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不规则边界场地中方格法土方工程量的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
结合方格法计算土方工程量的全过程,介绍了一种不同于传统教材的确定高程权的方法。采用该方法,比较好地解决了不规则边界场地采用方格法计算土方量的难题,对该方法的实际应用具有指导意义。 相似文献
42.
基于C#语言的EPSW与CASS数据格式转换 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍利用C#程序实现EPsw软件与CASS软件数据格式转换,对两种数据格式进行了具体的分析,解决了EPSW图形数据转换成南方CASS标准图形时无测量属性、编码的问题,为数据共享及地形图测绘外业数据采集提供了一个简单而高效的方法。 相似文献
43.
44.
针对青海地区地理环境的特点和大地控制网的现状,从GPS控制网设计与布测、数据处理、控制网质量检测和成果管理等方面对青海地区三级GPS大地控制网的建立进行了分析研究.在此基础上,总结了在高原困难地区建立GPS网的一些经验. 相似文献
45.
46.
47.
48.
观测有效性的度量方法 总被引:4,自引:1,他引:4
基于Hilbert空间理论,通过对观测方程的系数阵实施格拉姆-施密特(Gram-Schmidt,G-S)正交化过程,分析观测的两个特性,从一个新的角度论证了参数估计的必要观测问题,以及多余观测与必要观测的关系;用欧氏范数‖·‖2和Frobenius‖·‖F范数作为基本度量工具对观测提供参数估计的信息量进行度量分析,研究观测的有效性和参数估计的可靠性。采用观测空间分析方法研究了测绘学科中必要观测、多余观测等基本概念;提出了观测信息量、观测有效性的概念和相应的度量方法;从观测的空间结构出发分析参数估计系统的可靠性,从一个侧面扩展和丰富了测绘学中的可靠性理论;丰富了研究测绘学中一些基本问题的分析方法,也为信息学中的数据挖掘问题提供了一种分析思路。 相似文献
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50.
Xiaodong Zhang Ho Jin Kim Clinton Streeter David A. Claypool Ramesh Sivanpillai Santhosh Seelan 《国际地球制图》2013,28(7):537-551
Precision agriculture often relies on high-resolution imagery to delineate the variability within a field. Airborne Environmental Research Observational Camera (AEROCam) was designed to meet the needs of agriculture producers, ranchers, and researchers, who require high-resolution imagery in a near real-time environment for rapid decision support. AEROCam was developed and operated through a unique collaboration between several departments at the University of North Dakota, including the Upper Midwest Aerospace Consortium (UMAC), the School of Engineering and Mines, and flight operations at the John D. Odegard School of Aerospace Sciences. AEROCam consists of a Redlake MS4100 area-scan multi-spectral digital camera that features a 1920 × 1080 CCD array (7.4-μm detector) with 8-bit quantization. When operated at ~2 km above ground level, multispectral images with four bands in the visible and near infrared have a ground sample distance of 1 m with a horizontal extent of just over 1.6 km. Depending on the applications, flying at different altitudes can adjust the spatial resolution from 0.25 to 2 m. Rigorous spectral and radiometric calibrations allow AEROCam to be used in a variety of applications, qualitative and quantitative. Equipped with an inertial measurement unit (IMU) system, the images acquired can be geo-referenced automatically and delivered to end users near real time through our Digital Northern Great Plains system (DNGP). The images are also available to zone mapping application for precision farming (ZoneMAP), an online decision support tool for creating management zones from remote sensing imagery and data from other sources. Operational since 2004, AEROCam has flown over 250 sorties and delivered over 150,000 images to the users in the Northern Great Plains region, resulting in numerous applications in precision agriculture and resource management. 相似文献