全文获取类型
收费全文 | 467篇 |
免费 | 34篇 |
国内免费 | 2篇 |
专业分类
测绘学 | 380篇 |
大气科学 | 3篇 |
地球物理 | 3篇 |
地质学 | 27篇 |
海洋学 | 6篇 |
综合类 | 22篇 |
自然地理 | 62篇 |
出版年
2025年 | 1篇 |
2024年 | 3篇 |
2023年 | 6篇 |
2022年 | 6篇 |
2021年 | 8篇 |
2020年 | 8篇 |
2019年 | 15篇 |
2018年 | 9篇 |
2017年 | 14篇 |
2016年 | 9篇 |
2015年 | 20篇 |
2014年 | 30篇 |
2013年 | 26篇 |
2012年 | 35篇 |
2011年 | 13篇 |
2010年 | 22篇 |
2009年 | 26篇 |
2008年 | 36篇 |
2007年 | 24篇 |
2006年 | 17篇 |
2005年 | 31篇 |
2004年 | 20篇 |
2003年 | 21篇 |
2002年 | 14篇 |
2001年 | 18篇 |
2000年 | 9篇 |
1999年 | 6篇 |
1998年 | 6篇 |
1997年 | 6篇 |
1996年 | 5篇 |
1995年 | 10篇 |
1994年 | 9篇 |
1993年 | 4篇 |
1992年 | 3篇 |
1991年 | 4篇 |
1990年 | 9篇 |
排序方式: 共有503条查询结果,搜索用时 15 毫秒
451.
452.
在地形图测绘中,等高线的获取有多种手段,但其方法都较为传统,费时费力,精度也不尽如人意.随着机载激光LiDAR的出现,利用其高精度的点云数据快速获取等高线是一种很好的途径.本研究利用机载LiDAR系统采集的点云数据,通过对点云数据处理,分别使用Global Mapper,GeoTIN,JX-4C,Tindem,VirtuoZo和TerraScan等六种软件生成等高线,通过分析、比较,找出最为科学、合理的方法.结果表明,在采用Tindem生成等高线时,设置合适的参数,就能生成符合地形要求、质量最佳的等高线. 相似文献
453.
近20年来,地图品种不断增加、内容更加广泛、形式更加多样,地图色彩也随着地图内容的丰富和人们审美要求的提高而增多。《地质图》、《地貌图》、《土壤图》、《植被图》中各种色块多达几十种,给地图印刷带来很大困难。因此,在多色地图的工艺设计中,减色印刷自然是不容忽视的课题,也是设计人员努力探索的方向。利用减色印刷的工艺设计,除了采用不同色层减色和三原色减色这两种常用的方法外,还可采用其它的工艺,例如: 相似文献
454.
新型格网DEM等高线生成技术与方法 总被引:1,自引:0,他引:1
以格网DEM数据为基础,生成具有良好保凸性、光滑性、平顺性特征的高质量等高线,已逐渐成为制作等高线图的重点。鉴于现有技术方法在沟道、山脊等地形变化部位生成的等高线中存在生硬、相交、异常闭合等问题,本文以黄土丘陵1:5万不同格网分辨率DEM为例,采用对比分析方法,建立了基于DEM格网加密技术的高质量等高线生成方法。实验表明:(1)采用以4×4 DEM格网单元为搜索圆的完全规则样条函数插值法,以可视化时图面0.1 mm的实际距离为加密DEM的格网分辨率值,对DEM格网进行加密处理后生成的等高线具有更为理想的保凸性、光滑性和平顺性特征;(2)对于已知综合尺度的地形,存在最优DEM格网分辨率阈值,若要高质量地再现原始等高线,则实际DEM格网分辨率不得低于最优DEM格网分辨率阈值。 相似文献
455.
随着信息时代的到来,GIS技术在地理教学领域应用越来越广泛,Global Mapper、Surfer二种常见的GIs软件也为大多数地理教师应用于地理教学中,取得良好的效果。笔者以江西省等高线地形图为例,就如何利用上述软件制作等高线地形图与各位同仁探讨。 相似文献
456.
457.
从灾后机载激光点云自动检测损毁房屋的等高线簇分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
利用灾后机载激光扫描点云的地震损毁房屋检测方法主要针对平面屋顶房屋,从局部分析屋顶的平面特征,导致只能有效检测屋顶严重破碎的损毁房屋。为此本文提出了一种等高线簇相似分析的地震损毁房屋检测方法,充分挖掘房屋等高线簇蕴含的房屋表面形状丰富的二维和三维信息,利用等高线簇形状相似度的归一化信息熵从整体上综合描述损毁房屋的损毁特征,并利用最大熵模型自动检测损毁房屋。采用2010年4月El Mayor-Cucapah地震断裂带激光点云数据进行了试验,证明本文提出的方法能快速、准确、可靠地检测损毁房屋。 相似文献
458.
利用数字化等高线数据自动生成地形结构线 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用结构模式识别的理论.将等高线作为曲线看待,借肋寻找曲线上凹凸点的原理来确定山谷点山脊点,并根据地形特征进一步找出山谷线山脊线。对用此法初步找出的山谷线山脊线。利用AutoCAD进行编辑。经过编辑的山谷线山脊线再用曲线拟合法加密后就获得了用于DEM内插的地形骨架线。通过两个实验证明,用此法可将大部分山谷线山脊线找出。用找出的山谷线山脊线参与内插后,DEM内插的精度和地貌逼真度都有明显提高。实验结果说明了此法可大量减少人工采集地形结构线的操作,提高DEM的地貌逼真度。 相似文献
459.
等高线蕴含的历史高程信息可有效延长地形研究的时间序列,有利于深入挖掘地形变化长期规律,然而,图幅接边处的高程属性错误降低了等高线的数据质量,制约着等高线高程信息的实际应用。针对这一问题,该文提出一种基于层次格网索引的图幅接边处等高线高程错误识别和自动修正方法:首先,将层次格网索引与方向性二邻域算法相结合,以减少数据重复计算;然后,利用等高线空间位置标签及快速排序算法构建强空间位置关系,解决图幅接边处等高线匹配的准确性问题;最后,以高程冲突位点为驱动因子进行逻辑判断,实现等高线高程错误的识别及自动修正。实验结果表明:该方法运算效率较未进行效率优化时提高了203倍,接边处等高线高程错误识别与修正精度的最大值分别达97.71%和91.40%;相较于现有方法,该方法在精度和效率方面表现更佳,对区域性错误和变形等高线具有更高的适用性。 相似文献
460.