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摘要:在新时期背景下,我国经济水平逐步提高,测绘工程受到广泛关注。在早期的测绘工作中,传统的测绘方式虽然能起到一定的效果,但也存在着很大的问题。因此,需要相关人员积极应用地理信息系统来提高测绘工作的准确性和整体质量。本文主要介绍了GIS的主要概念,讨论了测绘工程中存在的主要问题,分析了GIS在测绘工程中应用的优势,并对GIS在测绘工程中的主要作用提出了建议,以供参考。
关键词:地理信息系统;测绘工程;作用
1地理信息系统概念阐述
地理信息系统需要对大量数据信息进行分析、处理,这必然需要信息数据处理技术、大数据技术、互联网技术的支持。其汇合多种信息数据功能,集合成一套完整的信息系统。地理信息系统利用仪器设备,通过远程的控制来收集空间地形中的地理信息、数据等。地理信息系统之所以被称为系统,是因为它不单单是对地理信息进行收集,还包含信息获取后的分析、处理以及储存。通过互联网的数据共享,在各个项目中对其加以应用,减少测绘工程的工作量及时间。地理信息系统中的数据分析技术还能通过数形结合的思维对数据进行一个直观的表达,其通过绘制二维或三维图形辅助施工并给出测绘方案的建议。
2测绘工程存在的主要问题
对于传统的测绘工作形式,虽然在实际工作中仍然发挥着非常重要的作用,但也存在着诸多缺陷。对于这些问题,我们应该正确面对,并运用地理信息系统加以改进。一是前期的测绘工作,基本上很多细节都是人工完成的,以便进行系统操作和数据采集。因此,经常会出现错误问题,有时还会出现操作错误,造成巨大的问题。然而,经常很难及时发现这些错误。在找出具体原因之前,工作人员需要反复对比大量的数据,这很容易给项目本身造成巨大的经济损失。第二,通过人工测绘的应用,往往需要大量的基础资源,不仅包括人力资源,还需要较高的时间成本。测绘时,如果工作人员不能主动使用相关软件,实际模型往往不具备三维特征,这给以后的正常观测带来很大困难。三是部分项目环境相对恶劣,采集时易受外界因素影响,使得获取的空间信息缺乏准确性,从而对项目的正常发展造成诸多影响。
3地理信息系统在测绘应用的优点
地理信息系统在测绘中可以发挥很大的作用,与传统测绘相比有很大的优势。通过地理信息系统进行数据采集可以节省大量的人力物力。通过仪器采集,信息通过互联网传输。它具有捕获精度高、不受地形和气候影响等优点。数据的存储、应用和计算都是通过计算机网络和计算机软件进行的,因此,计算准确、节省时间是非常有效的。测绘结果非常准确,不会有人为误差,因为测绘地理信息系统,都是利用计算机网络,通过设计好的程序,数据采集和分析都是由计算机完成的,所以数据非常准确,避免了误差的发生。最后的测绘图表也由计算机来完成,制图的比例布局设局都非常的精确,细节也很完美,因此测绘结果对于工程建设有很好的指导意义。地理信息系统可以实时跟踪数据的变化,并通过卫星定位采集数据。数据发生变化后,计算机网络可以重新计算和分析更改后的数据,并给出最新的分析结果。为了减少消耗,节约资源,必须利用地理信息进行测绘。通过动态分析,精确的数据分析可以避免手工作图的许多误差。
4地理信息系统在工程测绘中的具体作用
4.1数据采集方面
数据采集是一种连续的点对点操作,通过雷达、GPS、探测器等仪器来实现计算机终端的指令。然而,数据采集过程中会涉及到变量和向量,需要对这些变量和向量进行控制,以便更好地收集数据信息。地理信息系统不是一个独立的个体,它需要多种技术来保证数据的准确性。
4.2数据处理方面
数据采集是最基本的步骤。
数据采集完成后,对采集到的数据进行处理和分析,并通过计算分析绘制图表,直接反映数据信息。其数据处理是通过计算机技术进行计算和绘制,并通过与以往数据的对比分析,给出合理的建议。通过数学建模对数据进行具体的表示,使测绘工程数据的结果更加具体。
4.3精密测量方面
地理信息系统可以利用现代化的测量设备和数据传输设备,使数据处理过程更加精确。但在实际的测绘工程过程中,我们不能仅仅依靠采集的数据。因此,利用GIS所包含的数据验证功能,通过对采集数据的综合分析,完成线路的模拟接线处理,增强采集数据的准确性。在项目开发的早期阶段,完全避免了数据处理过程中出现的错误和对系统开发效率的影响。通过利用地理信息系统进行精密测量工程,可以消除误差接近零,加强测量工作的精度和精度。
4.4 监测与预警服务
GIS系统可以为环境监测和管理提供重要支持。以上海市环境管理信息系统为例,完成了基于GIS技术的环境监测动态数据库的建设。数据库涵盖污染源、环境质量、环境标准等数据。支持数据共享功能。实现环境质量数据的统计、分析、评价和预测。它还提供数据浏览、打印等功能,为环境质量定量评价和污染控制管理提供重要的技术支持和服务保障。同时,GIS系统还可用于城市道路地下病害的安全预警,主要提供以下分析功能:(1)病害风险等级分析。将道路的危险性分为五个等级,并将其与疾病的严重程度相结合。它不仅可以根据不同病害体的级别进行充分显示,而且可以选择单个病害体进行放大观察。病害体以区域数据集的形式存在,可以通过不同的颜色进行有效的区分。(2)地质病害易发地段分析。它可以完整地记录道路塌陷事故的情况,结合现场病害的复发特点,计算出不同道路病害体的风险等级,以点元素的形式进行宏观表现,计算出每个输出网格像素点周围的点元素密度。同时,采用核密度算法对实际道路进行叠加,计算出该区域内道路的风险等级,绘制后输出最终的计算结果。(3)多周期雷达资料对比分析。一般而言,道路病害体的形成和发展具有时间序列的特征。由于地下工程建设和地下水位的变化,地下水土流失严重。发生过程至少1-3个月,崩塌范围大多集中在1-10平方米。地理信息系统可以采集和存储不同时期的探地雷达(GPR)检测数据,经过综合比较分析,实现病害发展的监测和预警。由于空间数据不能与雷达测线数据建立空间相关性,因此通常不需要将雷达测线与空间数据进行结合。(4)问题管道分析。根据管道破损情况,因此可依据到期且渗漏管线、渗漏管线、到期管线、蚀损管线等具体类别进行分值评判,并选取大红、橘红、橘黄、黄色等渲染颜色。(5)空间关联分析。GIS系统可以搜索地下设施周围的病害体,分析病害体的发展机理和诱因;也可以利用GIS系统对不同病害体周围的地下设施进行搜索,并根据地下设施的数量和种类研究病害体的发育机理,揭示病害体发育与地下设施的空间相关性,为城市道路地下安全提供保障。
结束语
随着经济的进步,传统的测绘工程方法已不能满足人们日益增长的需求。测绘应用于工程制图是时代发展的必然趋势。地理信息系统可以充分发挥测绘工程的精度,提高测绘工程的工作效率,保证测绘工程质量。本文旨在探讨地理信息系统在测绘工程中的作用,以期促进地理信息系统在测绘工程中发挥越来越重要的作用,促进测绘工程地理信息系统的可持续发展。
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