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三维激光扫描技术应用到道路工程测量,有效地解决了道路工程测量工作中存在的测量效率低、工作量大、测量危险性大等问题[1]。将该技术应用到道路工程测量工作中,可以有效地克服以往道路工程测绘技术所存在的缺点,该仪器在道路工程测量中的应用和发展,也是道路工程测量中的一次创新。
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本文将AutoCAD、Excel和ArcGIS制图技术相结合,更加高效地完成宗海图的制作。与传统的只用AutoCAD软件进行宗海图制图技术相比,由ArcGIS软件所提供一系列的空间数据处理工具,再加上Excel软件的强大数据交互处理方法,同时,结合AutoCAD软件绘制的dwg、dxf等格式的数据集成,在可视化界面输入相关数据,即可自动批量完成数据的处理,实现宗海图的制作。
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随着社会的快速发展,城市大比例尺基础地理信息数据覆盖范围越来越大,数据信息变化越来越快,因此保持数据的现势性和准确性尤为重要。为了数据动态更新工作可持续开展,应当建立相应的机制,如政策机制、资金保障机制、动态巡查机制、考核激励机制等。同时,应对城市大比例尺基础地理信息数据更新模式进行不断的探索研究。
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到2019年3月份,国办在《关于开展工程建设项目审批制度改革实施意见》中,再次提出一次委托、联合测绘、成果共享的要求,并把《试点通知》中对“联合测绘”的要求,进一步具体化、分解,改为一次委托、联合测绘、成果共享。在总理的政府工作报告中,又明确提出要推进工程建设项目审批中“多测整合、多验合一”。“多测合一”势在必行。
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随着GPS技术的飞速发展和广泛应用,利用多基站网络RTK技术建立的连续运行参考站(CORS)已成为GPS应用发展的热点之一。GPSRTK技术可以实时获取具有较高相对精度的测点三维坐标(大地纬度B,大地经度L,大地高H),并通过严密的数据公式计算其平面转换参数,高程拟合参数,进而可以获取测站点的平面坐标(x,y)及正常高H[1]。
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水下导航一直以来都是导航领域的重要研究方向。随着丰富的海洋资源越来越受到各国的关注,海上冲突不断发生,我国临海海域的主权争议问题也越来越突出,这使得水下运载体导航技术的发展显得极为迫切[1]。目前,我国水下运载体导航定位最常采用的导航系统是惯性导航系统[2,3]。
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测绘技术是土地管理、避免土地纠纷、土地统筹安排等环节不可或缺的。但是在实践中程序复杂,需要做好地形勘探、土地项目评估等工作,才能展开测绘工作。为了缩短工作时间,提升国土测绘精度,需积极引进现代测绘技术,补充以往测绘技术不足的同时,起到优势互补作用,促使国土测绘工作深入发展。
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在地理信息系统(GIS)领域中,基于倾斜摄影测量技术制作的实景三维场景具有多项优势[1],不仅能完整地还原地形地貌,尤其是城市环境中的建筑物外立面、近地面广告牌等环境细节,而且具有高精度的可量测性[2],可进行全角度的三维测量。但是,实景三维场景是某一时间节点的测量成果,本质上属于静态地图[3],数据的现势性问题无法避免。
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本文设计了一种GNSS时间比对设备,以用户10MHz,1pps为内部测量基准,输出的观测数据能够直接反应钟差信息,省去了传统共视时间比对设备内部的计数器单元。经测试,设备自身的伪码测量精度和时延稳定性均优于0.5ns,超短基线及300km基线条件下A类不确定度优于1ns,能够满足开展高精度时间比对的需求。
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随着我国经济的快速发展,国家现代化建设的不断推进,很多地方在依据1∶500、1∶2000等大比例尺地形图进行基础建设的同时,还需要更小比例尺的地形图与之辅助,以满足城市宏观的发展规划、建设管理、政策决策等需要。近年来对1∶5000地形图的需求越来越大,可通过将原有的1∶500或1∶2000地形图进行缩编,获得全新1∶5000地形图。
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加入BDS星座后,测量过程中初始化时间显著提升、测量结果各测回高程互差差值更小,更加收敛,信号更加稳定,与水准高程相比,高程较差中误差更小,随着BDS星座不断完善,BDS组网成功,珠海北斗CORS系统的定位精度和适用性将会得到进一步的提高,单北斗CORS系统三维定位将有更广泛的应用。
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江川区以生态立区为主要发展战略,围绕星云湖保护治理持续开展“绿盾”专项行动和森林江川建设[1]。山、林、田、湖等构成了江川区多要素景观类型。通过景观格局分析比较不同景观类型的特征,研究景观格局现状与当下政策的联系,结合存在的生态问题提出优化意见建议,对江川区生态建设及可持续发展具有现实意义。
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本文以大同古城三维建模为例,利用Bentley Context Capture、魔方(ModelFun)等软件,通过空地融合等关键技术,将无人机倾斜摄影技术与地面近景摄影技术相结合,优势互补,实现了大范围无人机倾斜影像建模,重点区域精细建模,粗中有细,宏观层面上改善了浏览效果,微观层面上提高了定位、量测等应用服务。
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地理国情监测是综合利用GPS、RS和GIS等现代测绘技术,综合各时期已有的测绘成果和各部门专业资料对地形、水系、交通、城市发展变化及地表覆盖等要素进行动态和定量化、空间化的监测,并统计分析其变化量、变化频率、分布特征、地域差异、变化趋势等,形成反映各类资源、环境、生态、经济要素的空间分布及其发展变化规律的监测数据、地图图形和研究报告。
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随着地球信息科学技术的不断发展,其已在越来越多的领域得到不断应用。在与新冠肺炎疫情的斗争中,地球信息科学技术在许多方面发挥了重要作用,包括多源大数据的快速整合、流行病信息的快速可视化、确诊病例的空间跟踪、区域传播的预测、物质资源供求的平衡和管理以及社会情绪指导等,为新冠肺炎疫情预防和控制的决策、措施制定和有效性评估提供了坚实的空间信息支持[1]。
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