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地球空间信息科学,作为地球信息科学的一个重要分支学科,将为有关地球问题的研究提供空间信息框架、数学基础和信息处理的技术方法。区域发展规划是一项复杂的系统工程,它涉及到地球空间信息及可持续发展等同题,需要各种先进科学理论和技术的支持。地球空间信息科学及其技术是能够给予区域发展规划最基础支持的重要技术,也是保证区域发展规划科学、合理的满足社会可持续发展要求的一个关犍的技术支撑。因此,研究地球空间信息科学与区域发展规划理论的有机结合,并将地球空间信息技术应用到区域发展规划中是非常必要的。 相似文献
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重力学是地球物理学的一个分支,也是大地测量学中一个重要组成部分,随着近年来测量精度的迅速提高和理论上的日益发展,目前已把重力测量学推进到微重力测量学的新阶段,它在资源、能源和工程勘探和地球科学中将得到进一步的应用,并将促进相邻学科如天文学和空间科学的发展。 相似文献
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大地测量坐标框架和重力场求定的新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
近几年来大地测量在坐标系统和坐标框架和ITRF,WGS84,GRS80等方面进行了很多研究和改善,本文介绍了坐标原点地心的移动,大地测量基本常数的更新,直至最新的ITRF2000和WGS84(1150)的推出。在求定重力场方面发展了卫星跟踪卫星(SST)测定地球重力场及其变化的新技术。这些使大地测量学提供和处理了涉及原来是地球动力学,行星学,大气学,海洋学、板块运动学和冰川学等学科所需的信息。事实上证明大地测量学业已形成为学科交叉意义上一门科学,它将更大的影响和促进地球科学,环境科学和行星科学的发展。 相似文献
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1 地球系统科学及其现实意义 1988年,美国国家航空与宇航局(NASA)顾问委员会地球系统科学咨询委员会公布了一份具有创新意义的文件,从那时起,这份文件指明了NASA地球科学计划与任务的发展方向。《地球系统科学一近距观察》定义了地球系统科学的目标和任 相似文献
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浅论现代测绘科学基本问题与科学思维 总被引:4,自引:0,他引:4
从现代测绘科学自身特点出发,阐述了现代测绘科学面临的三大基本问题,即充分发挥大地测量学在现代测绘科学中的基础性地位,发展多种地球空间信息获取手段,有效地处理与分析地球多源空间信息。力求澄清一些基本概念,并以解决某些问题的思路为例,说明解决测绘科学问题的思维方法。 相似文献
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GPS(全球定位系统)能为全球提供高精度、全天候、连续、实时的三维定位、三维测速和时间基准。本文对它在地球科学中的应用和可能的发展作一扼要介绍。其中,包括了它在几何大地测量、物理大地测量、地球动力学、海洋大地测量、测时和授时、工程测量、导航等方面的应用及其展望。 相似文献
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§[1-1]大地测量的任务和作用大地测量的任务 大地测量学是研究整个地球形状大小以及在广大地球表面决定点位的科学。它和社会生产技术及其它研究地球的科学是有着密切地联系的。它的任务主要有两个方面。 相似文献
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世界地球科学发展动向及我国地学发展的基本思路 总被引:3,自引:0,他引:3
1 地球科学与地球系统科学、地球空间信息科学等几个概念及其关系 关于地球科学和地学的概念,国内外差别很大。在英语文献中有Earth Science(地球科学)和Geoscience(地学)之分,以美国为例,Geoscience(地学)是一个较大概念,它包括大气科学、地球科学(Earth Science)和海洋科学,而Earth Science(地球科学)在 相似文献
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GPS(全球定位系统)能为全球提供高精度、全天候、连续、实时的三维定位、三维测速和时间基准。本文对它在地球科学中的应用和可能的发展作一扼要介绍。其中,包括了它在几何大地测量、物理大地测量、地球动力学、海洋大地测量、测时和授时、工程测量、地籍测量、导航等方面的应用及其展望。 相似文献
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研究和测定地球椭球参数及其引力场是与国民经济和国防等部门关系重大的一项大地测量工作,同时它也是与地球物理、天文、空间技术等学科相关的一个科学问题。现将国际上的有关情况作一概略介绍,以供参考研究。 相似文献
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空间地球科学是利用空间观测的手段,研究地球系统、各子系统之间以及各要素和过程之间的相互作用、变化机制及其发展演化的一门综合性、交叉性学科,为科学家开展地球系统科学研究提供新手段、新思路和全新视角。空间地球科学的发展推动航天技术、遥感和测绘科学、地球系统科学包括气象、海洋、水文、生态等一系列学科的发展,是全球变化背景下促进全球治理和"人类命运共同体"构建的重要基石。本文主要回顾空间地球科学的产生和发展历程,以全球水循环为例阐述空间观测在地球系统关键循环过程研究中的作用,并对中国未来空间地球观测进行展望,以期盼中国空间地球科学事业迈向新篇章。 相似文献
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三、地球形状及其重力场的研究研究地球形状及其重力场是大地测量学的科学任务,它与研究地球的其它科学,如地球物理学和地质学,密切相关。研究的方法分为几何的方法和动力的方法。过去所说的几何方法只限于利用天文大地测量数据来研究地球的形状和大小,因此常称为天文大地的方法。过去所说的动力方法主要是利用地面重力测量的数据来研究地球的形状(扁率)和它的重力场特征,因此常称为重力方法。 相似文献
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现代大地测量学的进展 总被引:4,自引:1,他引:4
经典大地测量学主要研究地球的几何形状、定向及其重力场,并关注在地球上点的定位、重力值。现代大地测量则已超过原来经典的研究内容,将原来所考虑的静态内容,在长距离、大范围、实时和高精度测量的条件下,和时间(历元)这一因素联系起来。此外,现代大地测量学提供和处理了涉及原来是地球动力学、行星学、大气学、海洋学、板块运动学和冰川学等学科所需的信息。现代大地测量学可以并已经涉及多种学科领域,并提供多种学科领域长期以来很难取得的数值和有可能解决它们相应的困惑,事实证明现代大地测量学业已形成了学科交叉意义上的一门科学,它将更大地影响和促进地球科学、环境科学和行星科学的发展。 相似文献
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从现代地球科学与空间信息技术发展对地图学理论、地图信息获取处理、制图技术工艺和地图产品等方面所提出的基本要求分析,文章认为应对传统的地图学教材内容进行彻底改革,才能适应数字环境下地图学科的自身发展以及地球科学与相关学科发展的需要,最后给出了作为有关地球科学类地图学教学内容改革的框架体系和教材的具体内容。 相似文献
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从测绘学到地球空间信息智能服务科学 总被引:4,自引:4,他引:0
回顾了从传统测绘学到当今地球空间信息智能服务科学的60年发展历程;总结了测绘学从模拟到解析再到数字化发展的3个重要阶段;介绍了GNSS、RS与GIS(3S)集成,从而形成了地球空间信息学的兴起;分析了数字地球时代地球空间信息学的发展,进而论述了当今智慧地球时代地球空间信息科学走向实时智能服务的最新进展,并对"互联网+"空间信息智能服务的3个发展水平进行了重点论述。可以肯定,在大数据时代传统的测绘学必将集通信、导航、遥感、人工智能、虚拟现实和脑认知科学之大成,发展成为地球空间信息智能服务科学,为富国强军与利民作出应有的贡献。 相似文献
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信息科学、空间科学和地球科学的交叉发展,计算机技术、遥感技术、信息工程及现代地理学习方法的结合产生了地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS),它可以对描述客观世界的空间数据以及与之相对应的属性数据进行综合管理和动态预测。美国等发达国家从上世纪60年代末就开始对GIS的应用开展广泛的研究,已形成较成熟的技术,目前已 相似文献