技術地理学は、空間情報を取得、分析、解釈、理解、伝達するためのツールを使用、研究、作成する地理学の一分野です。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]技術地理学者が使用する空間データの種類は、人文地理学や自然地理学のトピックを含め、多岐にわたりますが、共通しているのは使用される技術と哲学です。[ 4 ] [ 5 ]これを実現するために、技術地理学者は独自のソフトウェアやスクリプトを作成することが多く、それらは他の人によってより広く適用されます。[ 6 ]また、ある用途のために開発された技術を、不動産価格のような多様な分野に適用するなど、無関係な別のトピックに適用することも検討します。 [ 7 ] [ 8 ]さらに、技術地理学者は、空間技術とエンドユーザーとの関係を探求し、技術を改善し、技術が人間の行動に与える影響をよりよく理解します。[ 9 ]

地理学の他の分野、最も一般的には人文地理学と自然地理学に限られますが、技術地理学の概念と技術を幅広く利用しています。[ 2 ] [ 3 ] [ 10 ]それにもかかわらず、方法と理論は異なり、技術地理学者はデータの性質よりも技術的および理論的概念に関心があるかもしれません。[ 2 ] [ 11 ] 技術地理学を教える際、教師は理論的概念を説明するために人文地理学と自然地理学の例に頼ることがよくあります。[ 12 ]技術地理学は主に定量的データを使用しますが、その技術とテクノロジーは定性的地理学にも適用できるため、定量的地理学とは区別されます。[ 1 ]技術地理学の分野内には、地理情報科学、ジオマティクス、地理情報学という主要な重複する下位分野があります。[ 2 ] [ 13 ] [ 14 ]
技術地理学は高度に理論的で、時空間データを扱うための方法と技術の開発とテストに重点を置いています。[ 1 ]これらの技術は、人文地理学と自然地理学の両方の分野内のデータセットと問題に適用されます。[ 2 ] [ 3 ] [ 10 ]歴史的に、技術地理学は地図作成と地球儀の作成に重点を置いていました。[ 11 ]今日、技術地理学者は依然として地図を作成していますが、情報化時代は空間データを処理し、意思決定者を支援するための情報管理技術の開発を推進しています。[ 1 ] [ 9 ]このため、技術地理学者は、地図作成を支援するためにコンピュータを使用するなど、独自のイノベーションを生み出すよりも、他の分野の技術や手法を空間の問題に適用することがよくあります。[ 7 ] [ 15 ]また、金鉱石の分布を推定するために作成されたクリギングのように、地理学のある分野で開発された技術を別の分野に適用することも検討しています。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]今日の技術地理学は、理論的には情報理論、つまり情報システムを支配する数学的法則の研究に基づいている。 [ 19 ]
技術地理学におけるいくつかの概念は、この学問分野の中心的な属性と考えられています。ある論文では、自己相関と頻度が技術地理学の基礎となる概念として挙げられています。[ 1 ]技術地理学の中心となるのは、地図作成と地図製作を取り巻く技術であり、これらは地図作成の一般化によってのみ可能となります。[ 1 ] [ 19 ]地図作成の一般化は、情報全体のレベルを下げるだけでなく、技術地理学者が採用し調査する多くの技術や手法の根底にあるデータのパターンや傾向を発見するのに役立ちます。[ 1 ] [ 19 ]
自己相関は、与えられたデータセットが異なる時間間隔または空間距離にわたってどの程度自己相関しているかを評価するために使用される統計的尺度です。[ 1 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]本質的に、それは観測間の時間遅延または空間距離の関数として観測間の類似性を定量化します。[ 20 ]自己相関は正(類似した値が一緒に集まっていることを示す)または負(類似していない値が互いに近いことを示す)になります。[ 20 ]空間的自己相関は、異なる空間位置にわたる変数とそれ自身との相関を含みます。時間的自己相関は、連続する時間間隔にわたる信号とそれ自身の遅延コピーとの相関を含みます。[ 21 ]自己相関は、トブラーの地理学の第一法則の基礎です。[ 1 ]空間的自己相関は、モランのIやゲティス・オード統計などのツールで測定されます。[ 23 ]
自己相関は、地理データの空間的および時間的構造に関する重要な洞察を提供するので、技術地理学の基礎となるものです。[ 1 ]自己相関は、空間パターンと関係をモデル化、分析、解釈する能力を高め、環境モニタリングや都市計画から資源管理や公衆衛生に至るまで、さまざまなアプリケーションをサポートします。[ 20 ]自己相関を理解し活用することで、地理学者はより情報に基づいた意思決定を行い、分析の精度を向上させ、現実世界の地理的問題の解決に貢献することができます。[ 1 ]この理解を活用するために使用される技術とテクノロジーは、技術地理学の中核的な焦点です。[ 1 ]
統計学では、頻度とはデータセット内の特定のイベントまたは値の発生回数を指します。[ 24 ] [ 25 ]空間データセットと時間データセットを扱う場合、頻度の概念は、特定のイベントまたは値が異なる場所 (空間) または時間 (時間) にわたってどのくらいの頻度で発生するかを理解するために適用できます。[ 25 ]空間データセットには、特定の地理的位置に関連付けられたデータポイントが含まれており、空間データセットの頻度は、異なるエリアにわたるパターンと分布を分析するために使用できます。[ 25 ]時間データセットには、特定の時点に関連付けられたデータポイントが含まれており、時間データセットの頻度は、時間の経過に伴う傾向とパターンを分析するのに役立ちます。[ 25 ]空間と時間の両方にわたってイベントの頻度がどのように変化するかを分析すると、動的なパターンが明らかになります。[ 1 ]空間頻度と時間頻度は、地理的現象を理解し分析するための基礎となるため、技術地理学の中核概念です。[ 1 ]地理学は本質的に空間と時間における特徴の分布と動態に関心があり、技術地理学はこのデータを扱う技術を研究し開発している。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

地図の一般化とは、地図上の地理情報の表現を簡略化し、複雑なデータを特定の目的や縮尺に合わせてより理解しやすく、有用にするプロセスです。[ 19 ]このプロセスでは、地図が煩雑になるのを防ぎ、意図した情報を効果的に伝えるために、特徴の詳細を選択的に削減します。[ 1 ] [ 19 ]一般化の必要性は、地図がしばしば広範囲や縮尺を描写するため、すべての詳細を含めることが非現実的であり、地図の読者を圧倒してしまう可能性があることから生じます。[ 1 ]地図の一般化の主な目標は、詳細と読みやすさのバランスを取り、重要な情報を犠牲にすることなく、地図が意図した目的を果たすようにすることです。[ 19 ]一般化されたデータであっても、空間的な文脈に配置することで、地図の一般化は、データのパターンや傾向を明らかにし、追加の情報を生み出します。[ 1 ] [ 19 ]
効果的な一般化には、地図の使用事例、対象者のニーズ、地理的コンテキストを深く理解する必要があります。[ 19 ]ワールドワイドウェブ(WWW)、地理情報システム(GIS)、情報理論などの技術進歩は、地図作成者が地図をより効率的かつ一貫して一般化するのに大いに役立っています。[ 1 ] [ 19 ]これらのツールは、一般化ルールを体系的に適用できるため、データ量が増加しても高品質の出力が保証されます。地図の一般化は、地図が機能的で読みやすく、意図された用途に合わせて調整されていることを保証するため、技術地理学の基礎となっています。[ 19 ]これは、詳細の必要性と縮尺や媒体の実際的な制約とのバランスを取り、コミュニケーション、分析、意思決定のためのツールとしての地図の有効性を高めます。[ 19 ]

量的革命は、記述的または個別記述的な地理学を、経験的な法則形成または法則定立的な地理学へと移行させた主な要因であるとされている。[ 30 ]これらの法則の最初のものは、1970 年の論文でウォルド・トブラーによって提案され、その後もさらに多くの法則が提案されている。 [ 31 ]地理学における法則は必要不可欠である、あるいは有効であるという考えに反対する地理学者もいる。[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]これらの批判は、トブラーらによって取り上げられている。[ 33 ] [ 34 ]これらの法則の例としては、トブラーの地理学第一法則、トブラーの地理学第二法則、アルビアの地理学法則などがある。[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]フランスの地理学者イオネル・ハイドゥは、トブラーの地理学第一法則と、それに関連する空間自己相関の概念を、技術地理学の中心概念として指摘した。[ 1 ]

「技術地理学」という用語は、ギリシャ語のτεχνικός (tekhnikós、芸術的、熟練した、専門的なと訳される)から派生した「技術」と、ギリシャ語のγεωγραφία (geographia、ギリシャ語の「Geo」(地球)と「Graphien」(記述する)を組み合わせたもので、文字通り「地球の記述」) から派生した「地理学」を組み合わせたもので、地球の土地、地形、住民、現象の研究に専念する科学分野です。英語における地理学の分野における技術地理学という独立した用語は、少なくとも 1739 年に、イギリスの印刷業者エドワード・ケイブがクラーケンウェルのセント・ジョンズ・ゲートで出版した匿名の書籍『Geography Reform'd』にまで遡ります[ 37 ]。[ 38 ] [ 11 ] [注 1 ]原著者は不明だが、研究者らは、この著作は「ジョン・グリーン」または「ブラドック・ミード」というペンネームで知られる匿名の学者の著作と似ていると考えており、両者は同一人物であると考えられている。1749年に『地理学改革』という新しいタイトルで再出版された第 2 版は、タイトルとオリジナルの序文を除いて第 1 版と同一であり、序文は新版のために変更された。[ 38 ]本書は 4 つのパートに分かれており、そのうちの 1 つは「技術地理学を含む」と名付けられ、地球儀と地図の両方に焦点を当てており、地図設計の概念や投影法も含まれている。[ 11 ]ある著者は、この出版物は「正確な地図 (および地球儀) の作成に関心があり、それらに付随する説明よりも関心がある」と述べている。[ 38 ]本書では、著者は理論と方法においてこの分野が区別されることを明確にするために、「実践地理学」ではなく「技術地理学」という用語を使用することを選択した。[ 11 ]改革された地理学は、技術地理学を次のように定義している。 [ 11 ]
形態に関する記述は3種類に分類される。第一に、図面または図解によって地球を示すもの。第二に、表または記録によって示すもの。第三に、論文または論述によって示すもの。したがって、技術地理学は、表現型、概観型、および説明型に分類できる。
技術地理学という用語が英語の語彙に初めて登場した時期を特定するのは難しい。技術地理学という概念は、地図作成、測量、リモートセンシングの起源にまで遡る技術を含め、文化を超えて広がっている。技術地理学という用語自体は、地名の記憶や地名学以上のもの、つまり点と理論の間の空間的関係を含むものである。[ 39 ]エラトステネスは「数学地理学の創始者」と呼ばれており、彼の活動は「技術地理学者に期待されるものとほとんど変わらない」と評されている。[ 40 ]プトレマイオスによって始められた地理学の「プトレマイオス的伝統」の中で、学者たちは地図投影法、緯度経度線、座標、グリッド、縮尺、天文学的に定義された気候の理論など、「プトレマイオス地図作成理論」における明確な「技術的要素」を特定している。[ 41 ]イスラム地理学者は、9世紀にプトレマイオスの著書『地理学』がアラビア語に翻訳された際に、これらの技術的要素を採用し、しばしば伝統的なイスラム地図作成の要素と混ぜ合わせた。 [ 41 ]例えば、 902年から903年の間にイブン・アル=ファキーフによって書かれた『キタブ・アル=ブルダン』は、アンリ・マッセによって「アダブのテーマを含む技術的地理学」と評された。[ 42 ]
1800年代後半には、「技術地理学」という用語は、アメリカの公教育や学術界である程度使われるようになっていた。例えば、1889年版の『学校と家庭教育』誌の記事には、「学校で技術地理学を教えるべきかどうか教師が疑問を呈するのを聞いたことがない」とあり、「技術」という用語は「あらゆる芸術や科学に特に適している」という意味だと定義されている。[ 43 ] 1890年の出版物では、1891年にベルンで開催される国際地理学会議のプログラムには5つの部門があり、最初の部門は技術地理学で、この部門の内容の例として数学地理学、測地学、地図作成などのトピックが挙げられていると宣伝されている。[ 44 ]

1902年、測地学は「地理地図作成の最初の段階で、三角測量のネットワークが広がるための、議論の余地のない価値の主軸である背骨」を提供することで、技術地理学を支える学問分野として提案されました。[ 45 ] 1908年、地理学教授のジョージ・D・ハバードは、技術地理学を地域地理学、自然地理学、および一般研究と並んで、米国の大学の地理学科で教えられるべきコースとして含めました。[ 46 ]ハバードは、技術地理学とは「数学地理学や天文学地理学」などのトピック、および地図作成を指すと明記しています。[ 46 ] 1910年にアメリカ地理学会の会報に掲載された出版物では、「科学的地理学」の概念が紹介され、地理的概念に科学的方法を適用することについて議論されました。[ 47 ]この出版物では、科学地理学の分野をどのように組織できるかが提案され、「植物地理学」、「動物地理学」、「人類地理学」は科学的原理を適用できる分野であると明記されました。[ 47 ]この出版物では、説明の中で技術地理学という用語は使用されていませんでしたが、後のいくつかの出版物では、科学地理学と技術地理学が明確に結び付けられています。[ 48 ] 1917 年までに、技術地理学は、数学、化学、その他の自然科学とともに、一部の英国の学校で教えられているコースに含まれていました。[ 49 ] [注 2 ]技術地理学の技術と概念が進歩するにつれて、地理学者は、社会や法律においてより高度な地理概念の理解と使用が不足していることを嘆き始めました。[ 39 ]具体的には、これは、1930 年代の米国最高裁判所でのミシガン州とウィスコンシン州の境界訴訟で問題になりました。この訴訟では、境界は特定の技術地理概念で定義されていませんでした。[ 39 ] 1940年代、オレゴン州立大学は応用地理学プログラムの一環として技術地理学に重点を置き始めた。[ 50 ]
技術地理学は、1950 年代と 1960 年代の量的革命の時期に、より明確に分化しました。[ 1 ] [ 51 ] [ 52 ]それ以前は、空間情報を扱う技術と方法は、それ自体が研究対象ではなく、主に人文地理学または自然地理学を支援することに重点が置かれていました。第二次世界大戦では、地図作成と航空写真が広く使用され、これらの技術に革命をもたらし、その利点に新たな焦点が当てられました。[ 53 ] [ 54 ]量的革命以前の数年間、地理学は一般的に断片化され、記述的アプローチに重点が置かれており、米国の多くの大学は全国的に地理学科を廃止していました。これに対処するために、地理学者は、この分野に対するより科学的で方法論に基づいたアプローチの利点について議論し、これらの方法が他の技術コースにもたらす利点を提唱し始めました。[ 55 ] [ 54 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]著名な地図製作者であるジョージ・ジェンクスのような一部の人々は、たとえ少数の学術機関に限られるとしても、地図製作は地理学とは完全に別の学問分野であるべきだとまで主張した。[ 53 ] [ 60 ]このアプローチは、地理学者がこれまで地図をどのように見て、どのように関わってきたかからの逸脱とみなした、より伝統的な地理学者によって敬遠された。[ 61 ]地理学の技術的な側面に対する最良のアプローチは地理学者の間で激しく議論されたが、米国中の大学の地理学科は、地理学に対するより科学的なアプローチを教え始めた。[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
20 世紀には、コンピュータ、衛星、およびそれらを操作するための対応するソフトウェアなどの技術が急速に出現しました。これらの技術は地理学者の作業方法を急速に変化させ、それらを学問分野にどのように最適に組み込むかを検討するために多大な努力が払われました。[ 1 ] [ 19 ] [ 7 ]これらの技術とともに、数学的モデリングと地図作成の理論的意味に焦点を当てた分析地図作成などの新しい学問分野と用語が生まれました。 [ 65 ]これらの用語はしばしば互いに競合し、重複し、多くの場合、米国における地理情報科学、フランスにおけるジオマティクス、スウェーデンにおける地理情報学のように、別々の国で発生しています。[ 66 ]リモート センシング (RS)、地理情報システム (GIS)、および全地球測位システム (GPS) の 3 つの主要な技術は、技術地理学を特徴付ける技術の例として強調されています。[ 1 ] 20 世紀後半には、学生が技術地理学のコースを卒業後のより良い仕事と関連付けたため、北米の地理学科はこれらの技術を組み込むためにカリキュラムを急速に変更しました。[ 67 ]この変化により、地理学はリベラルアーツからより応用的なカリキュラムへと移行した。[ 67 ]
量的革命の過程で、技術地理学の分野からいくつかの新しい下位分野が生まれました。これらには、量的地理学、ジオマティクス、地理情報学、地理情報科学が含まれます。[ 66 ]これらの用語はすべてある程度重複していますが、少なくとも1つの研究では、使い続けるのに十分なほど十分に異なっていることを示しています。[ 66 ]これらの新しい用語の普及は、その人気に悪影響を与えた可能性があり、不注意または性急に作成された可能性があると示唆されています。[ 66 ]これにより、いくらかの混乱が生じ、各用語がカバーする領域を適切に定義することは、活発な研究分野となっています。[ 66 ]このトピックに関するArtur Krawczykの1つの論文では、次のように述べられています。[ 66 ]
新たな技術が登場すると、たちまち新たな科学分野や下位分野の提案が生まれます。多くの著者は、その名称の定義を適切に正当化することなく、安易に新科学の誕生を宣言します。過去の技術状況下で発展した古い定義は、新技術の影に隠れ、現代化されることなく残ります。明確な用語の定義、境界、あるいは定義の使用範囲が欠如しているため、新たな用語、そして新たな科学分野や研究分野を定義しようとする動きが活発化します。

ケイブが『地理学改革』(1749年)で技術地理学について論じたところ、批判地理学は地図やその他の製品の誤りを修正して世界のモデルを改善する上で重要な部分であると考えられていた。[ 11 ] 1970年代には、批判地理学は批判理論とマルクス主義哲学の枠組みを取り入れ、マルクス主義地理学、フェミニスト地理学、急進地理学(地理学的研究は社会を変革する社会問題に焦点を当てるべきだと主張する地理学の一分野)など、地理学におけるさまざまな理論的枠組みを統合する包括的な概念となった。 [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]これらの枠組みは主に人文地理学者によって提唱されたため、人文地理学者と自然地理学者の間にギャップが生じた。[ 73 ] [ 74 ]量的革命中に提唱された思想や哲学、特に実証主義と量的方法の重視に対応して、批判地理学という用語は、技術地理学者の方法や思想に対するイデオロギー的および理論的な批判に適用されるようになった。[ 61 ] [ 75 ]イーフー・トゥアンなどの他の地理学者は、定量地理学が地理学の理解に不可欠な場所の抽象的で定量化できない側面から離れていくことを批判した。 [ 76 ]
量的革命以降の地理学の歴史において、批判地理学の理論家は、技術地理学や量的地理学の理論家と対立していると見なされることが多い。[ 74 ] [ 77 ]ピーター・グールドなどの一部の人は、これらの批判は主に、出現しつつある新しい技術を学ぶことの難しさによるものだと主張した。[ 78 ] [ 79 ]スチュワート・フォザリンガムを含む一部の地理学者は、量的方法に対する初期の批判の多くは技術の進歩によって対処されており、量的地理学の無知のために残っていると主張している。[ 78 ]地理学者のウィリアム・グラフは、一部の自然地理学者が、批判地理学の根底にある哲学のいくつかは「根本的に反科学的」であると疑っていると指摘した。[ 78 ] [ 73 ]
地理学者が適用する空間分析、地図作成/GIS、リモートセンシング、GPSなどの新しい技術や手法が分野を超えて広く採用されるようになると、地理学者の間では、他の分野の非地理学者が地理学者よりもそれらをうまく使いこなせるようになるのではないかという懸念が高まった。[ 1 ]これを受けて、2006年に査読付きジャーナルGeographia Technicaが、地理学における定量的、技術的、科学的手法を用いた研究の発表の場として設立された。[ 1 ] [ 80 ] [ 48 ]このジャーナルに掲載された2016年の論文で、Ionel Haiduは次のように述べている。[ 1 ]
リスクは、これらの手法を習得した非地理学者が、地理学者よりも優れた方法で時空間データや情報を分析してしまう可能性があることです。そのため、地理空間を研究対象とする他の科学分野との競争に対処する必要性が、地理学者にとって深刻な課題となっています。地理学者は、新しい手法、モデル、手順を検証し、適応させ、地理学のあらゆる分野と発展動向に適用していく必要があります。こうしたことから、技術地理学という新たな研究分野と専門職養成の必要性も高まっています。
技術地理学という概念は、地理学における歴史的傾向、すなわち地理学的研究を行うための新しい方法、技術、手法を開発するのではなく適応させる傾向を是正し、訓練を受けた地理学者にこの研究分野を追求するよう促すために再び登場した。[ 1 ] [ 7 ]「技術地理学」という用語の使用自体は少なくとも1700年代から議論されてきたが、技術地理学の概念は、地理学の分野を整理および分類する際に、地理学の他の部分から分離されることが多い。[ 11 ] 「地理分析の手法」 [ 81 ] 、 「地理情報技術」[ 82 ]などの用語は、教科書の中でこの用語と同義語として使用されている。
批判的地理情報科学は、2000年代初頭に批判的人文地理学者とGIS科学者の間の議論から生まれた。[ 83 ] [ 84 ] [ 85 ]批判的人文地理学者からの批判に耳を傾けた後、GIS科学者は「どちらにも属さない」姿勢を取り、社会理論やフェミニズム理論を取り入れ、市民参加型GISなどの定性的な手法を用いるようになった。[ 84 ]『地理百科事典』は、その結果を「GISを独自に形成し、他の情報科学に間接的に影響を与える可能性のある、人文地理学と技術地理学の創造的な融合」と表現している。[ 84 ]批判的地理情報科学は、学術地理学以外では採用が限られている。[ 84 ]
GISなどの技術が地理学科を席巻し始めると、基礎概念を教えるための新しいカリキュラムを開発する必要性が明らかになった。[ 86 ]これを受けて、2006年にUCGISは、90年代半ばの「モデルカリキュラム」を基に、地理情報科学技術知識体系(GISTBoK)を出版した。 [ 87 ] GISTBoKは、GISやその他の地理空間技術を教えるカリキュラムに情報を提供するように設計されている。[ 87 ]この本は、「GIScience」という用語を「GIScience and technology」(GIS&T)に拡張したことで知られている。[ 66 ]
2009年、ユネスコ生命維持システム百科事典(EOLSS)は、地理学に関連する文献を整理するために「技術地理学」という用語を使用し、技術地理学、人文地理学、物理地理学の3つの分野モデルを確立し、人文地理学と物理地理学を主要な2つとして挙げた。[ 2 ] [ 3 ] [ 19 ]この表現の利点は、他の2つの分野と一貫性があり、この分野を地理学の中に明確に位置づけている点である。[ 88 ] EOLSSにおける技術地理学の分野としての分類は、イオネル・ハイドゥが2016年の論文「技術地理学とは何か」で、地図作成が単に地図を作成するものから空間情報を作成するものへと変化した結果であり、ワールドワイドウェブのような情報理論と技術の集大成の影響を受けていると説明している。[ 1 ]
技術地理学は、ジオデザイン、測地学、地理情報学、地理情報科学、ジオマティクス、空間分析、定量地理学、定性地理学など、多くの下位分野に分けられます。[ 2 ] [ 1 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 89 ] [ 45 ]これらの用語の使用方法や分類方法にはかなりの重複と地域的な違いがありますが、文献では区別されています。[ 66 ]
定量的革命の初期には、技術地理学のサブ分野として定量地理学という用語が登場し、空間統計、時間地理学(時空間プリズムや連続輸送モデリングアプローチなどの視覚化を含む)、GPSやリモートセンシングなどの新しい技術によって生成された時空間データを扱うためのGISなどの新しい定量的手法に特化して焦点を当てていました。[ 78 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]技術地理学のこの部分は、空間統計と空間情報の視覚化に焦点を当て、定量的データと科学的方法を強調しています。[ 1 ] [ 93 ]

1960 年、ベルナール・デュビュイソンはフランス語で「géomatique」という用語を造語しました。英語を話すカナダ人のピエール・ガニョンとデビッド・コールマンは、この用語を「geomatics」と翻訳し、1980 年代から 1990 年代初頭にかけてカナダで普及しました。[ 66 ]現在、地理情報に焦点を当てた国際標準化機構の委員会であるISO/TC 211によって、地理データまたは地理情報を扱う分野として定義されています。[ 94 ]カナダでは、測地学という用語をジオマティクスに置き換えて吸収しようとする試みがありましたが、この試みは成功しませんでした。世界的に、「測地学」という用語は一般的に「不変」であると考えられています。[ 66 ]ジオマティクスは、ユネスコ生命維持システム百科事典の技術地理学の項目に含まれています。[ 1 ] [ 2 ]
1980年代後半、地理情報学という用語はスウェーデンの科学者キェル・サムエルソンによって造語され、1990年代にはリモートセンシング、GPS、GISなどのさまざまな技術から得られる空間データを統合する科学として定義されました。[ 66 ]後に地理学者のマイケル・デマーズによって、コンピュータを使用して空間データを処理することも含むものとして定義されました。[ 66 ] [ 95 ]この用語は、地理学の分野から完全に外れ、コンピュータ科学の分野に完全に位置づけられていると説明されています。[ 66 ]対照的に、他の情報源では、これを技術地理学の分野に位置づけています。[ 13 ] [ 14 ]情報源は、地理情報学には普遍的に受け入れられている定義がないことを指摘しています。[ 66 ]
1990年代、地理学者のマイケル・フランク・グッドチャイルドが「地理情報に関する情報科学のサブセット」を説明するために、米国で地理情報科学(GIScience)という用語を造語し、普及させた。 [ 96 ] [ 66 ] [ 97 ] GIScienceは、定量地理学とは明確に区別されているが、[ 78 ]技術地理学の分野に属するとされている。[ 13 ] [ 98 ] [ 99 ] 1995年、地理学者のデュアン・マーブルが教育者がGIScienceを教えるのを助けるために「モデルカリキュラム」を作成するなど、GIScienceの分野を支援するために、米国で地理情報科学大学コンソーシアム(UCGIS)が設立された。[ 100 ] [ 87 ] GIScienceという用語については、科学とみなせるかどうかなど、大きな議論があった。[ 101 ]マイケル・グッドチャイルドを含む多くの地理学者は、今日でもこの用語の使用を推進し続けている。[ 66 ]
技術地理学は、その主な焦点として、多くの技術やテクノロジーを採用、研究、発展させています。他の分野もこれらのテクノロジーを使用しており、それ自体が独立した分野とみなされることがあります。これらには、地図作成、地理情報システム、地理統計学、地理可視化、GPS、写真測量、リモートセンシング、測量などが含まれます。[ 1 ] [ 19 ] [ 48 ] [ 80 ] [ 102 ] [ 103 ]技術地理学者はこれらのツールを幅広く使用していますが、この分野では、これらのツールの使用方法とユーザーとの関係、およびテクノロジーが人間の行動に与える影響についても関心を寄せています。[ 9 ]

コンピュータやGISとともに、量的革命の時代には新しい空間データソースが登場しました。航空写真技術は第一次世界大戦で広く使用され、その後数年間は民間の活動にも応用されました。[ 104 ]ジェームズ・W・バグリーの1941年の教科書『航空写真と航空測量』の序文の最初の行には次のように書かれています。[ 104 ]
航空写真の有用性を説く必要はもはやない――少なくとも米国では――なぜなら、その利用は非常に広まり、その価値は非常に大きいため、国の辺鄙な場所で畑を耕す農家でさえ、その価値を知っているからだ。
リモートセンシング技術は第二次世界大戦中に再び急速に進歩し、採用された技術は地理学研究の補助として急速に普及した。[ 105 ]冷戦中、写真、航空機(ロッキードU-2やロッキードSR-71ブラックバードなど)、ロケットの進歩はリモートセンシング技術の有効性をさらに高めた。[ 106 ]この技術が一般に利用可能になると、地理学者はすぐに大量の衛星画像や航空画像に圧倒された。この新しいデータソースを保存、処理、分析、使用するための新しい技術が必要となり、リモートセンシング科学者が誕生した。[ 106 ]リモートセンシングは、技術地理学者が空間現象を研究するために使用する技術の1つと考えられている。[ 107 ]

量的革命と時を同じくして、初期のコンピュータが登場しました。地理学の学際的な性質から、地理学者は他の分野の発展を考慮せざるを得ず、地理学研究のための独自の技術を開発するよりも、他の分野の技術革新を観察して適応する傾向があります。[ 7 ]最初のコンピュータが開発されてから10年以上経った1959年、ウォルド・トブラーは「自動化と地図作成」と題した、地図作成プロセスにおけるコンピュータの使用を詳述した最初の論文を発表しました。 [ 108 ]応用という点では斬新でしたが、トブラーが詳述したプロセスでは、地理データの保存や分析はできませんでした。コンピュータ技術が進歩し、より優れたハードウェアが利用可能になると、地理学者は地図を作成するためにこの技術を急速に採用しました。[ 15 ] [ 7 ] 1960年、ロジャー・トムリンソンは、コンピュータ内で空間データを保存および分析できる最初の地理情報システムを作成しました。 [ 109 ]これらのツールは、量的革命の時期に地理学への実証主義的な科学的アプローチに貢献することで、地理学の分野に革命をもたらしました。 [ 110 ] 1985 年の著書『地図作成における技術的転換』の中で、マーク・モンモニエは、GIS によって促進されるコンピュータ地図作成が、従来のペンと紙による地図作成にほぼ取って代わるだろうと推測しました。[ 7 ]地理学者は、地理学における GIS の位置づけについて激しく議論し始め、その方法を拒否する者もいれば、強く支持する者もいました。批判に対して、イギリスの地理学者スタン・オープショーは次のように述べました。[ 111 ]
地理学者がGISを拒否すれば、地理学とは何かという外部世界の認識に根本的な影響を与える可能性がある。確かに、こうした外部の認識は、かつての地理学のイメージに基づいているかもしれないが、それでも無視することはできない。「彼らはどうして、自らの学問分野の核心を否定するほど愚かなことができるのだろうか?」
GISの出現に伴い、研究者たちはこの技術をさまざまな地理的問題に適用する方法を急速に模索し始めた。[ 97 ] [ 111 ]これにより、一部の地理学者は、コンピュータベースの方法の研究を地理学における独自の科学であると宣言するに至った。[ 97 ] GISは、地理と景観をコミュニティ計画で考慮する際にリアルタイムのフィードバックを可能にすることで、ジオデザインの分野を推進する主要な技術として機能している。 [ 89 ]学術界では、学生はGISを卒業後の就職に有利な方法と捉え、これに応えて大学はGISの授業を急速に拡大し、1980年代初頭には米国とカナダでGISの授業を提供している大学は10校未満だったのが、1990年代初頭には2000校以上に増加した。[ 67 ] GISは、技術地理学者が使用する主要な技術の1つと考えられている。[ 107 ]

1978年、米国軍は現代の全地球測位システム(GPS)を可能にする最初の衛星を打ち上げ、2000年にはシステムの全機能が一般に利用可能になった。[ 112 ]これにより、以前は高価だった空間座標の迅速な取得が可能になった。地理学者はこのデータの方法と応用について研究を始めた。[ 1 ] [ 113 ]その後、ロシアのGLONASS [ 114 ]、中国の北斗衛星測位システム[115]、欧州連合のガリレオ衛星測位システム[116 ]など、衛星航法を可能にする衛星コンステレーションを他の国々も打ち上げた。
地理学を細分化しようとする試みは、しばしば批判に遭ってきた。[ 3 ]地理学は数千年にわたる文化の歴史を持ち、「母なる科学」と表現され、そこからより専門的な分野が生まれ、結果として断片化された学問分野となっている。[ 2 ] [ 117 ] [ 118 ]ウィリアム・パティソンの地理学の4つの伝統など、地理学をカテゴリーや焦点に細分化する既存のモデルは、出版物や文化によって大きく異なっている。[ 3 ] [ 119 ]技術地理学という用語は、これらのより広い概念の明確な分野および包括的なものとして提案されているが、空間情報の研究を明確なカテゴリーとして記述するために使用される用語は様々である。[ 120 ]文献内でこの分野を細分化する場合、「空間的伝統」[ 119 ] 、 「地理分析の技術」[ 81 ]、「地理情報と分析」[ 121 ] 、 「地理情報技術」[ 82 ] 、 「地理学の方法と技術」 [ 122 ] 、「地理情報技術」 [ 82 ]、「科学地理学」 [ 47 ] 、および「定量的地理学」[ 123 ] [ 124 ]など、類似のカテゴリーが技術地理学と同じ、または類似の概念を説明するために使用されています。[ 3 ] [ 120 ]用語の不一致の一部は、異なる文化や言語が独自の組織化方法を持っていることに起因しています。たとえば、「情報地理学」という用語は、同様の概念を説明するために中国の研究でよく使用されています。[ 120 ]地理情報科学および地理情報学の下位分野と密接に関連しており、時には互換的に使用される。[ 75 ] [ 125 ] [ 13 ]それぞれの用語にはわずかに異なる定義と範囲があり、最適な用語の選択については、少なくとも1700年代にケイブが実用地理学よりも技術地理学の使用を擁護して以来、文献で議論されてきた。11 ]それにもかかわらず、これらの代替用語やフレーズの多くは構成が不十分で、技術地理学と同じように地理学の一分野として明確にこの分野を結びつけていません。 [ 121 ]これは活発な学術的議論の領域であり、どのような言葉の選択も、異なるモデルを使用する他の人々から必然的に批判を受けるでしょう。 [ 3 ]その他の矛盾としては、技術地理学者が使用する技術を地図作成やリモートセンシングなどの独立した分野として記述している資料があります。 [ 103 ] [ 102 ]
さらに議論を呼ぶのは、地理学の思考や技術が新しい分野を構成するという考えを否定する人々である。この主張は、地理学は応用されるべきものであり、したがって人文地理学または自然地理学の何らかのサブセットに焦点を当てる必要があると主張する。[ 126 ]また、この用語を新しい分野として裏付ける、十分に確立された査読済みの文献が十分ではないとも主張している。[ 126 ]
技術地理学の文化が地理学科にジェンダーバイアスをもたらしているという主張もある。この分野は男性によって不均衡に実践されており、一部の人々からはより男性的だと見なされているからである。[ 75 ] [ 127 ]ナディーン・シューアマンは、この不均衡には一つの理由はないものの、科学が「男性の領域」であるというより広い認識や、技術地理学者が使用するツールが軍産複合体の一部であるという認識に関連している可能性があると述べている。[ 75 ]