赵静舒
广西生态工程职业技术学院 广西壮族自治区 柳州市 545004
摘要:地理信息系统也被简称为GIS系统,具有测绘结果多维化以及信息多元化的特点,其收集以及处理信息的能力十分强大,并且具有简便快捷的输出功能,已经成为现代测绘的主要发展方向。地理信息系统的应用十分广泛,本文从地理信息系统在工程测绘中的应用进行分析探讨,希望能够与同行业人士相互交流借鉴。
关键词:地理信息系统;工程测绘;功能;优势;应用
一、地理信息系统的主要功能
1.1综合分析评价与模拟预测功能
GIS系统不但能够对地理信息进行存储以及提取,还能够对不同的地形地貌建立起不同的信息模式,从而科学的将评价结果计算出来,这就为测量工作提供了切实可行的科学数据参考。其中,未来结果的定量预测以及发展形势预测都是以评价结果为依据来进行的,同时还能够准确的预测自然过程的最终结果。除此之外,GIS还可以用于比较预测数据以及对应解决策略产生的效果,从而大大提高了决策的准确性以及科学性,有效的降低了风险。
1.2空间分析与空间查询功能
分层处理方法是GIS系统构件数据库过程中最为常用的方法之一,利用这种方法,能够大大提高GIS开发以及管理的便利性。基于该构建模式,在系统中输出原始图,并且系统分析与查询结果是通过空间操作的原始图表示出来,从而基于空间定位角度而言,经过处理的图件与原图保持一致。这种空间变换的内容包括分析重置、拓扑空间查询及分析空集合等。
1.3GIS输出功能
地图制图技术是GIS系统发展的基础以及依据,因此在GIS系统中,最为重要的一项功能就是地图制图。通过GIS系统不但能够创建数字化地图,还能够建立相应的地图数据库。与传统的手工绘图不同,GIS制图不但提高了制图的准确性以及工作效率,同时也有效的降低了制图的成本。
二、地理信息系统应用的优势
2.1测量数据精度高
GIS系统的高精度测量适用于商厦、摩天楼等大型建筑测量中,比起传统测量方式,GIS测量的精确度以及准确度更高,利用24颗位于地球三个轨道平面上的卫星,同时融合了遥感技术。在测量精度方面,利用卫星定位系统,GIS能够从距离地球120公里外的轨道面上将到地面上的小型动物轻易捕捉到。因此,系统在测绘时通过绕地卫星的平面扫描,与地面接收器遥相呼应,工作人员只需对卫星数据进行加工处理便可得到相关信息,基本做到“零误差”。
2.2监测效率高
GIS系统监测效率较高,受到自然条件的影响较小,并且操作较为简便,只需要将接收器在地面设置好就能够进行监测,不需要手动测量,因此大大提高了工作效率。在地形地貌测绘过程中,利用GIS系统中的多台仪器同时进行分组以及同步测量,能够大大缩短作业时间,提高测绘效率。除此之外,GIS系统能够有效的保证测量准确度。通常情况下,传统测量方法绝大部分都会存在毫米级的误差,并且测量的精度会受到测绘人员技术水平的影响。而GIS系统是通过卫星来实现平面扫描的,测量人员只需要将接收设备进行正常操作即可,这样不但大大降低了人员对测量精度的影响,还能够确保测量的精度。
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2.3外部因素影响较小
与传统测绘技术相比,GIS技术有着无可比拟的优越性,这一点主要因为传统测绘技术受自然条件因素影响过大,尤其是在高山密林等地形复杂区域,有时甚至无法展开测绘工作,单靠简单的等高线等方式的估测会导致测量结果误差较大,从而使测绘工作失去科学性。此外,若遇到雨雪天气,测绘工作将不得不被迫中止。.自然条件会对传统测绘工作产生直接影响,特别是高地区或山区密集区等,甚至无法测量;此外,暴风雨雪天气也会使测量环节受到限制,故针对一些测量精度要求高的工程传统测量技术很难满足精度要求。而GIS采用卫星监测技术,地理地貌、气候环境等均不会对其产生影响,并且通过接收器完成测量,大大提高了工作的便利性。
三、GIS在工程测绘工作中的应用分析
3.1采集数据
测绘初期阶段需对客观世界中的物象进行抽象、离散,在GIS系统数据库中,通常采用栅格、矢量两种方法存储连续对象实体。其中栅格数据包括存储单元的行及列,存储单元存放唯一值,根据地面单位的网格宽度来确定栅格数据集的分辨率。矢量存储则是将客观存在的对象用几何图形中的点、线、面表示出来;当然除上述两种方式外,空间数据也可能通过其它附加数据作为对象属性实现非空间数据的存储。传统收集数据的方法是扫描聚酯薄膜地图或现有数据来产生数字信息,而利用GIS系统则是采用GPS卫星定位系统获取对应位置坐标,再将其输入GIS系统中进行处理;数据采集也可以利用遥感技术来进行。多个平台上均附带传感装置,包括摄像机、激光雷达、数字扫描仪等,这些设备互相联连,与航空器、卫星所搭建的数据处理平台结合起来,把航空照片、图片判读数字数据进行特征选择,再利用二维或三维的形式捕捉数据,把数据传输至对应的软拷贝系统。
3.2数据转换与处理
在数据处理方面,GIS系统主要是利用多种数据处理软件来进行数据编辑,从而对数据进行预处理,同时将数据进行拓扑建模,从而分析叠加起来的GIS图层与测量图形中的相同区域。GIS系统能够自动识别不同属性条件的不同数字化空间数据的空间关系,从而连接各个复杂空间的实体,对于临近以及包含的关系进行数据分析以及建模。在分析向量数据的时候,必须要保证拓扑正确。除此之爱,在数据的实际转换过程中,结果的精度可能受到原地图存在的污点或者控制测量汇中线与交叉点分离现象的影响,针对这种问题,GIS系统还可以进行选择性的清除,以确保测量结果的准确度。
3.3GIS系统空间分析
在完成数据的预处理之后,即可进行分析计算图形数据,这也是GIS系统为依据的,基于空间物体的空间位置与互相关联性实现空间事物的定量描述。从GIS系统分析来看,其核心功能是进行空间分析,其中空间分析的过程较为复杂,包含了经济学、地理学以及区域科学等多个学科,空间构成的描述以及分析主要是通过图论、拓扑学等为依据来进行的,从而对空间数据进行获取、认知以及描述,从而实现对空间过程的模拟以及预测,同时调控地理空间事件。
四、结束语
从上述分析中可以看得出来,地理信息系统具有综合分析评价与模拟预测、空间分析与空间查询以及GIS输出等多项功能,并且地理信息系统测量的精度高,监测效率好,受到外部环境因素较小。因此,在被应用在各行各业中,特别是工程测绘工作。随着我国城市化建设进程的不断推进,各种工程项目日益增多,这就对工程测绘工作提出了更高的要求,不但要确保工程测绘的准确度,还要提高工程测绘的效率,因此GIS系统在工程测绘中值得被广泛推广以及应用。
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论文作者:赵静舒
论文发表刊物:《基层建设》2016年3期
论文发表时间:2016/5/28
标签:测量论文; 数据论文; 系统论文; 空间论文; 工程论文; 地理信息系统论文; 精度论文; 《基层建设》2016年3期论文;