S技术在土地整治中的应用.ppt

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1、S技术在土地整治中的应用一、遥感技术及其应用一、遥感技术及其应用 1.1.遥感技术遥感技术RSRS的概念的概念 人们利用一定的技术装备,在航空器如飞机或航天器如卫星上,人们利用一定的技术装备,在航空器如飞机或航天器如卫星上,对遥远的地物进展感知,即遥感。对遥远的地物进展感知,即遥感。2 2 2 2 、工作原理、工作原理 遥感实际上是靠地物向外辐射不同的电磁波来分辨物体遥感实际上是靠地物向外辐射不同的电磁波来分辨物体,以图像胶片或数据磁带等形式记录下来,传给地面接收,以图像胶片或数据磁带等形式记录下来,传给地面接收站。站。3、遥感技术:是从传感器承受信息到遥感信息应用的全过程。如以下图:目标物目

2、标物目标物目标物 物体辐射和物体辐射和物体辐射和物体辐射和反射电磁波反射电磁波反射电磁波反射电磁波传感器传感器传感器传感器收集收集收集收集 传输传输传输传输地面遥感系统地面遥感系统地面遥感系统地面遥感系统信息处理信息处理信息处理信息处理信息分析信息分析信息分析信息分析 成果成果成果成果 专业图件专业图件专业图件专业图件统计数字统计数字统计数字统计数字4、遥感技术的优越性:六字概括:广、快、短、少、低、大。5、遥感技术的应用:资源勘探、动态监测、有关部门规划决策、防灾、救灾、环境监测等 利用飞机或卫星等平台,传感器从遥远的地方感知的众多信息,最后要是能为我们所用,还得用GIS,即地理信息系统。而

3、为遥感信息提供准确的三维坐标的是地球定位系统GPS下面我们来学习这两种现代化技术在土地整治中的应用。1.概念 以地理空间数据库为根底,在计算机软硬件的支持下,对空间相关数据进展采集、管理、操作、分析、模拟和演示,并以地理模型分析方法为手段,适时提供多种空间和动态的地理信息,这就是地理信息系统。二、地理信息技术及其应用二、地理信息技术及其应用GIS指专门处理地理空间数据的计算机系统。指专门处理地理空间数据的计算机系统。指专门处理地理空间数据的计算机系统。指专门处理地理空间数据的计算机系统。是地图的延伸。是地图的延伸。是地图的延伸。是地图的延伸。2、简要程序:信息源图像、信息源图像、信息源图像、信

4、息源图像、数据等数据等数据等数据等数据处理建立数据处理建立数据处理建立数据处理建立空间、数据模型空间、数据模型空间、数据模型空间、数据模型数据库某数据库某数据库某数据库某一区域图像、一区域图像、一区域图像、一区域图像、数据总和数据总和数据总和数据总和空间分析对空间分析对空间分析对空间分析对整个区域或局整个区域或局整个区域或局整个区域或局部及相邻局部部及相邻局部部及相邻局部部及相邻局部进展综合分析进展综合分析进展综合分析进展综合分析表达形成地图、图表达形成地图、图表达形成地图、图表达形成地图、图像、图表、数字等像、图表、数字等像、图表、数字等像、图表、数字等4 应用应用GIS是地图的延伸,但凡用

5、到地图或需要处理是地图的延伸,但凡用到地图或需要处理地理空间数据的领域,都可以借助地理空间数据的领域,都可以借助GIS 技术。技术。目前,该技术广泛应用于资源清查、城乡规划、目前,该技术广泛应用于资源清查、城乡规划、灾害监测、环境管理等。灾害监测、环境管理等。3 应用特点应用特点能对地理空间数据进展输入、管理、能对地理空间数据进展输入、管理、分析和表达。分析和表达。三、全球定位系统三、全球定位系统GPSGPS全球定位系统是以卫星全球定位系统是以卫星为根底的无线电导航系为根底的无线电导航系统,设计全球定位系统统,设计全球定位系统的最初目的主要是用于的最初目的主要是用于导航、收集情报等军事导航、收

6、集情报等军事目的。现在,它的应用目的。现在,它的应用面越来越广,它已经广面越来越广,它已经广泛应用于海陆空导航、泛应用于海陆空导航、导弹制导、大地测量和导弹制导、大地测量和工程测量等。工程测量等。1.1.概念:利用卫星,在全球范围内适时进展导航、概念:利用卫星,在全球范围内适时进展导航、概念:利用卫星,在全球范围内适时进展导航、概念:利用卫星,在全球范围内适时进展导航、定位的系统。定位的系统。定位的系统。定位的系统。对某点定位,天空至少需要几颗卫星?对某点定位,天空至少需要几颗卫星?对某点定位,天空至少需要几颗卫星?对某点定位,天空至少需要几颗卫星?GPS美国从上世纪美国从上世纪7070年代开

7、场研制,历时年代开场研制,历时2020年,耗年,耗资资200200亿美元,于亿美元,于19941994年全面建成,具有在海、年全面建成,具有在海、陆、空进展全方位实时三维导航与定位能力的陆、空进展全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。目前的全球覆盖新一代卫星导航与定位系统。目前的全球覆盖率为率为98%98%。它能够实时测量它能够实时测量“四度:经度、纬度、高度、四度:经度、纬度、高度、速度。速度。返回返回Global Positioning SystemGPS组成 2、全球定位系统的组成 1GPS地面控制局部地面监测系统 2GPS空间局部GPS卫星星座24颗 3用户设备局部G

8、PS接收机 3、全球定位系统的特点 全能性、全球性、全天候、连续性、实时性 4.用途功能用途功能能为各类用户提高精细的三维坐标、速度和时间。能为各类用户提高精细的三维坐标、速度和时间。5.应用应用领域领域大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、交大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、交通指挥调度、航海导航、航空导航等。通指挥调度、航海导航、航空导航等。如目前所使用的汽车卫星定位系统如目前所使用的汽车卫星定位系统如目前所使用的汽车卫星定位系统如目前所使用的汽车卫星定位系统为了减少误差,一般要求四颗卫星,用于定位的为了减少误差,一般要求四颗卫星,用于定位的四颗卫星称为定位星座。四颗卫星称为定位星座。

9、返回返回空间局部大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、交通指挥调度、航海导航、航空导航等。交通指挥调度、航海导航、航空导航等。GPS应用GPS应用大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、交通指挥调度、航海导航、航空导航等。交通指挥调度、航海导航、航空导航等。2、列表比较RS、GIS、GPS遥感技术遥感技术遥感技术遥感技术地理信息系统地理信息系统地理信息系统地理信息系统全球定位系统全球定位系统全球定位系统全球定位系统概念概念概念概念利用一定的技术装备在航空器利用一定的技术装备在航空器利用一定的技术装备在航空器利用一定的技术

10、装备在航空器或航天器上对地物进行感知或航天器上对地物进行感知或航天器上对地物进行感知或航天器上对地物进行感知专门处理地理空间数据的专门处理地理空间数据的专门处理地理空间数据的专门处理地理空间数据的计算机系统计算机系统计算机系统计算机系统利用卫星在全球范围内适利用卫星在全球范围内适利用卫星在全球范围内适利用卫星在全球范围内适时进行导航、定位的系统时进行导航、定位的系统时进行导航、定位的系统时进行导航、定位的系统简称简称简称简称RSRSGISGISGPSGPS别称别称别称别称人的视力的延伸人的视力的延伸人的视力的延伸人的视力的延伸地图的延伸地图的延伸地图的延伸地图的延伸技术技术技术技术装备装备装备

11、装备遥感平台、传感器、遥感信息遥感平台、传感器、遥感信息遥感平台、传感器、遥感信息遥感平台、传感器、遥感信息的传输与处理的传输与处理的传输与处理的传输与处理计算机软、硬件计算机软、硬件计算机软、硬件计算机软、硬件GPSGPS卫星星座(空间部分)卫星星座(空间部分)卫星星座(空间部分)卫星星座(空间部分)、地面监控系统(地面部、地面监控系统(地面部、地面监控系统(地面部、地面监控系统(地面部分)、分)、分)、分)、GPSGPS信息接收机信息接收机信息接收机信息接收机(用户设备)(用户设备)(用户设备)(用户设备)原理原理原理原理电磁波电磁波电磁波电磁波 收集收集收集收集 传输传输传输传输 处理处

12、理处理处理 分析分析分析分析 成果成果成果成果信息源信息源信息源信息源 数据处理数据处理数据处理数据处理 数据库数据库数据库数据库 空间分析空间分析空间分析空间分析 表达表达表达表达利用利用利用利用4 4颗颗颗颗GPSGPS卫星的空间位卫星的空间位卫星的空间位卫星的空间位置,解算出地面点的位置置,解算出地面点的位置置,解算出地面点的位置置,解算出地面点的位置特征特征特征特征范围大、速度快、周期短、限范围大、速度快、周期短、限范围大、速度快、周期短、限范围大、速度快、周期短、限制少、应用广制少、应用广制少、应用广制少、应用广采集、管理、分析、输采集、管理、分析、输采集、管理、分析、输采集、管理、

13、分析、输出地理空间信息出地理空间信息出地理空间信息出地理空间信息空间分空间分空间分空间分析、多要素、综合、动态析、多要素、综合、动态析、多要素、综合、动态析、多要素、综合、动态预测预测预测预测计算机系统支持计算机系统支持计算机系统支持计算机系统支持全能性、全球性、全天候、全能性、全球性、全天候、全能性、全球性、全天候、全能性、全球性、全天候、连续性、实时性连续性、实时性连续性、实时性连续性、实时性作用作用作用作用较短时间内获得全面资料,以较短时间内获得全面资料,以较短时间内获得全面资料,以较短时间内获得全面资料,以便及时安排防灾救灾便及时安排防灾救灾便及时安排防灾救灾便及时安排防灾救灾能对地理

14、空间数据进行输能对地理空间数据进行输能对地理空间数据进行输能对地理空间数据进行输入、管理、分析和表达入、管理、分析和表达入、管理、分析和表达入、管理、分析和表达能为各类用户提供精密的能为各类用户提供精密的能为各类用户提供精密的能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间三维坐标、速度和时间三维坐标、速度和时间三维坐标、速度和时间应用应用应用应用资源勘探、动态监测,有关部资源勘探、动态监测,有关部资源勘探、动态监测,有关部资源勘探、动态监测,有关部门的规划决策门的规划决策门的规划决策门的规划决策应用领域广泛。如资源清应用领域广泛。如资源清应用领域广泛。如资源清应用领域广泛。如资源清查、城乡规划、灾

15、害监测、查、城乡规划、灾害监测、查、城乡规划、灾害监测、查、城乡规划、灾害监测、环境管理、宏观决策等环境管理、宏观决策等环境管理、宏观决策等环境管理、宏观决策等大地控制测量、航空摄影大地控制测量、航空摄影大地控制测量、航空摄影大地控制测量、航空摄影测量、海洋测绘、交通指测量、海洋测绘、交通指测量、海洋测绘、交通指测量、海洋测绘、交通指挥调度、航海导航、航空挥调度、航海导航、航空挥调度、航海导航、航空挥调度、航海导航、航空导航等导航等导航等导航等数字地形模型分析数字地形模型分析DTMDTMDigital Terrain ModelDigital Terrain Model是通是通过地表点集的空间

16、直角坐标过地表点集的空间直角坐标x x,y y,z z并使需要进一步伴随假设干专题并使需要进一步伴随假设干专题特征来表示地形外表的特征来表示地形外表的,它是构成地它是构成地形、地理分析的根底。形、地理分析的根底。DEMDEM Digital Elevation Model Digital Elevation Model是是地表单元上高程的集合,是地貌形态地表单元上高程的集合,是地貌形态的离散表示。的离散表示。DEMDEM是构成是构成DTMDTM的根底,的根底,DTMDTM的其他元素均有的其他元素均有DEMDEM导出,显然,导出,显然,DEMDEM的质量好坏直接决定着的质量好坏直接决定着DTMD

17、TM的准确的准确性。性。数字地形模型分析数字地形模型分析内容内容地貌类型的自动化分类;地貌类型的自动化分类;极值高程极值高程和最大高差;和最大高差;相对高程和平均高程;相对高程和平均高程;坡度和坡向;坡度和坡向;求地外表积;求地外表积;地表粗糙度;地表粗糙度;谷脊特征分析;谷脊特征分析;形剖面分析;形剖面分析;淹没损失估算;淹没损失估算;地形的立体显示。地形的立体显示。DTMDTM的数据采集的数据采集数据源决定采集方法:数据源决定采集方法:1 1航空或航天遥感图像为数据源航空或航天遥感图像为数据源2 2以地形图为数据源以地形图为数据源 3 3以地面实测记录为数据源以地面实测记录为数据源4 4数

18、字摄影测量方法数字摄影测量方法5 5其它数据源其它数据源 DTMDTM的表示方法的表示方法 主要有规那么格网主要有规那么格网GRIDGRID表示法和表示法和不规那么三角网不规那么三角网(TIN,Triangulated(TIN,Triangulated Irregular Network)Irregular Network)表示法此外还表示法此外还有离散点表示法、等高线法和数学分有离散点表示法、等高线法和数学分块曲面表示法。块曲面表示法。1 1规那么格网规那么格网GRIDGRID 表示法构造简单、计算方便,但有表示法构造简单、计算方便,但有时有大量冗余数据,不能准确表示地时有大量冗余数据,不能

19、准确表示地形的关键特征。形的关键特征。数字地面模型的应用1等高线绘制2透视图的绘制3渲染图的制作4坡度坡向图的制作5通视/可视域分析DEM三维可视化土地整治概述中国人口众多,人均耕地面积缺乏世界人均耕地面积的三分之一,人地矛盾相当锋利。再由于经济的快速开展,城市扩建、工业园区建立,对建立用地需求量迅速增加。一方面是经济增长要求建立用地供给量增加,一方面人口增加要求耕地增加,而土地的总量不会变,即土地自然供给固定不变。为了保证中国粮食平安和经济的开展,就需要开发荒地并改善耕作条件。开荒一度被认为是增加耕地的好方法,却带来了许多环境问题。在过去开荒工程中,没有系统的指导标准,也没有兼顾生态环境的保

20、护,导致水土流失,洪灾泛滥。围湖造田那么破坏了水域生态环境,引起了相当严重的问题。土地整治概述为保证经济的稳定开展和保障国家粮食平安,国家实施“耕地占补平衡制度,土地整治是实现这一制度的重要环节。土地整治包括:农地整治、土地复垦、宜农未利用地开发、建立用地整治、区域性综合整治。结合刘黎明、胡振其的描述,可将土地整治定义为:在一定的区域范围内,按照土地利用总体规划和土地利用的要求,并根据区域的特点,采取一定的技术手段,对宜农未利用土地、废弃地等进展开垦,对田、水、路、林、村等实行综合整治,以增加有效耕地面积,改善耕作条件的一种行为。“十二五期间,我国土地整治以保护国家粮食平安为首要目标,以推进新

21、农村建立及统筹城乡开展为根本目标,满足开展用地需求,切实保护农民合法权益。3S技术集成及其在土地整治应用中的技术手段实现原理“3S是目前对地观测系统中空间信息获取、存贮管理、更新、分析和应用的三大支撑技术。“3S的结合应用,取长补短,是一个自然的开展趋势,三者之间的相互作用形成了“一个大脑,两只眼睛的框架,即RS和GPS向GIS提供或更新区域信息以及空间定位,GIS那么是综合处理与分析多源时空数据的理想平台,并且反过来指导RS和GPS数据采集,它们是一个整体。3S技术制作地形图流程l在土地整理过程中涉及大量空间信息的获取、存储、分析、管理和应用。如整理区范围确实定,整理潜力分析,整理区田块高程

22、、水系、水工建筑物、道路、村庄和土地利用类型等要素数据的获取,规划图的编制,工程验收、评价等。常规的测量及分析评价方法达不到应有效果。l遥感(RS)可用于快速获取整理区的各种地物要素;全球定位系统(GPS)可用于土地整理重要地物的空间定位;地理信息系统(GIS)技术可用于工程规划设计、分析评价、专题制图等,可以做到工程申报、审批、实施、检查实时监管。特别是利用WebGIS技术实现土地开发整理数据网络上报、审批、检查,实现网络化、可视化管理。l虽然3S技术在土地开发整理中都可以独立发挥其作用,但只有通过将3S技术集成应用,才可以实现对土地开发整理工程根底数据的获取到数据分析、评价、决策等工作,实

23、现土地开发整理工作的“天上看、地上查、网上管的全方位管理。RS RS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用RS RS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用2、提高土地开发整理地形测绘效率 在实地踏勘时使用最新动态遥感影像,准确标注测区范围及测区已有控制点位置,室内根据该影像布设控制点、优化设计控制网。实地地形测绘过程中利用影像分配任务,标注地名及勾画复杂地形的草图。外业测绘完毕和图形初步编辑后,将线划图DLG与该测区的正射影像图DOM套合进展实地复核调整修改。局部困难地的方法可以提高土地整理工程地形测绘工作效率、减少外业工作量,且测量精度能够到达11000 地形图的精度要求。R

24、S RS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用3、实现土地开发整理工程实时监管 利用不同时相的遥感影像能够清楚地识别土地开发整理施工过程中、竣工后与施工前的变化情况,确定工程进度与工作质量。GPS GPS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用较准遥感影像较准遥感影像由于遥感影像在采集过程中受传感由于遥感影像在采集过程中受传感器自身及气候、温度等外界因素影器自身及气候、温度等外界因素影响,刚采集的影像误差较大,不易响,刚采集的影像误差较大,不易判读,需进展校正处理。这时可利判读,需进展校正处理。这时可利用用GPS 采集地面数据,作为像控点,采集地面数据,作为像控点,对遥感影像进展

25、纠正。对遥感影像进展纠正。GPS GPS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用准确判读图斑边界、定位,提高工作效率在计算机和人机交互都不易判读的图斑位置边界,以RS 影像上分类图斑为引导,利用正射影像图初步确定变更图斑,参考土地利用现状图和土地变更资料,实地验证图斑的地类和范围,对局部边界不易判读的图斑采用手持式GPS 接收机,可以快速准确地获取必要的土地信息。GPS GPS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用l在工程检查时,可以帮助调查人员很容易地确定自己所在的位置和行走方向,识别工程区确实切边界,判断工程建立地点和范围是否发生了变化,工程布局是否符合规划设计,从工程数量看

26、是否完成了批复的建立任务等。l在可行性研究和规划设计阶段,可以现场绘制规划草图,确保田块规划和工程布局方案符合实地情况,提高前期工作质量,防止实施过程中工程区范围调整或大量工程易位等设计变更行为。GIS GIS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用1、自动量算和分析工程地类面积、高程及坡度 建立土地利用信息数据库进展土地开发整理,必须要有根底数据库,即土地利用信息数据库。通过对遥感影像的判读,利用GIS 提取地物信息,通过点、线、面的矢量数据的组织,或直接从数字化测量图转入GIS,构建土地利用信息数据库,对整理前后的土地利用现状各地类面积能自动量算和分析,大大提高土地开发整理工作的效率

27、。土地开发整理工程立项现场踏勘过程中,如何确认地块坡度往往带有很大的主观性,通过将坡度图与工程区红线图进展叠加分析,就可以科学准确地剔除坡度大于相关要求的区域。GIS GIS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用2、计算土地开发整理工程量在土地开发整理工程中,传统计算填挖土方量的方法,采用现场施测,由于客观条件限制,使得工作量大、工作效率低、误差较大。利用DEM辅助计算,那么可提高计算的精度和工作效率。对于土地平整中所需建立的数据高程模型DEM,GIS 软件只需输入离散点的三维坐标值,GIS 可自动构建不规那么三角网TIN,即可快捷地算出工程区的填挖方量。还可以利用数据高程模型DEM数

28、据进展一定坡度的面状范围分析,得到工程区内的各种土地利用数据,汇总计算,制作专题地图等。GIS GIS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用三、实现土地开发整理工程三维仿真模拟 现在很多GIS 软件都提供模拟功能,只要输入相关信息,利用软件提供的功能模块,就可以获得工程实施前后三维仿真的比照效果。这一技术为工程实施的可行性及实施效果提供决策依据。GIS GIS 在土地开发整理中的应用在土地开发整理中的应用 四、利用GIS 的转换功能模块,把GIS 格式转化成工程中所需格式。如wt、wl、wp 格式转化成dxf 格式,此外还可生成专题图件、报表等格式,便于工程施工。三维三维GISGIS在

29、土地整治中的应用在土地整治中的应用三维GIS的构建使用三维数据描述地理对象,即所有的对象都通过三维立体坐标(X、Y、Z 或经纬度与高程)进展表示。三维GIS除了可以直观地再现真实的三维场景外,还可以将规划设计结果置入虚拟的三维真实场景中进展方案比选,其更重要的作用是可以进展各种空间分析,为管理、规划和决策提供科学的数据分析根底。三维G IS的建立要准备大量的数据,其根底数据包括数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字线划图(DLG)、地物三维模型以及规划数据三维模型等。三维三维GISGIS在土地整治中的应用在土地整治中的应用 三维三维GISGIS辅助土地整治规划管理辅助土地整治规划

30、管理 利用获取的利用获取的DEMDEM、DOMDOM、DLG DLG 等根底地理数据和等根底地理数据和已获取的三维建筑物模型、道路模型、树木模型、已获取的三维建筑物模型、道路模型、树木模型、地下输水防渗管道数据及相关的数据库地下输水防渗管道数据及相关的数据库,在网络环在网络环境下建立三维境下建立三维GISGIS。模型的建立能对各种整治方案。模型的建立能对各种整治方案进展可视化设计进展可视化设计,并帮助最终决策者迅速作出科学、并帮助最终决策者迅速作出科学、合理的土地整治方案。同时该模型具有以下功能合理的土地整治方案。同时该模型具有以下功能:三维交互式浏览漫游、三维搜索查询、空间量测统三维交互式浏

31、览漫游、三维搜索查询、空间量测统计计算、坡度分析、淹没分析、平安分析等。利用计计算、坡度分析、淹没分析、平安分析等。利用三维三维GIS,GIS,可以直观地分析指定地区的地理信息特性可以直观地分析指定地区的地理信息特性,真实地反映地物之间的关系真实地反映地物之间的关系,便于及时发现不合便于及时发现不合理的规划布局理的规划布局,真正做到田成方、树成行、路相通、真正做到田成方、树成行、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排渠相连、旱能浇、涝能排,并对各种设计方案进展并对各种设计方案进展三维比对三维比对,以确定最正确方案以确定最正确方案,为建立社会主义新为建立社会主义新农村提供科学决策平台。农村提供科学决策平

32、台。三维三维GISGIS在土地整治中的应用在土地整治中的应用uu基于三维基于三维GISGIS的工程量预算和本钱控制的工程量预算和本钱控制uu根据三维根据三维GIS,GIS,可以方便地计算出土地整治的挖填可以方便地计算出土地整治的挖填方量方量,道路、沟渠的地面长度道路、沟渠的地面长度,铺料厚度和材料投铺料厚度和材料投入入,还可以通过三维还可以通过三维G ISG IS的地物模型进展拆迁补偿的地物模型进展拆迁补偿预算及拆迁工程量预算预算及拆迁工程量预算,同时可以方便地监测工同时可以方便地监测工程的施工情况程的施工情况,大大提高本钱预算的科学性和高大大提高本钱预算的科学性和高效性效性,防止盲目决策防止

33、盲目决策,有效地指导了投资的合理分有效地指导了投资的合理分配配,为道路设计、施工建立提供科学的技术保障。为道路设计、施工建立提供科学的技术保障。利用该系统可以大大缩短外业测量的工期利用该系统可以大大缩短外业测量的工期,减小减小了劳动强度了劳动强度,降低了测量本钱投入降低了测量本钱投入,保障了人身平保障了人身平安安,而且所获得的数据也是传统外业测量无法比而且所获得的数据也是传统外业测量无法比较的。同时该系统不仅能整体表达出工程的规划较的。同时该系统不仅能整体表达出工程的规划设计情况设计情况,还能再现道路建立中各个时期的情况。还能再现道路建立中各个时期的情况。三维三维GISGIS在土地整治中的应用在土地整治中的应用可视化能帮助决策者更为直观地了解道路的整体情况和运行能力,因地制宜地设计各条道路,真正实现村村通。还能进展坡度分析、平安分析等,尽量减少急转弯等不利于驾驶的路段设计。而且遥感数据可以其他测量手段无法比较的更新速度优势,适时地提供丰富的数据源,及时地发现哪些道路需要加大整治力度,针对我省欠兴旺的农村地区,弥补了原有地理数据量的空白。

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