数字测图中的设站错误纠正研究
数字测绘中常见的误差来源与减小策略

数字测绘中常见的误差来源与减小策略数字测绘是现代测绘技术的重要组成部分,通过使用高精度、高效率的仪器设备和计算机技术,对地球表面进行精确的测量和绘制。
然而,在数字测绘中,常常会出现误差,这些误差通过各种因素引起,对测绘结果的准确性产生一定的影响。
本文将探讨数字测绘中常见的误差来源以及减小误差的策略。
首先,仪器误差是数字测绘中常见的误差来源之一。
无论是全站仪还是GNSS接收机,都存在一定的测量误差。
这些误差可能是由仪器本身的设计缺陷或者使用不当引起的。
为了减小仪器误差,需要选择高精度、高稳定性的仪器,并且在使用时要遵循正确的操作规范,如校准仪器、保持仪器的稳定等。
其次,环境条件也是数字测绘中误差的重要来源。
例如,气象条件的变化、地形地貌的影响等都可能导致测量结果的误差。
为了减小环境误差,可以通过在合适的天气条件下进行测量,或者采用专门设计的测量方法来控制环境因素的干扰。
第三,人为误差是数字测绘中常见的误差来源之一。
人为误差可能是由于观测人员的技术水平、操作方法不当、心理因素等引起的。
为了减小人为误差,可以通过加强人员培训、制定详细的操作规范、进行质量控制等措施来提高测绘成果的准确性。
此外,数据处理过程中的误差也是数字测绘中需要注意的问题。
数据处理误差可能是由于算法的不准确性、数据的传输误差等因素引起的。
为了减小数据处理误差,可以通过采用更精确的算法、增加冗余数据、进行多次重复计算等方式来提高数据处理的可靠性。
在数字测绘中,误差的减小是一个综合性的问题。
除了上述提到的几个方面外,还需要注意以下几点。
首先,建立合理的控制网络是减小误差的基础。
通过在测量区域内设置控制点并对其进行精确测量,可以提供基准数据,减小各种误差的传递和累积。
其次,采用合适的测量方法和测量方案也是减小误差的重要手段。
不同的测量任务可能需要选择不同的测量方法和仪器,合理设计测量方案可以提高测量的准确性和效率。
最后,质量控制是减小误差的重要环节。
测绘技术中的常见误差及其修正方法

测绘技术中的常见误差及其修正方法引言:测绘技术是一门关键的地理科学,在各个领域都发挥着重要作用。
然而,无论是在地理信息系统的开发中,还是在建筑和基础设施工程中,测绘技术中的误差都是无法避免的。
本文将探讨测绘技术中常见的误差类型,并介绍一些常用的修正方法。
一、随机误差随机误差是测量中最常见的一种误差类型。
它是由于测量过程中的各种不可控因素引起的,如仪器的精度、环境的变化等。
随机误差是不可避免的,但可以通过多次测量来减小其影响。
例如,在大规模的测量项目中,可以使用重复测量的方法来降低随机误差的影响。
二、系统误差系统误差是由于测量仪器或方法本身的缺陷引起的。
与随机误差相比,系统误差更具有一致性和可预测性。
在测绘技术中,系统误差可能会导致测量结果偏离真实值。
为了减小系统误差的影响,可以采用校正方法。
例如,在使用全站仪进行测量时,可以进行仪器校正,将系统误差减至最低。
三、仪器误差仪器误差是由于测量仪器的特性和精度限制引起的。
不同类型的测绘仪器具有不同的误差特征。
例如,全站仪可能存在水平角度误差和垂直角度误差,而GPS 测量可能受到卫星信号传播的影响。
为了克服仪器误差,我们可以采用多个仪器进行测量,并进行差值和平均处理,以减小误差的影响。
四、环境误差环境误差是由于测量环境的变化引起的。
例如,气温、湿度、大气压等因素都可能对测量结果产生影响。
为了降低环境误差的影响,测量应在恒定的环境条件下进行,或者对环境因素进行记录和校正。
五、人为误差人为误差是由于操作员的技术水平、经验和主观判断引起的。
为了减小人为误差的影响,可以通过培训和规范化操作来提高操作员的技术水平。
此外,在测量过程中,操作员还应遵循标准操作程序以确保结果的精确性和一致性。
六、数据处理误差数据处理误差是由于测量数据的处理和计算方法引起的。
在测绘技术中,数据处理误差可以通过采用合理的数据处理方法和算法来修正。
例如,使用精确的插值方法来填补数据缺失的区域,或者使用统计学方法来处理随机误差。
全数字化测图测站纠错问题的研究

全数字化测图测站纠错问题的研究摘要:在数字化测图外业全站仪设站中,如何在内业成图时给予纠正而不需要外业重测是所有测量单位常常会遇到的问题,本文就这一问题进行了一定的探讨。
关键词:数字化测图测站点照准点规则定向目前,数字化测图已成为测设各种大比例尺地形图、地籍图、房产图、城市管网图、土地规划图等的基本形式[1][2],通常都是以5″全站仪采集数据并自动记录,然后下传至计算机进行内业绘图的方式完成的[5][7]。
在全站仪测图时,外业采集数据量很大,很难避免测站点点号或照准点点号错录,研究如何在内业中发现和矫正这些错误就显得尤为重要.1实测中常见的问题情况全站仪测图计算机内业展点时,常常会发生展点错误的情况(该有碎步点的区域是空白或区域点位压盖,如图二、图三),有些情况下是很难判断错误到底发生在哪,我们只能分析判断,在试探无效的情况下,大规模的重测也是不可取的,此时我们可以这样来处理,重测个别点来完成这步工作。
假设从D3站以后的点飞了,又找不出错误的错录点号,我们可以从D3开始设站,重新支出D4(原点位支出),然后D4设站支出D5并测出两个重合点,同理D5、D6并测设重合点(外业只需做很少的重测工作),内业时从D4开始,每站分别平移、正确重合点旋转即可。
根据误差理论[4],误差具有传播性和累加性,一旦错录情况发生将无法完成内业成图工作,所以只有正确分析错误产生的原因我们才能真正开始内业纠错工作。
2 单一测站照准点点号错录情况的处理[6](1)平面位置的处理有一实测图形见图一D19、D20、D21为测区内图根点,碎步点10、11、12、13为在D19所测正确值,现于D21点设测站,照准点为D20,但设站录入时却把照准点的点号错输为D19,碎步点15、17、18为本站所测,点16为本站所测流水支站点。
20、21为支站16所测碎步点(支站16本身相对独立正确)。
数据下传计算机内业展点后的图形见图二,显然,此时无法进行内业做图,(2)问题产生原因全站仪视准轴实际照准零方向为D20,但全站仪内坐标计算零方向却为D19,这样每个实测碎步点的水平方向都少测了一个角值(∠D20D21D19),亦即所有本站测点都逆时针旋转了一个角度,我们要做的就是把它们正确归位,从错误方向转回到正确方向上来。
测绘技术中常见错误及其纠正方法

测绘技术中常见错误及其纠正方法测绘技术是现代社会中不可或缺的重要工具之一。
它通过获取地球表面的空间数据,并对其进行处理和分析,为各个领域的工程建设和规划提供精确的空间信息。
然而,由于各种原因,测绘过程中常常会出现一些错误。
本文将探讨测绘技术中常见错误及其纠正方法,以提高测绘数据的准确性和可靠性。
首先,测绘中常见的错误之一是测量设备的误差。
由于测量设备在使用过程中可能会出现精度下降、读数偏差等问题,导致测量结果的准确性受到影响。
为了解决这个问题,需要定期检验和校准测量设备,并在实际测量中采取合适的措施来消除或减小误差。
其次,测绘中常见的错误是地形遮挡和不可测区域的存在。
地球表面的复杂地形和自然环境可能导致部分区域无法进行有效的测量。
为了克服这个问题,测绘人员需要在规划和实施测量任务时,充分考虑地形和环境条件,并选择合适的测量方法和工具。
此外,测绘中常见的错误还包括数据处理和计算错误。
测绘数据的处理和计算是测绘过程中的关键环节,任何一处的错误都可能对最终结果产生较大的影响。
为了避免这个问题,测绘人员需要具备扎实的理论基础和熟练的技术操作能力,并进行反复检查和验证,确保处理和计算的准确性。
此外,失真现象也是测绘中常见的问题之一。
受到地球椭球体形状的影响,测量结果在表达上可能存在一定的失真。
为了纠正这个问题,测绘人员需要使用适当的地图投影方法,将地球表面的曲面形状展示为平面,以保证测绘结果的准确性。
最后,测绘中常见的错误是数据标注和记录错误。
数据标注和记录的准确性直接影响着后续数据处理和分析的可靠性。
为了避免这个问题,测绘人员需要严格遵循测绘规范,准确记录和标注测量数据,并在数据采集过程中采取有效的措施来验证和核实数据的准确性。
总之,测绘技术作为一项精密的科学技术,其准确性和可靠性对各个领域的应用都具有重要意义。
在实际应用中,测绘中常常会出现一些错误,对测绘结果的准确性产生影响。
通过对常见错误的认识和纠正,可以提高测绘数据的质量和可靠性,为各个领域的工程建设和规划提供更加准确和可靠的空间信息。
浅谈全站仪数字测图设站错误的可视化处理

无 论 何 种 错 误 类 型 导 致 的测 量 坐 标 错 误 , 根 结 底 , 归 都 要 通 过 平 面 坐标 系 的变 换 【 口 以解 决 。在 一 般 情 况 下 , 嘞 由旧 坐 标 系 O —y变 成 新 坐 标 系 0 一 , 可 以 分 两 步 来 总
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[ 作者简介】 彭维 吉(9 4 )男 , 16 一 , 汉族 , 甘肃 兰州人 , 高级 1程师, : 主要从事测绘工程与教学工作 。
2 1 年第 4 00 期 2 坐标 系旋转 平移 的数 学原 理
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完成. 即先移轴使 坐标原 点与新坐标系的原点 0 重合 , 变
用。
【 键 词] 全 站仪 ; 图 ; 误 ; 关 测 错 可视 化 ; 处理
【 中图分类号] 1 2 : 1 ' 2
[ 文献标识码]B
测绘技术使用中的常见错误与纠正方法

测绘技术使用中的常见错误与纠正方法在现代社会,测绘技术扮演着至关重要的角色。
无论是建筑工程、土地拆迁还是导航系统,都离不开测绘技术的支持。
然而,由于操作不当或者其他原因,常常会出现一些错误,这些错误可能导致严重的后果。
为了避免这些错误,本文将介绍几种常见的错误及其纠正方法。
一、误差测量错误误差是测绘中最常见的问题之一。
误差的出现可能是由于测量仪器的不准确,操作人员的技术问题或者环境条件的影响。
为了纠正误差,我们可以使用一些方法来提高测量的精度。
首先,我们应该使用高质量、准确度高的测量仪器。
现代技术使得测量仪器的准确度越来越高,因此我们应该选择符合标准的仪器,以确保测量结果的准确性。
其次,我们应该进行多次测量并进行数据处理。
通过多次测量,我们可以获得一组数据,然后使用合适的方法对数据进行处理,提高结果的准确度。
例如,可以使用平均值法或者最小二乘法来处理数据,并计算出最终的结果。
最后,我们还应该注意环境因素对测量的影响。
例如,温度变化可能导致测量仪器的准确度发生变化,因此在测量过程中需要注意环境因素的变化,并进行相应修正。
二、坐标转换错误坐标转换是测绘中常见的操作之一,它将不同坐标系下的数据进行转换。
然而,由于坐标转换的复杂性和错误操作,常常会出现坐标转换错误。
为了纠正这些错误,我们可以采取以下几种方法。
首先,我们应该选择合适的坐标转换方法。
根据不同的需求和数据类型,我们可以选择不同的坐标转换方法,例如七参数法、仿射变换或者多项式拟合等。
选择合适的方法可以保证转换的准确性。
其次,我们需要对转换结果进行验证。
可以使用一些已知坐标的点来进行验证,检查转换结果与实际情况是否一致。
如果发现转换结果存在差异,可能是由于选择的坐标转换方法不合适,或者操作不正确。
最后,我们还应该注意坐标系的选择。
坐标系的选择应该符合实际情况,并且与其他数据保持一致。
如果在坐标系的选择上出现错误,可能导致转换结果的偏差,因此应该仔细选择合适的坐标系。
数字化内业制图测站纠错问题的探讨

数字化内业制图测站纠错问题的探讨现如今,数字化测绘的规模以及需求已经逐渐扩大,其作用并不仅仅是在常用的大比例尺地形图的测绘,还包括了其它各种地图的测绘需求,例如,房产地形图、城市土地规划图、地籍图、城市管网图等。
这些地形图的测绘都是先以全站仪对于地形地貌进行数据的采集并且将其自动记录保存,之后将这些数据全部都传输到内业绘图所需要的计算机中进行处理成图的。
由于在使用全站仪开展外业测图的工作过程中,外业需要进行数据采集的量巨大,这就导致了必然会有一定的出错率,这就会产生了照准点点号以及测站点点号可能会出现记录错误的现象。
对于在内业绘图工作中如何有效地发现这些错误并且将这些错误全部修改就是目前最为重要的研究课题,本文就这一类情况进行相关的问题分析并提出建议。
1.目前常见的问题在使用全站仪进行测图工作之后,开展计算机内业展点的工作时,经常会出现各种展点出错的问题,在大多数情况下,仅仅针对这些数据,无法有效地找出展点出错在那个步骤或者区域,这时候只能进行分析判断,在进行此步骤试探并且无效的时候,即使进行大规模的重测也是无效的,其并不能有效地解决这些问题。
这是我们可以针对个别问题点进行重测进行检查核对的工作。
假如不解决这个问题,误差将会在之后的操作步骤中不断被积累并且被传递下去,这样误差将会在最后进行成图的步骤时,造成无法挽回的结果,因为错录大多数都会阻碍内业成图,所以必须要对错误发生的根本原因找出并且分析出,这样才能将内业制图测站纠错问题顺利解决,正常地开展工作。
2.常见出错问题的纠错2.1单独一个测站照准点的点号录入错误的状况2.1.1平面方位处理方式在使用全站仪进行视准轴照准方向时,将预先设定的方向录入错误,导致方向与预期完全不同,这样就会导致之后实测的各个碎步点的水平方向都会缺少一个角度的测量,使得之后的用此全站仪进行测量的点的角度全部都失真。
对于这类情况的解决办法就是将它们全部从失真的角度进行归位工作,将其转回至原本正确的方位上。
数字测图中的设站错误纠正研究

9 8
应用科学
2 第期 科年 1 0 2黟 1 蟊 魏 。
数字测 图中的设站错误 纠正研究
张玉波
( 湖北省 恩施州水利 电力勘测设计 院工程勘察室 ,湖北恩施 4 5 0 ) 400
摘 曩 针对野外数字化 成图数据采集过 程中 ,设立站点时 ,因站点坐标输入错 误 ,导致后续所测 数据全部错误 的问题 ,分析站 点坐标与测 量采集 碎部点之间 的关 系 ,通过 内业成 图软 件 ,给出如何避免 野外返工重测解决 问题的办法 。 关 键词 数 字测图 ;全站仪 ;C S ;方位角 ;坐 标改正 AS
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张霸
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路 ,其中鸳鸯湖为对照点,鸳鸯湖位处于居住文教区,马南 垌位处于新 城区 , 南恩路位处于居民集中老城区 , 所用资料为2 0 年 自 0 9 动监测系统 监测数据。
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数字测图中的设站错误纠正研究
摘要针对野外数字化成图数据采集过程中,设立站点时,因站点坐标输入错误,导致后续所测数据全部错误的问题,分析站点坐标与测量采集碎部点之间的关系,通过内业成图软件,给出如何避免野外返工重测解决问题的办法。
关键词数字测图;全站仪;CASS;方位角;坐标改正
0引言
数字化测图作为目前地形图测量第一手基础资料来源的主要方式,它的作业过程是:用全站仪或者GPS接收机(本文主要针对全站仪)在野外采集地形地貌特征点,然后通过数据交换,使用各种成图软件,将野外所采集的地形地貌点,通过DTM模型绘制成地形图。
在野外采集数据的过程中,首先要注意的是站点坐标的正确输入。
站点坐标多来源于已知点,在摘抄已知点的坐标时,一般用X代替北坐标、Y代替东坐标,若在建站时站点坐标输入错误,则会直接导致所测地形图变形失真,失去利用价值。
在实践过程中,遇到这种情况一般采取返工重测的方法,在返工的难度比较大的情况下,则必须运用内业处理来解决此类问题。
这里介绍一种直接运用南方CASS成图软件进行内业纠正的方法。
1内业改正理论分析
在实际野外测量过程中,首先建立符合精度的控制网,然后进行图根控制测量或直接在控制点上进行数据采集工作。
由全站仪记录数据,然后进行内业数据交换。
整个测图过程以控制点或者图根点为骨架,以碎部点为节点形成网状联系。
在建站的时候,输入站点和后视点坐标,运用全站仪自动解算方位角的功能解算方位角,然后进行碎部测量。
碎部测量点位坐标的解求公式为:
Xb=Xa+Sabcosα(1)
Yb=Ya+Sab sinα(2)
——(Xb , Yb)为未知点坐标
——(Xa , Ya)为已知点坐标
——α为已知点与未知点方位角
——Sab为已知点与未知点平距
在已知点坐标输入正确的时候,正确的解算出方位角α,纳入仪器后续数据采集计算。
如果在建立测站时站点坐标输入出现错误,则计算出的坐标方位角发生变化,若未及时更正,则在整个测图过程中,均以该错误点的XY坐标进行网状分布,而每次设站均以前一次放样的图根点作为基础,不断的累加,造成更正的难度加大。
Xb=Ya+Sabcosβ(3)
Yb=Xa+Sabsinβ (4)
——β为坐标输入错误的建站点计算出的方位角
如图1所示,A点为正确的站点,C为坐标输入错误的站点,O为后视点。
图上很清楚的显示,不但坐标点位A、C发生了变化,其方位角α、β也随之产生变化。
因此在改正的过程中,简单的将所测量的碎部点XY坐标加以改正,而忽略其坐标方位角变化,是一种错误的解决方法。
2运用CASS改正
将全站仪所测量的数据导出,以dat格式存储。
然后由出错的测站点为起点,将以后每个单独的测站点及所测量的碎部点为单元,逐一存储为单独的dat文件,以测站点点号为文件名存储。
例如:在测量过程中,某站点A坐标输入错误(错误点命名为M),在测量过程中未能及时改正,仍以该点为控制点,放图根点B、C,然后以A、B、C为测站点分别测量碎部点A1A2A3...B1B2B3...C1C2C3...则我们分别把1C2C3...作为独立的单元存储。
1)修改相应坐标文件内容。
这里以修改A.dat为例,将正确的站点点号A,后视点O,A1A2A3...以及M点均输入A.dat。
同时,将以M点为控制点所放下一个图根点B、C也录入该文件,以便下一步的更正。
(如图2所示)
2)打开CASS成图软件,将A.dat展入CASS。
这里要特别说明的是,以其他控制点或者图根点为测站点所测量的数据均不要录入。
3)点击“地物编辑”下的“测站改正”,根据提示:
①“请指定纠正前第一点”则捕捉点M;
②“请指定纠正前第二点方向”则捕捉后视点O;
③“请指定纠正后第一点”则捕捉点A;
④“请指定纠正后第二点方向”则仍然捕捉后视点O;
⑤“选择对象”则框选B、C、A1A2A3...等所有以M点为测站点所测量的点;
⑥点击右键,弹出对话框,选择未改正的坐标文件A.dat(如图3);
⑦将改正后的数据文件命名为A-1.dat,保存(如图4)。
图4
分别打开A.dat和A-1.dat,两个文件中均有B、C、A1A2A3...点号,A-1.dat中B、C、A1A2A3...为改正后的正确点号及相应坐标,保存。
并将A-1.dat中B、C 点号作为B.dat(C.dat)中正确的建站点,将B.dat中B点更名为M号作为错误的坐标。
循环1—4步骤,将所有出现错误的测站逐一更正。
将所有改正过的独立数据文件单元A.dat、B.dat.、C.dat...数据合并为一个完整的数据单元,组合为正确的数据文件。
3结束语
经过理论分析和多次实践的检验,本文所述方法确实可行,大量节省了宝贵的人力物力,同时避免了外业返工之苦,提高了工作效率,有一定的推广价值。
参考文献
[1]刘小生等.数字测图中设站错误的内业改正[J].测绘通报,2004,8:60-61.
[2]测量学.武汉测绘科技大学,测绘出版社,1994.
[3]高井祥等.测量学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2000.。