128]したがって、歴史家は地理学の強固な基礎を持っていなければならない。[128] [129]歴史家は、専門地理学者の手法を用いて歴史地図帳や地図を作成する。
惑星科学

地理学という学問は通常、地球に関するものですが、この用語は非公式には太陽系の惑星やそれを超えた惑星など、他の世界の研究を指すこともあります。地球自体よりも大きなシステムの研究は、通常、天文学または宇宙論の一部です。他の惑星の研究は、通常、惑星科学と呼ばれます。他の天体の研究を表すために、アレオグラフィー(火星の地理)などの別の用語が使用されています。結局のところ、地理学は惑星科学内のサブ分野であると考えられます。
参照
注記
- ^ 強調を追加しました。
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External links
- Geography at the Encyclopaedia Britannica website
- Definition of geography at Dictionary.com
- Definition of geography by Lexico
- Origin and meaning of geography by Online Etymology Dictionary
- Topic Dictionaries at Oxford Learner's Dictionaries

