渔业信息技术

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渔业类行业的技术进展智能化自动化和数字化应用

渔业类行业的技术进展智能化自动化和数字化应用

渔业类行业的技术进展智能化自动化和数字化应用渔业类行业的技术进展:智能化、自动化和数字化应用随着科技的飞速发展,各行各业也在不断引入先进的技术来提升效率和质量,渔业类行业也不例外。

智能化、自动化和数字化应用对渔业产生了积极的影响,使其在生产、管理和销售环节都取得了可喜的成果。

本文将探讨这些技术在渔业领域的进展以及带来的优势。

一、智能化技术在渔业中的应用智能化技术是现代渔业发展的重要推动力量之一。

通过引入智能设备和系统,渔民可以实现更高效、更精确的作业。

例如,智能渔船配备了高精度导航、自动化作业设备和传感器等装置,使渔民能够准确掌握渔场的位置和环境变化,从而选择最佳的捕捞时间和路线。

此外,智能化技术还可以通过监测仪器实时监测水质、水温等参数,帮助渔民科学管理养殖环境,提高水产品的质量。

二、自动化技术在渔业中的应用自动化技术的引入进一步提高了渔业生产效率。

传统渔业中繁琐的人工操作可以通过自动化设备实现自动化操作,从而减轻了渔民的劳动强度并提高了生产效益。

例如,自动化捕捞设备可以通过雷达和摄像头感测鱼群的位置和规模,并自动将网具放置在最佳位置,降低了捕捞时间和成本。

此外,养殖业领域也应用了自动化技术,如自动给料设备、智能水质调控系统等,全程自动化的生产模式使得养殖过程更加高效、稳定。

三、数字化应用在渔业中的意义数字化应用在渔业领域的意义不可忽视。

通过将渔业数据数字化并进行分析,渔民可以从中获取准确的信息和决策支持。

例如,通过渔业追溯系统,消费者可以通过扫描产品上的二维码,获取鱼类捕捞地点、捕捞方式、养殖环境等信息,从而保证其安全与健康。

数字化还可以实现渔业资源管理的精细化,通过分析渔获量、水质数据等,为渔业管理者提供决策依据,合理规划渔业资源的开发和保护。

总结:渔业类行业的技术进展正朝着智能化、自动化和数字化的方向发展。

智能化技术的应用使渔民能够更准确地掌握渔场情况,提高作业效率和水产品质量;自动化技术的引入降低了劳动强度,提高了生产效益;数字化应用则为渔业资源管理和产品追溯提供有力支持。

长岛县海洋渔业信息化建设方案

长岛县海洋渔业信息化建设方案

长岛县海洋渔业信息化建设方案目录一、建设背景............................................................................................................ - 1 -1.1信息化现状 .................................................................................................. - 1 -1.2建设必要性 .................................................................................................. - 2 -二、总体思路与目标................................................................................................ - 7 -2.1建设总体思路 .............................................................................................. - 7 -2.2建设总体目标 .............................................................................................. - 7 -2.3项目综述 ...................................................................................................... - 8 -三、建设原则............................................................................................................ - 9 -四、建设内容.......................................................................................................... - 11 -4.1建设渔业安全信息救助指挥系统 ............................................................ - 11 -4.2 AIS基站建设 .............................................................................................. - 15 -五、组织保障措施.................................................................................................. - 17 -5.1组织机构 .................................................................................................... - 17 -5.2保障措施 .................................................................................................... - 18 -一、建设背景国家“十五”规划建议中把“培养发展战略性新兴产业”、“全面提高信息化水平”列入“发展现代产业体系”中,成为转变经济发展方式的题中之义。

渔业技术进展了解渔业行业的最新技术应用和创新成果

渔业技术进展了解渔业行业的最新技术应用和创新成果

渔业技术进展了解渔业行业的最新技术应用和创新成果渔业是一项重要的经济活动,为人类提供着丰富的水产品。

随着科技的不断进步,渔业技术也在不断发展和创新。

本文将介绍一些关于渔业技术的最新应用和创新成果。

一、远洋渔业技术进展随着现代航海技术的发展,远洋渔业成为渔业行业的重要一环。

远洋渔业利用先进的卫星导航系统,可以精确定位渔船的位置,提高捕鱼效率。

同时,激光雷达技术的应用可以帮助渔船避免障碍物,提高安全性。

此外,远洋渔业利用无线通信技术,可以实时传输渔船的位置和捕捞情况,提高渔业管理的效率。

二、水下机器人在渔业中的应用水下机器人作为一种高科技装备,已经被广泛应用于渔业行业。

水下机器人通过搭载摄像设备,可以在水下环境中进行探测,帮助渔民了解水下鱼群的分布情况。

同时,水下机器人还可以进行水质监测,帮助渔民选择适宜的渔场。

此外,水下机器人还可以携带渔网进行捕捞,提高捕鱼效率。

三、无人机在渔业中的应用无人机技术的出现为渔业行业带来了革命性的变化。

无人机可以搭载多功能摄像设备,可以迅速探测水域中的鱼群,并通过图像分析技术,判断鱼群的大小和种类。

这种智能化的监测帮助渔民更好地把握渔情,提高捕鱼效率。

此外,无人机还可以用于环境监测,可以检测水质、海洋温度等指标,帮助渔民选择最佳的渔场。

四、数字化渔业管理系统随着信息技术的发展,数字化渔业管理系统逐渐成为渔业行业的趋势。

数字化渔业管理系统通过集成大数据分析技术,可以实时监测渔场的鱼群分布、渔民的捕捞行为等,帮助渔政部门进行有效的渔业资源管理。

同时,数字化渔业管理系统还可以提供渔业行业的市场情报,帮助渔民选择合适的销售渠道,提高经济效益。

五、渔业资源保护和可持续发展的技术创新在保护渔业资源和实现可持续发展方面,技术创新起着重要的作用。

现代渔业技术可以通过远程水下摄像等方式,实时观测水下环境,帮助保护珊瑚礁、海草床等重要的渔业生态系统。

此外,渔业科技还在养殖技术方面取得了重要突破,如利用先进的饲料技术和水质监测仪器,确保养殖过程中的环境质量,提高养殖效率。

渔业信息化建设内容

渔业信息化建设内容

渔业信息化建设内容渔业信息化建设是指利用现代信息技术手段,对渔业生产、渔业管理、渔业服务等方面进行信息化改造和升级的过程。

通过渔业信息化建设,可以提高渔业生产效率和管理水平,加强渔业资源保护和利用,推动渔业可持续发展。

一、渔业信息化建设的背景和意义随着社会经济的发展和科技的进步,渔业面临着诸多挑战和机遇。

传统的渔业生产和管理模式已经无法满足日益增长的需求,而渔业信息化建设能够提供更加高效、精准和可持续的解决方案。

渔业信息化建设的意义主要体现在以下几个方面:1. 提高渔业生产效率。

通过信息化手段,可以实现渔船定位、渔情监测、天气预报等功能,提高渔业生产的准确性和效率。

2. 强化渔业资源保护。

借助信息化技术,可以实现渔业资源的动态监测和评估,加强对渔业资源的保护和合理利用。

3. 优化渔业管理体制。

信息化建设可以实现渔业管理的数字化、网络化和智能化,提高渔业管理的科学性和精细化水平。

4. 推动渔业可持续发展。

渔业信息化建设能够促进渔业的绿色发展,推动渔业向可持续发展的方向转变。

二、渔业信息化建设的关键内容渔业信息化建设的关键内容包括渔业基础信息建设、渔业信息平台建设、渔业信息应用系统建设等三个方面。

1. 渔业基础信息建设渔业基础信息建设是渔业信息化建设的基础和前提。

包括对渔业资源、渔业环境、渔业生产者等相关信息进行全面的收集、整理和更新,建立完善的渔业数据库和信息库。

同时,还需要建立渔业信息采集和监测网络,实现对渔业生产和环境的实时监测和数据采集。

2. 渔业信息平台建设渔业信息平台是渔业信息化建设的核心。

通过建设渔业信息平台,可以实现渔业信息的集中管理、统一调度和快速传递。

渔业信息平台应包括渔业信息采集、处理、存储和分发等功能,同时还要支持多种终端设备的接入和使用,方便渔民、渔政等相关部门进行信息交流和共享。

3. 渔业信息应用系统建设渔业信息应用系统是渔业信息化建设的重要组成部分。

通过建设渔业生产管理系统、渔业资源管理系统、渔业市场信息系统等应用系统,可以实现对渔业生产、渔业资源、渔业市场等方面的信息管理和分析。

渔业数字化转型如何利用数字技术改进渔业的运营和管理

渔业数字化转型如何利用数字技术改进渔业的运营和管理

渔业数字化转型如何利用数字技术改进渔业的运营和管理随着社会的发展和科技的进步,数字化转型已成为各个行业迈向现代化的必然趋势。

渔业作为一个重要的产业,也需要进行数字化转型,以提高运营效率和管理水平。

本文将探讨渔业数字化转型如何利用数字技术改进渔业的运营和管理。

一、渔业数字化转型的背景和意义数字化转型是指将传统产业的生产、经营和管理等环节通过数字技术手段进行智能化和信息化改造的过程。

对于渔业来说,数字化转型可以带来以下几个方面的意义:首先,数字化转型可以提高渔业的生产效率。

通过数字化技术的应用,渔业可以实现生产过程的自动化和智能化,减少人力投入和生产成本,并提高生产效率和产量。

其次,数字化转型可以优化渔业的资源配置。

通过数字技术的应用,渔民可以更精确地掌握鱼群的分布情况和渔业资源的利用率,从而更加科学地进行渔业的规划和资源配置,提高资源的可持续利用。

最后,数字化转型可以提升渔业的管理水平。

通过数字技术的应用,渔业可以实现对船只和捕捞设备的实时监控和管理,对渔业从业人员的工作进行跟踪和评估,从而提高渔业的管理水平和服务质量。

二、数字技术在渔业运营中的应用1. 渔业信息化平台的建设搭建渔业信息化平台是渔业数字化转型的关键步骤。

该平台可以集成各类渔业相关数据,如渔业资源分布、渔业法规、市场需求等,为渔民提供一站式的信息服务。

同时,该平台还可以提供在线学习和培训资源,帮助渔民提升专业知识和技能。

2. 渔船智能化管理通过数字技术的应用,可以实现对渔船的智能化管理。

通过安装传感器和智能设备,渔船可以实现自动导航、自动捕捞等功能,减轻渔民的工作负担。

同时,渔船还可以与渔业信息化平台进行数据交互,实现实时监控和管理,提高作业效率和安全性。

3. 渔业物流管理数字技术可以帮助优化渔业物流管理。

通过建立渔业物流平台,可以实现渔产品的追溯管理,从捕捞到销售的全程可追溯。

这不仅有助于提高渔产品的安全质量,还可以增加消费者对渔产品的信任度。

智慧渔业信息化服务平台建设综合解决方案

智慧渔业信息化服务平台建设综合解决方案

智慧渔业信息化服务平台建设综合解决方案智慧渔业是指利用信息技术实现渔业生产经营各阶段的智能化和规范化,将渔业信息化、大数据技术、物联网技术、传感器技术和其他技术相
结合,从而实现渔业行业的智能化、现代化及其可持续发展的发展方向。

在此基础上,智慧渔业信息化服务平台建设综合解决方案的实施,必须解
决渔业信息化服务平台建设问题,提高渔业信息化服务的安全性、可靠性、可靠性、可维护性等问题,以便实现智慧渔业的可持续发展。

一、渔业信息化服务平台建设主要内容
1、建设渔业信息化服务平台,实现渔业信息的统一管理和集成。


用信息技术实现渔业信息管理中涉及的数据采集、数据存储、数据处理、
数据分析和数据智能服务等环节的智能化,实现整个渔业信息服务系统的
集中管理,为渔业经营提供有效的支持。

2、建立和完善渔业信息化服务平台的基础设施,包括信息应用系统、操作系统、通信网络、网络安全、网络服务和存储服务等,确保渔业信息
服务系统有效运行,保障渔业信息服务的安全可靠。

3、利用渔业信息化服务平台实现渔业数据共享。

海洋信息工程技术在海洋渔业管理中的应用

海洋信息工程技术在海洋渔业管理中的应用

海洋信息工程技术在海洋渔业管理中的应用在当今时代,海洋经济的发展愈发重要,而海洋渔业作为其中的关键组成部分,其管理方式也在不断革新。

海洋信息工程技术的出现,为海洋渔业管理带来了前所未有的机遇和变革。

海洋信息工程技术涵盖了多个领域,包括卫星遥感、地理信息系统、全球定位系统、传感器技术、大数据分析等。

这些技术的综合应用,使得我们能够更加全面、深入地了解海洋环境和渔业资源的状况,从而实现更加科学、高效的渔业管理。

卫星遥感技术在海洋渔业管理中的应用具有重要意义。

通过卫星获取的海洋图像,可以监测海洋表面温度、叶绿素浓度、海流等参数。

海洋表面温度的变化对于鱼类的分布和洄游有着显著的影响。

例如,某些鱼类在特定的温度范围内活动和繁殖,管理者可以根据温度数据来预测鱼类的可能聚集区域,从而合理规划捕捞区域和时间。

叶绿素浓度则反映了海洋浮游植物的数量,而浮游植物是海洋食物链的基础,其分布情况间接影响着鱼类的分布。

海流的监测有助于了解海洋中的物质和能量传输,以及鱼类幼体的扩散路径。

地理信息系统(GIS)为海洋渔业管理提供了强大的空间分析和可视化工具。

管理者可以将各种渔业相关数据,如渔场位置、捕捞量、渔船轨迹等,与海洋环境数据整合在一个地理信息平台上。

通过叠加分析和空间查询,能够清晰地了解渔业活动与海洋环境之间的关系。

例如,确定哪些区域的捕捞活动过于集中,可能导致渔业资源的过度开发;或者发现哪些区域的海洋环境受到了渔业活动的负面影响,从而及时采取保护措施。

全球定位系统(GPS)在渔船监控和导航方面发挥着关键作用。

每艘渔船上安装的 GPS 设备可以实时传输渔船的位置信息。

这不仅有助于防止渔船进入禁渔区或跨界捕捞,保障渔业法规的执行,还能在紧急情况下为渔船提供救援定位。

此外,结合电子海图,GPS 还能为渔船提供最优的航行路线,降低油耗,提高捕捞效率。

传感器技术在海洋渔业中的应用也日益广泛。

在渔船上安装的各种传感器,如水温传感器、盐度传感器、溶解氧传感器等,可以实时获取海洋环境参数。

渔业现代化与信息化发展

渔业现代化与信息化发展

渔业现代化与信息化发展随着科技的进步和社会的发展,传统行业正面临着现代化的转型。

渔业作为我国重要的农业分支,也正经历着由传统向现代化的蜕变。

本文将重点探讨渔业现代化的核心要素——渔业信息化,以及其对渔业发展的影响。

渔业现代化的定义渔业现代化指的是运用现代科学技术和管理方法,对渔业生产、加工、销售等全过程进行改造,提高渔业生产效率,提升产品质量,增强市场竞争力,实现渔业可持续发展。

渔业现代化涉及多个方面,包括生产方式、管理模式、市场体系、服务系统等。

信息化的作用信息化是渔业现代化的关键驱动力。

通过信息技术在渔业中的应用,可以有效提高渔业生产和管理效率,促进渔业转型升级。

具体来说,信息化在渔业现代化中的作用主要体现在以下几个方面:1.提高生产效率:利用现代信息技术,如GPS、遥感、物联网等,对渔业资源进行精确监测和管理,提高渔业生产效率。

2.优化供应链管理:通过信息化手段,如电子商务、电子交易等,优化渔业产品的供应链管理,降低成本,提升竞争力。

3.促进渔业科研创新:信息化为渔业科研提供了丰富的数据资源和研究工具,促进了渔业科研的创新和发展。

4.提升渔业管理水平:通过信息化管理系统,可以实现对渔业生产、销售、资源利用等各个环节的实时监控和管理,提升渔业管理水平。

信息化在渔业中的应用实例1.智能养殖:利用物联网技术,对养殖水体环境进行实时监测,自动调节水体环境,提高养殖效率和产品质量。

2.供应链管理:通过建立电子交易平台,实现渔业产品的在线交易,简化交易流程,降低交易成本。

3.资源监控:利用遥感技术和地理信息系统,对渔业资源进行实时监控,科学制定资源开发和保护策略。

4.科研创新:通过建立渔业科研信息化平台,整合科研数据资源,促进渔业科研成果的产出和转化。

在接下来的部分,我们将深入探讨渔业信息化的具体应用和实践,以及其对渔业现代化的推动作用。

后续内容将围绕渔业信息化的具体应用、国内外案例分析、面临的挑战和应对策略等方面进行深入探讨。

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题型:填空、名词解释、简答、问答(论述)第一章 绪言(重点把握)1. 信息技术是指有关信息的收集、识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索、检测、分析和利用等的技术。

信息技术能够延长或扩展人的信息功能。

信息技术可能是机械的,也可能是激光的;可能是电子的,也可能是生物的。

2. 主要内容:(1) 感测与识别技术:信息识别包括文字识别、语音识别和图形识别等。

通常是通常是采用一种叫做“模式识别”的方法。

它的作用是扩展人获取信息的感觉器官功能。

它包括信息识别、信息提取、信息检测等技术。

这类技术的总称是“传感技术”。

(2) 信息传递技术:它的主要功能是实现信息快速、可靠、安全的转移。

各种通信技术都属于这个范畴。

(3) 信息处理与再生技术:信息处理包括对信息的编码、压缩、加密等。

在对信息进行处理的基础上,还可形成一些新的更深层次的决策信息,这称为信息的“再生”。

信息的处理与再生都有赖于现代电子计算机的超凡功能。

(4) 信息使用技术:它是信息过程的最后环节。

它包括控制技术、显示技术等。

由上可见,传感技术、通信技术、计算机技术和控制技术是信息技术的四大基本技术,其中现代计算机技术和通信技术是信息技术的两大支柱。

3. 信息技术在渔业中的主要应用:(1)应用于渔情监测渔情监测的主要任务是监测渔业水面的变化、内陆湖泊、池塘的面积、养殖规模、灾害与产量。

由于信息技术的发展,“3S”技术已应用于国家和全球尺度的农情监测。

现主要应用于渔业环境监测。

(2)渔产品品质检测我国加入WTO后,渔产品面临着国际化竞争,渔产品能否进入国际市场,取决于产品品质的好坏,因此,渔产品品质的检测就显得非常重要。

(3)在管理和经济决策中的应用渔业管理和经营决策中需要大量的具有地理坐标的数据,如气温、水面积、水流量等。

以RS、GPS为基础,结合GIS的集成技术的发展及其在渔业中的应用,为精确、快速获取渔业数据和处理地面信息成为可能,给渔业管理决策提供了一个有效的工具。

“3S”集成技术将模型与真实的数据连接起来,显示影响渔业产量因素,可以与渔业模型结合进行渔业估产和预测,规划渔业生产。

4. 我国信息渔业存在的问题(有所把握)(1)渔民文化素质低,信息化意识和利用信息的能力不强(2)信息渔业成本过高,阻碍信息渔业的普及(3)渔业信息化基础工作水平低(4)信息渔业体系整体服务水平不高(5)现代渔业装备和工程有了一定基础,但与渔业现代化还有很大差距(6)渔业经济和渔业信息技术刚刚建立6. 信息渔业发展的趋势(有所把握)1)智能化:信息技术的一个重要功能。

即应用人类知识和信息技术的强大处理能力对获取的信息进行解释、推理和决策,是人类思维的延伸。

2)精确化:21世纪渔业发展的方向是精确渔业(precision fishery,简称PF)。

PF是基于“生物及其所赖以生存的环境资源的时空变异性”,充分利用现代地球空间信息技术获取渔业水域内影响水产生物生长和产量的各种因素的时空差异,进行精确的养殖、管理,避免因对渔业水域的盲目投入所造成的浪费和过量施肥施药造成的环境污染。

3)数字化:RS、GIS和GPS的融合发展,构成了一个功能完整和强大的空地采集处理系统,成为渔业数字化和信息化的强有力的技术支持,是快速获取和更新渔业数据的重要手段。

在这一背景下,数字信息技术为渔业的快速发展和国际竞争提供了有力的知识和技术援助。

7. 渔业信息化的主要内容:渔业基础装备信息化,渔业基础操作自动化,渔业经营管理信息网络化。

信息渔业是渔业信息化发展的高级阶段。

第二章 GPS1.全球卫星定位系统:(1)GPS(Global Positioning System) 全球卫星定位系统(2)GLONASS全球卫星定位系统(3)GALILEO(伽利略)全球卫星定位系统(4)北斗卫星导航定位系统2.GPS: 全球卫星定位系统(Global Positioning System)简称为GPS,它是利用人造卫星发射的无线电信号进行导航、定位的系统。

3.GPS的特点:(1)全球,全天候工作,即全天候作业。

(2)全球连续覆盖。

(3)定位精度高。

(4)静态定位观测效率高。

(5)应用广泛,即功能多,应用广。

4.GPS系统的构成:各型GPS接收机1个主控站3个注入站5个监测站24颗卫星GPS接收机(用户部分)地面监控系统(地面监控部分)GPS卫星(空间星座部分)GPS定位系统5.GPS的优点•受气候影响,日夜均可操作•测站间需通视,且距可达千公•可得较高精的坐标值•快速并节人及经费•仪器操作简,且适合多的用途6.GPS的缺点•耗电的此缺点已逐渐为科技进步所消靡。

•地形干扰,一般的消费者在使用GPS时 ,多会处在市区内,甚至在建筑物内,这样的环境绝对是GPS的 天敌,因为在这样的环境下,卫星传送下的讯号仅会被衰减,多重反射,甚至完全收到任何讯号。

7.GPS生活上的应用•教育应用•导航系统:如学习导览系统•其它应用:导航、登山导览、田野调查、救难搜寻等。

第3章 GIS以下是书上一些重要的语句,请根据这些语句延伸阅读和思考,并弄清楚其意思。

另外实验部分的内容要看一下。

1. 信息是向人们或机器提供关于现实世界新的事实的知识,是数据、消息中所包含的意义,它不随载体物理设备形式的改变而改变。

2. 数据是指某一目标定性、定量描述的原始资料,包括数字、文字、符号、图形、图像以及它们能转换成的数据等形式。

3. 地理数据是指表征地理圈或地理环境固有要素或物质的数量、质量、分布特征、联系和规律的数字、文字、图像和图形等的总称。

4. 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对地理数据的解释。

5. 地理信息系统的定义是由两个部分组成的。

一方面,地理信息系统是一门学科,是描述、存储、分析和输出空间信息的理论和方法的一门新兴的交叉学科;另一方面,地理信息系统是一个技术系统,是以地理空间数据库(Geospatial Database)为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。

6. 地理信息系统与其他信息系统的主要区别在于其存储和处理的信息是经过地理编码的,地理位置及与该位置有关的地物属性信息成为信息检索的重要部分。

在地理信息系统中,现实世界被表达成一系列的地理要素和地理现象,这些地理特征至少由空间位置参考信息和非位置信息两个组成部分。

7. GIS主要由四个部分构成,即计算机硬件系统、计算机软件系统、地理数据(或空间数据)和系统管理操作人员。

其核心部分是计算机系统(软件和硬件),空间数据反映GIS的地理内容,而管理人员和用户则决定系统的工作方式和信息表示方式。

8. 地理信息系统的核心问题可归纳为五个方面的内容:位置、条件、变化趋势、模式和模型。

9. 当海洋静止时,它的自由水面必定与该面上各点的重力方向(铅垂线方向)成正交,我们把这个面叫做水准面。

但水准面有无数多个,其中有一个与静止的平均海水面相重合。

可以设想这个静止的平均海水面穿过大陆和岛屿形成一个闭合的曲面,这就是大地水准面。

10. 大地水准面所包围的形体,叫大地球体。

11. 由于地球体内部质量分布的不均匀,引起重力方向的变化,导致处处和重力方向成正交的大地水准面成为一个不规则的,仍然是不能用数学表达的曲面。

大地水准面形状虽然十分复杂,但从整体来看,起伏是微小的。

它是一个很接近于绕自转轴(短轴)旋转的椭球体。

所以在测量和制图中就用旋转椭球来代替大地球体,这个旋转球体通常称地球椭球体,简称椭球体12. 地球椭球体表面是一个规则的数学表面。

椭球体的大小,通常用两个半径:长半径a和短半径b,或由一个半径和扁率来决定。

扁率α表示椭球的扁平程度。

扁率的计算公式为:α=(a-b)/a。

椭球体名称年代长半轴(米)短半轴(米)扁率白塞尔(Bessel)1841637739763560791:299.15克拉克(Clarke)1880637824963565151:293.5克拉克(Clarke)1866637820663565841:295.0海福特(Hayford)1910637838863569121:297克拉索夫斯基1940637824563568631:298.3 I.U.G.G1967637816063567751:298.25埃维尔斯特(Everest)1830637727663560751:300.813. 地面点到大地水准面的高程,称为绝对高程。

地面点到任一水准面的高程,称为相对高程。

14. 地图比例尺通常认为是地图上距离与地面上相应距离之比。

地图比例尺可用下述方法表示:数字比例尺、文字比例尺、图解比例尺和面积比例尺。

15. 比例系数可按下式计算:SF=实际比例尺/主比例尺。

16. 地表面某两点经度值之差称为经差,某两点纬度值之差称为纬差。

17. 地图投影就是指建立地球表面上的点与投影平面上点之间的一一对应关系。

18. 地图投影按构成方法分类可分为几何投影和非几何投影,其中几何投影可分为方位投影、圆柱投影和圆锥投影。

19. 这里所讲的地图投影选择,主要指中、小比例尺地图,不包括国家基本比例尺地形图。

因为国家基本比例尺地形图的投影、分幅等,是由国家测绘主管部门研究制订,不容许任意改变的,另外编制小区域大比例尺地图,无论采用什么投影,变形都是很小的。

20. 高斯——克吕格投影又称为横轴墨卡托投影,是一种正轴圆柱投影。

21. 图形符号是由形状、尺寸和颜色三个基本因素所组成,具有系统化的特点;注记是地图符号的一个重要部分,它也有形状、尺寸和颜色的区别。

22. 根据事物分布的特点,地图符号有面状、点状和线状之分。

23. 地图符号是表示地图内容的基本手段,它由形状不同、大小不一、色彩有别的图形和文字组成。

地图符号是地图的语言,是一种图形语言。

它与文字语言相比较,最大的特点是形象直观。

就单个符号而言,它可以表示某个事物的空间位置、大小、质量和数量特征;就同类符号而言,可以反映各类要素的分布特点;而各类符号的总和,则可以表明各类要素之间的相互关系及区域总体特征。

因此,地图符号不仅具有确定客观事物空间位置、分布特点以及质量和数量特征的基本功能,而且还具有相互联系和共同表达地理环境各要素总体的特殊功能。

24. 地图符号按照符号的定位情况分类可以将符号分为定位符号和说明符号;按照符号所代表的客观事物分布状况分类可以把符号分为面状符号、点状符号和线状符号。

25. 地图符号的三个构成要素是形状、尺寸和颜色。

26. 地图上的文字和数字总称为地图注记。

27. 专题地图是突出地表示一种或几种自然现象和社会经济现象的地图。

按内容可分为三大类:自然地图、社会经济地图和其他专题地图。

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