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相似文献
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1.
为了更好地解决钦州市1954年北京坐标与1980西安坐标系之间的新旧坐标成果转换问题,该文提出了一种采用回归分析方法建立的新的坐标转换数学模型,通过工程实例来验证了该模型的精度,并编制计算程序实现自动化坐标转换计算.  相似文献   

2.
简要介绍了北京54坐标系和西安80坐标系,以及北京54坐标系和西安80坐标系转换的原理及方法,着重介绍转换方法并附实例演示。  相似文献   

3.
GPS在测量领域得到广泛应用,WGS-84是目前所采用的坐标系统,而我们目前的测量成果普遍使用的是以1954年北京坐标系统或是地方(任意)独立坐标系为基础的坐标数据。介绍了将GPS所采集到的WGS-84坐标转换成工程所需坐标的过程。将空间直角坐标系转换成大地坐标系,得到大地坐标,将大地坐标系转换成高斯坐标系,得到高斯坐标,将高斯坐标系转换成任意独立坐标系,得到独立坐标。  相似文献   

4.
国土资源数据以空间数据为主,支撑着各级国土资源日常管理和监管工作。为推进国土资源空间数据的共建共享与应用,需要全面开展国土资源空间数据2000国家大地坐标系的转换工作。本文以省级国土资源空间数据从1980西安坐标系向2000国家大地坐标系转换为例,对省级国土资源空间数据坐标转换方法进行探讨。  相似文献   

5.
利用不同的解算软件,采用三维七参坐标转换模型和二维四参坐标转换模型,把1980西安坐标系成果转换成2000坐标系成果,利用大量检核点进行坐标转换成果精度检查,并对检查点点位精度做了详细的统计、分析;不仅阐述坐标转换方法和要求,而且得出在2种坐标转换模型应用的条件与要求。  相似文献   

6.
该文提出了一种由WGS-84坐标系大地坐标至1980西安坐标系高斯直角平面坐标转换的流程,并实现了关键的算法,包括高斯-克吕格投影的正算及"布尔莎-沃尔夫"模型七参数的解算。通过实验数据的验算及实际应用,证明该文提出的方法是可行的。  相似文献   

7.
国土勘测中现行坐标系的区别   总被引:1,自引:0,他引:1  
在国土资源勘查及测量工作中,经常会遇到这样的问题,不同的城市,不同的地区,不同的部门在使用不同的坐标系,你可能会被它们问的关系弄得心烦,搞不清如何换算。我国目前使用的大地坐标系统除各地区自己建立的独立坐标系外,还包括1954年北京大地坐标系、1980西安坐标系和新1954年北京大地坐标系,部分领域也在使用世界大地坐标(WGS84,也就是GPS常用的坐标)。  相似文献   

8.
地心坐标系与站心坐标系中的速度转换及误差传播   总被引:3,自引:0,他引:3  
详细推导了由地心坐标系中到测站坐标系中的速度转换公式及误差传播公式,并且计算了931个GPS测站点在球面测站坐标系与椭球面测站坐标系中速度分量之间的差别。结果表明,测站高度对速度归算影响的相对变化量在10^-4~10^-3量级(对于厘米级的速度分量而言。可以忽略不计),球面站心坐标系和椭球面站心坐标系下的速度分量差别主要表现在测站速度的北分量上,通常为10^-6~10^-5量级。可以忽略不计。但是,对于垂直速度分量较大的测站,两者的差别比较明显。  相似文献   

9.
我国启用2000国家大地坐标系后,现有的国家基础地理信息数据均需进行坐标系转换。本文针对国家基础地理信息数据中1:5万及以小比例尺DOM数据的特点,设计了不同比例尺、不同分辨率的分幅与分景数据转换方法;研发了坐标系转换软件,实现了大规模DOM批量自动化处理,提高了转换效率,保证了转换成果的规范性和质量,满足了当前DOM坐标系转换的需要。  相似文献   

10.
2000国家大地坐标系下三角网平差技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
原国家大地控制网成果是参心坐标系(1980西安坐标系)成果,而2000国家大地坐标系是地心坐标系,参心坐标系下成果需通过各种改正与网平差,才能得到2000国家大地坐标系成果.叙述了2000国家大地坐标系下三角网平差的技术方法、空间网数据处理和地面网数据归算,介绍了平差模型和精度估计的方法,利用实例进行了平差计算,对结果进行了对比分析,并利用实测数据对平差结果进行了验证,取得了良好的效果,为2000国家大地坐标系统的推广应用提供了良好基础.  相似文献   

11.
RTK技术的测量成果是WGS-84坐标系下的数据,在实际工作中一般使用国家坐标系或地方坐标系,需要将WGS-84坐标进行坐标转换。该文通过实际测量,介绍了2种坐标系统间平面坐标转换的方法及其数学模型。  相似文献   

12.
RTKGPS测量技术在中国已广泛应用 ,但其测量成果属于WGS - 84坐标系 ,只有将其转换到国家坐标系或地方坐标系中才能使用 ,所以不同坐标系统间转换参数的正确求解是RTKGPS技术应用的关键。介绍了几种RTKGPS测量中坐标转换参数求解的方法及其数学模型 ,并对高程转换的几种数值拟合方法作了简要介绍  相似文献   

13.
GIS中的坐标系定义是GIS系统的基础,正确定义GIS系统的坐标系非常重要。GIS中的坐标系定义由基准面和地图投影两组参数确定,而基准面的定义则由特定椭球体及其对应的转换参数确定,因此欲正确定义GIS系统坐标系,首先必须弄清地球椭球体(Ellipsoid)、大地基准面(Datum)及地图投影(Projection)三者的基本概念及它们之间的关系。  相似文献   

14.
WGS-84与北京54坐标的转换问题   总被引:53,自引:8,他引:45  
GPS测量得到的是WGS-84中的地心空间直角坐标,而工程施工中通常使用地方独立坐标系,要求得到地方平面坐标。如何实现两者的转换,一直是工程施工中关心的热点问题。介绍了从GPS定位结果至平面坐标的两种转换模型。平面转换模型原理简单,数值稳定可靠,但只适用于小范围的GPS测量;空间转换模型可用于大范围GPS测量,按实际情况又分为7参数转换和3参数转换两种。鉴于54坐标点的大地高通常不能精确得知,对这两种转换方法得到的平面坐标的精度进行了比较,得出大地高精度主要表现为对高程的影响,对平面坐标影响较小的结论。此外,还讨论了7参数与3参数模型对转换结果的影响。  相似文献   

15.
引言 图纸由于其直观、准确和可复测等特性,已成为我们日常工作中经常使用的一种资料,如国土资源管理工作中的土地利用现状图、规划图、地籍图、土地勘测定界图、地形图等.生产图纸的关键是要将地面上的点与图上的点一一对应起来,经综合后,用恰当的符号进行表示,为此,需要建立统一的坐标系.由于地球本身是一个椭球体,各国所使用的坐标系都不全相同,如我国主要使用的是1954北京坐标系和1980西安坐标系;同时,由于我国幅员辽阔,许多地方还建立了地方直角坐标系或独立坐标系.从而,因为坐标系的不同而给我们的工作带来许多不便,所以进行不同坐标系间的坐标转换是一项十分重要而又具有实际意义的工作.本文以1954北京和1980西安平面直角坐标仿射转换、二次变换为例进行说明,并进行简单的精度分析.  相似文献   

16.
当前在全国范围内开展第二次土地调查之时,要求各作业区,均需使用西安80坐标系为本次调查的测绘基准。但据编者所知,西安80坐标系过去在某些地区应用不广,覆盖面不大,许多地区都是使用北京54坐标系。因此、如何将北京54坐标系转换成西安80坐标系,是首先要解决的问题。  相似文献   

17.
文章针对崇左市基础测绘成果数据类型多样、格式多样和图幅多的特点,对转换方法进行对比分析,形成了崇左市基础测绘成果转换的技术路线和实现方法,并成功实现了崇左市基础测绘成果的整体转换,该成果的实现对崇左市2000国家大地坐标系(CGCS2000)的推广以及县区一级的转换工作有着重要意义。  相似文献   

18.
当测区远离中央子午线或平均高程较高时,基于满足工程测量中测量精度的要求,缩小长度投影变形的影响等因素,应建立地方独立坐标系。本文就建立地方独立坐标系谈一点认识。  相似文献   

19.
一、引言目前,德清县国土部门与城建规划部门采用的测绘成果及坐标系统均未实现统一标准,甚至国土部门内部也采用两套系统的成果,地籍管理采用1954年北京坐标系数据成果(城建规划部门也一直采用该系统成果数据),土地利用现状及土地利用规划采用1980西安坐标系数据成果(土地农转用报批及卫片执法均采用该系统成果数据)。在进行土地确权发证和建设用地项目竣工验收等方面的测绘工作时,不可避免地会涉及测绘成果的坐标系转换问题。常用的转换方法主要有四参数转换和七参数转换两种。  相似文献   

20.
随着2000国家大地坐标系的全面启用,已经启用和正在建设的与空间位置相关的系统基准需过渡到2000国家大地坐标系。在使用的过程中基层工作人员产生了新的困惑:既然已经有了2000国家大地坐标系为什么又要建立地方2000坐标系?这不同坐标系下的两份数据是不是要经过转换平移才能套合?地方2000坐标系下的成果能否输出政务审批系统支持的格式?针对以上问题,从三个方面做出解答。  相似文献   

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