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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 742 毫秒
1.
“3S”技术整合在地质灾害调查评价中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
简述了遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)在地质灾害调查评价中的应用研究现状及其整合化趋势。着重从"3S"技术整合的角度,探讨了在地质灾害调查评价中的基本应用模式和实施中的有关问题。   相似文献   

2.
“3S”技术在资源地质调查中的应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
利用遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)等高新技术的有机配合可以快速高效地完成环境条件恶劣的区的资源调查工作。以宁夏碱沟山地区煤田地质调查为例,介绍了“3S”技术的应用情况。即应用法国SPOT卫星图像对地质、地貌等要素进行综合解译、对比和分析;应用全球定位系统对地质、地形地貌等要素进行野外控点;应用地理信息系统对调查成果进行综合分析、编辑和制图。总结了应用“3S”技术进行资  相似文献   

3.
杨炜  张加仁 《贵州地质》2003,20(4):253-259
以卫星遥感(RS)为主要信息源、以地理信息系统(GIS)为技术支撑,全球定位系统( GPS )为辅助,集县农业资源区划多年研究成果,建立县域一级农业资源生态环境遥感及信息系统.运用ETM卫星遥感信息源,提取8大类土地信息,并以新景河流域为例,应用该信息系统对其生态环境进行模拟分析、评价,提出科学决策意见.  相似文献   

4.
基于"3S"技术的重庆市北碚区地质灾害评估预测系统   总被引:3,自引:1,他引:3  
地理信息系统(G IS),遥感(RS),全球定位系统(GPS)技术在自身进一步发展的同时,也日益向集成化,一体化方向发展。“3S”技术一体化为区域地质灾害监测和预防提供了新的技术手段。本文从“3S”技术的集成着手,结合区域地质灾害评估的特点和发展需要,提出基于“3S”技术建立区域地质灾害系统的框架,探讨以“3S”技术为开发平台的区域地质灾害灾情系统的基本原理和方法。  相似文献   

5.
王海英  王明瑜 《地下水》2005,27(5):392-395
将全球定位系统GPS、地理信息系统(GIS),地下水模型技术(PMWIN)联合应用到冀北坝上高原的资源综合评估中,计算机模拟模型来用来评估地下水在农畜业及可持续利用;通过相关评价指标体系,从水量、土地质量、地形坡度等方面完成模型区水土资源的灌溉适宜性等级划分工作;灌溉适宜性分析结果与预测的地下水水位结果相叠加,完成水资源管理区划分和政策措施,并提出了建议.  相似文献   

6.
应用3S技术集成为江西发展生态旅游服务   总被引:1,自引:0,他引:1  
充分应用遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)-3S技术集成,对生态旅游资源调查、信息提取进行了有益的探索。研究和实践结果表明,应用3S集成技术,在江西生态旅游资源调查、评价和规划建设中不仅可行而且必要。  相似文献   

7.
杨炜  张加仁 《贵州地质》2003,20(4):253-259
以卫星遥感(RS)为主要信息源、以地理信息系统(GIS)为技术支撑,全球定位系统(GPs)为辅助,集县农业资源区划多年研究成果,建立县域一级农业资源生态环境遥感及信息系统。运用ETM卫星遥感信息源,提取8大类土地信息,并以新景河流域为例,应用该信息系统对其生态环境进行模拟分析、评价,提出科学决策意见。  相似文献   

8.
利用美国陆地资源卫星--Landsat系列多平台、多分辨率、多时相的卫星遥感(RS)资料、全球定位系统(GPS)数据和地理信息系统(GIS)技术,通过"3S"技术集成,精确地给出了乌兹别克斯坦共和国穆龙套金矿床中心位于东经64°35'、北纬41°29'40",主矿体位于东经64°33'30"~64°36'、北纬41°29'15"~41°30'30"范围;揭示了该矿床最近约30年的开采历史采场由1978年的1.67 km2 扩大到1992年的4.14km2,但是直至2001年采场面积仅增加0.94km2,为5.08km2.作者认为这是一种"足不出户"了解和辩识异域典型矿床某些特征的有效途径.  相似文献   

9.
基于3S技术的宝天高速公路虚拟地理环境系统设计与实现   总被引:3,自引:3,他引:0  
要建设兼顾交通、环保、生态等多方面要求的高标准山区高速公路,必须重视和加强地质环境工作,而遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和虚拟地理环境技术可以在其中发挥巨大的辅助作用.依托宝(鸡)天(水)高速公路(牛背至天水段)项目,对3S(RS,GIS和GPS)技术支持下的道路虚拟地理环境设计与实现方法展开研究.讨论了系统建设的设计思路、方案和技术实现工作流程,以及数据建设工作流程,针对实际应用的需求,探讨了对系统整体性能进行优化的方法.研究表明,通过采用新的技术支持与实现手段,虚拟地理环境技术可以在道路工程建设过程的信息管理与信息可视化方面发挥巨大的辅助作用.  相似文献   

10.
张利华 《地学前缘》2002,9(4):416-416
4S"技术是全球定位系统(Global Positions System,缩写为GPS)、遥感(Romote Sensing 缩写为RS)、地理信息系统(Geographical Information System, 缩写为GIS)和专家系统(Expert System, 缩写为ES)的合称.  相似文献   

11.
三“S”技术在矿产预测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈圣波 《世界地质》1996,15(1):54-59
遥感、全球定位系统、地理信息系统相互渗透,共同发展为目前的三“S”技术,概述了三“S”技术应用于矿产预测的三个发展阶段,并展望了三“S”技术在当前隐伏盲矿床,超大型矿床、油气资源等矿产预测中的应用前景。  相似文献   

12.
随着地理信息系统(GIS)技术的不断完善,利用GIS的空间数据(矢量化数据)与化探测量数据(定量数据)的有机结合,建立基于地理信息系统(GIS)空间数据库对已有的海量化探数据进行统一管理,并开发基于GIS空间信息技术的地球化学异常查询系统,是化探相关地质信息提取的有效途径。  相似文献   

13.
遥感技术在新一轮国土资源大调查中的进展与作用   总被引:6,自引:2,他引:4  
随着现代科学技术的飞速发展,遥感技术的应用领域越来越广泛,特别是在国土资源的本底调查、环境评价和科学规划等研究应用中,已成为空间多源信息获取的有力手段,为在国民经济发展中合理开发利用自然资源提供了科学的数据源和信息服务。作者在本文中就近年来遥感技术在遥感数据获取、遥感图像信息提取与分析等方面的进展作了简要阐述,并针对新一轮国土资源大调查的性质和任务,探讨了遥感、地理信息系统在新一轮国土资源大调查中的作用。  相似文献   

14.
手持GPS在地质矿产调查中常用来测量地质观察点和一般地质工程点点位坐标.本文根据多年的实践经验探讨手持GPS的使用及坐标转换,获取需要的各种测量成果,具有较强的实用性.  相似文献   

15.
“3S”技术在土地利用数据更新及建库中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘代  董晓敏  单晓云 《地质与资源》2007,16(2):141-142,160
随着“3S”技术的成熟,“3S”技术已经在各个行业、各个领域得到了广泛的应用.本文简要介绍了“3S”技术在我国的发展现状及我国土地利用数据库的建设概况,并阐述了“3S”技术在土地利用数据库更新及建库中的应用,同时,展望了“3S”技术综合运用在国土资源管理中的前景.  相似文献   

16.
GPS在大地控制测量中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
方勇 《陕西地质》2007,35(1):92-95
GPS全球定位系统是美国研制并在1994年投入使用的卫星导航与定位系统。在测量领域,GPS系统已广泛用于大地测量、工程测量、航空摄影测量以及地形测量等各个方面。本文以汉阴县城镇地籍调查项目为例,概略叙述GPS系统在大地控制测量中的应用。  相似文献   

17.
计算机辅助地质填图系统中GIS和DBS的集成探讨   总被引:4,自引:1,他引:3  
新一轮的国土资源大调查将全成引入计算机技术,实现区谱填图的全程计算机辅助化,其中“多S”集成应用是关键问题,目前GIS平台上已把GIS,CADS,GPS集成为一体,进一步是将DBS和GIS集成应用,这可以通过建立主题数据库,使用公共数据模型和开发“通信中间件”来实现。  相似文献   

18.
全球定位系统GPS(GlobalPositimingSystem),以其连续、实时、高精度、全天候测量和自动化程度高等优点,对经典大地测量学的诸多方面产生了极其深刻的影响,在与物化探测量相关的控制测量及测网布设中的应用也越来越广泛。该文通过一个物探项目中GPS测量整体方案的设计与实践过程,针对GPS控制测量、RTK测量、手持GPS测量几种作业方法的探讨及对相关数据的分析,概括总结了GPS技术应用于地勘项目的若干特点。  相似文献   

19.
关于重力勘查的高度改正应采用何种高程系统的讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
重力勘查的观测值必须进行正常场与高度改正,为此要测量重力测点的平面位置与高程,尤其对高程测量精度要求甚严。以前测地工作使用经纬仪、水准仪和测距仪等,高程系统按“规范”(1)采用大地水准面的“正高系统”.近来全球卫星定位系统(GPS)开始应用于重力勘查中,GPS测量的高程为WGS-84的“大地高系统”,这样需要把“大地高”换算到“正高”.这样做即要花费许多工作量,又会增加换算中产生的误差。本文通过对地球正常重力场理论公式的分析,认为可以采用GPS测量的大地高进行重力高度改正。  相似文献   

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