【摘 要】
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本文主要介绍"在TRIMBLE GNSS和GPS接收机联合作业时,在GPS接收正常工作的情况下,也要实现GNSS接收机的多星定位系统的功能"操作与应用。
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本文主要介绍"在TRIMBLE GNSS和GPS接收机联合作业时,在GPS接收正常工作的情况下,也要实现GNSS接收机的多星定位系统的功能"操作与应用。
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本文以遵化市石门镇的航测项目为实例,使用UAV软件对POS数据进行后差分结算并使用Pix4Dmapper进行空中三角测量,使用ArcGis对正射影像中的特征地物进行坐标提取并与实地测得的坐标数据进行对比。最后对使用后差分技术像控点布设较少的情况下,无人机能否满足大比例尺地形图测绘进行了分析。
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从当前的工程建设来说,测绘技术是其中非常关键的工程要点。应用全方位的测绘手段,对于工程建设所处的真实地形全方位的进行明确,从而提出科学合理的施工手段。可是现实情况是,大部分工程自身处于特殊性非常强的地形位置上,这样的情况明显加大了测绘难度。在这其中,山区、滩涂以及荒漠地形都是典型的特殊地形。所以在涉及到特殊地形时,要利用与之相对应的测绘技术来展开测绘工程,保证其可以全方位的提高测绘结果的精准程度。
面向广东省地质灾害隐患的灾前预警、灾中评估与灾后重建等灾害防治与救灾抢险工作的需求,基于md4-1000四旋翼无人机系统,探索研究了基于倾斜摄影技术的地质灾害监测技术流程和方法,并对其模型精度进行考察。经试验表明,无人机可以在一定范围内快速获取高空间分辨率、多个角度的航空影像,而基于实景三维进行地质灾害预警与监测,可以通过无人机倾斜摄影获取的影像经过空三加密和绝对定向建立实景三维模型和真正射影像,
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随着工程建设的不断发展,给测量技术提出了新的要求。GNSS(全球导航卫星系统)作为一项关键性的测量技术,其在工程测量和地质勘查等多个领域具有广泛的应用价值。但是需要注意的是,利用GNSS测量技术进行测量时,由于平面控制网精度影响因素较多,所以导致测绘成果经常出现偏差,其中最为关键的一点就是GNSS网中起算点分布的影响。鉴于此,文章通过实例分析,重点就GNSS网中起算点分布对成果精度的影响进行研究分
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