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摘要:随着我国信息技术的飞速发展,国内的科学技术水平也随之不断提高,测绘领域中各种先进技术的应用日渐广泛。不管是综合技术还是科学理论层面,该技术都产生了显著变化。这一操作技术有着应用广泛、操作便利以及准确性高等特征,并且多领域结合能够对测绘技术的发展起到促进作用。因此需要对测绘地理信息的作用进行分析探究,掌握技术特征并以此为基础对数据采集、管理、分析等提出科学高效的应用对策。
关键词:测绘;地理信息技术;地质工程;测绘;应用
引言
信息时代,大数据技术在多个行业、产业中得到了广泛应用,其能通过多元数据采集、传输、分析和利用,提高不同产业的技术含量。其在地质工程测绘领域中的应用,主要依赖于与地理测绘技术的融合,如构建测绘地理信息大数据系统,以创新地质工程管理和评价模式,实现地质工程数据资源的整合,加强各项基础数据之间的关联性等。
1测绘地理信息技术的概念、特点
测绘地理信息技术又称3S技术,它包含GPS全球定位系统、遥感RS系统、GIS地理信息系统等。它的本质就是利用各种测量仪器、传感器和计算机软件、硬件等进行系统的数据采集和分析。GPS技术具有可靠、实时、精确等优点,能够有效地进行空间资源的收集。通过卫星定位数据,可以准确地对地形图中的控制点进行精确的定位和测量,为土地规划地形图的编制和收集整理提供了⼀种有效的方法。
RS技术具有数据收集便利及时、探测范围⼤、绘制速度快等优点。在与⽬标距离较远或不能直接测量的情况下,利用RS技术可进行有效的判断、测量和分析,从而实现对遥感影像真实、直观地传输。遥感技术是⽬前土地规划数据获取和更新的重要技术。⼀方面,它可以利用遥感技术有效地处理数据,并形成4D产品,合理地用于规划基础图或专题图;另⼀方面,它可以通过多种形式的数据采集和时态分析,对地质工程进行动态监测,及时、全面地了解土地利用状况,并在此基础上,结合遥感技术,为土壤、水质和环境污染监测提供真实、可靠的数据。GIS技术的主要功能是输入、查询、存储、操作、分析和表达。在实际应用中,GIS技术往往与土地规划建模、分析算法相结合,为土地规划管理部门的决策提供更为直观、专业化依据。在科学技术飞速发展的今天,测绘地理信息的采集与处理能力也有了很⼤的提高,从遥感、无⼈机、机器⼈、雷达等多个方面,已经形成了⼀个完整的地理信息系统。
2测绘地理信息技术在地质工程测绘中的应用
2.1高精度测绘
在测绘地理信息技术中,其主要是将卫星定位技术和遥感技术相结合展开测绘,在大型地质工程测绘中有着关键的作用,能够使测绘有效性及准确性获得充分确保,通过推广并应用这一技术,能够使传统测绘模式中人力以及物力资源浪费这一问题获得有效解决,提高测绘精确度,并且卫星和接受设备之间的信号传输并不会受到天气因素制约,测绘条件不会受到约束,影响测绘过程的因素减少,整体测绘效率相对较高,能够使传统测绘技术中存在的问题和不足获得有效弥补。地理信息技术存在一定便利性,相关测绘人员可以凭借计算机模块当中的辅助功能展开自动读数,在对设备进行设置之后,能够更为稳定、准确地对测绘数据进行获取,能够使地质工程测绘结果获得确保。立足于测绘精确度层面,通过对测绘地理信息技术合理应用,其对于促进地质工程测绘准确程度的进一步提高有着重要的作用,这一技术所涉及到的测绘卫星处于地球之外120km的轨道上,可以对地面上地貌地形、尺寸等进行掌握,并且其精确程度能够和地质工程测绘要求充分符合。与此同时地质工程测绘中,测绘地理信息技术能够使传统数据整合处理中存在的问题获得有效解决,相关测绘人员在对测绘位置以及检验标准进行确定之后,应用计算机系统功能可以有效筛选并辨别数据,同时还可以自动保存特定数据,对于后续工作的有序展开极为有利。
2.2完善数据整理工作
地质工程测绘工作的另一重要内容是处理海量数据信息。引入测绘地理信息大数据系统后,地质工程测绘工作中的数据信息采集、分析应用等阶段均获得了明显提升。一方面,在地质工程测绘中,一旦基础信息存在矛盾或者不统一的问题,就会导致地质工程测绘结果出现偏差,甚至出现两个不一致的地质工程测绘结果,进而加大数据信息调整和修改的难度。另一方面,测绘地理信息大数据系统具有强大的数据信息整合处理功能,既有助于提升工作人员数据整理、分析利用的效率,还能保障数据分析结果的准确性和保密性。
2.3地质工程测绘设计
GIS技术和RS技术在地质工程测绘设计中的应用,既可以提高地质工程测绘的科学性,又可以保证项⽬的质量。近年来,测绘地理信息技术越来越多地运用于地质工程测绘,成为实现地质工程测绘信息的⼀种有效方法。针对海量的、复杂的GIS数据,要对其进行综合分析,运用GIS技术进行相关的空间信息查询、分析、评估,以便更好地评估其可行性,进而分析和规划用地。针对不同类型的用地,应根据有关的用地资料,制定出⼀套科学的规划与管理方案,将土地资源进行有效整合,从而达到土地资源的合理分配。此外,GIS还可以在某些复杂情况下进行参数采集,并对其进行系统的分析,从而为地质工程测绘的管理和决策提供了有效的数据。
2.4立体式输出
测绘后期阶段,其处理过程具有一定的复杂性,不仅需要展开常规数据护理,同时对于测绘人员来说,还要绘图制图,通常情况下这一环节所需时间以及人力资源都相对较多,并且在传统地质工程测绘中越来越成为测绘人员工作压力和负担的重要来源。依照以往工作经验进行分析,绘图制图以及数据处理工作的主要特征为数据复核困难性高、信息处理量大等,一旦数据异常,则需要调整其他关联数据,这就在一定程度上对测绘人员提出了一定要求。通过对测绘地理信息技术合理应用,技术人员能够对以上问题进行有效解决,并应用其软件关联以及数据输出等功能,可以自动处理测绘中所收集到的有关数据,并给出与之相匹配的测绘图,确保测试人员集中注意力,提高图纸精准程度。与此同时配套软件的应用,可以精细化处理测绘图,确保数据信息能够逐渐转化为立体三维地理模型图,进而呈现测绘区域当中的地形地貌起伏、海拔高度等,辅助相关测绘人员对区域内地貌地形现实情况进行了解和掌握,促进地质工程测绘效果的进一步提高。事实上,立体式输出功能可以立足于本质层面使传统测绘模式数据输出率低这一问题获得有效解决,对于地质工程测绘的顺利进行有着重要的影响。
2.5评析结果的展示与监督检查
在地质工程测绘中,图纸的准确与否是十分关键的,为了确保设计图的准确性,可以采用3D、GIS等虚拟的图像处理技术来⽣成相应的三维立体图。利用GIS空间技术,对编制的地质工程测绘进行实时动态评价,并根据最后的评价结果,对规划方案进行调整和优化,保证了地质工程测绘的准确性和动态性,同时也为编制和评价提供了综合技术支撑。
结束语
测绘地理信息大数据的应用对地质工程测绘工作的开展产生了深刻影响。新时期,地质工程测绘人员必须深刻认识“多规合一”的具体要求,深入了解测绘地理信息大数据的应用优势,同时结合地质工程测绘实际,深层把控测绘地理信息大数据的应用内容和应用要点,力争实现二者的融会贯通,并通过提高测绘地理信息大数据的应用水平来保证地质工程测绘效果,进而推动整个社会的稳定可持续发展。
参考文献
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