T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:采用移去 恢复技术 ,利用我国高分辨率DTM和重力资料推算我国大陆重力大地水准面 ;然后再和我国gps水准所构成的高程异常控制网拟合 ,推算具有分米级精度 ,1 5′× 1 5′分辨率的我国大陆大地水准面。利用全国地壳运动监测网络的 80余个高精度gps水准点进行外部检核 ,检核结果证实和原设计精度完全一致 :即该大陆大地水准面的绝对精度 ,在东经1 2 0°以东 ,高于± 0 .3m ,在东经 1 2 0°以西 ,北纬 3 6°以北 ,± 0 .4m ,3 6°以南 ,± (0 .4~ 0 .6 )m。利用卫星测高数据计算垂线偏差 ,反解我国海域大地水准面。为了检核 ,由测高垂线偏差反演为重力异常 ,与海上万余点船测重力值进行了外部检核 ;同时将上述反演的重力异常推算大地水准面 ,与直接解得的相应结果进行比较作为内部检核。由重力和gps水准数据推算的上述大陆大地水准面 ,和主要由卫星测高数据确定的海洋大地水准面 ,二者之间一般都存在以系统误差为主的拼接差。顾及这一现象和结合我国在陆海大地水准面拼接区重力资料稀疏的实际 ,研究提出了扩展拼接技术 ,即在沿海选取部分陆海毗邻的局部地区 ,在这局部地区内 ,陆地用实测平均重力格网数据 ,海洋用测高平均重力格网数据 ,统一推算陆海局部重力大地水准面。然后利用这一局部大地水准面的陆?
摘要:采用重力法结合gps水准纠正方法,研究了某一测区区域大地水准面的精化问题,经检验成果达到了设计要求,参考模型分别为WDM94和EGM96时确定的最终大地水准面,其内部检核精度中误差分别为±8.7 cm和±9.8 cm;外部精度中误差分别为±8.3 cm和±10.8 cm,对未经gps水准拟合的重力大地水准而言,中误差为±27.4 cm.结果表明,此法获取的高精度大地水准面成果不仅能满足科学需要,同时能满足生产需要.
摘要:对我国正进行的精化大地水准面工作中若干问题作了讨论,包括:1)推估内插(或拟合)模型;2)利用莫霍面起伏资料代替均衡假说;3)gps水准布网的优化设计;4)利用gps水准及重力资料精化大地水准面的精度估计。
摘要:讨论了gps测量中坐标系统的概念及其相互转换、布网方案的优化设计、数据处理方法的改进、gps水准高程等问题。
摘要:精化大地水准面能为gps高程测量提供精度相当的高程参考基准。详细分析了确定山区大地水准面的数据源以及获取方法。精化山区大地水准面的数据源包括数字地形模型(DTM)、gps水准数据、重力数据以及全球重力场参考模型等。一方面是要充分利用已有的数据源,另一方面是根据西部山区的实际地形情况和重力异常变化情况,在达到精度要求的前提下,采取更经济的的数据采集手段,完成对山区大地水准面的精化工作。
摘要:通过对黄河小浪底—高村段两岸gps控制网的精度分析表明,gps控制网布设合理,联测方案设计、外业观测和内业平差计算均符合有关的技术要求,精度良好,该网可满足黄河下游河道测验体系、黄河标准化堤防建设?河道控导工程改建等的测量需要。
摘要:介绍了镇海区gps三维基准网的设计思路、建立方法及实现过程,探讨了gps水准代替四等水准在本项目中的实现情况。
摘要:文章主要介绍了gps水准分区拟合法在区域跨度大,地形起伏复杂的地区进行gps水准测量的应用,从而解决同一区域gps水准精度无法匹配的问题。为各地gps水准测量工作提高一个良好的解决方法。
摘要:分析函数模型逼近的几种代表性模型的建立,并通过算例进行比较分析,得出一些有益的结论.
摘要:gps高程拟合的方法很多,能达到的工程所需的精度要求也各有不同。本文通过广义延拓逼近的方法,对gps的高程异常拟合问题进行研究,通过比较测区范围内高程控制点的数量,以及跟采取其它拟合方法所得到的结果对比,得出广义延拓逼近法在gps高程控制点有足够数量的情况下的高程拟合中有比较好的效果。
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