Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FGM_shpory(1).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
190.46 Кб
Скачать

39. Использование материалов дзз при создании гис.

Существуют специальные пространственные информационные системы для работы с информацией об объектах, явлениях, процессах, имеющих определенное место в координатном пространстве. Такие системы принадлежат к классу географических информационных систем (ГИС).

При организации работы и управления территории, ведения кадастра, мониторнга, применяют гис-системы, которые представляют собой модель пространственного размещения объектов местнолсти с сооотв инфой о каждом из них. Пространственные данные составляют более половины объема инфы, использ организациями где необход учет простр размещ объектов. Гис ориентирована на возможность оптим управл решения на основе анализа простр данных.

ГИС разрабатываются с целью решения научных и прикладных задач по экологическому мониторингу для принятия оперативных мер в условиях ЧП.

Любая ГИС состоит из 5 основных компонентов:

1. аппаратные средства (различные типы компонентов)

2. программное обеспечение (позволяет вводить, хранить и анализировать информацию)

3. данные (планово-картографическая основа, получаемая пользователем)

4. исполнители (или пользователи)

5. методы (сочетание оптимально составленного плана работ, что определяет эффективность использования ГИС)

Сбор и предварительная обработка данных, которые представляют собой комбинирование первичных методов сбора информации и вторичную ручная или автоматическую обработку данных.

С К использованию ГИС систем по современным оценкам затраты на создание баз данных более чем в 5 раз превыш затраты на прогр-аппар обеспечение ГИС. помощью ГИС можно выполнять мониторинг народа населения, производство с/х продукции, движение общественного транспорта, жилищное строительство и т.д.

Типы практических заданий

Задача 1. Расшифровать содержание контуров, указанных на аэрофотоснимке. Назвать дешифровочные признаки:

Например. Контур № 1 – пашня. Прямые дешифровочные признаки:

- форма контура – правильная, прямоугольная;

- структура контура – полосчатая (линейчатая). Минимальная площадь – 4 мм2

Контур № 2 – заболоченный сенокос. Прямые дешифровочные признаки6

-форма контура – неопределенная;

-структура – пятнистая.

Косвенные дешифровочные признаки: контур удален от населенного пункта, наблюдаются следы сенокошения. Минимальна площадь – 10 мм2

Задача 2. Рассчитать масштаб аэрофотоснимка с помощью карты масштаба 1:20 000.

Например. Длина линии на снимке 1 составляет 65,4 мм, а длина идентичной линии на карте L – 96,0 мм.

Расчет знаменателя масштаба выполняется по формуле:

m1=(L1M)/ l1

m=96.0*200000/65.4=293578

для контроля вычислить два значения масштаба по двум линиям.

Задача 3. Рассчитать рабочую площадь аэрофотоснимка заданного масштаба.

Например: масштаб аэрофотоснимка 1:120 000.

Выделить на аэроснимке рабочую площадь по средним линиям перекрытий. Измерить линейкой высоту (а) и ширину (в) площади.. Вычислить площадь на снимке (РСН) и на местности (Рм).

Допустим, что а=11,5(см) и в =6,4 (см). РСН=а*в=73,6 см2.

РмСН*т2=10598 га.

Задача 4. Определение высоты объекта.

H=(l*m)/n

l – длина тени на снимке

m – знаменатель масштаба

n – по номограмме друри

l=3 мм

h=(3*8000)/3

1. Общие сведения о дисциплине.

2. Краткая история развития

3. Виды фотограмметрической продукции и методы ее изготовления

4. Понятие о съемках. Классификация съемок

5. Летно-съемочное оборудование

6.Порядок выполнения аэросъемки (ВИСХАГИ)

7. светочувствительные материалы, их характеристики и фотолабораторная обработка.

8. Оценка качества летно-съемочных работ

9. Специальные виды съемок

10. Элементы центральной проекции

11.Элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимков

12.Системы координат местности и снимка. Связь между координатами снимка и местности

13. Масштаб наклонного снимка и его анализ

14. Линейное смещение точек за угол наклона снимка

15. Линейное смещение точек за рельеф местности

16.искажение площади контура за рельеф местности

17.Физические факторы, влияющие на геометрические свойства фотоизображения

18. Особенности получения фотоизображения на космических снимках

19. Виды и свойства зрения

20. Стереомодель. Методы построения

21. Параллаксы. Определение превышений по разностям продольных параллаксов

22 Элементы взаимного ориентирования стереоскопической пары

23.Элементы внешнего ориентирования стереомодели. Связь между координатами модели местности.

24. Информационные свойства фотоизображения

25. Виды, методы и способы дешифрирования

26. психофизиологические и аэротопографические основы дешифрирования

27. Дешифровочные признаки

28. Организация работ по дешифрированию

29. Особенности специальных видов дешифрирования

30. Автоматизация процесса дешифрирования

31. обощенная технологическая схема стереотопографической съемки

32. Привязка аэрофотоснимков

33.Фотограмметрическая обработка снимков в цифровой фотограмметрической системе (ЦФС) “Photomod”

34. Наземная стереофотограмметрическая съемка

35. Комбинированная съемка

36. Общие понятия о ДЗЗ. Законодательные нормы

37. Подсистемы для мониторинга земель дистанционными методами.

38. Использование материалов ДЗЗ для землеустройства, кадастровых работ, мониторинга окружающей среды.

39. Использование материалов аэро- и космических съемок при создании геоинформационных систем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]