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测量的方法有哪些

测量的方法有哪些

测量的方法有哪些测量是科学研究和工程实践中的重要手段,通过测量可以获取各种物理量的数值,为科学研究和工程设计提供准确的数据支持。

在实际的测量过程中,我们可以运用多种方法来获取需要的数据,下面将介绍几种常见的测量方法。

首先,我们来介绍一种常见的测量方法——直接测量法。

直接测量法是指通过测量仪器直接获取被测物理量的数值,例如使用尺子、量角器、卷尺等工具来测量长度、角度等物理量。

直接测量法简单、直观,适用于一些简单的测量场景,但在一些复杂的测量场合可能并不适用。

其次,间接测量法也是一种常见的测量方法。

间接测量法是通过测量物体的一些相关量,再利用物理定律或数学关系来推导出所需的物理量,例如利用测量时间和速度来计算距离。

间接测量法适用范围广,可以解决一些直接测量法难以实现的测量问题。

除了直接测量法和间接测量法,统计测量法也是一种重要的测量方法。

统计测量法是通过对一组数据进行统计分析,从中获取所需的物理量,例如平均值、标准差等。

统计测量法在实验研究和数据分析中应用广泛,能够提供对数据整体特征的描述和分析。

此外,仪器测量法也是一种常见的测量方法。

仪器测量法是利用各种精密的测量仪器和设备进行测量,例如使用电子天平、光谱仪、电子显微镜等设备进行精密测量。

仪器测量法能够实现高精度、高分辨率的测量,广泛应用于科学研究和工程技术领域。

最后,图像测量法也是一种新兴的测量方法。

图像测量法利用计算机视觉和图像处理技术,通过对图像进行分析和处理来获取物体的尺寸、形状等信息。

图像测量法具有非接触、自动化的特点,适用于一些特殊的测量场景。

综上所述,测量的方法有直接测量法、间接测量法、统计测量法、仪器测量法和图像测量法等多种。

在实际应用中,我们可以根据具体的测量对象和测量要求选择合适的测量方法,以确保获取准确可靠的测量数据。

通过不同方法的灵活运用,可以更好地满足科学研究和工程实践的测量需求。

测量的单位和标准

测量的单位和标准

测量的单位和标准测量的标准:经国际协议承认的测量标准,在国际上作为对有关量的其他测量标准定值的依据。

经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。

具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量标准。

为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。

测量的单位:测量学中常用的是长度、面积和角度3种度量单位。

下面分别介绍测量上常用的3种度量单位。

(一)长度单位自1959年起,我国规定计算制度统一采用国际单位制。

1米(m)=10分米(dm)=100厘米(cm)=1000毫米(mm)=10000丝米(dmm)=100000忽米(cmm)=1000000微米(μm)1000米(m)=1千米(km)=2里1米(m)=3尺(二)面积单位国际采用的面积主单位是平方米(m2)。

我国大面积单位可用平方千米(km2)、公顷(hm2)。

农业上习惯用市亩、分、厘作面积单位。

1平方千米(km2)=100公顷(hm2)=1000000平方米(m2)=1500亩1公顷(hm2)=100公亩(a)=10000平方米(m2)=15亩1公亩(a)=100平方米(m2)=0.15亩1亩=666.67平方米(m2)=6.67公亩(a)(三)角度单位测量上常用的角度单位有度、弧度和新度3种。

1.度我国采用的角度单位为360°制的度(°)、分(′)、秒(″)。

即将一圆周角作360等分,每一等分所对的圆心角值称为1度(1°)。

1°=60′,1′=60″。

我国和大多数国家都采用六十进制度单位。

2.弧度圆周上等于半径的弧长所对的圆心角值称为1弧度,如图1-9所示。

用θ表示圆心角的弧度值;用L表示弧长;用R表示圆的半径;则有地质测量工:基础知识因圆的周长为2πR,故圆周角为2π弧度。

π=3.14159265,由此可知,π弧度与六十进制的180°相当。

位置度的测量方法及检测工具

位置度的测量方法及检测工具

位置度的测量方法及检测工具
对位置度的测量和检测,主要有以下几种方法和工具:
1. 千分尺
使用千分尺可以测量零件的外形尺寸,通过计算不同部位的尺寸来判断位置度。

适用于尺寸不太精密的大型零件。

2. 哈表和量角器
使用哈表可以测量平面度、直线度、圆柱度等。

使用量角器可以测量倾斜度、垂直度等角度位置度。

3. 激光跟踪仪
使用激光测距原理,可以进行高精度的大尺寸位置度测量,如同心度、同轴度、平行度等。

4. 三坐标测量机
三坐标测量机可以进行三维测量,通过探头测量不同部位的坐标值,来计算位置度误差。

精度高。

5. 轮廓仪
使用接触式或非接触式探头,测量零件轮廓,通过与CAD模型比较判断位置度。

6. 激光扫描仪
非接触式测量设备,可以快速获得零件点云数据,与CAD模型比较判断位置度。

7. 自动光学检测
使用机器视觉检测位置度,如AOI检测PCB板位置度。

8. 涡流检测
使用气体涡流的特性检测旋转零件的同心度、圆柱度等位置度。

选择方法时应考虑精度要求、尺寸大小、检测速度等因素。

五种测量法

五种测量法

极坐标法:在平面内取一个定点O,叫极点,引一条射线Ox,叫做极轴,再选定一个长度单位和角度的正方向(通常取逆时针方向)。

对于平面内任何一点M,用ρ表示线段OM的长度,θ表示从Ox到OM的角度,ρ叫做点M的极径,θ叫做点M的极角,有序数对(ρ,θ)就叫点M的极坐标,这样建立的坐标系叫做极坐标系。

角度前方交会法:"前方交会"是指北针的一种使用方法:指北针除能指示方位外,并可测量方位角兼可在现地测定水平距离及斜角度;在地图上测量直距离及弯曲距离及绘图时可描绘方向线;并以「前方交会法」判定目的地在地图上的位置;以「后方交会法」判定本人在地图上的位置。

用途非常广泛。

●指北针的类型:指北针大致可分为透镜罗盘仪、表壳式指北针、透明底板型指北针。

透明底板型指北针广为一般户外活动人士、远征队或探险家所爱用,东海山社无论登山、溯溪活动也皆使用透明底板型指北针,所以仅介绍此类指北针。

●透明底板型指北针的构造:1. 放大透镜是为了便於地图之阅读2. 分度盘前方的底板上标示有一红色指向箭头,代表进行线方向及度数指示线。

3. 整个分度盘可自由旋转,以便调整校正。

4. 表盘底面有数条红色平行线及中央的平行箭头,会随分度盘旋转,是测定方向线。

5. 分划刻度由0° ~ 360°,每小格代表2°。

6. 指北针两端以红白两色分别表示北与南的指向。

方向线交会法:根据建筑方格网对边上两对对应已知点,用经纬仪或细线交会测设所求点的定点方法。

直角坐标法:直角坐标法是根据直角坐标原理,利用纵横坐标之差,测设点的平面位置. 直角坐标法适用于施工控制网为建筑方格网或建筑基线的形式,且量距方便的建筑施工场地。

距离交会法:从两个控制点或已测绘好的地物点测量至某一待测定地物点的距离,然后在图上根据这两段按比例尺缩小后的距离的交点绘出该地物点,这种方法称为距离交会法。

测量坐标与施工坐标的关系:建筑总平面图中坐标的主要作用是标定平面图内各建筑物之间的相对位置及与平面图外其它建筑物或参照物的相对位置关系。

测量心得体会及感想

测量心得体会及感想

测量心得体会及感想测量心得体会及感想篇16月24日到7月4日,我们土木工程系__级的全体同学在开发区校区进行了测量实习,虽然时间不长,可这次实习给我们带来的比想象中要多很多很多。

首先,实习的过程让我们进一步熟悉了测量仪器。

尽管在学期初的小实验中我们已经能基本掌握各种测量仪器的使用方法以及对数据的处理办法,但毕竟时间短、节奏松,大家常常会一下子忘记某个旋钮的作用或是突然不会读数。

现在看来,这些错误十分低级可笑,但在实习之初这样的情况确实存在。

随着实习程序的推进,我们的操作越来越熟练,与此同时,我们也对地形、地貌、地物的测量有了非常深刻的理解认识。

在实习结束的时候看到我们的成果大家都非常激动,也许就像是果园里的果农看到满树压低树梢的果实一样。

本次实习让我们收获到的第一颗果实就是克服困难。

从实习伊始,我们就不得不面对各种各样的困难。

最开始对测量步骤的不明确,对测量仪器的不熟悉,由于路线导致的无法观测,校园里来来往往的同学以及到处停泊的车辆,无一不给我们的测量工作带来各种阻力。

但是在暴躁过后我们都冷静下来并努力探求出解决这些问题办法,相信在今后的人生中,不管遇到什么样的困难我们都会以这次实习激励自己迎难而上。

不止一个老师对我们不止一次的说过,搞土木的一定要严谨,来不得半点马虎。

我想,严谨求实就是我们收获的第二颗果实。

第一次用全站仪的时候,我们在民院宾馆附近的数据误差非常大,反复几次都是一样,可是在大家激烈的讨论后还是决定在将所有影响得数的因素校核之后再次测量而不是放弃。

误差对于我们也许只是纸上的几个不起眼的数字,可对于工程而言将是不可估量的损失。

除此之外我们还收获了一颗叫做“合作”的果实。

相信不只是我们,所有的同学应该都能感受到团队合作对于任何事情都是那么重要。

每个人的一个粗心,一个大意,都可能直接影响工程的进度,甚至是带来一生都无法弥补的损失。

一次测量实习要完整的做完,单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。

什么是测量?测量的单位,测量的分类

什么是测量?测量的单位,测量的分类

什么是测量?测量的单位,测量的分类
什幺是测量?
 所谓测量,是指用实验的方法,将被测量(未知量)与已知的标准量进行比较,以得到被测量大小的过程;是对被测量定量认识的过程。

 测量单位unit of measurement
 把测量中的标准量定义为“单位”。

单位是一个选定的标准量,独立定义的单位称“基本单位” (base unit );由物理关系导出的单位称“导出单位” (derived unit )。

 国际单位制(SI)InternaTIonal System of Units
 1980年由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。

注:SI是国际单位制的国际通用符号。

 目前,国际单位制下7个基本单位:
 长度米 M
 质量千克(公斤)Kg
 时间秒S
 电流安[培] A
 热力学温度开[尔文] K
 物质的量摩[尔] Mol
 发光强度坎[德拉] cd
 SI基本单位的定义。

测量高程的方法有

测量高程的方法有
测量高程的方法通常有以下几种:
1. 水准测量:使用水准仪和水平尺测量地面或其他物体的高程差。

水准测量基于水平面的概念,在平坦的地面上测量较为准确。

2. 卫星测高:利用全球定位系统(GPS)或其他卫星导航系统的高程数据进行测量。

这种方法适用于大范围的高程测量,但精度一般较低。

3. 气压测高:通过测量大气压力的变化来推断高程差。

该方法常用于气象观测和气候研究中,但精度相对较低。

4. 雷达测高:利用雷达波束测量地面或其他物体的高程差。

这种方法适用于需要高精度的高程测量,例如航空、地质勘探等领域。

5. 激光测距:使用激光测距仪测量地面或其他物体距离的变化,从而推断高程差。

这种方法精度较高,适用于工程测量和地形测绘等领域。

6. 双目视差法:通过测量观察者的两只眼睛之间的视差来推算高程差。

这种方法常用于人眼视觉测量和立体视觉研究中,但对仪器和参考点要求较高。

测量与测绘的区别与联系

测量与测绘的区别与联系测量与测绘是两个密切相关的领域,虽然它们经常被用在一起,但却有着不同的职责和任务。

在本文中,我们将探讨测量与测绘的区别与联系,以帮助读者更好地理解它们的概念和应用。

测量是指通过使用仪器和方法来确定事物的大小、长度、角度等物理量的活动或过程。

简而言之,测量旨在获取有关事物属性的精确定量信息。

在实际应用中,测量可以分为不同的领域,如土地测量、建筑测量、工程测量等。

测量通常涉及到使用测量仪器,如测距仪、测角仪、水准仪等。

这些测量仪器可以精确地测量和记录地面或物体的特定点,进而形成绘图或制作地图。

测绘则是指使用测量结果和其他辅助数据来制作地图、图表和平面图等图形的过程或活动。

简单来说,测绘是将测量数据转化为可视化的图像或图表。

测绘通常包括三个主要步骤:数据采集、数据整理和图形制作。

在数据采集阶段,测量工程师使用各种测量仪器来获取地理或地形信息。

数据整理阶段涉及数据的处理和分析,以确定最终的地图或图表的形式。

图形制作阶段则涉及使用计算机软件和绘图工具来创建最终的图像。

尽管测量和测绘有明显的区别,但它们之间存在着密切的联系。

首先,测绘依赖于测量的准确性和精度。

只有通过精确的测量,绘图才能准确地反映地理或地形的实际情况。

其次,测量是测绘的基础。

没有测量数据,就没有可用于制图的数据。

因此,测量和测绘是相互依存的。

测量与测绘的联系还体现在其应用领域上。

土地测量和土地测绘常常被合并在一起,以确定土地的边界、使用权和面积等信息。

在建筑领域,建筑测量的结果用于制定建筑设计和规划。

建筑测绘则将测量数据转化为建筑图纸和平面图,帮助建筑师和工程师更好地理解和实施设计方案。

此外,测量和测绘在其他领域的应用也十分广泛。

工程测量用于确定工程项目的地形和地理特征,以及确定施工过程中的位置和高度信息。

海洋测绘在海洋学、地质学和海洋资源开发中起着重要作用。

航空测绘则通过航空和卫星图像来获取地理和地形信息。

在实践中,测量与测绘的技术和方法不断发展和改进。

水准测量距离计算方法

水准测量距离计算方法
水准测量是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差。

通常由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点的高程。

水准测量的距离计算方法如下:
1. 在水准仪中,上丝读数减去下丝读数再乘以 10,得数单位为米。

2. 具体计算过程如下:
- 假设水准仪和水准尺间的距离为 D,上丝读数为 x,下丝读数为 y。

- 根据水准测量原理,水准尺上的读数 x 和 y 代表两点间的高差。

- 因此,D = x - y
- 将 D 乘以 10,即可得到水准测量的距离。

需要注意的是,水准测量的距离计算方法仅适用于水准测量。

如果采用其他测量方法,例如三角高程测量或自动安平水准仪,则距离计算方法会有所不同。

测量的一百种方法

观察笔记测量的一百种方法
12
测量需要什么工具?怎么测量才准确?
自然角里嫩绿的大蒜苗无时无刻不在吸引着小朋友们的注意,大家都想知道蒜苗长多高了。

你种了哪种植物?也来测量一下吧。

用水彩笔量工具要一样长 要紧紧连接起来
用回形针量用毛线量
用积木量
孙盛楠/文图提供
想要测量大蒜苗的高矮,可以用什么工具呢?
我的测量工具:
10
毛线要拉直要从头量到尾
A :“要记录我是谁,我用了什么工具,还要记录大蒜苗有多高。


B :“大蒜苗每天都在长高,要记下来是哪一天测量的。


C:“天气也很重要,大蒜苗多晒太阳会长得更高。


A :“我的大蒜苗已经有5个雪
花片那么高了!”B :“我的蒜苗过了两天就长高
了一截,要再加两个回形针。


34设计测量记录表
我们一起去测量。

我的记录:
我的测量结果:
江苏省南京市栖霞区迈皋桥幼儿园丁家庄第一分园 供稿11。

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1摄影测量学发展阶段,特点---摄影测量学发展至今,经历了模拟摄影测量,解析摄影测量
和数字摄影测量三个发展阶段 1839年发明了摄影技术,摄影测量学开始了它的发展历程。
19世纪末至第一次世界大战前,很多学者进行了空中摄影的试验。模拟摄影测量的基本原
理,是根据摄影过程的几何反转思想,利用光学或机械方法模拟摄影过程,采用两个投影器
模拟摄影时相邻两张相片的空间位置,姿态和相互关系,形成一个比实地缩小了的光学几何
模型。随着计算机技术的发展,摄影测量由模拟法逐渐向解析法过渡。20世纪50年代,建
立了解析摄影测量的基本理论,这一理论随即应用于解析空中三角测量。解析空中三角测量
能很好地处理像点坐标的系统误差和粗差,保证了成果的高精度和高可靠性,成为摄影测量
内业测图控制点加密的主要方法。解析摄影测量的另一个标志就是解析测图仪的研制成功。
随着计算机技术的进一步发展和数字图像处理,模式识别等技术在摄影测量领域的应用,摄
影测量开始进入数字摄影测量阶段。美国于20世纪60年代初研制成全数字自动化系统
DASI。数字摄影测量与模拟,解析摄影测量的区别在于:它不再依赖精密而昂贵的光学和
机械仪器;处理的原始资料是数字影像或数字化影像;处理过程中以计算机视觉代替人眼进
行立体观测,实现几何信息和物理信息的自动提取;其产品形式是数字的,包括数字地图,
数字地面模型,数字正射影像和数字景观图等。2航向重叠是指沿航线飞行方向两相邻相片
上的重叠影像。旁向重叠是指两相邻航带相片之间的影像重叠。航向重叠度保持在
60%~65%,旁向重叠度保持在15%~30%航空摄影后获得的影像由于受到摄影机物镜畸变差,
摄影处理,大气折光,底片压平,地球曲率。3像平面坐标系---像平面坐标系用来表示像点
在像平面上的位置,通常采用右手坐标系。(1)框标坐标系是以像片上四边或四角上的框标
来定义坐标系统。对于框标设在像幅四边中央的像片,通常以航线方向两对边框标连线作为
x轴,旁向两对边框标连线作为y轴,框标连线的交点作为坐标原点(2)像平面直角坐标
系---以像主点为坐标原点,x,y轴分别平行于框标坐标系的x,y轴。(3)以主纵线为y轴的
像平面坐标系,取主纵线为坐标系的y轴,指向主合点的方向为正方向,主横线或等比线为
x轴像空间坐标系为了便于建立像点与对应地面点之间的联系,需要将像点的平面坐标转换
成空间坐标系中的坐标,为此设立像空间坐标系。像空间坐标系以摄影中心s为坐标原点,
x轴和y轴分别与像平面直角坐标系的x轴和y轴平行,z轴与主光轴重合,向上为正。像
空间辅助坐标系---为了在同一条航线的不同像片间建立联系,设立像空间辅助坐标系。该坐
标系以摄影中心s为坐标原点,坐标轴的选定有多种方式。通常,x,y和z轴分别与航线第
一张像片的像空间坐标系对应的轴系平行;也可以取铅垂方向为z轴,x方向与航向一致。
摄影测量坐标系---像空间坐标系和像空间辅助坐标系都是右手系,一般用于描述像点的空间
坐标,而摄影测量坐标系则是用于描述像点对应物点或模型点的空间坐标。像空间辅助坐标
系(s-xyz)沿着z轴反反方向平移至z轴与地面的交点p,得到的坐标系(p-XpYpZp)称为摄
影测量坐标系。地面测量坐标系即大地坐标系,也就是国家测图所采用的高斯—克吕格3
带或6带投影的1980年西安坐标系和1985年国家高程基准黄海高程系。地面摄影测量坐标
系---地面摄影测量坐标系是右手系,坐标原点通常选在某一地面控制点A上,Ztp轴沿垂,
Xtp轴与Xp轴方向接近4描述摄影物镜像方节点与像片之间相关位置的参数称为像片的内
方位元素。内方位元素有三个,分别是摄影物镜像方节点到像片面的垂直距离(主距)f和
像主点o在框标坐标系中的坐标(Xo,Yo)内方位元素是建立测图所需要的立体模型的基础。
在解析计算时,利用像片的内方位元素,可以直接将像点的框标坐标,转换成像空间坐标系
中的坐标。在恢复内方位元素的基础上,确定航摄像片在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数,
称为像片的外方位元素。一张像片的外方位元素有六个,其中三个是描述摄影中心S在物
方空间坐标系中的坐标,是直线元素;另外三个是描述摄影光束空间姿态的角元素。三个直
线元素,是指在摄影瞬间,摄影中心S在地面摄影测量坐标系中的坐标(Xs,Ys,Zs).三个角
方位元素是描述像片在摄影瞬间的空间姿态的参数。其中两个角元素用以确定摄影机主光轴
So在空间的方位,另一个角元素用以确定像片在像片平面内的方位。地面点的实际构像位
置与理想情况下的构像位置存在差异,这种点位的差异称为像点位移。
5空间后方交会——前方交会法的计算步骤。1像片控制测量 以立体像对为基本的计算单元
解求地面点坐标必须已知四个(或以上)地面控制点的三维坐标,这些点称为像片控制点。
像片控制点一般应均匀分布于像对重叠范围的四个角上,而且应容易精确辨认,即所谓的明
显地物点。在野外找到这些明显地物点后,建立地面标志,再在像片上用针准确刺出像点位
置并做必要的注记。然后在野外用普通测量方法测定这些像片的地面坐标2像点坐标量测仪
器测出各个控制点和待定点在左右像片上的像点坐标(x1,y1)和(x2,y2)3空间后方交会计算
像片的外方位元素 根据上述方法得到的野外控制点坐标和在室内量测的对应的像点坐标,
用空间后方交会法,分别计算出左右两张像片的外方位元素(Xs1,Ys1,Zs1, G1,w1,k1)和
(Xs2,Ys2,Zs2,G2,w2,k2)4 空间前方交会计算待定点的地面坐标 先用算得的两张像片的外
方位角元素,分别计算左右像片的方向余弦值,组成左右像片各自的旋转矩阵R1和R2;然
后用左右像片的外方位直线元素,计算摄影基线分量Bx,By,Bz;逐点计算各像点的像空姐辅
助坐标(X1,Y1,Z1)和(X2,Y2,Z2);最后逐点计算点投影系数和地面点坐标
6论述空间三角测量的概念---为了减少外业工作量,在野外只测定少量必要的地面控制点,
在室内利用像片之间内在的几何关系,用摄影测量方法解求这些双像摄影测量所必需的控制
点的地面坐标,这种方法称为空中三角测量也叫控制点的摄影测量加密。
8光束法明确原理,光束法区域网平差是以一张相片组成的一束光线作为平差的基本单元,
以中心投影的共线方程作为平差的数学模型,以相邻像片公共交会点坐标相等,控制点的内
业坐标与已知的外业坐标相等为条件,列出控制点和加密点的误差方程式,进行全区域的统
一平差计算,解求出每张像片的外方位元素和加密点的地面坐标。光束法区域网平差主要过
程如下:(1)像片外方位元素和地面点坐标近似值的确定(2)逐点建立误差方程式和改化
法方程式(3)利用边法化边消元循环分块法解求改化法方程式(4)求出每张像片的外方位
元素(5)空间前方交会求得待定点的地面坐标,对于像片公共连接点取其均值作为最后成

9TIN角度判别法步骤 角度判读法是当已知了三角形的两个顶点后,利用余弦定理计算以各
备选点为第三顶点并将之定为角顶点时的三角形内角的大小,选择最大内角所对应的点作为
该三角形的第三顶点。设AB为一已知边,现找寻三角形的第三个顶点,则基于角度判读法
构建TIN的步骤如下:(1)将原始数据分块。分块的目的是为了减少工作量,使得在构建
TIN时只检索所处理三角形的邻近点,而不必检索全部数据。(2)确定第一个三角形。从原
始离散点中任取一数据点A;找到点A的最邻近点B;按余弦定理求三角形的第三点组成
第一个三角形,即对附近的各备选点C;利用余弦定理计算《Ci,则cos式中ai=BC;bi=AC;ci=AB若《c=max{角形,并判断其有效性。已知三角形,要扩展三角形,需检索到E点,而E点的确定只需
在以直线AB为分界线的C点另一侧寻找。AB的直线方程为
F(x,y)=(yB-yA)(x-xA)-(xB-xA)(y-yA)=0对某一点P(x,y),若F(x,y)..F(xC,yC)<0,则P可为备
选扩展顶点。判断生成三角形的有效性方法:由于任两个数据点生成的边只能被至多两个三
角形共用,因此只需记录每条边地扩展次数,当该边地扩展次数超过2,则该扩展无效;否
则为有效扩展(4)重复(3),直至全部离散点被连成一个不规则三角网的DEM。常用的
TIN存储结构有以下三种形式:直接表示网点邻接关系;直接表示三角形及邻接关系;混合
表示网点及三角形邻接关系。
DEM构建形式 TIN和规则矩形格网Grid 利用一系列在X,Y方向上按等间隔排列的地形
点的高程坐标Z表示地形,则构成一个矩形格网DEM。矩形格网DEM中任意格网点的X,Y
坐标可由起始点坐标Xo,Yo及其所在的列,行数推导出来。设DEM格网在X,Y方向的间隔
为oX,OY,总列,行数为m,n,则任意格网点Po的平面坐标(Xp,Yp)为
{Xp=Xo+i*oX,Yp=Yo+j*oY(i=0,1,......,m-1,j=0,1,...,n-1)TIN能充分利用地貌的特征点,线,较
好地表示复杂地形;可根据不同的地形,选取不同地形,选取合适的采样点数;进行地形分
析和绘制立体图也很方便。
内定向--通过对数字影像的框标进行自动或人工识别与定位,计算出扫描坐标系与像片坐标
系之间的变换参数 外定向 相对定向--提取影像中的特征点,进行二维相关运算寻找同名
点,计算相对定向参数。定向参数的计算方法与双象
像解析摄影测量的相对定向相同,只是为了提高精度和可靠性,通常选用数十至数百对同名
点参加定向计算 绝对定向--通过人眼观测,在左(右)影像定位控制点,由影像匹配确定
同名点,根据解析绝对定向算法计算绝对定向参数
请说明内定向过程

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