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以涞水县胡家庄乡为例,以无人机航拍正射遥感影像叠加行政村界线图为工作底图,首先以行政村为单位进行大地块划分,然后按自然村、组、户、地块的顺序进行调查。利用影像的空间、纹理等特征,采用图解法测量地块边界及界址坐标。在零碎地块、地块边缘以及影像判读不清的情况下,利用GNSS-CORS技术实地测量获取地块界址点坐标。利用GIS技术进行图解法和实测法的数据处理与融合,获取完整的承包地块图,确定地块位置、面积、四至等信息,从而获得权威的农村土地承包经营权调查成果。 相似文献
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王世亮 《测绘与空间地理信息》2018,(4):218-220,224
基于酒泉市肃州区农村土地承包经营权确权登记颁证项目,本文探讨了CORS技术结合航空正射影像图在农村土地承包经营权确权登记颁证中的应用。阐述CORS技术特点,探究CORS技术结合航空正射影像图在农村土地承包经营权确权登记颁证中定位精度,检测260个界址点,最大点位误差36 cm,最小点位误差3 cm,中误差13.9 cm;检测地块38块,最大面积差值1.33×10-3ha,最小面积差值0.00 ha,最大面积相对误差0.95%,最小面积相对误差0.00%,满足精度要求。充分论证了CORS技术结合航空正射影像图在农村土地承包经营权确权登记颁证中所发挥的积极作用。 相似文献
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穆志杰 《测绘与空间地理信息》2016,(11):139-140
农村土地承包经营权确权是目前农村土地改革的一项重要工作,本文以甘肃镇原县农村土地承包经营权确权项目为例,采用带有POS系统推扫式数码航摄仪ADS80进行数字航空摄影测量,生产正射影像DOM,并结合全球定位连续运行基准站系统GSCORS实测进行界址点测量和地块图绘制,以及经权属调查后,基于GIS平台建立确权登记数据库,该技术极大地方便了土地承包经营权确权工作,明显地提高了工作效率。 相似文献
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针对界址点测量误差来源中起始误差含义、大小及其影响程度缺少精确分析等问题,基于RTK规范和地籍调查规程的相关技术指标,采用理论分析与实证相结合的方法,界定了起始误差的含义,得出了符合实际情况的起始误差的大小及其影响程度。采用极坐标法测量界址点时,其起算误差应理解为测站点与定向点之间的相对中误差;起算误差是界址点测量的主要误差来源之一;实践中定向边长应尽可能选用长距离已知边,定向边长不宜小于测站最大观测距1/2。理清了界址点测量中起始误差的含义,理论与实证的起算误差大小相当,能够用于支撑相关规程制定和修改地籍图根控制测量技术指标。 相似文献
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为了客观评价基于正射遥感影像的农村土地调查数据采集的精度,介绍用双观测对法进行点、线、面的精度分析。实例验证表明,界址点图上定位的点位中误差约为0.7个像元,图斑图上定位的面积平均相对中误差为1.5%左右。 相似文献
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界址点点位精度是衡量地籍测量成果的重要指标。本文通过对实测界址点的精度分析,得出影响界址点精度主要参数是棱镜偏心的影响,同时给出了减弱该项误差的几种措施,并说明全站仪采集数据时,为减少误差而采取的方法。 相似文献
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本文研究了用EDM(电子测距)边长的精度估算方法;用等权代替法估算界址点最弱点的点位中误差;由坐标解析法界址点与面积的误差传播关系、导出了面积精度估算的具体计算公式。对于实际的房产面积精度的合理估算具有一定的现实意义和指导作用。 相似文献
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多波束测深精度检定方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前多波束测深仪缺乏检定的情况,设计了多波束测深检定系统,并对SeaBat8101型多波束测深仪进行测深精度的检定实验,利用最小二乘原理对实验结果进行拟合.实验结果表明,被检定多波束测深精度良好,实验设计可行,可以用于多波束测深系统的多次重复性检定. 相似文献
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由于不同类型的精密数字水准仪,其测量原理不同,条码标尺也不同,因此目前尚无统一的检测方法.文中提出一种适用于检测不同型号的数字水准仪及其配套使用的条形码水准标尺综合精度的方法.实际检测数据表明,该方法是可行和有效的. 相似文献
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数字水准仪综合精度检测方法研究 总被引:4,自引:1,他引:4
由于不同类型的精密数字水准仪,基测量原理不同,条码标尺也不同,因此目前尚无统一的检测方法,文中提出了一种适用于检测不同型号的数字水准仪及其配套使用的条码水准标尺综合综合精度的方法,实际检测数据表明,该方法是可行和有效的。 相似文献
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GLONASS time is the reference for all time scales aboard GLONASS satellites. It is derived from the Central Synchronizer (CS),
which consists of an ensemble of hydrogen clocks (HC) having a instability of (1...3) × 10−14 (averaging interval 24 hours). The CS time is compared to UTC(SU) in a differential mode using a TV channel of the Technical
TV Center. Presently the error of GLONASS time is within 20...150 ns; however, there is a potential to decrease this value
to 15 to 50 ns (3σ).
The paper discusses the possible benefits of mutual phase comparisons between the HCs to determine the grouped frequency standard.
These comparisons are averaged daily. The approach yields an accuracy of better than 10 ns (3σ) for CS, bringing the expected
GLONASS time accuracy to the level of 15 to 50 ns (3σ). ? 2001 John Wiley & Sons, Inc. 相似文献
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