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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 73 毫秒
1.
针对地形图测绘中坐标精度校验不准的问题,本文结合RTK测量方法对1∶500地形图测绘中网络测量坐标精度校验技术进行了优化。首先利用GPS技术采集地形图测绘特征信息,划定地形图测绘范围,然后建立RTK测量坐标,校验地形图测绘定位区域和数值,以实现对1∶500地形图测绘中网络RTK测量坐标精度校验技术的有效优化,最后通过实验证实,1∶500地形图测绘中网络RTK测量坐标精度校验技术具有更高的准确性和实用性,充分满足了研究要求。  相似文献   

2.
北京东部地区地面沉降每年约5,在观测条件不良时网络RTK高程测量数据会出现粗差。地面沉降降低了高程起算点的精度,网络RTK高程粗差影响地形图高程注记点的高程精度。空域控制限制了1∶500地形图摄影的飞行高度,影响摄影比例尺的选择。城镇现代建筑的三维趋势,引起航测内业采集的线不是建筑物与地面的交线,造成地形图平面精度的降低。结合实例,叙述了应用数字航空摄影测量测绘1∶500地形图的作业流程。探讨了减少地面沉降对高程起算点和地形图的影响的方法,以及加大野外精确测量保证成图质量的措施。  相似文献   

3.
近几年,倾斜摄影测量技术随着无人机制造技术的成熟,已广泛应用于城市三维建模、数字地形测绘、地籍与房地产测绘中。相较于传统的地形测绘,无人机倾斜测量成本低、效率高、成果多样等方面具有显著的优势。运用消费级无人机倾斜测量技术,在陕西渭南某高速公路连接线进行了1∶500地形图测绘实验,结果表明,该技术能满足1∶500地形图精度要求,为无人机倾斜摄影测量技术在带状地形图测绘中的应用,进行了有益实践。  相似文献   

4.
新时代,各类测绘技术的发展日新月异,先进设备、先进技术改善了部分传统测绘存在的弊端。传统的大比例尺地形测绘工作效率低,成图周期长,逐渐不能满足现代快速经济发展的需求。为了解决大面积1∶500地形图测量效率低的问题,探讨利用无人机倾斜摄影测量技术实现三维建模和1∶500地形图的测量的流程与方法,并对测图精度进行分析,实践表明,采用无人机倾斜摄影测量技术进行1∶500大比例尺地形图的测量,在满足测量精度的情况下,将常规全野外数据采集模式50%的工作转为内业数据处理,不但降低了生产成本,同时也将外业因天气等因素的影响将为最低,大幅度提高了测绘作业效率。  相似文献   

5.
航空摄影测量是目前大比例尺地形图制作的主要手段,但在地形图测绘过程中高程注记点测量仍主要采用全野外测绘方式。以盐城市大比例尺地形图测绘市区1∶500正射影像图制作及地形图测绘项目为例,加强了航摄中间环节质量控制,强化了像控点的布设和外业测量精度,通过内业全数字摄影测量所采集的高程注记点与基于JSCORS的网络RTK作业方式联测的野外测量的高程注记点进行比较,分析了其精度水平。结果表明,内业立体采集高程注记点的精度满足规范要求,是一种可行、可靠、高效的作业方法,高程点的内业采集完全可以替代野外实地测量,大大减轻了外业高程测量的工作量。  相似文献   

6.
倾斜摄影技术突破传统垂直航空摄影的限制,从多角度获取影像,生成可量测的实景三维模型,并直接用于地形图测绘。本文基于实景三维模型进行1∶500地形图测绘应用研究,探讨了倾斜摄影的关键技术,总结基于实景三维模型的1∶500地形图测绘流程,结合实例的相关精度分析,验证了基于实景三维模型的1∶500地形图测绘的可行性,提供了一种新的大比例尺地形图生产模式。  相似文献   

7.
由于传统的测绘方法依靠人工实地测量,目前,成图效率和成图质量不能满足工程的需要.本文应用无人机倾斜摄影测量技术代替传统人工测量对1∶500地形图进行快速制作.通过成果的精度分析表明,倾斜摄影测图方法可以满足1∶500地图的精度要求.  相似文献   

8.
针对近年来发展迅速的无人机倾斜摄影测量技术,介绍了利用该技术实现三维立体建模、1∶500大比例尺测图的方法。具体探讨了三维模型构建中遮挡区域的处理方法、全画幅相机获取影像对像控点密度的要求,以及根据三维模型进行等高线生成的方法,并分别通过实验数据,验证了方法的有效性及成果精度,对后续进行1∶500地形图测绘具有一定借鉴意义。  相似文献   

9.
倾斜摄影技术在数字城市建设、城市管理和应急救灾等领域得到了广泛的应用,其数据采集和数据处理技术已日趋成熟。本文结合案例梳理了基于无人机航摄成果数据进行1∶500地形图测绘生产过程中的重要环节,总结了利用无人机倾斜摄影数据开展建筑物密集区1∶500现状地形图测绘的适用性、作业步骤及以应用效果。  相似文献   

10.
针对全野外人工1∶500地形图测绘费时费力等问题,依据甘肃省地形图测绘相关规定并结合兰州新区1∶500地形图测绘项目要求,提出一种利用车载式三维激光扫描+修补测方法完成地形图测绘工作模式。首先,对现场进行踏勘,编写技术设计书;其次,运用车载LiDAR实地测量并进行点云数据处理及坐标转换;再次,利用得到的合格数据进行点云测区及采集精度检测;最后,进行外业修补测,得到成果数据。经验证,该方法获取数据快、穿透能力强、精度高,既满足最终成图相应规范、项目要求,也满足系统分析和入库等要求。  相似文献   

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