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开发信息资源,发展信息技术,实现国民经济信息化是新世纪信息社会的首要任务。要实现地球信息的这一全过程,必须将遥感应用、地理信息系统、计算机辅助设计制图、多媒体与虚拟现实及互联信息网络和多维可视化技术等融合集成科学体系,以形成对信息流、物流、能流、进行时间、空间的综合分析和全息数字化制图。
现代地图研制中,空间动态分析、多维乃至高维可视化、多媒体网络制图等都是重要的内容。目前,不少 !'# 的数据模型大多是二维,且往往是非时态的,因此,很难满足动态分析之类的应用要求。所以,面向对象数据模型研究,构建时间维与空间维一体化、空间数据与属性数据一体化和矢量与栅格数据一体化的数据管理系统,临沭测绘招聘,是当前系统集成、数据融合共享关注的共性问题。
可以相信,诸如面向对象及高维数据模型等的开发,会极大地增强地球信息的融合和动态分析的功能,形成为全数字自动化制图系统。新世纪,地球科学信息化的发展、地球信息的科学体系融合集成,也将成为开拓数字地球的重要平台。诚然,地球信息的崭新科学技术体系和地学信息图谱的研究,势必会推动现代的图学的飞跃发展。
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像片的判读标志
像片上地物的构像有各自的几何特性和物理特性,如形状、大小、色调、阴影和相互关系等,依据这些特性可以识别地物内容和实质。这些影像的特性是像片判读的依据,被称为像片的判读标志。
像片判读是要根据影像识别地物。一般来说,影像能保持物体原有形状,能反映物体相互间大小比例,变形测绘招聘,因此形状大小是目视判读的主要标志。此外,地面不同类型地物在像片上会呈现出深浅不同的色调,影像的色调取决于物体的颜色、亮度、含水量、太阳的照度、摄影材料的特性,借助影像的色调能帮助识别判定地物的类型、摄影季节、时间等。例如水稻收割期所摄的航空像片,稻田影像已由生长期的深灰色、黑色逐渐变成淡灰色。像片影像的图形结构能反映地物、植被的影像特点和构像规律。如大比例尺树木影像成斑点图形,管线测绘招聘,而小比例尺树木则成颗粒形状,依据这些特点和规律即能辨别地物的类型与性质。又如针叶林在航空像片的影像呈深黑色、树冠形状为尖锥形,影像呈现小颗粒点状影纹。阴影是高出地面的物体受阳光斜射而产生的,分本阴和落阴。物体未被照射的阴暗部分在像片的构像称本影,借助本影可判别山脊、冲沟、河谷及高大建筑物。阳光照射下物体影子的构像称落影。落影可以确定地物高度与形状。另外像片判读时还应考虑地面各种地物与自然现象之间的联系和规律,这些联系、规律构成了像片判读的间接标志。例如河流方向可以利用沙滩的形状、支流的注入方向以及停泊船只的方位来间接确定。河心洲的指示出河流下游的方向。河流停泊的船头方向指向河流的上游。
调绘像片的准备
调绘像片的准备包括像片的准备和调绘面积的划分。调绘像片应该选择影像清晰与成图比例尺相似的像片。为了便于像片的着墨和整
饰,调绘前用橡皮在像片上来回擦拭,可以去掉像片光泽增大吸附墨水的能力。像片调绘要选用测区隔号像片,作业时除线性地物外,一般按像片顺序逐片调绘完成。
各张像片划分的调绘面积要保证测区调绘面积不出现漏洞和重叠。划分面积的线条应选在航向和旁向中线旁边,平坦地区可画成直线与折线,对于丘陵与山地,不动产测绘招聘,像片东南边画成直线或折线,西北两边由邻边立体转绘。此外,调绘面积线要偏离像片边缘以上,要尽量避免分割居民地和重要地物。
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