用微机直算座标值代替常规定位作图法

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无论是水深测量,浅地层剖面探测还是在其它港口工程及海岸调查项目中,定位测量都占有极其重要的地位。许多重要调查资料,如没有定位测量精度的保证,也就失去了它的使用价值,如何更好地提高定位精度,加快定位速度,减少工作量,根据我们当前使用的定位测量手段来说,除对定位仪器要更新改进外,在定位作图展点方法方面需要进行改进。随着电子计算机的不断发展和完善,尤其是微型计算机的广泛应用,为我们在这方
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通过各种测试,获得标准参考样品被测化学成分(或元素)的真实含量,这是最终目的。严格讲,标准参考样品的真值,实际上是永远无法测得的,因为由于测量仪器、测定方法、客观环境条件、每个操作人员的主观判断、操作中可能产生的偶然过失等等因素,造成误差。在实际工作中,假使我们进行无限多次测定,根据高斯正态分布定律,正负误差出现的机率相等,在所取分析方法没有可测误差的情况下,计算全部测定值的平均值,则该平均值
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在测量工作实践中,为了提高观测成果的精度,避免粗差,都利用了容许值。它们是以函数误差的形式给出,一般按下式确定 d=taδω (1) 式中d——给定的函数误差ω之容许值,tα——根据规定的概率α来确定的某一参数(通常为1,2或3);δω——ω的标准差。在文献[1]中,引用了确定观测结果的方差及任意两成果之间相关矩的公式。例如,容许值d是以线性
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这是美国国际地球物理公司从航天工业转移过来的一项全新技术,该方法简单、易行,结果可靠,适于探测地下小构造、含水层、岩溶溶洞等。今年,该公司应我国邀请在开滦煤矿、任丘油田以及北京某水源地进行了现场表演,根据探测结果提出的地质分层与实际情况完全相符,已在我国引起普遍关注。“PETRO—SONDE”地电探测仪是一种基于地电原理的最新地球物理探测技术,可用于探测和识别各类矿床。能确定矿体的深度和厚度,识别
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本程序采用按角度两组条件平差法,第一组为中心多边形三角形的图形条件方程,第二组为其余条件方程,可解中心多边形或带一个四边形的中心多边形。输入起算数据(起始坐标、起始方位和起始边长)和观测角后,输出三角形闭合差,第二组条件方程闭合差、平差角,平差后坐标、边长、方位,所有边的相对中误差及最弱边相对中误差、网图,以及平差后条件方程的闭合差。条件方程的排列顺序为:中心点上圆周闭合条件和极条件,四边形第三个
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本试验研究的目的为:1.比较相对定向的单模型法及双模型法所得射线角的残差的大小;2.比较PSK及1818立体坐标量测仪所得相对定向的精度。
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光电测距导线测量的精度是当前测绘界普遍关心的课题之一。本文利用PC——1500机编制的固定程序,按坐标变量平差法对单一导线进行严密平差,计算时根据不同的测角与测距精度,拟定了六种典型方案,分别计算了待定点位置的误差元素,如纵、横坐标误差,误误差椭圆元素以及方向差和边长误差等等。然后根据计算数据对平差后导线点的点位误差分布,导线边方向误差的特点进行探讨。同时还可按不同方案的计算结果,分析导线测量所能
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一、问题的提出在目前我国采用的统一坐标系统中,一切测量元素及其推算元素,例如边长、方位角、坐标等,都是归化到高斯投影平面上的数值。根据这些成果绘制平面图或地形图,所以图纸平面就是高斯投影平面的具体表示。
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1985年9月9日~12日在北京专业设计院召开了部控《多种遥感手段在铁路勘测中应用范围和效果的研究》科研项目讨论会,参加会议的有该项目的参加单位第一、二、三、四勘测设计院,专业设计院、北方交大等单位的代表共11人(西南交大未派人参加)。
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《本文用一元方差分析法,对光电测距短边三角高程测量进行统计分析。由较大量的施测资料中,求得高差中数偶然方差的估值;往返测高差之差系统中误差的估值;折光差系数和它的系统中误差与偶然中误差的估值,为估算光电测距短边三角高程测量传递高程的精度,制定观测限差的标准,提供考虑。》文中所分析的数据,均为铁路系统用以代替五等水准,所施测的光电测距短边三角高程测量导线,下文将简称为短边三角高程。这种方法在铁路测量
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一、引言间接测量平差的计算问题中,求误差方程组的最小二乘解是其中重要的一环,传统的方法把误差方程组变为正规的线性方程组(法方程组)然后用直接或间接方法求出解。本文所采用的方法与传统方法不同之处是无需列出法方程组和解法方程组,采用点松驰法直接解误差方程组,这样得来的最小二乘解,不再受法方程系数和常数项误差的影响,计算精度高,节省电子计算机内存单元,尤其在微型电子计算机储量不大的情况下,此方法更显有优
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