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数字化曲线的最小二乘配置 总被引:6,自引:0,他引:6
针对数字化地图的特点,提出用最小二乘配置的理论来估计拟合曲线的参数,给出一套计算方法.主要内容包括将纵横坐标均看作是观测值,综合处理偶然误差和系统误差的联合影响.采用数字化地图上位置误差的方差-协方差函数来作为信号的协方差阵,使得到的结果更为合理和简便. 相似文献
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分别利用直线、圆曲线与多项式曲线的拟合空间曲线实体,估计出拟合曲线与真实曲线之间的模型误差,建立包含模型误差与法线方向位置误差的曲线综合误差带模型。并通过算例证明了含有模型误差的综合误差带模型能更好地反应圆曲线的位置不确定性。 相似文献
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用数字化仪对已测地图进行数字化时没有严格的方法估计其产生的误差,笔者结合自己的一段实际工作,分析了数字化误差的来源和类型,并从广义平差理论的角度,导求合适的数学模型和平差方法,推导出了一组改善其精度的公式。 相似文献
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用数字化仪对已测地图进行数字化时没有严格的方法估计其产生的误差.笔者结合自己的一段实际工作,分析了数字化误差的采源和类型,并从广义平差理论的角度,导求合适的数学模型和平差方法,推导出了一组改善其精度的公式。 相似文献
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GIS中线型要素数字化数据处理方法探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
采用附有参数的条件平差法,分别建立了GIS中直线、规则圆曲线和不规则曲线数字化数据处理的严密平差模型,讨论了数字化精度评定的方法,改善了数字化数据的精度,进一步完善了GIS数字化误差处理的理论。 相似文献
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针对数字化坐标转换的模型误差,给出了函数模型优选的标准,提出了衡量误差大小的精确度指标及实用估计方法,讨论了线性和非线性对数字化坐标转换的影响,结果表明采用二阶多项式拟合模型对数字化坐标转换的影响很小,在理论上更为合理,文中通过具体的数字化坐标拟合实例论证了这一点。 相似文献
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GIS中曲线误差的模型与试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了描述曲线整体误差的随机过程模型.用过程的数字特征函数定义了曲线的局部误差指标.用过程的积分定义了曲线的局部和整体误差指标.阐述了各指标的概率意义与几何意义.设计了过程模型的数字化试验,并提取了过程的样本曲线。通过对样本曲线的统计分析.得到了各误差指标的估计值。 相似文献
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地图数字化的精度评定与控制 总被引:7,自引:0,他引:7
地图数字化不可避免地会产生误差,定量分析或减弱地图扫描数字化误差的影响,是地图数字化必须解决的问题。对于系统误差,我们采用函数模型(多项式)拟合,对于异常误差采用抗差估计。针对一幅具体的数字地图,我们分别用最小二乘拟合和抗差拟合分别求得了系统误差模型系数估计值,并给出了内、外检核精度。 相似文献
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引入了衡量GIS数字曲线复杂性的四种指标,提出了误差建模中趋势项分离的样条函数法,考察了分离一组具有不同复杂度模拟曲线的有效性,并与差分法进行了比较。 相似文献
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介绍了用差分算子和时间序列分析法建立数字化过程随机误差估计模型中的粗差探测方法和抗差估计方案。 相似文献
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本文针对传统数字化方法速度慢、劳动强度大等缺点,提出了一种利用扫描仪对地图进行扫描,再对扫描图像进行矢量化处理,从而完成多边形类地物的数字化的方法。而对每个多边形,只须在多边形中或附近任意采集一点,即可自动得到全部顶点的坐标。实验表明,该方法不仅可以数十倍地提高作业速度,而且还可较大幅度地提高数字化的精度,同时也大大减轻了作业员的劳动强度。 相似文献
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介绍的大比例尺地形图扫描数据处理系统LSMSS,是利用扫描仪将地图输入计算机,以图像处理技术,实现了从栅格数据到矢量数据格式,根据大比例尺地形图特点,利用已测坐标点,进行分块局部纠正的数字化方法,以提高数字化后图精度,并消 除地形图要素间的互位置的矛盾。 相似文献
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利用MapInfo进行图件扫描数字化的误差统计分析 总被引:10,自引:0,他引:10
目前越来越多的单位运用图件扫描数字化方法来获得GIS的数据,文中首先对扫描数字化的误差来源进行了分析,运用大量的MapInfo扫描数字化数据对误差大小及统计精度进行了探讨,得出了一些有益的结论,对如何提高大比例尺图件扫描图像数字化的精度及利用MapInfo进行扫描图像数字化有一定的实用意义。 相似文献
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地图扫描数字化的点位精度分析 总被引:21,自引:0,他引:21
地图扫描数字化为建立GIS提供了一种较好的原始地图数据获取方法,本文讨论了影响地图扫描数字化精度的诸种因素,分析了定向点和采样点误差对地图数字化结果的影响,发展了定向点和采样点的自动对中算法,从而保证地图扫描数字化的精度能满足建立GIS的要求。 相似文献
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作者根据近年来在数字化测绘实践与教学中的体会,就数字化测绘条件下地形测量对作业人员的技术要求、测绘成果的比例尺、价格等问题提出了自己的看法。 相似文献
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扫描数字化地图数据的误差构成及精度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
从扫描数字化的基本原理及实施过程出发,分析了基于大比例尺地形图的扫描数字化的误差来源,着重讨论了影响扫描数字化数据结果精度的主要原因及采取的措施。 相似文献