测量距离的方法有钢尺直接 量距、光电测距仪测距和光学视距法测距等
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3.1 角度测量原理 3.1.1 水平测量原理 3.1.2 竖角测量原理
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一、几何水准测量(水准测量) 二、三角高程测量 三、气压高程测量(物理高程测量)
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1.早期的定义:研究地球的形状和大小,确定地面点的坐标的学科。 2.当前的定义:测量学是研究对地球整体及其表面和外层空间中的各种自然和人造物体上与地理空间分布有关的信息进行采集、处理、管理、更新和利用的科学和技术
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线路工程是指长宽比很大的工程,包括铁路、公路、供水明渠、 输电线路、各种用途的管道工程等。这些工程的主体一般是在地 表,但也有在地下的,还有的在空中,如地铁、地下管道、架空 索道和架空输电线路等。用发展的眼光看,地下工程会越来越多。 在线路工程遇到障碍物时,要采取不同的工程手段来解决,如遇 山打隧道,过江河峡谷架桥梁等。线路工程建设过程中需要进行 的测量工作,称为线路工程测量,简称线路测量
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各测设工作是根据工程设计图纸上待建的建筑物、构筑物的轴线 位置、尺寸及其高程,算出待建的建筑物、构筑物各特征点(或轴 线交点)与控制点(或已建成建筑物特征点)之间的距离、角度、高 差等测设数据,然后以地面控制点为根据,将待建的建、构筑物 的特征点在实地桩定出来,以便施工
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前几章所讨论的内容,其目的在于寻求被测量 的最佳值及其精度。在生产和科学实验中,还有另 一类问题,即测量与数据处理的目的并不在于被测 量的估计值,而是为了寻求两个变量或多个变量之 间的内在关系,这就是本章所要解决的主要问题。 表达变量之间关系的方法有散点图、表格、曲 线、数学表达式等,其中数学表达式能较客观地反 映事物的内在规律性,形式紧凑,且便于从理论上 作进一步分析研究,对认识自然界量与量之间关系 有着重要意义。而数学表达式的获得是通过回归分 析方法完成的
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一、 最小二乘法原理 二、 正规方程 三、 精度估计 四、 组合测量的最小二乘法处理
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一、基本概念 二、标准不确定度的评定 三、 测量不确定度的合成 四、测量不确定度应用实例
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一、 函数误差 二、随机误差的合成 三、 系统误差的合成 四、系统误差与随机误差的合成 五、误差分配 六、 微小误差取舍准则 七、 最佳测量方案的确定
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