首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
宁夏红寺堡开发区工程控制网的建立   总被引:2,自引:0,他引:2  
红寺堡开发区工程控制网包括三等GPS控制网和四等水准网,本文表述了为提高平面精度采用的数据处理方法和达到的精度指标,提出了对平面网起算点进行内符精度检测;采用已知GPS水准点对红寺堡区域精化人地水准面进行精度检验,验证红寺堡区域精化大地水准面高程拟合的精度等级。  相似文献   

2.
为了提高二次曲面的拟合精度,提出了一种基于离散平稳小波变换的NURBS二次曲面的拟合方法。 首先利用格网化方法得到二次曲面模型点云数据的高程图像及其高程序列,其次对此高程序列进行离散平稳小波变换提取出二次曲面模型表面的特征点,最后利用提取的特征点实现高精度NURBS二次曲面拟合。实验结果表明,该方法与NURBS拟合方法相比,球面和圆锥面拟合结果的均方根误差分别降低了55.79%和50.47%,具有较高的拟合精度。  相似文献   

3.
本文根据现行规范、规程关于检核GPS测量控制网起算数据的精度要求,结合工程实践分析了检核的方法和效果,对选用起算点的方法进行了探讨。  相似文献   

4.
本文阐述GNSS平差计算中基本要求以及起算点对控制网平面精度的影响,并以健跳四等控制网控制点为理论值,在同网型、同基线条件下,组成四种起算点位置分布不同的GNSS平差网,利用GNSSURVEY2.35软件得出平差值,与理论值进行比较,分析起算点分布对GNSS平面精度的影响,提出相关建议。  相似文献   

5.
在介绍GPS高程测量原理的基础上,分析GPS高程测量中的影响因素,如天线高、卫星分布不对称、基线起算点的坐标误差、多路径效应等,并分析相应处理措施.  相似文献   

6.
本文述了GPS高程测量的原理和主要误差来源,在收集、查阅、分析了近几年来国内外针对GPS水准高的研究方法和应用技术,并在借鉴了这些研究成果的基础上,利用已有的工作实例实测数据对GPS高程测量成果的精度及稳定性进行综合比较和分析研究,给出了不同地形不同拟合模型的精度评价,从观测时间等方面提出了保证精度的要求,并提出了具体的结论和建议。  相似文献   

7.
李仲玢  鲍峰 《硅谷》2010,(22):30-30
介绍三次曲面拟合、BP神经网络、RBF神经网络三种方法进行GPS水准拟合的基本原理,结合实例在拟合具有一定起伏地区高程异常时,三种方法都达到cm级的精度,其中BP神经网络的拟合精度明显较高。  相似文献   

8.
简要介绍了GPS—RTK高程拟合原理,及GPS—RTK区域水准拟合在肥东小水库测量中的应用,并对其测量数据进行了精度分析。通过实例证明:动态RTK测量同样在地形起伏较小的地区能达到五等水准测量精度。  相似文献   

9.
为了实现对自由曲面模型的高精度非均匀有理B样条(NURBS)曲面拟合,提出了一种基于分数阶傅里叶变换的NURBS曲面拟合方法.首先,借助分数阶傅里叶变换对自由曲面模型点云数据的高程图像展开分析,从中提取出表征自由曲面表面三维结构的特征点;然后,利用外切圆取点法结合提取的特征点选取用于NURBS曲面拟合的数据点;最后,利...  相似文献   

10.
为了提高火星探测器着陆时对坡度的估计精度,研究了一种基于三维点云数据聚类与随机搜索最优拟合平面的坡度估计方法。将通过激光雷达测量获得的三维点云数据进行稀疏表示,利用稀疏系数对数据点进行聚类与分割,划分子空间;对子空间中的数据点进行平面拟合,随机搜索最优拟合平面;根据最优拟合平面计算平面法向量之间夹角,其在数值上等于坡度角,从而完成坡度估计。实验表明:该方法可以对坡度进行较为准确的估计;与常用的坡度估计方法相比,相对误差较小。  相似文献   

11.
针对三维激光扫描存在对扫描精度难以评定的问题,该文提出了1种基于(结合)MATLAB的三维激光扫描数据的精度评定方法。首先,对三维激光扫描测量的数据进行预处理,获得被扫描体表面的点云数据;其次,切割被扫描体的点云曲面,获得点云剖线;再次,通过MATLAB拟合点云曲线,将其转成离散点位;最后,依托TS30高精度的特点,对三维激光扫描数据进行精度评定。  相似文献   

12.
为减少变频损耗测试误差给频谱测量系统带来的影响,在分析比较现有变频损耗的测试方法及误差来源的基础上,通过引入匹配网络模型提出测试精度更高的变频损耗测试方法。同时,应用多项式拟合、高斯拟合及傅里叶拟合等多种拟合补偿方法对实测数据点集进行数据拟合,然后按照判别准则选择合适的数据拟合方法,可以减少系统引入的变频损耗拟合误差,进一步提高频谱测量系统的测量精度。该方法适用于变频损耗精确测试及自适应拟合标校,同时对于其他参数测试过程也具备一定的参考、借鉴价值。  相似文献   

13.
针对传统的空间圆弧拟合方法鲁棒性低、拟合精度不高等问题,提出了一种鲁棒性较强的空间圆弧拟合优化方法。首先,以拉格朗日乘子法为基础,基于平面条件约束建立目标函数,从而得出空间圆弧拟合方程;其次,采用RANSAC(random sample consensus,随机抽样一致)算法剔除错误跟踪点,将RANSAC算法的高稳定性应用到空间圆弧拟合的点云优化中,进而提高拟合精度。最后,通过实验分析验证了所提空间圆弧拟合优化方法的可行性,并与传统拟合方法进行比较,分析所提方法的拟合精度。实验结果表明:普通圆弧点云拟合的相对精度在0.003左右,复杂圆弧点云拟合的相对精度在0.01左右;相较于传统拟合方法,所提方法有效解决了拟合精度低及鲁棒性差等问题。研究结果表明提出的空间圆弧拟合优化方法一方面可运用拉格朗日乘子法增强鲁棒性,另一方面可通过采用RANSAC方法剔除错误点以提高拟合精度,具有广泛的工程实际应用价值。  相似文献   

14.
本文主要研究的是GPS高程拟合方面的内容,重点介绍了二次曲面高程拟合模型。。结合对内蒙某矿高程数据水准拟合结果说明利用GPS定位技术,不但可以获取地面点的精密平面坐标,而且,通过建立一定范围内的GPS高程异常模型也可以较精密的拟合地面正常高。其成果很可靠。理论分析和实践检验表明,在平坦地区的局部GPS控制网测量中,GPS高程测量可以逐步代替四等水准测量是可行的。  相似文献   

15.
本文简要介绍了GPS高程测量的基本原理、GPS-RTK测量原理以及坐标转换方法等,在此基础上,讨论分析了运用GPS-RTK技术进行高程测量精度的评定方法。分别采用GPS和水准仪对校园网进行测量,得到RTK高程和水准高程数据,计算出点间高差较差和高差较差中误差,并依照评定方法进行比较,分析得出GPS-RTK高程测量能够满足四等水准测量精度要求的结论。运用GPS-RTK技术进行高程测量对测区要求较高,但是其作业效率高,数据精确,所以在部分地区可以代替水准测量,具有很好的应用前景。  相似文献   

16.
崔志成 《硅谷》2011,(4):1-1
通过张家口市桑干河治理工程GPS高程拟合网的建立,对高程拟合的方法进行探讨,分析布设大区域高程拟合控制网应注意的问题。  相似文献   

17.
水准测量是确定公路工程地面点高程的方法之一,是高程涓量中精度较高且常用的方法.实施过程中,需要几个人合作才能完成.误差允许范圈内的精度由于仪器和人为的影响面不容易控制,而且易出现隐蔽性错误,如果不能及早发现,基础资料足错误的,从而水准点高程不正确.直接影响路线纵断面设计和施工.  相似文献   

18.
复杂地质曲面三维插值—逼近拟合构造方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对水利水电工程多源地质数据的特点,充分考虑了地质精度要求、曲面连续性和数据存储量等多方面的均衡,提出并实现了基于NURBS(non-uniform rational B-splines,非均匀有理样条曲线)技术的复杂地质曲面插值—逼近拟合构造方法。该方法对于工程关键区域集中且均匀分布的原始数据,采用NURBS蒙皮插值方法,使曲面严格通过这些数据点;对于周边区域分布离散的数据,采用NURBS逼近拟合方法,使曲面在给定精度下充分逼近原始数据;最后对整体曲面的地质结构合理性、几何性和精度进行检查分析和调整。实例表明,该方法所构造的地质曲面能满足地质工程师的实际需要,并能为进一步的三维地质建模提供基础。  相似文献   

19.
梁振动响应曲线滑动拟合法及在移动荷载识别中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
用选定的函数对梁振动响应整段曲线进行似合时,难以精确描述曲线的细部即响应的高频部分和随机部分,分段拟合可以提高拟合的精度.为了保持原响应曲线在分段点处的连续特性,拟合数据向前后延长覆盖分段点,这种拟合方法类似于滑动平均,因此称其为滑动拟合法.通过模型实验验证滑动拟合法识别移动荷载的有效性,并比较多项式和有理分式函数的拟合效果.  相似文献   

20.
无人机倾斜摄影技术是通过无人机低空摄影获取高清晰影像数据,通过重建软件生成三维点云与模型,并结合无人机定位信息、相机姿态信息,获得地形、地物等三维坐标值,实现地理空间信息的快速获取,是地理信息测绘领域的一门新兴技术和重要技术手段。其核心技术是无人机搭载平台和航空影像摄像仪的外业数据采集技术,以及计算机图像匹配、三维重建算法为代表的计算机技术。文章通过分析倾斜摄影技术的全流程,并通过实际实验数据分析验证,给出一种确定无人机倾斜摄影测量技术测量误差的方法。通过实验发现无论是单相机或者五镜头免像控方式高程精度均比有像控点差,有像控方式在平面点和高程点的精度均比免像控控要高,在不追求高程精度的情况下免像控平面精度在一定程度上满足工程需求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号