摘要:地理信息系统是以计算机网络为基础,将大量的地理信息数据集成合为一体,有利于合理利用地理信息数据,进而推动工程的顺利执行。运用地理信息系统技术,可以达到数据采集、存储、处理等功能,达到数据共享和利用,为工程建设带来可靠的数据支撑。现阶段地理信息系统技术在测绘工程中的应用还存在着一些问题,因此,必须加大地理信息系统在测绘工程中的应用研究力度。
关键词:地理信息系统;工程测绘;资源配置 引言
随着科学技术的飞速发展,越来越多的行业走上了快速发展的道路。在信息时代,本文讨论的地理信息系统也表现出不同的分支点和明显的差异。特别是在当前以大数据为基础的宏观背景下,大数据在信息资源系统管理的标准化和分类中发挥着非常重要的作用。近年来,我国土地资源利用率逐步提高,土地监测、管理和分配活动越来越受到重视。如何有效地解决土地问题已成为一个关键问题。我国对地理信息系统进行了更广泛、更深入的研究和分析,并绘制了包含大量基础数据的地籍图。为了开展地籍测量活动,必须运用一种高度发达的测量技术,即大数据,它的运用也促进了国家地理的发展。
1测绘地理信息系统
GIS能够采集、存储和管理相关的数据,利用计算机的软硬件技术,对整个或局部地区的地理信息进行分析、展示。GIS数据的数据体系分为三个层次:数据处理层、应用管理层、业务逻辑层。它最大的特点就是它的可视性,它可以通过海量的数据和技术,建立起一个二维和三维的建筑的虚拟管理系统。同时,利用GPS等卫星通讯技术,还可以准确地进行目标的准确定位,从而在一定地域内找到具体的目标。测绘地理信息系统是以地理学科为基础,通过数据库连接地理信息系统,用计算机实现对地理信息的采集、加工和存储。
2 GIS的功能
①采集、编辑地理数据信息。GIS的应用能够使地理数据信息更为抽象化,得益于GIS所具备的采集、编辑数据能力,各类地理数据信息以代码、坐标的形式出现在系统之中。②保存、管理地理数据信息。GIS中囊括了大批量的数据信息,而且该系统除了具备数据信息保存功能之外,还可以管理地理数据信息,适时对地理数据信息做出更新、维护、访问、检索、提取等相关操作,尽可能地将GIS所具备的功能优势体现出来,辅助相应工作的有效开展。③处理、转换地理数据信息。GIS中涵盖了很多类型的数据,为了确保各类地理数据信息的统一性、规范性,可以利用GIS所具备的数据处理功能予以实现。④空间分析、统计功能。GIS具备空间分析、统计功能,能够辅助判断各项地理要素之间存有的空间关联性,为城市规划设计中常见问题的有效处理提供帮助。⑤成图演示功能。通过在GIS中录入城市土地资源的数据信息的基础上制作出立体化的地形图,为城市规划设计方案的优化打好基础。
3工程测绘面临的挑战
在现代社会,测绘被普遍地使用于工程建设的各个方面。工程测绘是现阶段环境中规划和施工、竣工文档中的关键所在要素。以往,虽然有几种主要的测量仪器用以采集数据,但现如今,数据与传感器的融合已变成关键所在。尤其是信息化数据的应用,使数据采集、生产、分配和管理的工作流程发生了变化。鉴于建筑和城市环境等其他要素,例如能源效率等要素,也是必须全面考量的。所以在工程建设中,3D数字地图的细节十分关键。随着时间的流逝,建筑与地形的变化,不仅要有较新的三维空间信息库,更应将演变的记录储存在4D数字地图上。有时,大量的操作者需要透过互联网来获得地理资料,互联网已发展出网络服务,让操作者可以利用互联网,使用地图及地理编码资料开展互动。另外,一些网上地图服务的易用性使得它们可以利用提供业务应用和定位服务(LBS)来产生增值。众包信息可以利用用户持续的上传来开展检验、集成和更新。要发展大规模的地理信息管理网络,必须准确地研究它们的地理参考,同时要与其他的数字地图文件紧密结合。在这样的应用中,地理信息系统和地球探测雷达系统的集成,被用以对地下目标开展综合的测量。
4地理信息系统在工程测绘中的应用 4.1数据信息采集
在智慧城市的空间信息资源收集中,可通过GIS技术对信息进行整理与分析,使其能够更好地反映出其在信息化进程中的重要意义。采集方式分为两种:一是离散式,二是连续式,在进行存贮时应依据各自的特性,选用相应的存贮分类,以方便以后的数据转化。GIS数据采集大多依赖卫星系统调整数据采集的角度和高度来实现对数据的综合处理,从而得到更为完整的数据结构、高维数据、度量单位和投射系统等数据结构。
4.2仿真模拟地理信息
在城市规划管理中应用GIS,不但体现在信息的分析与保存方面,而且也体现在地理信息处理算法的选用方面,唯有这样,才可以为城市规划设计方案的编制提供保障。GIS的应用,还能够在城市规划设计与管理工作中,仿真模拟实际情况,用以随时察觉问题,及时选用针对性强的措施处理相应的问题,为地理测绘结果的精准性打好基础。
4.3数据分析
GIS系统采用了一体化的数据传输与处理功能,无需再对其进行运算,提高了工作的速度和使用便利性。GIS通信模块将存储的数据与图片进行同步传送,通过将这些图层按照参数的矢量性进行有效叠加,从而形成立体的几何模型。因为卫星的观测角度不同,所以在进行数据采集和拍摄时,需要对各颗卫星的位置进行数学建模,以保证各颗卫星的位置与位置符合,然后才能将整个数据进行有效地输出和展示。当数据采集完毕后进行处理时,可以使用专用的数据处理程序来解决。数据传送后不能直接使用,需要对其进行预加工、修改,然后再进行模型化,采用拓扑和图形相结合的方法对其进行综合的分析。在进行数据处理时,其最大的优点就是能够通过对其特征进行的分析,得到与之相关的数据。当采集到的数据比较多时,而且相互间的联系比较明确时,需要用模型来进行数据的加工。由于各大城市的测量要求不尽相同,因此在进行测量之前,必须根据差异大的资料来进行建模,以保证测量的精度能够达到各种要求。
4.4数字制图和地面测量
在现代高科技技术和计算机制图原理的基础上,慢慢发展起来一个土地测量技术,它被称作为大数据地籍测绘技术。在精准的数据采集下,还有硬件软件的控制中,机器所采集的信息都会被自动传输到系统当中经过处理后,绘制基本草图,以便于绘图软件的编辑和绘图。目前的测绘技术采用全站仪电子测速仪这一先进的测量仪器。数字制图为地籍测绘数据的准确性提供了保障。
结束语
地理信息系统的数据采集、处理、显示等工作流程在实际应用中得到了很好的支持。在工程测绘中,地理信息系统可以通过地理模型和云计算对海量的数据进行标准化处理,从而提高了公测测绘工作的准确性。在信息的输出和显示上,可以按照需要的指标进行立体的处理,或者使用各种颜色的交错标记,使得系统的信息能够更有效和及时地做出反馈,或者通过与用户的互动分享来为他们选择最佳的解决方案。因此,地理信息系统在提高工程测绘精度、完善功能等方面都有很大的应用价值。
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