数字化技术在地籍测量中的应用
地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨

地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨随着科技的不断发展和创新,数字化测绘技术在地籍测量工程中得到了越来越广泛的应用。
数字化测绘技术是指利用高科技手段对地球表面或建筑物进行测绘,通过数字化处理达到精准测量、高效管理和科学规划的目的。
本文将探讨数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用,以及其对地籍测量工程的影响和作用。
1. 高精度测量数字化测绘技术可以通过卫星定位、激光测距、遥感影像等手段对地籍进行高精度的测量。
利用卫星定位技术可以实现对地球表面的精准定位,从而实现地籍范围的精确测量;激光测距技术可以实现对地面的精确高度测量;遥感影像技术可以实现对地表特征的高分辨率识别。
这些技术的结合可以实现地籍测量的高精度化,为土地利用、地籍管理等提供了精确的数据支持。
3. 数据集成与管理数字化测绘技术可以实现对地籍数据的集成和管理。
地籍测量产生的数据通常包括地籍边界、地籍面积、地籍用途等内容,这些数据需要进行统一集成与管理。
利用数字化测绘技术,可以将测量产生的数据进行数字化处理,实现数据的统一管理和快速检索。
在地籍测量工程中,数据集成与管理是非常重要的一环,数字化测绘技术为地籍数据的集成与管理提供了有效的手段。
2. 提高工作效率数字化测绘技术可以提高地籍测量工作的效率。
传统的地籍测量需要耗费大量的时间和人力资源,而利用数字化测绘技术可以实现对地籍的快速测量,大大缩短了测量的时间成本,提高了工作效率。
3. 促进地籍管理现代化数字化测绘技术可以促进地籍管理的现代化。
数字化测绘技术可以实现对地籍数据的数字化处理、集成与管理,为地籍管理提供了高效的手段,从而促进了地籍管理的现代化。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用

数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用随着信息时代的到来和计算机技术的发展,数字化测绘技术已经在地籍测量工程中得到了广泛应用。
数字化测绘技术包括全球定位系统(GPS)、遥感技术、计算机辅助绘图(CAD)等手段,可以实现对地球表面各种要素的高精度测量、数字化表示、不同比例尺下展示和管理。
在地籍测量工程中,数字化测绘技术可以提高测量的精度和效率,降低误差和成本,减少人工操作时间和空间,提高数据准确性和一致性。
首先,数字化测绘技术可以实现对地表各种要素的高精度测量。
全球定位系统是一种利用卫星信号定位的技术,可以实现对地球表面各种要素的高精度测量。
遥感技术利用遥感卫星或者无人机等手段,可以获取地球表面各种要素的信息。
这些数据通过数字化测绘技术进行处理和分析后可以获得高精度的地图和海图,实现对地表现象进行精细的绘制。
其次,数字化测绘技术可以实现数字化表示和不同比例尺下展示。
计算机辅助绘图技术可以实现对测量数据的数字化处理,将实测数据以数字格式存储,并通过CAD等软件进行编辑、校正等处理,最终输出数字化地图和海图。
数字化绘图可以通过将相应比例尺下的数字数据转化为对应的图形,实现显示不同比例尺下的地图信息,符合不同应用和需求。
最后,数字化测绘技术可以实现地球要素数据的管理和更新。
通过数字化测绘技术对地表要素的数据进行收集、处理和分析,可以实现对地球表面各种要素数据的管理和更新。
这些数据可以整合到数据库中,实现多级别、多规模、多时相、多维度的数据管理,方便使用和更新。
总之,数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用已经不再是附加的辅助手段,而是成为必不可少的技术工具。
数字化测绘技术为地籍测量工程提供了高精度、高效率、低成本、高准确性和高数据一致性的解决方案,为土地管理、城市规划、环境保护等领域提供了有力的支持。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用

数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用数字化测绘技术是利用计算机技术、遥感技术、全站仪技术、GPS技术等现代测量技术,在地籍测量工程中进行数据采集、处理、分析和输出的一种测量方法。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用可以提高测绘工作的效率和精度,实现地籍测量的自动化、数字化和信息化。
1. 地籍调查地籍调查是指对土地使用和所有权情况进行调查、检查和记录的过程。
传统的地籍调查方法需要大量时间和人力,且容易出现数据误差。
采用数字化测绘技术可以快速、准确地获取地籍调查数据,减少人员和时间的成本,提高工作效率和准确度。
数字化测绘技术可以通过全站仪、GPS等设备对地籍信息进行实时采集,自动生成地籍调查报告,并进行自动化的空间分析与整合。
2. 土地利用规划土地利用规划是指对土地资源的合理利用进行规划、设计和管理的过程。
数字化测绘技术可以利用空间数据采集、分析和模拟技术,生成准确、清晰的土地利用规划图,对土地资源的合理布局与利用提供科学依据。
此外,数字化测绘技术还可以实现规划设计过程中的智能化和可视化,提高规划设计的质量和效率。
3. 地籍评估地籍评估是指对土地价值、用途和投资价值进行评估的过程。
数字化测绘技术可以通过计算机辅助量化分析、建立土地信息数据库和数字地图等方法,对土地的经济、社会、生态等价值进行综合评价,提高评估的准确度和精度。
4. 土地整治土地整治是指对土地资源进行治理和修复的过程,以提高土地的生产力和价值。
数字化测绘技术可以实现土地整治的自动化与数字化,对土地进行智能化分析和空间优化设计。
数字化测绘技术可以帮助管理部门快速、精确地掌握土地整治区县的基本情况、土地利用现状和土地整治工程实施情况,并实现随时随地数据的更新和共享,提高监管工作的效率和质量。
总体来说,数字化测绘技术已经成为地籍测量工程中不可或缺的技术手段,对提高测绘工作的效率和准确度、推动地籍测量的数字化和信息化进程产生了积极的影响。
浅析数字化地籍测绘技术的应用

浅析数字化地籍测绘技术的应用数字化地籍测绘技术是通过数字化技术将现场测量数据快速录入计算机系统,并通过地理信息系统技术进行数据查询、分析等一系列处理,从而实现地籍的数字化建设和管理的一种测绘技术。
数字化地籍测绘技术具有以下几个方面的应用:一、提高地籍测绘精度数字化地籍测绘技术通过对测区进行分层,建立现场、档案、统计和管理框架等环节,对于进行土地填埋和山体开发等建设项目提供提高测绘精度的技术支持。
通过数字化地籍建设,能够实现地籍调查、规划设计等相关工作的快速完成,极大地提高了工作效率。
二、提高土地管理与利用效率数字化地籍测绘技术能够将地籍信息的数据化、可视化、可查询化,以及与其他数据进行综合分析等功能的实现,为土地的合理管理和开发提供了有力的技术支持。
同时,数字化地籍测绘技术还能够协助土地部门对土地资源的严格管理,从而减少违法行为的发生,提高土地利用效率,保护生态环境。
三、实现土地信息共享数字化地籍测绘技术能够通过地理信息技术与其他行业的信息进行数据互通,达到信息共享的目的。
数字化地籍测绘技术通过建立数字地籍数据库,将地籍相关信息进行标准化,便于数据传输和数据共享。
在土地管理、城市规划、农业生产等方面,数字地籍信息可以被广泛应用,为决策者提供科学的依据。
四、提高地籍档案的保管与利用价值数字化地籍测绘技术可以是地籍档案得到完美的数字保存,使得地籍数据不再像传统的地籍档案那样容易受到自然灾害或人为破坏的影响,进而保障了地籍档案数据的完整性、准确性和可靠性。
数字化地籍测绘技术还能够依据地籍档案数据,进行统计分析,提升了数据的利用价值,以此推动土地资源的更好的利用和管理。
总之,数字化地籍测绘技术在多个方面都有广泛的应用,这种技术能够为土地资源的合理利用、生态环境的保护以及城市建设的可持续发展等方面提供支持,从而逐步推进城市地籍的数字化建设。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用

数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用数字化测绘技术是一种利用先进的测绘仪器和设备,结合计算机技术和地理信息系统技术,对地球表面进行精密测量、数据采集、处理和分析的技术手段。
在地籍测量工程中,数字化测绘技术的应用极大地提高了测绘工作的效率和精度,对于建设工程的规划、设计、施工以及土地管理等方面都起到了重要的作用。
本文将探讨数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用,并分析其在提高测绘精度、优化工作流程、促进土地管理的方面所起到的作用。
一、提高测绘精度数字化测绘技术通过使用高精度的全站仪、GPS定位仪、激光测距仪等先进仪器设备,能够实现对地球表面各种地物的高精度测量和数据采集。
在地籍测量工程中,利用数字化测绘技术可以实现对土地界址的精确定位和精准勘测,避免了传统手工测绘中由于人为因素导致的误差和不确定性,大大提高了测绘精度和数据的可靠性。
数字化测绘技术还可以实现对地形、地貌、植被等自然地物的精密测量和建模,为土地规划和开发提供了准确的基础数据,为土地资源的合理利用和保护提供了科学依据。
二、优化工作流程传统的地籍测量工作常常需要通过人力勘测、手绘地籍图等繁琐的流程,耗时耗力且效率低下。
而数字化测绘技术的应用可以实现对地籍测量工作流程的全面优化。
通过使用全站仪、无人机等高精度测绘设备,可以实现对地籍图的快速绘制和更新,大大节省了测绘工作的时间和成本。
数字化测绘技术还可以实现对地籍数据的快速录入和整理,通过地理信息系统软件对测绘数据进行智能化分析和处理,进一步提高了工作效率。
数字化测绘技术还可以实现对地籍图和数据的在线共享和管理,实现了地籍信息的数字化存档和便捷检索,为土地管理和监管提供了便利。
三、促进土地管理数字化测绘技术的应用还可以促进土地管理工作的规范化和信息化。
通过实现对地籍图和数据的数字化管理和共享,可以为土地利用规划、土地权属确认、土地变更登记等土地管理工作提供了先进的技术手段和工作平台。
数字化测绘技术还可以实现对土地利用现状的精准测算和监测,为政府部门制定土地政策和推动土地管理体制改革提供了科学依据和决策支持。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用

数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用地籍测量工程是指对土地的位置、形状、边界、面积以及相关属性进行测量和记录的工作。
传统的地籍测量工程主要依靠人工测量和绘图,工作效率低且存在一定的误差。
随着计算机技术和测绘仪器的快速发展,数字化测绘技术在地籍测量工程中得到了广泛应用,极大地提高了测绘工作的效率和精确度。
本文将介绍数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用。
数字化测绘技术可以实现快速高精度的地物测量。
传统的地籍测量工程需要人工进行实地测量,测量速度慢且存在一定误差。
而数字化测绘技术可以通过激光测距仪、全站仪等测量设备进行自动化测量,能够快速获取地物的位置和形状数据,并且精度高,可以提高地籍测量的准确性。
数字化测绘技术可以实现详细的属性信息记录和管理。
在地籍测量工程中,除了对地物位置和形状的测量,还需要记录和管理各种属性信息,如土地用途、地类、权属等。
传统的绘图方式往往只能在图纸上记录一些简单的属性信息,不方便管理和更新。
而数字化测绘技术可以将地物的位置、形状和属性信息统一存储在数据库中,在测绘过程中方便记录属性信息,并且可以方便地更新和查询。
数字化测绘技术可以实现地籍数据的共享和交换。
地籍测量工程通常涉及多个部门和单位的合作,需要进行数据共享和交换。
传统的纸质图件方式不便于数据的共享和交换,容易造成重复劳动和信息不一致。
而数字化测绘技术可以将地籍数据以电子方式存储,可以方便地共享和交换,提高了工作的协同性和效率。
数字化测绘技术可以实现地籍数据的多源融合和分析。
地籍测量工程中需要综合各种数据源进行分析和决策,如遥感影像、地理信息系统等。
传统的地籍测量工程往往无法很好地与其他数据源融合,降低了数据的应用价值。
而数字化测绘技术可以将地籍数据与其他数据源进行融合分析,提供更全面、精确的信息,有助于进行土地规划和管理。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用具有重要的意义。
它可以实现快速高精度的地物测量,实现详细的属性信息记录和管理,实现地籍数据的共享和交换以及多源融合和分析,提高地籍测量工作的效率和精确度,为土地规划和管理提供更全面、可靠的数据支持。
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用
数字化测绘技术是指利用计算机、全球定位系统(GPS)、卫星遥感等现代技术手段进行地球上各种实体空间信息的数据采集、处理、管理和展示的技术。
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用已经成为测绘领域的重要组成部分,其应用范围涵盖了地籍测量、地籍管理、地籍信息查询等多个方面,对地籍测绘的效率和精度提高起到了重要作用。
数字化测绘技术可以提高地籍测绘的效率。
传统的地籍测量需要人工进行,既费时又费力,容易产生误差。
而数字化测绘技术可以通过遥感和GPS定位技术进行快速的数据采集和处理,大大缩短了测绘的周期,提高了工作效率。
数字化测绘技术可以方便地籍管理和更新。
地籍管理需要定期对地籍信息进行更新和维护,传统的方式需要人工查找和整理。
而数字化测绘技术可以将地籍数据存储在数字化地图数据库中,实现对地籍信息的快速查询和更新,方便了地籍管理工作。
数字化测绘技术还可以实现地籍信息的空间分析和展示,提供决策支持。
数字化地图数据库中的地籍信息可以通过地理信息系统(GIS)进行空间分析,为土地规划、土地利用和土地管理等决策提供科学依据。
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用具有显著的优势,不仅提高了测绘效率和精度,还方便了地籍管理和更新,为决策提供了重要数据支持。
随着技术的不断发展,数字化测绘技术在地籍测绘中的应用将会更加广泛和深入。
地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨
地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨地籍测量工程是指对土地进行测量、测绘和登记的工作。
随着科技的发展,数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用越来越广泛。
本文将探讨数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用。
数字化测绘技术是指利用计算机技术将测绘数据进行数字化处理,实现数据的存储、分析和展示。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用主要体现在以下几个方面。
数字化测绘技术可以提高测量的精度和效率。
传统的测量方法需要人工进行数据记录和计算,容易出现人为误差。
而数字化测绘技术可以通过使用全站仪、卫星定位系统等先进设备进行测量,实现自动化采集和处理数据,大大减少了人为误差的可能性,提高了测量的精度和效率。
数字化测绘技术可以实现地籍数据的集成和共享。
地籍测量工程涉及到大量的土地数据,传统的数据管理方式往往需要花费大量的时间和精力。
而数字化测绘技术可以将测绘数据进行数字化处理,并储存在计算机中,可以方便地对数据进行管理、查询和分析,实现数据的集成和共享,提高了数据的利用价值。
数字化测绘技术可以实现地籍信息的可视化表现。
数字化测绘技术可以将测绘数据进行地图的制作和展示,可以直观地表现地籍信息。
地籍测量工程中的数字地图可以用于土地调查、土地规划、土地评估等多个方面,方便对土地的管理和利用进行决策。
数字化测绘技术可以实现地籍数据的长期保存。
传统的纸质地籍档案容易受潮、变形等各种因素的影响,数据的保存周期有限。
而数字化测绘技术可以将测绘数据进行数字化处理,并储存在计算机中,不受时间和空间的限制,可以实现数据的长期保存,保证数据的安全性和可靠性。
数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用能够提高测量的精度和效率,实现地籍数据的集成和共享,实现地籍信息的可视化表现,以及实现地籍数据的长期保存。
数字化测绘技术在地籍测量工程中具有重要的应用价值。
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用
数字化测绘技术在地籍测绘中的应用数字化测绘技术是指将测量数据转化为数字形式,并通过计算机软、硬件设备进行处理、编辑、存储、传输和展示的各种技术的统称。
数字化测绘技术的发展和应用,使地籍测绘工作得到了很大的提升和发展。
本文将着重阐述数字化测绘技术在地籍测绘中的应用。
1.地籍调查中的地形测量,可以利用数字化测绘技术来实现。
数字化测绘技术的高精度、高效率以及大量信息的处理和处理能力,为地籍调查提供了全新的测绘手段。
2.在数字化显像技术方面,通过高分辨率的现代数字化卫星和航空相机数据采集和提取处理,可以获得高分辨率地形和地貌信息,用于地籍调查和分析中起到了很大的作用。
3.地籍调查中的地籍资料采集和管理,数字化测绘技术的应用使地籍调查及其管理的效率及时性得到很大程度的提高,尤其是地籍信息数据的存储、同步分析及相关演示等方面,为地籍调查提供了全新多角度、多方位的方法方式。
二、数字化测绘技术在地籍界别界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界数字化测绘技术在地籍界别划分中,它广泛应用于牧区、林区、耕地、建设用地和国土开发等不同类型的地籍测绘技术应用,为地籍的分类和权属性质量提供更细致和准确的基础数据。
1.数字化测绘技术在大规模地籍普查中的应用,可以实现地籍界别界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界的测绘和稳定,为地籍登记提供了前所未有的测绘方法。
2.数字化地籍测量图、数字化地籍图件以及其他测绘内容在数字化测绘技术的应用上,十分重要。
通过数字化提取处理可以完成地籍地质信息数据的存储和检索。
3.数字化测绘技术在地籍登记中的调查撰写和制图中也发挥了很大的作用,使测量数据的准确性和稳定性相互衔接,确保了地籍登记簿的准确性和连续性。
同时在地籍管理方面,也将在数字化测绘技术上更加方便、简单和有效。
综上所述,数字化测绘技术在地籍测绘中已经得到广泛的应用,尤其在地籍调查、地籍界别划分及地籍登记中扮演着至关重要的角色。
地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨
地籍测量工程中数字化测绘技术的应用探讨地籍测量工程是土地管理和利用的重要组成部分。
随着数字化测绘技术的快速发展,其在地籍测量工程中的应用愈发广泛。
本文将探讨数字化测绘技术在地籍测量工程中的应用及其优势。
1. 地理信息系统(GIS)的应用地理信息系统是一种集成了地理信息采集、存储、处理、管理、分析和显示等功能于一体的系统工程,它在地籍测量工程中有着广泛的应用。
通过GIS技术,可以对土地资源、土地利用状况、土地所有权等进行全面的地理信息管理和分析,提高土地管理的效率和水平。
2. 遥感技术在地籍测量中的应用遥感技术是通过对地球表面物体的辐射信息进行探测、记录、处理和解译,获取地球表面特征信息的一种技术。
在地籍测量工程中,遥感技术可以用于土地利用监测、土地利用规划、土地资源调查等工作,为地籍测量提供实时、快速、精准的数据支持。
3. 全站仪的应用全站仪是一种高精度、广用途的测量仪器,它能够实现对地面特征点的高精度测量,为地籍测量提供了精确的地理数据。
全站仪在地籍测量中的应用,可以大大提高测量的精度和效率,为土地管理和利用提供可靠的地理信息支持。
全球定位系统(GPS)是一种卫星导航系统,它能够实现对地球上任意点的定位和测量。
在地籍测量工程中,GPS技术可以用于土地界址点的定位和测量,为土地界址的确定提供了快速、精确的数据支持。
5. 数据采集与处理技术的应用数据采集与处理技术是数字化测绘技术的核心技术之一,它包括数据采集、数据处理、数据管理等多个环节。
在地籍测量工程中,数据采集与处理技术可以用于对地理数据的采集和处理,为土地管理和利用提供了可靠的地理信息支持。
二、数字化测绘技术在地籍测量工程中的优势1. 精度高2. 效率高3. 成本低数字化测绘技术能够实现对地理数据的快速采集和处理,降低了地籍测量的成本和投入。
通过数字化测绘技术,可以实现对土地资源、土地利用状况、土地所有权等的全面地理信息管理和分析,降低了土地管理的成本和投入。
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1数字化技术的基本定义以及其推广运用数字化技术即通过相应的技术手段,将声音、图像、文字等信息转换成具有一定排列顺序的数字,以此来储存相关信息的技术。
目前,数字化技术对于当今计算机技术的发展起到了至关重要的作用,因为计算机内部采用的是二进制算法,以0和1之间的相互组合来表示不同的内容。
通过数字化技术将计算机外部的一些信息转换成不同的数字排列顺序,正如DNA 中脱氧核苷酸的排列顺序代表着机体的遗传信息一样,计算机中0和1的不同排列顺序代表着不一样的信息。
数字化技术能够将庞大的外部信息转换成数字的排列顺序,有效并且大大提升了计算机存储信息的能力。
现如今,数字化技术被广泛运用于地理、生物等领域,具有很高的开发价值。
2运用数字化进行地籍测量的基本步骤2.1勘探测绘地点目前,虽然拥有GIS (地理信息系统)技术,能够进行远程地理勘探,然而仅仅依靠这一技术来了解目标测绘地点容易产生误差。
测绘人员在进行实际地图测绘时,要事先在目标地点进行实地考察,了解当地的生态因子状况。
如地形、土壤结构、气候等,并且结合GIS 系统所提供的地理信息,确定目标地点的实际地理信息情况,从而为之后的地图精确绘制提供基础。
在进行地理勘探时,勘探人员要大致了解勘探地点的基本地理情况,以此为基础,详细分析地籍测量的基本技术和方案,为之后的实地测量奠定基础[1]。
2.2测量和整理相关地理数据在进行相关地理数据的测量时,必须要人工进行参与。
测量人员携带相关工具到达目标地点进行精确测量,并且记录所测地点的相关数据,如土地尺寸、形状等。
在进行数据整理的过程中,测量人员可使用数字化技术,将所得的地理数据记录在相关表格中,并且将其输入电脑,利用电脑进行系统地、全面地数据分析,由此就可以在短时间内完成地理数据的整理与综合分析工作,提高了工作效率。
在进行数据测量与记录的过程中,要有一定的顺序与规律,从而为之后的数据分析节省一定的时间。
在进行相关地理信息测绘的过程中,操作人员要秉持一丝不苟、严谨认真的态度,多次重复测量同一参数,减少测绘过程中由于人工失误而导致的偶然性误差。
此外,测数字化技术在地籍测量中的应用The Application of Digital Technology in Cadastral Survey王琅(顺昌县地产开发公司,福建南平353200)WANG Lang(Shunchang County Real Estate Development Co.Ltd.,Nanping 353200,China)【摘要】随着社会不断地变革,全球科技创新步入了快速发展时期,计算机开始逐渐走进人们的生产生活,计算机技术也日益成熟。
数字化技术是现代科技发展过程中的一个重要产物,目前,数字化技术被广泛运用于各行各业,并且取得了卓越的成效。
论文概括了数字化技术的内涵,就利用数字化技术进行地图绘制的基本步骤、相关特点和优势进行了简要分析。
【Abstract】With the continuous change of society,the global scientific and technological innovation has entered a period of rapidputers have gradually entered people's production and life,and computer technology has become increasingly mature.Digital technology is an important product of the development of modern science and technology.At present,digital technology is widely used in all walks of life,and has achieved remarkable results.This paper summarizes the connotation of digital technology,and briefly analyzes the basic steps,relevant characteristics and advantages of using digital technology in map surveying.【关键词】数字化技术;地籍测量;应用【Keywords】digital technology;cadastral survey;application 【中图分类号】P271【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2019)09-0121-02【作者简介】王琅(1972-),男,福建福州人,从事测绘研究。
121绘人员要采用精度较高的测绘仪器,减少系统误差。
2.3测量地点的地图绘制测量人员利用计算机收集并且整理相关地理信息,运用数字化技术,可以进行相关地图的绘制。
在计算机绘制地图的过程中,要准确输入对应的地图信息,确保所得数据的准确性。
明确所需地图的相关参数,如比例尺大小、等高线的稠密程度等,力求保证所得地理地图所需数据的精确度。
在进行地籍图的绘制过程中,数字地籍图的编制是其中的关键环节,即测绘人员根据地籍图图式规范要求编绘标准地籍图的过程。
测绘人员需要将准确的地理信息输入计算机,设置计算机相关软件的地图绘制功能,进行地籍图的编制以及计算机自动绘制过程。
计算机读取对应的数字信息,并且将其再次转换成相关地理信息,准确把握所测地相关属性和地理特征,从而进行地图绘制。
3数字化技术在地图测绘中应用的特点3.1使地图测绘更加系统化、规范化传统的地籍测量主要是利用人工进行相关操作,如人工测量并且记录数据、人工绘制地籍图等。
这样做不仅耗费了大量的人力、物力,而且由于人工操作的不严密性,测量结果往往容易出现较大的偏差,导致所绘制的地图与实际地理情况相差甚远。
而采用当前的数字化技术进行地籍测量,可以有效地减少因人工失误造成的各项问题,使整个地籍测量过程趋于系统化、规范化。
操作人员不需要进行手工测量或者绘图,而是单纯地操作机器,利用机器的自动化功能完成这一任务。
一方面,能够有效地节省人力和物力,降低人工在整个操作过程中的比重;另一方面,机械测量与绘制本身就比人工操作的精度要高,从而能够保证地籍图的精确度[2]。
3.2使操作过程更为简便,有利于产品的保护与人工收集和整理数据的过程相比,使用计算机进行相关操作显得更为简洁方便。
操作人员不需要再进行一些烦琐的数字运算和数据整理工作,而是可以将这些任务交给计算机处理。
计算机可以根据其内部的运作机制,提出一套合理而且有效的数据分析以及处理方案,优化地籍图测绘过程,得到质量更高的测绘产品。
另外,利用计算机进行相关数据和图形的整理与保存,能够保证所得信息与资源的安全,并且根据最新情况可以对地形图进行实时更新与完善,使地图信息具有及时性,避免出现地图滞后于实地变化的情况[3]。
3.3数字化技术的应用范围广泛,应用手段多元化数字化技术在经过长时间的发展和创新改革后,已经趋于成熟。
并且该技术在各行各业中的应用也越来越广泛,已经基本实现了跨行应用。
以数字化技术在地籍测量中的应用为例,随着各种数字地籍测量工具的出现,技术越来越先进,手段越来越高深,所得到的地图精度也越来越高[4]。
这样不仅可降低人工参与的比重,还能缩短地图绘制的周期,大大提高了工作效率。
3.4实现测绘成果的共享,有利于资源的最大化利用将数字化技术应用于地籍测量中,不仅大大提高了测量成果的精度,还可以实现一图多用,有效地避免了重复测量,节约了测绘费用[5]。
在统一的基础控制系统中,各种测量成果都可能应用于今后的测绘工作中,因此,资源得到了共享,利用数字化处理的成果可以方便地进行修改,及时更新[6]。
数字化的地籍测量不仅是要形成一幅图片,更重要的是形成一个数据库,这个数据库包含许多内容,主要包括宗地数据信息、宗地的面积和街道的分布,以及界址点坐标和地物点的坐标等。
通过建立数据库,可以更好地让政府以及相关人员对于我国的土地情况有一个基本的了解。
利用数字化的地籍测量方式,可以为我国的土地管理提供很大的帮助。
因此,需要不断地发展和完善数字化地籍测量技术。
4结语本文对数字化技术的基本概念进行了简要分析和概括,并且综合叙述了数字化技术在地籍测量中的应用。
在现代社会,数字化技术在地籍测量中的应用效果十分显著,并且取得了十分卓越的成效。
目前,这一跨领域的应用不仅势头很好,在未来也具有很高的开发潜能。
相关人员在进行在地籍测量数字化操作时,需要考虑到测量地点的地形和人文特点,确保数据测量工作的安全性,避免发生一些不必要的问题和冲突,积极挖掘和发挥数字化技术在地籍测量中的应用价值。
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