GIS在工程测绘中的运用

来源 :科学时代·下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ivantesr
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  【摘 要】近年来,随着社会的不断进步以及经济的迅猛发展,科技水平获得迅猛提升,工程测绘逐渐趋向于数字化及自动化的方向发展,GIS作为一种地理信息系统,在其中获得较为广泛的合理应用,其重要性不容忽视。在此,本文将针对GIS在工程测绘中的有效运用进行简要探讨。
  【关键词】GIS;工程测绘;运用
  1.简述GIS的相关概念
  1.1概念
  GIS所指的是地理信息系统,此系统隶属于综合性相对较强的一门学科,具体来说,GIS系统主要是由地理学以及计算机科学技术、地图学、遥感学等等类型知识组合而产生的,旨在针对地理数据进行有效地输入、存储、分析及显示查询等等工作的计算机系统。基于计算机技术及设备基础上催生GIS工具,该系统工具能够起到针对对应的空间信息实施有效的分析处理,通过跟其他类型的信息对比而言,GIS更加能够就空间信息展开合理化分析。就目前额情况来看,在城市规划建设、国土管理、农牧业、资料调查、环境评估、灾害预测等行业领域中均有着较为广泛的运用。在日常的应用进程当中,地理空间数据量可谓是GIS系统实施的关键基础性内容,在构建相应空间模型并就该模型展开合理地分析应用,进而为工程测绘工作及时提供所需的相关数据信息。
  1.2结构组成
  一般来说,GIS系统结构主要涵盖有几个方面的内容,第一,专业数据库和其对应的信息资源,其中,包括有行业办公自动化系统及行业数据库、行业基础档案库及行业信息化系统等资源;第二,3S技术系统,该系统中包括地理信息系统、全球卫星定位系统即GPS、卫星和航空的遥感图像、城市电子地图等相关内容;第三,硬件系统,具体来说该系同包括网络系统及计算机硬件设备、立体测量系统三个方面的主要内容。
  2. GIS应用于工程测绘中所涉及的关键技术及要点
  2.1GIS系统实现相应的关键技术
  通常而言,地籍信息管理系统即GMIS仅仅是在GIS及MIS系统基础上进行合理构建的,唯有针对GIS系统工作展开充分运用才能尽可能完成对属性数据及空间几何图形的同步有效管理。在实际额地籍管理过程当中,不管是针对日常化地籍管理还是流程化地籍管理均需获得GIS技术的有效支持,所以说,若想让地形管理系统拥有较高的应用水平,则必须实现GIS与MIS的一致统一,使得整个系统能够具备较高的实用性及高效性。除此之外,针对相关数据质量实施合理控制,则能够确保相关数据的一致完整性,进而保障GIS系统关键技术的优化实现。
  2.2要点分析
  图形数据——对于GIS系统而言,数字地形图可谓是该系统结构中最为重要的关键底层数据信息,数字地形图相关的图形数据能够及时地把大量的地理信息合理反映出来,与此同时,能够确保拥有较高的信息数据精确度,进而构成科学合理的地形要素数据集,针对所有的地形要素空间体系和对应的属性信息实施有效保存,尽可能地将地表目标更为准去地描述出来。简单来说,在每个点、线、面的帮助之下,将对应的空间三维位置和方向积极反映出来,并设计有相关的属性信息内容。
  软件平台——GIS系统在有效运用自身地理信息系统平台的基础上能够充分实现对系统结构和功能等等合理的扩展运用,在GIS系统实际的运行进程当中,加之计算机硬件与软件条件的支持,能够针对相关的空间数据实施有效处理,基于此结合对应的空间位置和地理坐标信息能够针对相关数据实施合理化的处理及管理,而后,就各个空间实体之间所存在的相互关系展开较为深入的研究分析,并综合深化分析所有数据,在图形、数据和地图等等形式内容的帮助之下能够获取相应结果,并实现展示。
  采集数据——基于数据结构的角度来看,工程测绘对于数据采集有着几个方面的要求内容,第一,采用空间编码能够针对点状独立地物进行表示,在此需要注意的是这个点必须是可见的,譬如说平路牌;第二,需确保线状地物的连续完整性,为此可运用带有编码折现展开合理表示,譬如说小路或者是水管等等方面;第三,采用封闭折现表示面状地物,譬如说房子、斜坎或者是花圃等等方面。若想充分满足上述需求,则需在采集编辑数据的进程当中关注几个方面的内容,结合图块信息针对数据成果进行保存,参考实际需求实施图块大小的有效处理,逐步实施分层细化编码措施,针对采集完成的空间点,要求其各个需具备有对应的三维空间坐标,采集数据的时候若是没能通过实地测量获取高程,则必须在作业完成之后将相关标记及时补充完整。
  3.基于计算机技术将GIS应用于工程测绘中
  运用计算机技术,GIS系统能够更好地实现在工程测绘中有效运用。MAPGIS系统本身具有较为良好的应用优势,具体来说,能够运用分布式跨平台的多层多级体系结构,基于此使用面向服务的相关设计思想;其能够实现对海量空间信息的优化存储及管理,针对三维四位一体及矢量、影像等等海量数据可实现高效存储,起到高效索引的相应目的;可快速构建三维专业模型,支持真三维建模及可视化要求,可针对三维数据展开综合可视化及融合性分析,存储管理海量三维数据,规避了传统意义上难以解决的图形及属性数据信息处理难题,可实现在土地利用规划等行业领域中的广泛运用;該系统能够在网络拓扑数据模型对应的控制引擎及工作流管理基础上,针对相关业务展开灵活地定制调整,尽可能优化实现无缝集成;通过运用增量跟版本结合的时空数据处理模型,采取增量修正加之元组级基态的相关实施方案,能够充分确保单个实体时态演变的有效实现。由此可以知道,地籍数据及地形数据通常是作为不同形式实施MAPGIS系统。通过比较可知,地籍数据的获取主要是由野外测绘的界址点直接向系统中进行转换计入的,而地形数据则是在经过矢量化或者是数字化扫描之后进入系统的,地形数据和地籍数据间所存在的相应误差会造成房屋边界线跟界址红线不能有效重合,导致日后的图形输出受到直接的消极影响,针对该类型问题进行解决可采取额措施为进行数据的合理转化,采用MAPGIS扫描地籍调查表中涉及的界址线和界址点,而后在MAPGIS图形配准上用界址点,四个图廓点,方里网矫正图像到大地坐标,并运用GIS系统实施处理,旨在充分实现图像的矢量化,结合之前的界址点信息进行对比,如此以来,能够保障采用不同形式整理得出的数据能够拥有较为准确的一致性,且直接转换界址点能够保持较高的精确度,是的校正地形图可跟其保持良好地一致性,进而地形图的精度可实现大大提升,得出的图形图表能够充分满足城镇的各类型要求。
  4.结语
  综上,就目前的情况来看,GIS地理信息系统拥有较强的先进性,其在各行各业中均有着较为广泛的有效运用,占据着重要的应用地位,能够不断推动我国各行业优化发展。
  参考文献:
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