測(cè)繪工程師職稱論文發(fā)表
測(cè)繪工程師職稱論文發(fā)表
測(cè)繪工程作為工程建設(shè)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的重要手段,測(cè)繪產(chǎn)品的質(zhì)量也越來(lái)越受到人們的重視。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于測(cè)繪工程師職稱論文發(fā)表的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
測(cè)繪工程師職稱論文發(fā)表篇1
測(cè)繪工程淺析
我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng),各項(xiàng)重大工程建設(shè)的蓬勃開展,為工程測(cè)量發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)的同時(shí)也提供了良好的機(jī)遇伴隨著測(cè)繪新技術(shù)的不斷進(jìn)步,現(xiàn)代工程測(cè)量必將朝著測(cè)量?jī)?nèi)外作業(yè)一體化,數(shù)據(jù)獲取及處理自動(dòng)化,測(cè)量過(guò)程控制和系統(tǒng)行為智能化,測(cè)量成果產(chǎn)品數(shù)字化,測(cè)量信息管理可視化,信息共享和傳播網(wǎng)絡(luò)化的趨勢(shì)發(fā)展,其發(fā)展特點(diǎn)可概括為精確、可靠、快速、簡(jiǎn)便、連續(xù)、動(dòng)態(tài)、遙測(cè)、實(shí)時(shí)。
1 測(cè)繪工程質(zhì)量監(jiān)理的必要性
測(cè)繪工程屬于知識(shí)密集、技術(shù)密集型的地理信息建設(shè)項(xiàng)目。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,對(duì)測(cè)繪信息產(chǎn)品的需求也越來(lái)越大,要求也越來(lái)越高。目前,一些大中型測(cè)繪項(xiàng)目投入達(dá)數(shù)百萬(wàn)至千萬(wàn)元,有的甚至上億的投資。這樣的大型項(xiàng)目 ,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件和科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展的今天,無(wú)論是技術(shù)的復(fù)雜程度,還是建設(shè)的周期、組織管理的難度都是空前的。如果再按原有的質(zhì)量管理方法進(jìn)行測(cè)繪工程的質(zhì)量管理,已經(jīng)難以保證項(xiàng)目的質(zhì)量和順利完成。
現(xiàn)有的測(cè)繪質(zhì)量管理體系,主要還是沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的管理模式,雖然有各種質(zhì)量控制環(huán)節(jié),但主要是生產(chǎn)單位的內(nèi)部質(zhì)量控制,缺少外部的、專業(yè)化的質(zhì)量監(jiān)控。一些較大的質(zhì)量問(wèn)題有時(shí)到了最后驗(yàn)收時(shí)才發(fā)現(xiàn),此時(shí)已難以處理,給投資方和承建方都會(huì)帶來(lái)較大的損失,而且責(zé)任也難以界定。在測(cè)繪工程項(xiàng)目的建設(shè)上,引入工程建設(shè)的監(jiān)理理念進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理勢(shì)在必行。目前,國(guó)家測(cè)繪行政主管部門開始在一些國(guó)家基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目管理進(jìn)行監(jiān)理試點(diǎn),并加對(duì)建立測(cè)繪監(jiān)理機(jī)制進(jìn)行調(diào)查和研究。質(zhì)量監(jiān)理過(guò)程中應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題:
1.1 質(zhì)量監(jiān)理工作只是判定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性,不做最終產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)定質(zhì)量監(jiān)理工作不能代替生產(chǎn)單位內(nèi)部必須的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制,也不能代替最終的檢查驗(yàn)收。
1.2 參加質(zhì)量監(jiān)理的機(jī)構(gòu)必須按有關(guān)規(guī)定獨(dú)立工作,在質(zhì)量監(jiān)理工作中做到獨(dú)立性、公正性和科學(xué)性,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
1.3 進(jìn)行測(cè)繪工程質(zhì)量監(jiān)理,對(duì)監(jiān)理人員(監(jiān)理工程師)的綜合素質(zhì)要求較高。除了要具備較高的測(cè)繪專業(yè)技術(shù)水平、良好的職業(yè)道德外,還必須熟悉一定的測(cè)繪生產(chǎn)管理、法律法規(guī)等方面的知識(shí)。
1.4 目前,對(duì)測(cè)繪工程的質(zhì)量監(jiān)理屬于探索階段和開始起步階段,缺乏測(cè)繪工程質(zhì)量管理方面的一些具體規(guī)定和實(shí)施辦法。在具體的實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)測(cè)繪工程的類型、專業(yè)特點(diǎn),參照現(xiàn)行的工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范編寫質(zhì)量監(jiān)理實(shí)施方案。
2 現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)
現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)向著高科技和數(shù)字化方向發(fā)展,其中“3s”技術(shù)是現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)的代表。“3s”是全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)、遙感(Rs)和地理信息系統(tǒng)(GIS)的合稱。GPS 是美國(guó)研制的精密衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。該系統(tǒng)可向全球任何用戶全天候地提供高精度的三維坐標(biāo)、三維速度和時(shí)間信息。遙感(RS)是一種遠(yuǎn)距離,大面積幾何形態(tài)、位置以及相關(guān)物理特性的傳感手段。廣義的遙感包含航空攝影測(cè)量?,F(xiàn)代航天遙感技術(shù)(Rs)可提供 lm 分辨率的影像資料,航空遙感技術(shù)即全數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量(DPS)可提供分米級(jí)甚至厘米級(jí)的影像資料。地理信息系統(tǒng)是地球空間信息的集成表達(dá)、統(tǒng)計(jì)分析、管理的信息系統(tǒng)。前兩者是當(dāng)代最先進(jìn)的能實(shí)時(shí)快速獲取數(shù)據(jù)和信息的采集工具,后者是數(shù)據(jù)和地球空間信息處理、分析乃至決策的平臺(tái)。利用當(dāng)代多種先進(jìn)的數(shù)據(jù)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)從采集工具到分析管理決策平臺(tái)之間的自動(dòng)交換,就可形成一個(gè)從信息獲取到信息處理、分析決策,到最后實(shí)現(xiàn)反饋控制的自動(dòng)控制綜合平臺(tái)。“3s”集成技術(shù)提供了對(duì)地球系統(tǒng)進(jìn)行長(zhǎng)期的立體的監(jiān)測(cè)能力,為收集、處理和分析地球系統(tǒng)變化的數(shù)量數(shù)據(jù)提供了工具。在大型工程中,“3S”技術(shù)是最基本、最有效的數(shù)據(jù)和信息采集、分析處理、表達(dá)決策的工具,它貫穿從勘測(cè)、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)控、安全監(jiān)控、竣工驗(yàn)收到運(yùn)行監(jiān)控管理的一切階段。
在現(xiàn)代測(cè)繪中,內(nèi)外業(yè)一體化數(shù)字測(cè)圖(亦稱野外數(shù)字測(cè)圖或地面數(shù)字測(cè)圖,簡(jiǎn)稱數(shù)字測(cè)圖)也是一項(xiàng)重要的測(cè)繪技術(shù)。數(shù)字測(cè)圖就是利用全站儀在野外采集數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)處理得到工程設(shè)計(jì)、施工及管理用圖。該技術(shù)在城市測(cè)量和中小范圍工程測(cè)量中有廣泛的應(yīng)用。以前數(shù)字測(cè)圖一般分為“數(shù)字測(cè)記式”和“電子平板式”兩種測(cè)圖模式,現(xiàn)已發(fā)展為用掌上計(jì)算機(jī)(PDA)現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)與成圖。數(shù)字測(cè)圖可實(shí)現(xiàn)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)一體化和實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、更新、管理一體化、自動(dòng)化。現(xiàn)已成為 GIS 數(shù)據(jù)采集的一種手段。數(shù)字測(cè)圖的另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是多種傳感器組合全站儀、GPS接收機(jī)、數(shù)字相機(jī)、激光掃描儀等集成應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)大比例尺測(cè)圖的自動(dòng)化和向三維測(cè)圖方向發(fā)展,構(gòu)成三維模型和立體景觀,為設(shè)計(jì)、規(guī)劃、虛擬現(xiàn)實(shí)和電商務(wù)等領(lǐng)域服務(wù)。
3 測(cè)繪領(lǐng)域可靠性
一般而言,工程施工的基礎(chǔ)是設(shè)計(jì),一切設(shè)計(jì)資料都來(lái)源于測(cè)量,任何測(cè)量數(shù)據(jù)都要產(chǎn)生誤差。因此,測(cè)量數(shù)據(jù)的好壞(誤差的大小)直接影響工程的施工和生產(chǎn)。以往,衡量觀測(cè)成果的好壞,一般從精度、成本等方面來(lái)考慮。但是,在觀測(cè)數(shù)據(jù)中不但存在偶然誤差、系統(tǒng)誤差,有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)粗差。實(shí)踐表明,對(duì)含有粗差的觀測(cè)值只用精度去衡量其質(zhì)量就不全面了。因此,目前從國(guó)外到國(guó)內(nèi),衡量觀測(cè)成果的質(zhì)量不僅僅用精度指標(biāo),而且還要加入可靠性指標(biāo)。這就是說(shuō),好的觀測(cè)成果不但要精度高,成本低,而且可靠性要好。因此測(cè)量領(lǐng)域的可靠性是指一個(gè)平差系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模型誤差(粗差、系統(tǒng)誤差)的能力和不可發(fā)現(xiàn)粗差對(duì)平差結(jié)果的影響。觀測(cè)數(shù)據(jù)不可靠,既使精度再高,平差成果也是不可信的,用這樣的數(shù)據(jù)施工必然產(chǎn)生錯(cuò)誤,影響施工的質(zhì)量,造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,研究測(cè)繪領(lǐng)域可靠性理論是有其現(xiàn)實(shí)意義的。
測(cè)繪領(lǐng)域可靠性研究有兩大主要任務(wù)。第一,從理論上研究平差系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)、區(qū)分模型誤差的能力以及不可發(fā)現(xiàn)、不可區(qū)分的模型誤差對(duì)平差結(jié)果的影響。第二,從實(shí)際上尋求在平差過(guò)程中自動(dòng)發(fā)現(xiàn)和區(qū)分模型誤差以及確定模型誤差位置的方法。前者應(yīng)用于系統(tǒng)的可靠性分析和最優(yōu)化設(shè)計(jì),集精確性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性三要素于一體,設(shè)計(jì)出符合所需要求的最佳測(cè)區(qū)圖形。后者可完善現(xiàn)有的各種平差程序,使平差計(jì)算達(dá)到更高的自動(dòng)化程度。一般來(lái)說(shuō),測(cè)量平差系統(tǒng)的可靠性理論研究應(yīng)該提出可靠性基本理論的數(shù)學(xué)模型,這些模型包括殘差理論模型、多余觀測(cè)分量的計(jì)算方法、影響粗差探測(cè)能力的因素、以及內(nèi)部可靠性和外部可靠性模型;提出完整的顧及可靠性的控制網(wǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)模型與方法,包括控制網(wǎng)可靠性分布模型和提高控制網(wǎng)可靠性的方法;建立控制網(wǎng)數(shù)據(jù)處理模型,開發(fā)控制網(wǎng)數(shù)據(jù)處理與優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,從而使提供的觀測(cè)數(shù)據(jù)精度高、可靠性好、費(fèi)用最低。
測(cè)繪領(lǐng)域的可靠性理論作為可靠性工程這門學(xué)科的一個(gè)分支,它所研究的內(nèi)容和方法與可靠性工程在許多方面有相同之處。例如:二者最重要的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)都是概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì);此外,可靠性工程技術(shù)作為一門工程學(xué)科已經(jīng)非常系統(tǒng)和成熟。因此,它對(duì)測(cè)繪領(lǐng)域的可靠性研究在許多方面都有值得借鑒的地方,要系統(tǒng)研究測(cè)繪領(lǐng)域的可靠性問(wèn)題,就應(yīng)該深入了解和掌握可靠性工程技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
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測(cè)繪工程師職稱論文發(fā)表篇2
淺析工程測(cè)繪技術(shù)
摘要:敘述了當(dāng)前工程測(cè)繪中的數(shù)字化技術(shù),全球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS)與RTK,數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)與GIS技術(shù)的應(yīng)用以及遙感技術(shù)(RS)在工程測(cè)繪中的應(yīng)用,希望能夠?yàn)楣こ虦y(cè)繪技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有所啟發(fā),進(jìn)而能夠?yàn)閲?guó)家的工程測(cè)繪事業(yè)的發(fā)展有所貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:工程測(cè)量 測(cè)繪技術(shù)
引言:近年來(lái),隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國(guó)的社會(huì)以及政府逐漸把土地及空間的位置的應(yīng)用于開發(fā)放在其工作的重要的位置上,這也使得對(duì)工程項(xiàng)目的測(cè)繪工作的要求也是越來(lái)越高,而且尤其是表現(xiàn)在對(duì)工程測(cè)繪的測(cè)量精準(zhǔn)度的要求之上,這使得工程測(cè)量學(xué)科的重要性以及應(yīng)用性增大。對(duì)于工程的測(cè)量學(xué)科而言,其作為一門應(yīng)用性的學(xué)科,其與國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)服務(wù)是息息相關(guān)的,而且與社會(huì)的生產(chǎn)實(shí)踐也是緊密相結(jié)合的,而這也是測(cè)繪學(xué)中最重要的分支學(xué)科。而隨著當(dāng)前我國(guó)的傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)向現(xiàn)代化的測(cè)繪技術(shù)轉(zhuǎn)化,因此對(duì)當(dāng)前我國(guó)工程的測(cè)繪技術(shù)的分析探討也是對(duì)尋求測(cè)繪技術(shù)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和方向重要過(guò)程,不僅如此,這對(duì)國(guó)家社會(huì)而言,也是具有重要的現(xiàn)實(shí)意義的。
1.工程測(cè)繪中的數(shù)字化技術(shù)
對(duì)于當(dāng)前的工程測(cè)繪中的數(shù)字化技術(shù)而言,其具體又可分為地圖數(shù)字化技術(shù)以及數(shù)字化成圖手段,而這也是數(shù)字化技術(shù)在工程測(cè)繪中最大的應(yīng)用以及重要的應(yīng)用,下面就對(duì)這兩種數(shù)字化的技術(shù)進(jìn)行分析探討:
其一,地圖數(shù)字化技術(shù)。在工程的測(cè)繪中,對(duì)原有的地圖進(jìn)行需要的數(shù)字化處理時(shí),一般均是建立GIS 系統(tǒng)(下文有介紹)的前提下,進(jìn)行地圖的數(shù)字化處理。對(duì)這種技術(shù)而言:首先,其不僅可以解決相當(dāng)工作量的建庫(kù)工作,而且也能夠減少工程測(cè)繪部門需要投入的人力和財(cái)力。其次,地圖的數(shù)字化技術(shù)能夠?qū)τ谝延械墓こ虦y(cè)繪的紙制地圖,當(dāng)其現(xiàn)勢(shì)性以及精度還有測(cè)繪要求的比例尺能夠滿足技術(shù)的要求時(shí),可以直接利用數(shù)字化儀而將其輸入到計(jì)算機(jī),再處理之后便能夠生成相應(yīng)的需要的測(cè)繪數(shù)字地圖。最后,在地圖數(shù)字化技術(shù)中能應(yīng)用手扶跟蹤數(shù)字化儀器或者是掃描矢量化的儀器,而對(duì)大比例尺的測(cè)繪地形圖進(jìn)行掃描而做到自動(dòng)提取地圖的多邊形信息而能夠高效以及保真的對(duì)測(cè)繪地圖進(jìn)行需要的數(shù)字化處理
其二,數(shù)字化成圖手段。對(duì)于當(dāng)前我國(guó)的工程圖的測(cè)繪而言,數(shù)字化成圖技術(shù)能夠有以下的優(yōu)勢(shì):首先,能夠解決傳統(tǒng)測(cè)繪中成圖方法復(fù)雜而且艱苦以及投入大的問(wèn)題,其次,數(shù)字化成圖,對(duì)地圖而言,精度高;對(duì)于工作人員來(lái)說(shuō),有勞動(dòng)強(qiáng)度小;對(duì)于管理人員而言,更新方便而且保存管理還有應(yīng)用及發(fā)布方便等等特點(diǎn)。最后,就目前我國(guó)的數(shù)字化成圖技術(shù)而言,其一般采用的模式為內(nèi)外業(yè)一體化或者電子平板。而這兩種模式均具有精度高以及測(cè)繪的內(nèi)外業(yè)分工明確等特點(diǎn)而便于對(duì)測(cè)繪工作人員的分配,從而顯示出較高的成圖效果。
2.全球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS) 與RTK
全球衛(wèi)星定位技術(shù)現(xiàn)在在世界的各個(gè)領(lǐng)域都是有著極其重要的應(yīng)用,而對(duì)于工程測(cè)繪而言,其主要的運(yùn)用是作為RTK的技術(shù)基礎(chǔ),RTK,即為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)(Real TimeKinematics),其主要作用在于能夠在工程的測(cè)繪中實(shí)時(shí)提供流動(dòng)站在測(cè)繪的指定坐標(biāo)系中其三維定位的結(jié)果,而且甚至能夠達(dá)到厘米級(jí)精度的坐標(biāo)定位。這對(duì)于工程的測(cè)繪來(lái)說(shuō),這是一種全新的GPS定位測(cè)量的方式,著同樣可以將其視為GPS在測(cè)繪中應(yīng)用里程碑。下面就RTK技術(shù)的測(cè)量方法以優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析:
首先,就其測(cè)量方法而言,RTK 測(cè)量就是利用流動(dòng)站GPS接收機(jī)對(duì)GPS衛(wèi)星進(jìn)行觀測(cè),而采集其相應(yīng)的信息,與此同時(shí),GPS接收機(jī)也接收由基準(zhǔn)站電臺(tái)所發(fā)射的信號(hào),而進(jìn)行處理得到基準(zhǔn)站測(cè)量數(shù)據(jù),接著,GPS 接收機(jī)利用0TF(運(yùn)動(dòng)中求解整周模糊度)的技術(shù)將測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理而求解得到整周的模糊度,最后就能夠得出其厘米級(jí)的精度流動(dòng)站的位置么人得到測(cè)繪中所需的數(shù)據(jù)。
其次,就RTK測(cè)量技術(shù)在測(cè)繪中優(yōu)勢(shì)而言,首先,其測(cè)量不用布設(shè)各級(jí)的控制點(diǎn)而只需一定數(shù)量的測(cè)量的基準(zhǔn)控制點(diǎn),簡(jiǎn)單方便。其次,RTK的測(cè)量能夠高精度而且能夠快速地測(cè)定地圖中的圖根控制點(diǎn)以及地形點(diǎn)和地物點(diǎn)等的坐標(biāo)。最后,RTK技術(shù)在利用專業(yè)的測(cè)圖軟件是可以在野外速度性的生成所需電子地圖而據(jù)已有的數(shù)據(jù)成果進(jìn)行工程的施工放樣。
3.數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)與GIS技術(shù)的應(yīng)用
要分析數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)與GIS技術(shù)的應(yīng)用,首要的那就是對(duì)GIS技術(shù)進(jìn)行了解門下面就從GIS的概述進(jìn)而從數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)以及GIS技術(shù)的在工程測(cè)繪中的聯(lián)系應(yīng)用進(jìn)行分析:
3.1 GIS的概述
對(duì)GIS(地理信息系統(tǒng),geographic information system)本身而言,其是集計(jì)算機(jī)科學(xué)、測(cè)繪遙感科學(xué)、空間科學(xué)信息科學(xué)、環(huán)境科學(xué)和管理科學(xué)等學(xué)科集一體的新興學(xué)科。
就GIS技術(shù)的概念而言,其是將當(dāng)前的計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及地理數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)管理人員組織而成的對(duì)任一形式的地理信息進(jìn)行高效獲取、存儲(chǔ)、更新、操作、分析及顯示的集成的技術(shù)。
就GIS技術(shù)其功能而言,主要分為數(shù)據(jù)的采集,也即是編輯主要用于獲取數(shù)據(jù),而保證GIS數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容與空間上的完整性和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,也即是是保證數(shù)據(jù)在入庫(kù)時(shí)在內(nèi)容上的完整性, 邏輯上的一致性。
就GIS技術(shù)的在測(cè)繪中優(yōu)勢(shì)而言,其不但可以集當(dāng)前測(cè)繪中的地理數(shù)據(jù)采集,存儲(chǔ)和管理以及分析還有三維可視化的顯示以及其成果的輸出為一體的數(shù)據(jù)流程,而且還擁有空間提示和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和以及輔助決策的功能。
3.2數(shù)據(jù)庫(kù)和GIS技術(shù)的應(yīng)用
對(duì)于當(dāng)前的工程測(cè)繪而言,其測(cè)量數(shù)據(jù)的采集以測(cè)量數(shù)據(jù)的多樣化而使得數(shù)據(jù)庫(kù)的技術(shù)應(yīng)用時(shí)越來(lái)越重要。因此,對(duì)于測(cè)繪中測(cè)量數(shù)據(jù)處理的合理化以及準(zhǔn)確化其首要的有效方法那就是利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)以及GIS 技術(shù)而建立一個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)或者數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)。其次,那就是利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)或者GIS技術(shù)對(duì)測(cè)量的數(shù)據(jù)處理,做到數(shù)據(jù)處理自動(dòng)化以及數(shù)字化。其三,那就是數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)和GIS技術(shù)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)以及管理
4.工程測(cè)繪中遙感技術(shù)(RS)
要做到工程測(cè)繪中遙感技術(shù)的分析,首先,對(duì)于遙感技術(shù)的概念分析,即是從遠(yuǎn)距離感知目標(biāo)反射或自身輻射的電磁波、可見光、紅外線,對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)和識(shí)別的技術(shù)。其次,對(duì)于遙感(RS) 技術(shù)的優(yōu)勢(shì)分析,遙感技術(shù)的在測(cè)繪中的應(yīng)用使得可以做到對(duì)大面積的同步觀測(cè),而且在其時(shí)效性以及測(cè)量數(shù)據(jù)的綜合性還有可比性和工程測(cè)繪經(jīng)濟(jì)性等都占據(jù)著極大的優(yōu)勢(shì)。最后,對(duì)遙感技術(shù)的應(yīng)用的具體分析,其主要是在于用多光譜航空攝影以及高分辨率技術(shù)而獲取測(cè)繪的地面的基礎(chǔ)地理等多種信息。,同時(shí)也能夠應(yīng)用于當(dāng)前的工程測(cè)繪領(lǐng)域中的城市基本地形圖以及地籍圖和以及各種比例地形圖的快速更新等等。
結(jié)束語(yǔ)
總而言之,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及社會(huì)科學(xué)的飛速前進(jìn),對(duì)工程測(cè)繪技術(shù)而言,其只會(huì)越來(lái)的越精準(zhǔn)越現(xiàn)代化。而且從當(dāng)前工程測(cè)繪技術(shù)的應(yīng)用程度以及科學(xué)性而言,現(xiàn)代的工程測(cè)量工作的發(fā)展趨勢(shì)必然首要的就是測(cè)量工程的內(nèi)外作業(yè)一體,使得整體工作更加協(xié)調(diào)。其次就是測(cè)繪過(guò)程中的測(cè)量的數(shù)據(jù)獲取以及其處理的自動(dòng)化,也就是依靠當(dāng)前的先進(jìn)的電子計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的分析。其三,那就是測(cè)繪過(guò)程中依靠技術(shù)對(duì)其測(cè)量的控制系統(tǒng)行為的智能化。其四,測(cè)繪得出的測(cè)量成果以及測(cè)繪產(chǎn)品的數(shù)字化和測(cè)繪過(guò)程中的測(cè)量信息的管理可視化以及測(cè)繪得出的測(cè)量信息共享形式以及傳播形式的網(wǎng)絡(luò)化。而以上就是當(dāng)前測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)和方向,同樣的,這也是測(cè)繪技術(shù)的現(xiàn)代化和準(zhǔn)確性的必然發(fā)展趨勢(shì)。
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