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측량 및 지도 제작 공학에 지리정보시스템을 적용하나요?

지리정보시스템의 적용은 현장측량의 기반을 마련하고 측량산업의 발전을 촉진시켰다. 노동, 과학, 기술의 지속적인 발전은 일상생활의 문제를 해결하고 세계의 발전을 촉진합니다.

1. 지리정보시스템

(1) 개념

지리정보시스템(GIS)은 때때로 "지리정보시스템"으로 불린다. 구체적이고 매우 중요한 공간정보 시스템입니다. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 시스템의 지원을 통해 지구 표면(대기 포함) 공간 전체 또는 일부에서 관련 지리적 분포 데이터를 수집, 출력, 저장, 관리, 계산, 분석 및 표시합니다. 지리정보 시스템은 주로 도시 측량 및 지도 작성 분야의 공간 관리에 사용됩니다. 공간 관리에는 주로 수집 및 출력이 포함됩니다. 수집된 정보는 통계를 위해 함께 수집되고 합리적인 분석을 위해 지리 그래픽으로 변환됩니다. 해당 대책을 분석하고 제안합니다.

2. 기존 측량 및 매핑과 새로운 측량 및 매핑 지리 정보 시스템

(1) 기존 측량 및 매핑의 단점

전통적인 측량 및 매핑 방법은 주로 측량 및 매핑을 위한 측량 및 매핑 도구의 수동 조작으로 많은 시간을 소비할 뿐만 아니라 정확도도 낮으며 전통적인 측량 및 매핑 방법은 오류가 발생하기 쉽습니다. 때로는 정보를 수집하고 분석하는 과정에서 인간의 문제를 발견하기가 어렵습니다. 전통적인 측량 및 매핑에는 측량 및 매핑 도구 사용의 복잡성, 측량 및 매핑 데이터 수집의 어려움, 전문가 부족 등 여전히 몇 가지 단점이 있습니다.

(2) 지리정보 시스템의 주요 장점

지리정보 시스템은 시간과 정확성이 향상되었으며 새로운 시대에 주로 사용됩니다. 측량 및 매핑 작업에 지리정보 시스템을 활용하면 편의성이 뛰어나고 인력도 절약됩니다. 시스템 실행 규칙을 설정한 후 외부 환경 변화에 따라 분석 프로세스와 결과를 조정하기만 하면 됩니다. 이를 바탕으로 위성 및 모니터링 장비를 적용하여 해당 장비를 이용하여 특정 지역을 실시간으로 모니터링하고 환경의 변화를 도면에 반영함으로써 데이터의 정확성을 높이고 측량 시간을 절약한다. 데이터 매핑 및 전문인력 부족 등의 문제점을 개선합니다.

3. 지구과학 정보의 기능적 특성

(1) 데이터 편집 및 처리 기능

지구과학 정보시스템의 데이터 편집 능력은 다음과 같은 능력에 반영된다. 사진 편집은 주로 이미지 장식 및 편집, 이미지와 프레임 접합, 오류 수정 및 투영 변환 등에 반영되어 사람들의 작업에 편리함을 제공합니다.

(2) 데이터 수집 및 입력 기능

지리정보 시스템은 다양한 환경에서 데이터를 수집할 수 있으며, 작업 중에 여러 공간과 환경에서 다양한 물질의 특성을 감지할 수 있습니다. , 위치, 크기 및 부피 관계 등 사용되는 입력 방법에는 키보드, 비즈니스 데이터, 디지털 카피 등이 포함됩니다.

(3) 데이터 저장 및 관리

지리정보 시스템의 데이터는 데이터 구조를 보다 합리적이고 편리하게 찾기 위해 공간 분할 및 계층을 사용하여 관리됩니다. main 벡터 데이터 구조, 벡터-래스터 통합 데이터 구조 및 래스터 구조가 있습니다.

(4) 공간 질의 및 분석 기능

지리공간시스템의 공간관측에서는 영상교차, 영상뺄셈, 영상 등 지구공간 영상을 동시에 볼 수 있으며, 또한 지구 공간의 모든 점, 선 및 표면의 연결을 우주에서도 볼 수 있습니다. 이를 통해 사람들은 우주의 상태를 더 잘 관찰할 수 있습니다. 지구의 공간적 상태, 공간에서의 클러스터 위치, 공간에서의 위치 관계. 공간시스템의 분석 역량은 사람들의 생활 속 원격분석, 네트워크 분석, 3차원 모델 분석 등 다양하다. 국민의 생활에 편리한 방법을 제공합니다.

IV. 엔지니어링 측량 및 매핑에서 지리 정보 시스템의 응용 분석

(1) 데이터 수집의 기술적 분석

전통적인 지리 정보 수집에서 데이터 수집 인력과 물적 자원을 소비하고 환경 요인의 영향을 받는 비교적 복잡하고 힘든 작업입니다. 예를 들어 뇌우는 데이터 수집에 영향을 미치며, 늪, 숲, 산 등의 지형 환경도 영향을 미칩니다. 컬렉션은 데이터 수집에 영향을 미칩니다. 지리 정보 시스템을 사용하면 엔지니어링 측량 및 매핑의 오류를 줄일 수 있습니다. 지리 정보 시스템은 주로 엔터티의 지속적인 저장을 위해 래스터 및 벡터 방법을 사용합니다. 래스터 저장소는 단일 그리드의 너비를 기준으로 해상도를 결정할 수 있습니다. 각 개별 그리드에는 행과 너비가 있으며, 행과 너비는 저장 단위의 고유한 값을 구성합니다. 벡터 저장은 주로 기하학적 상태를 통해 다양한 환경의 객체를 표현하는 데 의존합니다. 우리는 래스터와 벡터를 통해 데이터를 수집합니다. 지리 정보 시스템은 독립적으로 적용될 수 있을 뿐만 아니라 다양한 기계와 함께 사용되어 정보 시스템의 수집을 개선할 수도 있습니다. 우리가 수집하는 데이터는 더욱 정확하고 작업을 용이하게 합니다.

(2) 데이터 변환 및 처리

지리정보시스템의 처리는 주로 자체 시스템에서 얻은 데이터를 기반으로 소프트웨어 분석 및 데이터 처리를 수행합니다. 편집된 통계자료를 모델링하고, 마지막으로 공간정보모델을 지리정보시스템을 통해 변환하고, 최종적으로 시스템에서 분석한 데이터와 공간모델을 직원이 분석한다. GIS가 없으면 데이터 수집이 번거롭기 때문에 공간 모델 시스템을 구축해야 합니다.

(3) 미세 데이터 측정

데이터 미세 시스템은 원본 데이터를 기반으로 데이터를 보다 정확하게 수정합니다. 작업자가 데이터를 이용해 정확한 측정을 수행하면 다양한 지점이 자동으로 연결되어 경로가 형성됩니다. 측량 및 매핑 담당자는 측정 데이터를 수집, 구성 및 분석하여 적시에 오류를 감지하고 수정합니다. 건설 오류를 줄입니다. GIS 시스템은 미세한 데이터 측정 과정에서 운영 측정의 오류 및 오류를 줄일 수 있으며 오류는 0에 가까워질 때까지 점차적으로 줄어듭니다. 오류 감소로 인해 GIS는 도시 측량 및 매핑에 널리 사용되었으며 활용률과 신뢰성이 향상되었습니다.

(4) 공간 시스템 분석

GIS 시스템. 핵심 기능은 공간 속 사물을 분석하는 기능이다. 각 링크는 복잡하고 다양한 분야와 지식을 포괄하기 때문에 고도의 기술을 필요로 하며 이를 운영하려면 전문가가 필요하다. 지역과학, 경제, 지리학 등 다양한 학문 분야가 있습니다. 공간 분석 기능은 주로 획득한 원격 데이터와 그래픽을 통계적으로 통합하고 최종적으로 공간 모델을 구축하는 것을 의미합니다. 공간 모델 내 그래픽의 위치와 특정 개체와 가상 개체 간의 상관 관계입니다. 지리 정보 시스템 모델의 구축은 상대적으로 복잡하지만 지능적이고 작동하기 쉽기 때문에 사람들이 널리 사용하고 있습니다. GIS는 엔지니어링 측량 및 매핑을 위한 견고한 기반을 마련하면서 엔지니어링 분야에서 상당한 사회적, 경제적 이점을 달성했습니다.

(5) 입체 출력

도시 측량 및 매핑에서 GIS 적용의 중요한 부분은 입체 출력입니다. 측량 및 매핑 담당자는 데이터를 수집하고 최종적으로 데이터를 종합하여 합리화합니다. 출력 과정에서 이상 및 오류가 발견되면 이를 적시에 수정하기 위해 추가 인원을 추가해야 합니다. 부족한 인력의 단점을 보완하기 위함이다. 작업자 수를 줄이고 작업을 더 빠르게 완료할 수 있으며, 얻은 데이터는 여전히 매우 정확합니다. 따라서 나중에 데이터를 처리할 때 측량 및 매핑 담당자는 3차원 출력을 사용해야 합니다.

(6) 가상 현실 긴급 애플리케이션

가상 현실 기술은 컴퓨터를 기반으로 하는 새로운 유형의 측량 및 매핑 기술로 3차원 빈 공간을 시뮬레이션하여 사용자에게 제공할 수 있습니다. 시각, 청각 및 촉각과 같은 감각 시뮬레이션을 통해 사람들에게 이미지를 적시에 직접 전송하여 사물의 상태를 관찰할 수 있습니다. 측량 및 매핑 데이터를 수집하고 최종적으로 융합하여 3차원 지도를 형성할 수 있습니다. 이 3차원 공간 맵은 사람들이 몰입할 수 있는 새로운 모델입니다. 이 3차원 맵을 사용하여 다양한 사고 현장을 시뮬레이션할 수 있으며 비용을 크게 절감하고 모든 사람의 적극적인 참여를 유도할 수 있습니다. 이러한 종류의 교육은 투입 비용을 줄이고 훈련 역할도 할 수 있습니다. 홍수도 시뮬레이션할 수 있으며, 도시의 강우 범람도 시뮬레이션할 수 있습니다. 가상 현실 기술을 사용하면 대피 시스템 로드맵을 자동으로 작성하고 인원 대피를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 가상 기술 합성은 여러 장치와 동시에 사용하여 원하는 효과를 얻을 수도 있습니다. 예를 들어 실내 대피 훈련을 시뮬레이션할 때 실내 측위 시스템과 통합되어 사람의 실내 대피 및 현장 정보를 시뮬레이션합니다. 구조 계획을 쉽게 지정할 수 있도록 자동으로 위치가 지정됩니다.

(7) 긴급 데이터 조사 및 매핑을 위한 신속한 처리 기술

긴급 데이터 조사 및 매핑을 위해 획득된 원시 데이터를 가공하기 쉬운 일러스트레이션으로 처리합니다. 긴급상황 신속 매핑 시스템, 원격탐사 영상통합 매핑시스템 등 전문측량 및 매핑 소프트웨어를 통합하여 긴급상황 데이터와 융합하여 최종적으로 긴급상황 데이터 신속처리 기술을 형성합니다. 원격 감지 이미지 통합 매핑 시스템은 주로 사진 측량 기술을 사용하여 이미지를 사람에게 전송합니다. 이 시스템은 물체의 정확한 위치와 크기를 복원하고 다양한 데이터와 협력하며 정보 처리 속도를 높일 수 있습니다. 통합 원격탐사 영상의 매핑이 더욱 편리해졌습니다. 신속 매핑 시스템과 협력하여 긴급 상황 프로세스의 데이터를 매핑하고, 기존 데이터 구조를 기반으로 수집된 데이터를 신속하게 추출 및 편집하여 최종적으로 긴급 상황 지도를 생성합니다. 퀵마킹과 심볼을 통해 획득할 수 있습니다. 그림 2 측량 및 매핑 비상 흐름도.

5. 결론

지리정보시스템의 적용은 미래의 주류 발전 방향이자 목표가 되어 정보의 다양화를 실현하고 도시 측량의 발전을 촉진할 것이다. 우리는 찌꺼기를 제거하고 본질을 추출해야 하며 도시 측정의 길에서 계속 발전하고 발전해야 합니다.

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