- •Государственные геодезические сети.
- •Наружные геодезические знаки, центры пункта.
- •Системы координат установленные в рф.
- •Опорные межевые сети.
- •1. Для закрепления характерных точек границ объектов землеустройства используются следующие типы межевых знаков:
- •Ориентирование линии на местности и на плане.
- •Теодолитная съемка.
- •Теодолиты.
- •Электронные теодолиты.
- •Вычислительная обработка теодолитных ходов.
- •Что такое фотосхема и ее назначение?
- •Цифровая модель рельефа.
- •Элементы ориентирования одиночного снимка.
- •Ис. Место в системе наук. Взаимосвязь с картографией и дистанционным зондированием.
- •Что такое картографическая проекция?
- •В чем сходство и различие плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера и координат utm?
- •Перечислите состав базовых пространственных данных в гис?
- •Что понимают под ед.Инфо.Пространством системы управления зем.Ресурсами?
- •Назначение и применение программного комплекса GeoCad Systems?
- •Назначение и применение автоматизированной инфор.Системы зем.Кадастра «Земля и право»?
- •В чем заключается топологическая структура данных tin-модели?
- •Перечислите основные факторы, необходимые учитывать при выборе картографических проекций?
- •4. Виды тех инв.
- •5. Технический паспорт
Что такое фотосхема и ее назначение?
Это единое фотографическое изображ.местности, полученное путем соединения отдельных плановых снимков. Делят на: контактные-монтируются из контактных отпечатков нетрансформированных снимков/приведенные-из аэрофотоснимков,предварительно приведенных примерно к одному масштабу, одномаршрутные/многомаршрутные. Ф.используют как приближенный плановый материал, т.к.им присущи все искажения плановых снимков. Но на практике исп.потому что они быстро составляются, не требуют дорогих приборов. Ф.применяются в работах типа геологических, где не требуется точность аэроснимка. Наиболее простой способ составления-по контурам. Для монтажа смежных снимков применяют способ миганий(накладывают один снимок на другой). Изготовление многомаршрутных фотосхем начинают со среднего маршрута, а затем присоединяют к нему снимки смеж. маршрутов, добиваясь при этом макс. Совмещения общ. контуров способом миганий как по продольным,так и по поперечным перекрытиям.Снимки разрезают сначала по продольным перекрытиям, а затем по поперечным, причем в совместной обрезке должно участвовать только по два снимка одновременно.
Цифровая модель рельефа.
ЦМР-это трехмерная цифровая модель,включ-ая, инфо о координатах и высотах характерных точек местн. Способы создания ЦМР: 1)создание матрицы высот; 2)случайное размещение высотных отметок в узлах произвольной треуг.сети(получают присъемках на местности); 3)размещение высотных отметок вдоль горизонталей или изобат с определенным шагом; 4)получение высотных отметок в точках пересечения горизонталей.
На основе ЦМР выполняют разнообразные расчеты и преобразования, строят морфометрические карты. Также служат для построения блок-диаграмм, панорам и тд. Детальные ЦМР позволяют выполнять аналитическую отмывку рельефа при заданном освещении. Используют для решения прикладных задач: построение горизонталей рельефа, профилей, сечений, проведение проектно-изыскательных работ, мониторинг динамики рельефа.
Элементы ориентирования одиночного снимка.
Это величины, которыми определяется однозначное положение снимка относительно местности. При помощи ЭО устанав-ют матем.зависимости между координатами х, у, точек снимка и простр.координ.соответственных точек местности. ЭО делят на: эл.внешнего и внутр.ориентирования.
Элементы внутреннего ориентирования определяют положение центра проекции S относительно плоскости снимка и позволяют восстановить связку лучей, существовавшую в момент фотографирования. Таких элементов три: фокусное расстояние f и координаты х0 и у0 главной точки снимка Р в плоской прямоугольной системе координат снимка о'х'у'. определяющие положение снимка в пространственной фотограмметрической системе координат SXYZ. Таких величин шесть: Xs, Ys , Zs — три координаты центра проекции (как и в первой системе); а — продольный угол наклона снимка,w— поперечный угол наклона снимка, к — угол поворота снимка в своей плоскости.
ГИС
История развития ГИС и ЗИС (зарубеж и отеч опыт).
Выделяют 4 периода: 1)пионерский(1950-1970) Исслед-ие принц-ых возмож инфо-ых систем, пограничных областей знаний и технологий, наработка эмпирического опыта, первые крупные проекты и теор.работы. 2) гос. инициатив (1970-е-1980-е гг.). Развитие крупных геоинф. проектов, финанс-ых гос-ом, формирование гос. институтов в области геоинформатики, снижение роли и влияния отдельных исследователей и небольших групп. 3) коммерческого развития (1980-е - настоящее время). Широкий рынок разнообразных программных средств, развитие настольных инструмент-ых ГИС, расшир. области их применения за счет интеграции с базами атрибутивных данных, создание сетевых прилож., появление знач. числа непроф. пользователей, организация систем, поддерж-ие индивид. наборы данных на отдельных компах и поддерживающим корпор. и распредел. базы геоданных. 4) Пользовательский (1980-е-наст). Повышенная конкуренция среди коммер. производителей геоинф. технологий и услуг дает преимущества пользователям ГИС, доступность и “открытость” программ-х средств позволяет пользов. самим настраивать, адаптировать, использ. и даже модифицировать программы, появление пользов-их “клубов”, телеконференций, территор-но разобщенных, но связанных единой тематикой пользов. групп, возросшая потребность в географических данных, начало формирования геоинф. Инфрастр-ы планетарного масштаба.
Первые ГИС созданы в Канаде и США в сер. 60-х годов. Факторы:
- развитие технологий и совершен-ем аппаратных средств, особенно граф-их;- разв. и прим. теории простр. процессов в эконом. и соц. географии, антропологии, краеведении и др.,- рост образов. уровня и мобильности населении, усилением соц и эколог напряженности; - увелич интенсивных транспор. потоков и т.д.
В России акт.разв.ГИС с 1995г.
