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误差理论与测量平差基础

《误差理论与测量平差基础》授课教案2006~2007第一学期测绘工程系2006年9月课程名称:误差理论与测量平差基础英文名称:课程编号:??适用专业:测绘工程总学时数: 56学时其中理论课教学56学时,实验教学学时总学分:4学分◆内容简介《测量平差》是测绘工程等专业的技术基础课,测量平差的任务是利用含有观测误差的观测值求得观测量及其函数的平差值,并评定其精度。
本课程的主要内容包括误差理论﹑误差分布与精度指标﹑协方差传播律及权﹑平差数学模型与最小二乘原理﹑条件平差﹑附有参数的条件平差﹑间接平差﹑附有限制条件的间接平差﹑线性方程组解算方法﹑误差椭圆﹑平差系统的统计假设检验和近代平差概论等。
◆教学目的、课程性质任务,与其他课程的关系,所需先修课程本课程的教学目的是使学生掌握误差理论和测量平差的基本知识、基本方法和基本技能,为后续专业课程的学习和毕业后从事测绘生产打下专业基础。
课程性质为必修课、考试课。
本课程的内容将在测绘工程和地理信息系统专业的专业课程的测量数据处理内容讲授中得到应用,所需先修课程为《高等数学》、《概率与数理统计》、《线性代数》和《测量学》等。
◆主要内容重点及深度考虑到专业基础理论课教学应掌握“必须和够用”的原则,结合测绘专业建设的指导思想,教学内容以最小二乘理论为基础,误差理论及其应用、平差基本方法与计算方法,以及平差程序设计及其应用为主线。
测量误差理论,以分析解决工程测量中精度分析和工程设计的技术问题为着眼点,在掌握适当深度的前提下,有针对性的加强基本理论,并与实践结合,突出知识的应用。
平差方法,以条件平差和参数平差的介绍为主,以适应电算平差的参数平差为重点。
计算方法,以介绍适应电子计算机计算的理论、方法为主,建立新的手工计算与计算机求解线性方程组过程相对照的计算方法和计算格式。
平差程序设计及其应用,通过课程设计要求学生利用所学程序设计的知识和平差数学模型编制简单的平差程序,熟练掌握已有平差程序的使用方法。
GPS 气象学主要参考文献

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测绘类核心期刊名录1、《测绘学报》刊期:季刊刊号:ISSN 1001-1595 / CN 11-2089/P主管单位:中国科协主办单位:中国测绘学会邮发代号:2-224国外代号:Q 615编辑部地址:北京复外三里河路50号邮编:100045电话:************(兼传真),68531192,68531225,68531293 E-mail:*********************.cn网址:/2、《测绘通报》•刊期:月刊刊号:ISSN 0494-0911 / CN 11-2246/P主管单位:国家测绘局主办单位:中国地图出版社(测绘出版社)邮发代号:2-223国外代号:M 1396编辑部地址:北京复外三里河路50号邮编:100045电话:************(兼传真),68531192,68531225,68531293 E-mail:*********************.cn网址:/ > 地址:北京复外三里河路50号100045> 电话:(010)68531306、68531319、68531349> 68531293、68531192> 传真:(010)68531317> E-mail:********************.cn*********************.3、《测绘科学》•刊期:双月刊刊号:ISSN 1009-2307 / CN 11-4415/P主管单位:国家测绘局主办单位:中国测绘科学研究院邮发代号:2-945编辑部地址:北京市海淀区北太平路16号邮编:100039电话:(010)88217815 68212277-673E-mai:***********.cn网址://periodical/chkx来稿请寄:北京市海淀区北太平路16号中国测绘科学研究院《测绘科学》编辑部联系人:牛汝辰电子邮箱:***********.net4、《遥感信息》•刊期:季刊刊号:ISSN 1000-3177 / CN 11-2169/TN主管单位:国家测绘局主办单位:科学技术部国家遥感中心邮发代号:82-840编辑部地址:北京市海淀区北太平路16号邮编:100039电话:************E-mail:*****************网址:/ 5、《测绘文摘》•刊期:季刊刊号:ISSN 1006-0642/ CN 11-3523/P主管单位:国家测绘局主办单位:中国测绘科学研究院邮发代号:82-971编辑部地址:北京市海淀区北太平路16号邮编:100039电话:(010)88217812传真:68151834E-ma:************.cn6、《地理信息世界》刊期:双月刊刊号:ISSN 1672-1586 / CN 11-4969主管单位:国家测绘局主办单位:中国地理信息系统协会黑龙江测绘局邮发代号:国外代号:编辑部地址:哈尔滨市南岗区铁三街2号邮编:150086电话:************传真:************E-mail:CNGIS @163NET网址:/ 7、《中国测绘》刊期:双月刊刊号:ISSN 1005-6831 / CN 11-3929/P主管单位:国家测绘局主办单位:中国测绘报社编辑部地址:北京西外紫竹院百胜村1号邮编:100044电话:************(编辑部)************(征订)************(发行)传真:************Email:**********************.cn8、《现代测绘》双月刊 .1978年创刊主管单位:江苏省测绘局主办单位:江苏省测绘学会;江苏省测绘行业协会;江苏省测绘科技信息站编辑单位:《现代测绘》编辑部主编:陈泽民主任:孔毅地址:江苏省南京市北京西路75号邮政编码:210013电话:************传真:************电子邮件:**************.cn网址:国内刊号:CN 32-1694/P国际刊号:ISSN 1672-4097遥感学报/jrs/ch/common/register_ok.aspx。
广州市城市三维景观地图网站的建设与开发

采用非接触式高速激光测量方式 , 获得建筑全方
位坐标信息 , 形成点云数据三维模型。点云数据经过
计 算机处 理 后拟合 为 三角 面 网。运 用逆 向工程 原 理 重 构 出建 筑 的 C D最 简化模 型 , A 模型 精度 达到 毫米 级 。 ( ) 区精细模 型 2城
设、 街区景观 、 赛事安排 、 道路交通等地理信息服务 , 对
图像 坐标 的建筑 物 外 框 多 边形 , 把 相 关 的属性 信 息 并 赋值 到该 多 边形 中 。 () 3 三维 (. 2 5维 ) 图在 从 网络 二维 地 图到 网络 地
式数据发布与 多级链接 [ ] J .测绘通报 ,00 5 2 1( ) [ ] 朱 国敏 , 5 马照亭 , 孙隆祥等.城市 三维地理信 息 系统 中海
中 图分 类号 :2 8 2 P 0 .
文献标识码 : A
广 州市城市三维景观 地图网站 的建设 与开发
张荣
( 广州市城市规划勘测设计研究院 , 东 广州 广 摘 506) 10 0 要 : 于 G S 三维建模 、 基 I、 虚拟仿真等相 关技术 , 建立 了广 州市城 市三维景观 地 图数 据库 , 开发 了三维景观 地 图网
轮廓线 ; ③使用航空影像对建筑物特征线进行
提取 。
() 3 三维 场景 分块 渲染
利用 3 s a 软件 , d x M 利用相同的渲染参数 , 对经过 模型整合后 的分块场景分别进行渲染。
( ) 景拼 接 4场
对于 渲染 后 的 分 块 三 维 图 , 用 P ooh p软 件 , 利 ht o s
基金项 目: 州市科技技术局基金项 目( o9 1 C41 广 20 J一 4 )
浙江省台风风暴潮检索分析系统的开发和应用

浙江省台风风暴潮检索分析系统的开发和应用王勤;李冬【摘要】文章根据台风风暴潮预报的业务需求,利用浙江省海洋监测预报中心多年积累的台风和台风风暴潮历史数据,开发台风风暴潮检索分析系统,并应用于实际工作中.系统包括基础数据和检索分析平台2个部分,其中显示和检索采用B/S架构,借助GIS技术,以Web方式实现;可快速和准确检索相似台风及其影响下的风暴潮信息,为台风风暴潮的经验预报提供依据,提高预报效率.【期刊名称】《海洋开发与管理》【年(卷),期】2018(035)004【总页数】3页(P86-88)【关键词】台风风暴潮;相似台风;经验预报;海洋灾害;预报减灾【作者】王勤;李冬【作者单位】浙江省海洋监测预报中心杭州 310007;杭州幂拓科技有限公司杭州310016【正文语种】中文【中图分类】P457.8;S421;P70 引言风暴潮是全球最严重的自然灾害之一[1]。
我国地处太平洋西海岸,是风暴潮灾害发生频率最高和损失最大的国家之一。
浙江省地处我国东南沿海,海岸线曲折绵长,河口港湾众多,岛屿星罗棋布,每年夏、秋季节经常遭受台风侵袭[2],是全国台风风暴潮灾害最严重的地区之一[3],受影响的海岸线超过6 600 km,其中大陆岸线达1 840 km。
因此,准确预报台风风暴潮对于浙江省沿海地区的防灾减灾有重要意义。
风暴潮数值预报模式研究始于20世纪50年代,随着计算机技术的发展,国际上已有很多较成熟的海洋数值模型可用于风暴潮数值模拟和预报[4]。
我国学者冯士筰[5]和刘凤树[6]从20世纪70年代起较全面地开展了风暴潮机制和预报的研究工作。
目前浙江省海洋监测预报中心业务化的风暴潮数值预报模式是ADCIRC,其中加入了浙江省海岸线最新调查成果。
除参考数值预报结果外,风暴潮预报还受很多难以精确表达的因素的影响,需要经验预报进行修正。
黄子眉等[7]对经验预报采用线性拟合的方法确定公式的系数;谢亚力等[8]将国外学者研究提出的动力线性模式应用于钱塘江河口台风风暴潮的经验预报中,结果与实测值基本吻合,增水过程趋势大体一致,高潮位增水值预报具有较高精度。
TEQC软件在GPS数据预处理与质量分析中的应用

关键词: Q I N x 多路径效应; nIC; E ; u 质量分析; 数据处理
( )cle 式 。如 果输 人 文 件 只有 R N X 逐渐增加 , 1q-i 方 t IE 引言 卫星高度角高的信号质量通常优于卫 T Q ( rnlt nE in、n Quly 观测数据文件而没有导航数据文件 ,那么 T Q 星高度角低的信号b信噪 比是指接收机载波信号 EC Tes i 、dt gad ee i et i EC cle t > 。 文 强度与噪声强度的比值, e C ekn )是 功 能 强 大 且 简 单 易 用 的 G S 将会以q-i 方式运行。其 命令为:tq co hcig P/ 通常用载躁功率密 a 度( GO A S L N s 数据预处理软件 ,是由 U A C N V O研制 件 ( 标准的 R N X原始 数据 文件 yE C则对 N) IE rQ 。 。信噪比能够较好地反映接收卫星的质量, 当 的为地学研究 G S P 监测站数据管理服务的公开免 H N 70 9 文件在 q-i 方式下进行质量检 多路径发生时,N KF 25 . o 0 cle t S R值也会发生相应的变化。 信噪 费软件 , 主要功目 有格式转换 、 岳 编辑 和质量检核 。 核。. 常在缺省的状 态 下, 通 质量检 核 的结果会 生成 比值越高 , 相应的信号质量越好 , 观测精度黼 。 其中, 格式转换面 悔 午 i多不同厂家的 G S P 接收机 汇总文件 HK N 7 0 9 和数据文件 H F 2 5. F 2 5. s 0 K N 70 2 . 3电离 层延 迟、 观测 ( 二进制) 件转换 P N X文 件, 文 dE 也可 以在 i ( 波电离 层延迟 )H F 2 5.d电离 层延 o L载 n 、 K N 70o ( i 电离层 延迟 : n i =—
测绘知名网站大全(2012.10更新)

测绘知名网站大全(2012.10更新)国家测绘局/
中国国家遥感中心/
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中国地理信息系统协会/
测绘信息网
国际摄影测量与遥感学会
徕卡测量系统有限公司
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石油物探局测量仪器检测中心/xjigou.htm 世界地理网/
数字地球/
数字广西/
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四川省遥感信息测绘院/
台湾航空测量及遥感探测学会.tw/
天宝中国用户网
铁道部大桥工程局勘测设计院
同济大学测绘地理信息学院/
浙江省核工业井巷建设公司/
中国科学院香港中文大学地球信息科学联合实验室
.hk/eng/about/jlgis.htm
地球村/ -
gis空间站/ -
中国地图出版社- /
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查询某一区域是否已经有遥感数据。
浅谈MOOC地理信息科学专业相关课程

浅谈MOOC地理信息科学专业相关课程一、全球MOOC的發展MOOC是大规模在线开放课程(Massive Open Online Course)的简称,主要致力于通过网络技术来实现无限制和公开的在线学习[1]。
MOOC起源于2001年麻省理工学院发起的开放教育资源运动,是远程教育的最新发展,2011年斯坦福大学开设了一门免费的网络课程,吸引了全球十万多人的注册学习,引起了社会的广泛关注[2-4]。
2012年是MOOC发展最为迅速的一年,纽约时报称之为“MOOC之年”[5]。
若干有着雄厚资金并且和全球顶尖大学合作的MOOC平台开始出现。
其中,Couresa、Udacity及Edx是全球范围内最具影响力的三大MOOC平台[6]。
Coursera平台由美国斯坦福大学两名计算机科学教授创办,是目前全球知名度也最高、用户最多的课程平台。
汇集了包括耶鲁大学,斯坦福大学在内100多所名校的MOOC课程,国内的北京大学、上海交通大学、复旦大学等高校也在Coursera平台上发布课程。
Coursera是一个比较综合的平台,涵盖各种学科,主要以英文课程为主。
2012年5月哈佛大学和麻省理工学院联合创办Edx平台,超过70多家大学、非盈利机构及公司在Edx平台上发布课程。
截至2016年5月份,超过7百万学生在线注册学习了700多门课程。
Udacity是一个私立教育组织,主要从事线上学习,Udacity网站于2012年2月推出,课堂涵盖计算机科学、数学、物理学、统计学、心理学等,且以计算机课程为主。
不过,Udacity 也开始尝试向职业教育培训方向转型发展,对课程的学习进行收费。
随着美国高校主导参与的MOOC的蓬勃发展,世界其他国家和地区也开始自己的MOOC平台建设。
英国主导的首个MOOC平台FutureLearn于2012年12月成立[7]。
截止目前,共有83家英国和全球合作伙伴。
不同于其它MOOC 平台,FutureLearn除了合作高校外,还包括了一些非大学合作伙伴,包括:大英博物馆、英国文化协会、英国图书馆等众多机构。
国内外测绘类一流期刊网站会议大全

国内外测绘类重要刊物和会议P2 测绘学1.测绘学报2.武汉大学学报.信息科学版3.测绘通报4.地图5.遥感学报6.地壳形变与地震(改名为:大地测量与地球动力学)7.测绘科学8.测绘学院学报K9,P9 地理学1.地理学报2.经济地理3.地理研究4.地理科学5.人文地理6.中国沙漠7.干旱区地理8.中国历史地理论丛9.地域研究与开发10.冰川冻土11.干旱区资源与环境12.自然资源学报13.地理学与国土研究(改名:地理与地理信息科学)14.资源科学15.山地学报16.湖泊科学17.地理科学进展18.长江流域资源与环境19.干旱区研究TD 矿业工程1.煤炭学报2.中国矿业大学学报3.煤炭科学技术4.金属矿山5.非金属矿6.煤矿安全7.矿山压力与顶板管理8.矿山机械9.矿业安全与环保10.中国煤炭11.中国矿业12.辽宁工程技术大学学报.自然科学版13.煤炭工程14.矿冶工程15.煤田地质与勘探16.煤矿机械17.矿业研究与开发18.选煤技术19.煤矿自动化(改名为:工矿自动化)20.西安科技学院学报21.湘潭矿业学院学报22.化工矿物与加工23.洁净煤技术TN 无线电电子学,电信技术1.电子学报2.中国激光3.半导体学报4.通信学报5.电子与信息学报6.光电子、激光7.电子科技大学学报8.激光杂志9.激光技术10.西安电子科技大学学报11.红外与毫米波学报12.量子电子学报13.应用激光14.系统工程与电子技术15.电子技术应用16.半导体光电17.激光与红外18.电信科学19.半导体技术20.固体电子学研究与进展21.现代雷达22.信号处理23.电波科学学报24.电视技术25.压电与声光26.北京邮电大学学报27.激光与光电子学进展28.红外与激光工程29.电路与系统学报30.光电工程31.光通信研究32.微电子学33.通信技术34.光通信技术35.液晶与显示36.微波学报37.广播与电视技术38.真空科学与技术学报39.数据采集与处理40.红外技术41.电子元件与材料TP 自动化技术,计算机技术1.计算机学报2.软件学报3.计算机研究与发展4.自动化学报5.计算机科学6.控制理论与应用7.计算机辅助设计与图型学学报8.计算机工程与应用9.模式识别与人工智能10.控制与决策11.小型微型计算机系统12.计算机工程13.计算机应用14.信息与控制15.机器人16.中国图象图形学报.A版17.计算机应用研究18.系统仿真学报19.计算机集成制造系统-CIMS 20.遥感学报21.中文信息学报22.微计算机信息23.数据采集与处理24.微型机与应用25.传感器技术26.传感技术学报28.计算机应用与软件29.微型计算机30.微电子学与计算机TV 水利工程1.水利学报2.泥沙研究3.和海大学学报.自然科学版4.水利水电技术5.人民黄河6.水力发电7.水科学进展8.人民长江9.岩石力学与工程学报10.水力发电学报11.水利水运工程学报12.中国农村水利水电13.长江科学院院报14.水利水电科技进展X 环境科学,安全科学1.环境科学2.中国环境科学3.环境科学学报4.环境化学5.环境污染治理技术与设备6.环境科学研究7.环境保护8.环境污染与防治9.环境工程10.农业环境保护(改名为:农业环境科学学报)11.化工环保12.工业水处理13.海洋环境科学14.中国环境监测15.环境科学与技术16.水处理技术17.农村生态环境18.应用与环境生物学报19.中国人口、资源与环境20.长江流域资源与环境21. 环境监测管理与技术22.自然灾害学报23.水资源保护顶级刊物GeoInformatica[J](国际地理信息系统计算机科学进展杂志)美国International Journal of Geographical Information Science(国际地理信息科学)英国国际期刊ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing(国际摄影测量与遥感协会,国际摄影测量遥感杂志) Computers, Environment and Urban Systems(计算机、环境与城市系统)(英国)Cartography and Geographic Information System (制图学和地理信息系统)The Cartographic Journal(制图学杂志), UKCartographica(加拿大地图学国际期刊), CanadaCartography,Australia(澳大利亚地图学国际期刊)《Journal of Spatial Science》Computers & Geosciences(计算机与地学)Spatial Cognition and Computation(空间认知和计算)IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing(IEEE地球科学与遥感汇刊)Remote Sensing of Environment (环境遥感)International Journal of Remote Sensing (国际遥感杂志)顶级会议COSIT(Conference on Spatial Information Theory)(空间信息理论会议)* 计算机科学、认知科学、心理学、机器人科学领域的学者会聚讨论空间信息理论* 1993年发起,每两年一次分别在欧洲、北美举行;* 是公认的GI理论研究的最高权威会议,论文严格ccccc评审,由Springer-Verlag出版ACM-GIS[C](计算机协会ACM关于GIS的学术讨论会)*每年举行一次,在ACM网站上公布,()*2001年,/ACM_GIS2001/*2002年, /ACM_GIS2002/有影响的学术会议SDH(Spatial Database Handel)(空间数据处理会议)* 国际地理联合会IGU的地理信息系统专业委员会(http://www.hku.hk/cupem/igugisc/)组织;* 从84年开始,每两年举行一次,第九届在北京召开(http://www.hku.hk/cupem/igugisc/sdh2000/)* 为Refereed conference, 论文集由权威出版社ccccTaylor Francis出版;* 2002年7月在加拿大(http://132.156.33.55/committees/sdh_e.html)SSD/SSTD(大型时空数据库学术会议)*1989年由美国NCGIA发起,每两年一次,99年在香港;*更多的关注GIS的计算机技术,参加学者多为计算机科学领域的GIS研究人员;*/~sstd01/其他学术会议ISPRS (/)ICA ()地图综合委员会(http://www.geo.unizh.ch/ICA/)。
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成都信息工程学院学报 (2010-8-24) 城市交通(2010-7-19) 传感技术学报(2010-7-19) 创伤外科杂志(2010-7-19) 催化学报 大地测量与地球动力学 (2010-8-24) 大连工业大学学报 (2010-7-19) 大连海事大学学报 (2010-7-19) 大连理工大学学报 (2010-8-24) 大气科学(2010-7-19) 大庆石油地质与开发 (2010-7-19) 大庆石油学院学报 (2010-7-19) 低温工程(2010-7-19) 低温物理学报 低压电器(2010-7-19) 地理科学进展(2010-7-19) 地理学报 地球化学 地球科学(2010-7-19) 地球科学进展(2010-7-19) 地球科学与环境学报 (2010-7-19) 地球物理学报 地球物理学进展 地球学报(2010-7-19) 地下空间与工程学报
/; (2008-1-9 开通)
/; /journals/cms.htm( 仅期刊简介) / /; /index.php/default/jour nal/display_journal_detail/2770 / /; . cn//index.php/default/journal/display_journal_ detail/31 / / /; /index.php/default/jour nal/display_journal_detail/1490 /zr/index.html
序号
刊名(括号中为在线检索日 期) Advances in atmospheric sciences 大气科学进展 (2010-7-17)
网 址 /aas/
1
2
Asian journal of /; andrology 亚洲男科学杂志 /aja/ (2010-7-17) Journal of environmental /; sciences 环境科学学报 /science/journal/1 (2010-7-17) 0010742 Journal of Mathematical / Research and Exposition 数学研究与评 论(英文版)(2010-7-29) Journal of zhejiang /jzus/; university science a 浙江 /content/1673-565X 大学学报 A 辑(2010-7-17) Neuroscience bulletin 神 /; 经科学通报(2010-7-17) /biomed/neuroscience/jo urnal/12264 World journal of /1007-9327/current.htm gastroenterology 世界胃肠 病学杂志(2010-7-17) 癌变·畸变·突 变 (2010-6-18) 癌症(2010-7-17) 安徽大学学报自然科学版 (2010-7-17) 安徽农业大学学报 (2010-7-17) 安徽医药(2010-7-17) 半导体学报(英文版) 爆破(2010-7-17) 北京大学学报医学版 / / 全英文 / /index.php/default; /journal/display_journal_detail/190 /qikan/guokanll_zzxq. php?id=18 /; /1674-4926 / /
GIS技术在渔业资源管理中的应用研究

第44卷第3期测绘与空间地理信息Vol.44,No.3Mar.,2021 2021年3月GEOMATICS&SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGYGIS技术在渔业资源管理中的应用研究李乃强(江苏省测绘工程院,江苏南京210013)摘要:通过开发与应用洪泽湖渔业资源保护与管理系统,管理和显示洪泽湖流域信息,实现对洪泽湖渔业管理的审批、查询、分析、统计、制图、输出、指挥调度等功能,为洪泽湖的渔业管理提供一个科学、高效、立体的应用平台。
本文结合洪泽湖渔资源保护与管理系统建设项目,介绍了系统的建设目标、技术路线、系统建设内容、关键技术、应用成效等内容,可为类似项目提供借鉴。
关键词:洪泽湖;跨屏匹配;养殖证;全生命周期;众源中图分类号:P208文献标识码:A文章编号:1672-5867(2021)03-0104-02The Application of GIS Technology on the FisheryResources ManagementLI N aiqiang(Jiangsu Provincial Institute of Surveying and Mapping Engineering Nanjing210013,China)Abstract:Based on the development and application of Hongze Lake fishery resource protection and management system,the information of Hongze Lake Basin is managed and displayed,and the functions of examination and approval,query,analysis,statistics,mapping,output,commanding and dispatching of Hongze Lake fishery management are realized,which provides a scientific,efficient, and three-dimensional application platform for Hongze Lake fishery management.Based on the construction project of Hongze Lake fishery resources protection and management system,this paper introduces the construction objectives,technical routes,system construction contents,key technologies,application results and other aspects of the system,which can provide reference for similar projects.Key words:Hongze Lake;cross-screen matching;breeding certificate;whole life cycle;crowd-sourcing0引言地理信息技术在渔业养殖中的应用是当前的一个热点,但是应用仅仅停留在地图的显示、专题数据的查询等方面,还不够深入[1]°经检索国内相关文献,山西、河北等地开展了渔业资源信息化管理研究[2-5],主要对渔业资源进行展示、查询和统计,未见基于HTML5的跨屏匹配移动应用系统,未见将养殖证全生命周期管理,并与财务系统实时互联,互相调用的功能设计,也未见基于微信公众平台的数据众源采集模式应用。
一种融合RSSI和AOA定位算法的智能蓝牙防丢器

一种融合R S S I和A O A定位算法的智能蓝牙防丢器贾灵,王薪宇,胡海,邱绿景(利尔达科技集团股份有限公司,杭州311121)摘要:目前的蓝牙防丢器多半通过检测R S S I(信号指示强度)的方式判断距离,超出设定距离则报警,但此方法无法确定信号的方向来源㊂本文设计了一种混合R S S I和A O A定位算法的智能蓝牙定位防丢器,在进行R S S I检测距离的基础上,融合A O A(到达角度测距)算法获取方向信息,最终计算出设备的准确距离㊁方向信息,同时可以利用多个防丢器构成 电子围栏 ㊂关键词:B L E5.1;A O A定位;R S S I;C C2640R2L中图分类号:T P216文献标识码:AI n t e l l i g e n t B l u e t o o t h A n t i-l o s s D e v i c e B a s e d o n R S S I a n d A O A L o c a t i o n A l g o r i t h mJ i a L i n g,W a n g X i n y u,H u H a i,Q i u L v j i n g(L i e r d a T e c h n o l o g y G r o u p C o.,L t d.,H a n g z h o u311121,C h i n a)A b s t r a c t:A t p r e s e n t,m o s t o f t h eB l u e t o o t h a n t i-l o s s d e v i c e s d e t e c t R S S I(s i g n a l s t r e n g t h)t o j u d g e t h e d i s t a n c e,b e y o n d t h e s e t d i s t a n c ea l a r m,b u t t h i s m e t h o dc a n n o tde t e r m i n e t h e d i r e c t i o n of t h e s ig n a l s o u r c e.I n thi s p a p e r,a n i n t e l l i g e n t B l u e t o o t h l o c a t i o n a n t i-l o s s d e v i c eb a s e d o n R S S I a n d A O A l oc a t i o n a l g o r i t h m i sde s i g n e d.O n t h e b a s i s of R S S I d e t e c t i o n d i s t a n c e,A O A(a ng l e o f a r r i v a l r a n g i n g)a l g o-r i th mi s f u s e d t o o b t a i n d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n,a n d t h e a c c u r a t e d i s t a n c e a n d d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n o f t h e d e v i c e i s f i n a l l y c a l c u l a t e d. K e y w o r d s:B L E5.1;A O A l o c a t i o n;R S S I;C C2640R2L0引言智能蓝牙防丢器是通过人与物体的距离改变来计算物体是否还处于安全范围内㊂通过在手机上安装一个A P P软件,利用蓝牙将手机与智能蓝牙防丢器进行连接,利用定位功能就可以知道自己物品的大概位置㊂它主要可以对钱包㊁手机㊁车㊁门钥匙㊁箱包行李等比较贵重物品进行防丢,还可以有效防止儿童或者宠物的走丢㊂当前智能蓝牙防丢器多半仅通过接收蓝牙设备端的无线信号强度来进行距离的估算和判断,本设计相较于传统的R S S I测距[1],融合了A O A测距算法,通过双天线阵列计算信号到达的方向,从而减少信标的数量㊁提升检测距离的精度,并提供方向信息,寻找物品更加准确㊁方便㊂设计的防丢器功能主要有以下两种:第一种用途仅利用单个防丢器,防丢器以 标签 的形式附着于物品上㊂利用R S S I检测距离,融合A O A(到达角度测距)算法,最终得到防丢器相对手机的位置(方向与距离)信息,还可灵活设定报警的区域㊂第二种用途需要利用多个防丢器,此时防丢器以 桩 的形式固定下来,用于精确获取手机相对防丢器的位置信息,构成 围 住手机的 电子围栏 ㊂1蓝牙定位技术介绍1.1R S S I定位传统蓝牙定位技术将信标功率数据与实际接收信号强度指示(R S S I)进行比较,通过值差估计位置㊂以R S S I (接收信号强度指示)估计设备方向需要安装多少个信标才能估计设备的方向㊂1.2A O A定位A O A技术以接收器和发射器为基础㊂例如将一个多天线线性数组的设备作为接收器,另一个单天线的设备作为发射器,假设无线电波是平面波面而非球形㊂如果在空中发送正弦波的发射器位于与数组线垂直的法线,则数组中的每个天线将接收相同相位的输入信号㊂如果发射器不在法线,则接收天线将测量信道之间的相位差,利用相位差信息估算到达角度[1]㊂已知两天线位置d㊁b e a c o n信号频率(即波长)可以计算出b e a c o n信号与天线之间的相位差θ,计算出b e a c o n 信号的角度信息(方向)㊂然而上述方法只能确定发射器和接收器之间的角度方向信息,无法得到两者的距离㊂通过计算目标发射信号到达A P(A c c e s s P o i n t)的角度,根据到达的角度可以推测出以接收器为起点的射线斜率,射线必定经过目标点,由两个或者两个以上的接收器便可以得到目标的位置[2],仍然需要两个或两个以上接收器才能确定目标的距离信息㊂2 单个防丢器工作设计2.1 系统工作流程采用单个防丢器可以定位防丢器相对于手机的位置,防丢器移动,手机不动㊂智能蓝牙防丢器系统由防丢器与手机A P P 端组成,其中防丢器附于物品之上,手机A P P端由使用者随身携带㊂工作流程如图1所示㊂图1 系统工作流程图防丢器相邻的天线信号馈入点之间的距离不大于1/2的蓝牙波长,则可以保证多根天线接收到的信号在同一个波长周期内[2]㊂防丢器的蓝牙天线阵列将所接收到的蓝牙信号通过信号馈入点馈入巴伦转换电路,最后变成差分信号进入蓝牙芯片(C C 2640R 2L ),将各个天线的蓝牙信号转换为各天线所接收到的信号相位与信号角度等信号参数,并且利用模块上的加速度传感器得到防丢器当前的加速度信息,将上述数据统一打包回传给手机A P P 端㊂手机A P P 端开启广播模式,周期广播蓝牙信号,与手机在一定距离范围内的防丢器开启扫描模式,蓝牙天线阵列每根天线根据预定的天线切换周期来确认是否工作,天线切换周期与手机A P P 端的发射信号周期相符,即可以看作多根天线 同时 接收到蓝牙信号㊂由于防丢器采用双天线阵列,利用天线接收到信号到达之间的相位差,由蓝牙芯片C C 2640R 2L 在估算信号到达角度的基础上计算得到信号的到达方向㊂2.2 手机A P P 端功能设计手机A P P 端是基于A n d r o i d 10.0及更高版本的操作系统所设计的,利用E c l i ps e I D E 开发㊂蓝牙防丢A P K 安装在智能手机上,点击防丢器程序将弹出启动蓝牙请求接口[3],点击允许进行蓝牙连接㊂手机A P P 端界面内设置相应的防丢距离和防丢器的报警方式,如振动报警㊁声光报警(蜂鸣器)㊂手机和防丢器之间的相对距离超出警戒范围,立即双向报警,即这时防丢器按照手机预设的方式进行报警,同时手机上也出现相应的报警信息[4]㊂在防丢器与手机建立通信后,若子机在设定的防丢距离范围内,子机定时(自主设定)向主机发出蓝牙数据(自身定位角度和加速度信息㊁R S S I ),手机A P P 端可以用来绘制当前设备的运动轨迹曲线等信息,实时显示防丢器当前相对手机的方向和距离㊂2.3 防丢器低功耗设计由加速度传感器判断出防丢器长时间处于静止时,则系统进入低功耗状态,可由手机远程唤醒㊁模块自身按键㊁模块运动唤醒㊂该防丢器模块主要有三种唤醒方式用于实现模块的低功耗㊂①运动唤醒:当加速度传感器单元检测到位置改变超过预设的阈值时使能低功耗唤醒引脚,使蓝牙模块进入工作状态㊂②远程唤醒:当天线接收到指定格式的信号时,唤醒内部蓝牙模块,使模块进入工作状态㊂③按键唤醒:长按防丢器上的按键3~4s ,由蓝牙芯片内部定时器计时溢出触发模块进入正常工作状态㊂2.4 灵活设定报警范围区域可在手机内自主设定一定角度的范围来决定报警区域㊂如图2所示,利用A O A 算法设定防丢器正常工作在以手机为中心θ1+θ2范围内,超出该范围,则进行报警㊂其中θ1㊁θ2是根据手机发送蓝牙信号到防丢器接收端后接收端计算信号到达的角度所得到㊂图2 防丢器相对手机位置示意图3 多个防丢器协同工作设计使用多个防丢器是用来精确定位手机相对防丢器(桩)的位置,防丢器不动,手机移动㊂3.1 位置的精确描述在二维平面上,如图3所示,天线阵列通过算法计算出发送信号到达接收天线的角度,信号到达两个接入点A P 的角度分别为α1和α2,A P 的接入点位置已知为(x 1,y 1)㊁(x 2,y 2),目标坐标位置未知,设为(x ,y ),则根据三角函数可知:t a n α1=y-y 1x -x 1t a n α2=y-y 2x -x 2x =x 1t a n α1-x 2t a n α2-y 1+y 2t a n α1-t a n α2y=x 1t a n α1-x 2t a n α2-y 1+y 2t a n α1-t a n α2*t a n α2+y1图3两个防丢器相对手机位置示意图图6 天线阵列开关切换电路图3.2 电子围栏功能可由多个防丢器协同构成 电子围栏 ,限定主机的工作范围,固定防丢器1㊁2㊁3的位置,使得两两距离保持恒定,即为r 1㊁r 2㊁r 3,利用手机发送蓝牙信号到三个防丢器,得到相应的A O A 角度信息,结合已知的r 1㊁r 2㊁r 3距离信息,利用相关算法精确得到手机在以该 电子围栏 为中心的精确方向㊁距离信息,可以限定手机只能工作在三个防丢器围成的区域内部㊂多个防丢器构成的电子围栏示意图如图4所示㊂4 智能蓝牙防丢器硬件设计4.1 防丢器设计总体框图防丢器硬件设计框图如图5所示㊂4.2 天线阵列分布与开关切换模块无线阵列开关切换电路图如图6所示㊂采用两组图4电子围栏示意图图5 防丢器硬件设计框图天线,相邻的天线信号馈入点之间的距离不大于1/2的蓝牙波长,共线排列㊂为了测量B L E 广播信号的入射角,需要两个或多个共线天线,以便可以在每个天线上测量接收信号的相位,然后计算角度㊂使用了两个偶极子天线和一个采用单刀双掷(S P D T )控制阻抗射频开关在两个天线之间进行切换㊂部件R 1和C 15以及R 2和C 1各自在两个控制输入上创建一个低通滤波器单刀双掷射频开关,确保控制信号上的任何噪声不会导致开关抖动㊂另外,设计了两个四分之一波偶极子P C B 天线来测量到达角(A O A )㊂偶极子测量30.8mm 宽,两个天线之间的间隙设置为4.2mm ㊂四分之一波偶极子在这种设计中需要天线来保证两个天线的相位中心小于一半彼此之间的波长距离㊂在这种情况下,天线的中心距为35mm ,远低于2.4MH z 波长(62.5mm )的一半㊂4.3 电源管理电路电路供电采用单节或多节总容量在2000m A h 以上的大容量聚合物锂电池㊂电源管理芯片L D O 型号为T P S 7B 8233Q 1,在输出100m A 电流情况下最大压降为350m V ,因此输出电压的3.3V 加上L D O 的压降350m V 以及反向串联的正向二极管压降1.0V ,模块最小输入电压为4.65V ㊂L D O 被配置始终为工作模式,以允许系统从B L E 消息中唤醒㊂4.4 振动报警电路振动报警电路采用A l l e g r o M i c r o S ys t e m s A 1442无刷直流B L D C 电机驱动器,当防丢器离开电子围栏所设置的最大距离时,蓝牙芯片发送控制信号驱动扁平型马达运转振动并且触发闪灯报警操作㊂设计电路中采用了0.1μF 的电容器,最大程度降低在切换电源时电感负载产生的电压峰值㊂4.5 加速度传感器电路L I S 3D H 三轴加速度传感器通过I 2C 数字接口与蓝牙芯片进行通信[5]㊂防丢器处于静止状态时,用来指示蓝牙芯片进入低功耗休眠模式㊂防丢器运动时,指示蓝牙芯片与手机(主机)建立连接,发送x ㊁y ㊁z 轴加速度信息给手机,可以用来计算步数㊂当然也可以配合蓝牙芯片利用A O A 算法得到的位置信息,在手机A P P 端绘制被测物体运动轨迹曲线㊂5 结 语本文利用T I 公司的C C 2640R 2L 蓝牙芯片设计了一个基于B L E 5.1标准的智能蓝牙防丢器㊂在传统R S S I 测距基础上融合A O A 测距算法,增加了方向探测功能且能够灵活设置报警的区域㊂如果采用多个防丢器设备定位,就可以得到蓝牙发送设备的位置,构成 电子围栏 ㊂同时将传统的M C U 加蓝牙模块方案替换为集成度更高的专用蓝牙芯片,并且提出三种低功耗唤醒模式㊂此外,还设计了移动端A P P ,通过移动端A P P 与蓝牙防丢器完成数据交互,可实现实时查看防丢器位置信息㊁双向寻找㊁断线报警㊁紧急报警㊁位置追踪等功能,为贵重物品㊁儿童㊁宠物防丢及追踪提供了保障㊂参考文献[1]谭振兴.基于B L E 技术的智能防丢器设计与实现[D ].济南:山东大学,2015.[2]陈灿峰.低功耗蓝牙技术原理与应用[M ].北京:北京航空航天大学出版社,2013.[3]陈菁,李昱钊.基于A n d r o i d 平台的智能蓝牙防丢器的设计[J ].数字技术与应用,2018,36(7):195196,198.[4]王淑华.基于A n d r o i d 系统的低功耗蓝牙应用程序开发[J ].重庆科技学院学报(自然科学版),2014(10):133136.[5]陈银溢.基于C C 2541和L I S 3D S H 的计步器设计[J ].机械与工程自动化,2014(6):9698.贾灵(高级工程师),主要研究方向为嵌入式软硬件技术㊁物联网通信技术㊁物联网应用系统㊂通信作者:贾灵,252109052@q q.c o m ㊂(责任编辑:薛士然收稿日期:2020-12-28) 相机,该系统具有重量较轻㊁覆盖全面㊁作业效率高等优势㊂经过飞行实测,各视角航空摄影C MO S 相机同步触发精度可达0.1m s ,图像重叠率达80%,旁向总视场角可达122ʎ,分辨率可达0.04m ,连续拍摄工作时间可达1.5h㊂该型五拼倾斜相机集成五台高清相机,分别从垂直和侧视方向拍摄,经过后期处理形成三维立体图,广泛应用于抢险救灾㊁国土安全㊁城市管理等领域㊂参考文献[1]赵云辉,朱可.无人机航空摄影在国土测量中的应用与实现[J ].兵工自动化,2019,38(10):4143.[2]易琳,马鹏阁,王柯,等.电力巡检吊舱大容量存储系统的设计与实现[J ].计算机测量与控制,2018,26(8):138141.[3]张纯斌,杨胜天,赵长森,等.小型消费级无人机地形数据精度验证[J ].遥感学报,2018,22(1):171182.[4]康锋,史凌亚.倾斜摄影技术在城市三维建模中的应用探讨[J ].单片机与嵌入式系统应用,2020(2):4648.[5]王云川,段平,李佳,等.多旋翼单镜头无人机不同航线规划的三维建模方法评述[J ].测绘通报,2020(3):105108.[6]王嘉靖.基于G L 850G 芯片的U S B H U B 设计[J ].集成电路应用,2019(4):1214.[7]闫利,费亮.摄影测量成像原理的相机模拟及其在纹理映射中的应用[J ].测绘通报,2013(5):2830.[8]王波,胡文刚.机载光电吊舱嵌入式大容量视频存储和回放系统的设计[J ].光学与光电技术,2009,7(6):3032.[9]何敏,胡勇,赵龙.无人机倾斜摄影测量数据获取及处理探讨[J ].测绘与空间地理信息,2017,40(7):7779.[10]廖玉佳,胡勇,叶涛.低空无人机倾斜摄影在国土管理中的应用[J ].测绘与空间地理信息,2019,42(2):97100.[11]杨国东,王民水.倾斜摄影测量技术应用及展望[J ].测绘与空间地理信息,2016,39(1):1315,18.赵利娟(中级工程师),主要研究方向为机载光电载荷应用技术㊂通信作者:赵利娟,l i ju a n z h a o 123@126.c o m ㊂(责任编辑:薛士然 收稿日期:2021-03-01)。
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(3)IEEE Transaction on Geosciences and Remote Sensing (SCI)国际电子与电器工程师协会地球科学与遥感协会IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) ,文中多是IEEE会员的文章很多,象美国NASA\JPL在上面著文很多,中国学者很少能在上面发表文章。
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浙江省杭嘉湖平原地面沉降分析

该地区是浙江省最早开采深层地下水的地区 , 嘉兴市自 1914年开凿第一眼深井取用地下水以来 , 已有 80年的开采历史 ,杭嘉湖平原也是全省地下水 开发利用程度最高的地区 ,开采量约占全省地下水 开采量的 50% ,其地下水开采量具有从小到大逐年 递增的趋势 ,开采范围也有从城镇到乡村不断扩大 的特征 。据调查统计 , 1954 ~2000 年 ,地下水累计
5. 将计算机计算的往返测高差不符值及每千 米高差中数打印后贴于手簿上 ,可不再另列表格 。 但计算出的偶然中误差 MΔ 值需用硬铅笔或钢笔抄 录在往测手簿相应位置和外业高差与概略高程表 上 。每条路线均需计算 MΔ ,线路大于 10个测段则 单独算 ,小于 10个测段的可与邻近线路合并算 。支 线小于 10 个测段时 ,则不计算 MΔ。当一测段长度 小于 0. 5 km 时 ,往返测高差不符值的限差及每千米 高差中 数 的 偶 然 中 误 差 计 算 时 的 测 段 长 度 均 按 0. 5 km计算 。
CORS技术在地籍测量中的应用

( 上接第3 页) 0 以上。这就大量减少 了利用全站仪频繁 换 站 的工作 量 。 33多 台接 收机 可 以同时 工 作 , _ 而且 相 互 不影 响 , 精度 等 同 。 3 . 4节省 人力 : 正实 现 了单人 操作 。 O SG S 真 C R N S 基准 站建 成后 , 动站 只需 1 就 能完 成工 作 。 流 人 3 . 5精度保证 :地籍测量中精度要求 最高 的为一 类界 址 点 , 点 位 中误 差 为 5m, 其 e 允许 误 差 为 1e 0m。 在试 验 区 用 G S静 态 与 动 态 两种 方 式 采 集 10个 界 P 0 址 点进 行精 度对 比 , T R K所 测 点 的中误 差为 38m, . e 满 足界 址 点 的精度 要求 。 4应用 CORS技 术 的优点 . 41 . 作业范围广( 单基站 2 —0 M) 05K 试验 表 明 , T R K在测 量 时 , 动站距 基 准 站越 远 , 流 其精度的可靠性越低。因为在解算周模糊度时 , 需要 以相 位 差分 测量 得 到一 个 近似 估 值 , 动站 距 基准 站 流 距离越大 , 该估值就越大 , 也就有 可能在运动状态下 无 法 搜索 到可 靠 的整周 数 解 。 于 C R 对 O S技术 就不 存 在 这种 限制 。 42C R . O S基 准 站建成 后 不需 要进 行 基准 站校 正 , 就可 以连 续运 转 。
收涨了 l 倍 。 田范江告诉《 0 ” 中国经济周刊》2 1 年 , ,0 0 百合网新增 用户达 60多万人 ,线上营收达 1 0 亿多 元, 实现 了 10 0 %的增 长 。 龚海 燕也 在 感慨 婚 恋 市场 的增 长 速度 。“ 们 做 我 第一 个 30万 的会 员 , 了三 年 半 的时 间 , 最新 的 0 用 而 30万个 会 员 , 们 只用 了两 个 月 , 是一 个 非常 加速 0 我 这 度 的发展 。” 即使如此 , 中国的婚恋网站依然处于发展的起步 期。 我们的在线会员 的平均支付费用在 10 一 0 “ 0 元 20 元之间, 而在 整个 认识 — — 约会 —— 结 婚 环节 的费 用 中 , 只是一 个 很小 的量 , 当 于吃 一顿 饭 的 钱 , 以 这 相 所 未来 在 费用 上 我们 还会 有 增 长 。 ” 田范 江预 计 ,0 2 1 1 年, 百合网在营收上会有一个更高 的增速 , 而这个速 度 可 能是 2 0 ~3 0 0% 0 %。 同时 , 2 1 年会员新增量上 , 在 01 田范 江表 示 , 百 合 网也有一倍的增长预期 。 首先 , “ 有人 口 结构带来的 是最 重要 的 。 自然增长 , 因为每年都有进入适婚的新增人群 ; 第二 , 2 1 年将是婚恋 网站快速发展的一年。 0 1 百合网计 上网人群的增长 ,会有越来越多的单身学会上网 ; 第 划在营销推广和研发上投入更多的资金 , 并计划将 目 三 , 有越 来越 多的人 接受 通 过 网络平 台来 寻 找 。” 会 前 3 0多人 的团 队扩 大 到 60人 ; 3 0 而世 纪佳 缘 网将 进 而在世 纪佳缘 、 百合等 网站壮大的过程 中, 多 很 步对 产 业链 进 行延 伸 , 婚 恋服 务 向产 业 链下 端 的 从 中小型的相亲 网站正在慢慢被淘汰 。 婚嫁服务、 育儿等家庭建设进行拓展。
建筑与城市规划学核心期刊统计

建筑学报
[杂志简介] 专业学术性兼技术性刊物,主要发表建筑理论及建筑设计方面的论文和实例。主要栏目有建筑创作、设计研究、建筑实录、建筑论坛、住宅规划设计、智能建筑。生态建筑、建筑设计、地域建筑
[杂志基本信息]
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16 核心期刊 建筑材料学报 31-1764/TU 国家教育部
17 核心期刊 四川建筑科学与研究 CN51-1142/TU 国四川省建筑科学研究院
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CN51-130962-19 成都市经济体制改革委员会
19 核心期刊 工业建筑 CN11-3899 中冶集团建筑研究总院
它的建筑风格太像我自己的了,所以我应该亲自设计它……这些年来这一想法一直在我的脑海中盘旋,直到2001年我终于买下了它,我马上觉得它注定是我的。 ”
本书分为四个部分,建筑,室内,景观和娱乐,最后一部分包括晚宴菜单和食谱——这本书配有完美的图解。 “之前”的印象和建筑物的图片为我为期四年的重建和设计工作提供了一些想法,也可能是来源于别墅一语双关的名字。室内观点和蔓藤花样显示出了萨拉迪诺最好的庆祝,创造出古代世界的性质和神态但是又能够在一个房间里突然轻松的触及到现代气息。书中提到了他自己的1970年台灯,以其透明圆柱玻璃为基础,与卧室里的意大利文艺复兴时期的衣柜并列放置。
团队重要性三人行必有我师锻炼各方...

测绘科技论文写作 ⎯⎯个人体会
钟燕飞 武汉大学测绘遥感信息工程国家重
点实验室
主要内容
退稿原因 科研准备工作 科技论文写作 个人体会 主要刊物
退稿
据估计,属于语言和写法方面的原因而 退稿的,占30-40%;属于实质性内容 的原因而退稿的,占60-70%。
小错误检查-不要因小失大
常见格式错误的检查 在投稿前,杂志要求所投文章一定是要
proofread校正过的。常见的错误如下: 1 上下标 2 et al. 后面那个点有时会不小心省略 3 描述数据时与后面的图或者表格编号不符 4 数字与单位之间没有空格 5 Fig. 或者Figure, 有的杂志要求用简写Fig.,
国外期刊
对前人工作详细描述。一般写出方法名称后, 需对其进行简单原理进行描述,并同时给出参 考文献。
实验设计
实验次数
国内期刊1-2个(篇幅限制) 国外期刊2个以上
实验数据描述
地学研究比较重视研究区,一般至少要有一个研究 区,需根据研究需要介绍地理状况,描述与研究有 关的文化和自然状况,最后介绍本研究在该地区所 要做的工作,如针对该地区搜集数据,建立实验场 等。
网站
5. 事实胜于雄辩
充足的实验 充足的实验数据 充足的测试数据
用来检测结果的好坏,国外期刊很注重 这点。
数据与实验方案
数据准备与收集 根据实验目的设计实验方案
6. 失败乃成功之母
不一定所有的想法都能成功。
自然科学基金结题报告 “存在的问题、建议及其他需要说明的情况。” “注:基础研究具有一定的探索性,研究过程 中的结果、不成功的试验以及不理想的结果都 可能具有参考价值,即使失败的经验也是有价 值的。如有此类情况,请具体描述研究过程, 列出试验条件、现象等要点,其目的是总结经 验,使其他研究者少走弯路。”
《测绘通报》是我的函授大学

《测绘通报》是我的函授大学
谢世杰
【期刊名称】《测绘通报》
【年(卷),期】2006()2
【总页数】1页(P74-74)
【关键词】测绘;通报;大学;函授;出版社;编辑部;制图
【作者】谢世杰
【作者单位】总参测绘局
【正文语种】中文
【中图分类】P205
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7.此文在没有收到《测绘通报》编辑部初审结果(退稿)通知前请勿投它刊!来稿多,一般情况下2-3个月有初审结果,敬请谅解。
参考文献,作者简介放在文章后面。
《测绘通报》编辑部北京复外三里河路50号 100045电话:68531319、6853134968531293、68531306(编辑)、68531192(投稿,出版费)传真:(010)68531317 白云 2011-8-9 19:22:46《测绘通报》投稿要求如下:1.用e-mail投稿,请在主题注明“测绘通新投稿”或“测绘通报修改补项”以免稿件混淆。
2.文章附件请用word文档发送,请注明第一、二作者个人简介(出生年月,性别,职称,民族,籍贯,研究方向);作者单位(到室或系);单位详细地址(到街或号),以便作者能够及时收到编辑部书面刊用或退稿通知,并请明确此文章的联系作者(请留联系作者的电话)。
3.请列出参考文献5-10条,不能超10条。
(文章不需英文摘要,需留英文标题),参考文献最好引用一条《测绘学报》文章。
4.论文要求:严格控制在a4纸,五号字,4页,5000字内。
(正常的行距和页边距,图,表,参考文献,作者信息算在字数页数内)。
参考文献,作者简介放在文章后面。
5.《测绘通报》投稿邮箱:chtb@chtb@如出现其它地址,请仔细鉴别。
6.鉴于本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》,向本刊投稿视为同意授权本刊出版印刷版、光盘版和网络版。
7.此文在没有收到《测绘通报》编辑部初审结果(退稿)通知前请勿投它刊!来稿多,一般情况下2-3个月有初审结果,敬请谅解。
白云 2011-8-9 19:35:08文章太长了抓紧修改一下再发你可以直接发测绘通报》投稿要求如下:1.登录《测绘通报》网站,进入“读者投稿系统”进行注册,并请注明“测绘通报新投稿”或“测绘通报修改补项”,以免稿件混淆。
(注册过程及投稿过程中如果出现bug,请打技术支持电话:010-********转技术支持,同时请告知您是《测绘通报》用户)2. 论文请用word文档以附件形式上传,请注明第一、二作者个人简介(出生年月,性别,民族,籍贯,职称,学历,研究方向);作者单位(请明确邮局通讯作者,到室或系);单位详细地址(到街或号),以便作者能够及时收到编辑部书面刊用或退稿通知,并请明确此文章的联系作者(请留联系作者的常用电话)。
3. 请至少列出10条参考文献,参考文献最好引用1-2篇本刊或《测绘学报》的论文。
4.论文排版要求:用a4纸、五号字,排版4页、5000字内(正常的行距和页边距、图表、参考文献、作者信息计算在字数页数内)。
参考文献、作者简介放在文章之后。
5.鉴于本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》,向本刊投稿即视为作者同意授权本刊出版印刷版、光盘版和进行网络传播。
本刊稿酬中已包含以上著作权使用费。
6.请作者在未收到《测绘通报》编辑部的有关退稿通知前勿再投其他刊物。
退稿通知或刊用通知一般会在2个月内发出,如有疑问,可向编辑部电话或邮件咨询。
请作者在未收到《测绘通报》编辑部的有关退稿通知前勿再投其他刊物。
退稿通知一般会在2个月内发出,若作者逾期未收到退稿通知,即说明该稿件已进入初审,属于拟发表稿件,目前正在对论文内容进行编辑加工,如无重大问题等特殊情况,待终审完成后将给作者发刊用通知。
如有疑问,可向编辑部电话或邮件咨询。
附:《测绘通报》文后参考文献著录规则即日起,本刊文后参考文献著录规则采用gb/t 7714-2005《文后参考文献著录规则》,常用的5种类型如下:1.专著:图书[m]、论文集[c]、学位论文[d]、标准[s]、报告[r][1] 刘大杰,陶本藻.实用测量数据处理方法[m].北京:测绘出版社,2000:79-81.[2] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[m]. 李庆龙,译.2版. 北京:中国食品出版社,1989: 15-20.[3] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会.gb/t 12450—2001 图书书名页[s]. 北京: 中国标准出版社, 2002.[4] world health organization. factors regulating the immune response: report of who scientific group[r]. geneva:who,1970.2.专著中的析出文献:图书[m]、论文集[c]析出文献主要责任者.析出文献题名[m或c].析出文献其他责任者(任选)//专著主要责任者.专著题名:其他题名信息.版本项(1版可省略).出版地:出版者,出版年:析出文献的页码. 例:[1] 钟文发.非线性规划在可燃毒物配置中的应用[c]//赵伟.运筹学的理论与应用:中国运筹学会第五届大会论文集.西安:西安电子科技大学出版社,1996:468-471.[2] 白书农.植物开花研究[m]//李承森. 植物科学进展.北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.3.连续出版物中的析出文献:期刊[j]、报纸[n]析出文献主要责任者.析出文献题名[文献类型标志].连续出版物题名:其他题名信息,年,卷(期):页码. 例:[1] 金显贺,王昌长,王忠东,等. 一种用于在线检测局部放电的数字滤波技术[j].清华大学学报:自然科学版,1993,33(4):62-67.[2] 岳建平,方露,黎昵.用时间序列分析法进行建筑物沉降观测数据处理的研究[j].测绘通报,2007(7):1-4.[3] 傅刚, 赵承, 李佳路.大风沙过后的思考[n]. 北京青年报, 2000-04-12(14).4.专利文献专利申请者或所有者.专利题名:专利国别,专利号[p].公告日期或公开日期. 例:[1] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 881056073 [p].1989-07-26.5.电子文献主要责任者.题名:其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志].出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径. 例:具体请参照本刊2009年第5期以后的文后参考文献。
6.其他注意事项:1).参考文献除标注任选的项可以自选以外,不得缺项。
2).外文作者的姓名规定为姓在前名在后,姓要求全部拼写并且是大写,名要求简化为以第一个字母大写代替,姓和名之间为空格。
例:herring j r3).其他题名信息包括副题名,说明题名文字,多卷书的分卷书名、卷次、册次等。
4).参考文献的每一项,请按规定顺序书写。
《测绘通报》编辑部北京市西城区三里河路50号100045电话:(010)68531349、(010)68531244(010)68531192(投稿,版面费)传真: (010) 685313172012-01-01【篇二:国内外测绘类一流期刊网站会议大全】国内外测绘类重要刊物和会议p2 测绘学1.测绘学报2.武汉大学学报.信息科学版3.测绘通报4.地图5.遥感学报 6.地壳形变与地震(改名为:大地测量与地球动力学)7.测绘科学8.测绘学院学报k9,p9 地理学1.地理学报2.经济地理3.地理研究4.地理科学5.人文地理6.中国沙漠 7.干旱区地理 8.中国历史地理论丛9.地域研究与开发 10.冰川冻土11.干旱区资源与环境 12.自然资源学报 13.地理学与国土研究(改名:地理与地理信息科学)14.资源科学 15.山地学报 16.湖泊科学17.地理科学进展 18.长江流域资源与环境 19.干旱区研究td 矿业工程1.煤炭学报 2.中国矿业大学学报 3.煤炭科学技术 4.金属矿山 5.非金属矿 6.煤矿安全 7.矿山压力与顶板管理 8.矿山机械 9.矿业安全与环保10.中国煤炭 11.中国矿业 12.辽宁工程技术大学学报.自然科学版 13.煤炭工程 14.矿冶工程 15.煤田地质与勘探 16.煤矿机械 17.矿业研究与开发 18.选煤技术 19.煤矿自动化(改名为:工矿自动化)20.西安科技学院学报 21.湘潭矿业学院学报 22.化工矿物与加工 23.洁净煤技术tn 无线电电子学,电信技术1.电子学报 2.中国激光 3.半导体学报 4.通信学报 5.电子与信息学报6.光电子、激光7.电子科技大学学报8.激光杂志9.激光技术 10.西安电子科技大学学报 11.红外与毫米波学报 12.量子电子学报 13.应用激光 14.系统工程与电子技术 15.电子技术应用 16.半导体光电 17.激光与红外18.电信科学 19.半导体技术 20.固体电子学研究与进展 21.现代雷达22.信号处理 23.电波科学学报 24.电视技术 25.压电与声光 26.北京邮电大学学报 27.激光与光电子学进展 28.红外与激光工程 29.电路与系统学报30.光电工程 31.光通信研究 32.微电子学 33.通信技术 34.光通信技术 35.液晶与显示 36.微波学报 37.广播与电视技术 38.真空科学与技术学报 39.数据采集与处理 40.红外技术 41.电子元件与材料tp 自动化技术,计算机技术1.计算机学报2.软件学报3.计算机研究与发展4.自动化学报5.计算机科学6.控制理论与应用7.计算机辅助设计与图型学学报8.计算机工程与应用9.模式识别与人工智能 10.控制与决策 11.小型微型计算机系统12.计算机工程 13.计算机应用 14.信息与控制 15.机器人 16.中国图象图形学报.a版 17.计算机应用研究 18.系统仿真学报 19.计算机集成制造系统-cims 20.遥感学报 21.中文信息学报 22.微计算机信息23.数据采集与处理 24.微型机与应用 25.传感器技术 26.传感技术学报 28.计算机应用与软件 29.微型计算机 30.微电子学与计算机tv 水利工程1.水利学报 2.泥沙研究 3.和海大学学报.自然科学版 4.水利水电技术5.人民黄河6.水力发电7.水科学进展8.人民长江9.岩石力学与工程学报 10.水力发电学报 11.水利水运工程学报 12.中国农村水利水电13.长江科学院院报 14.水利水电科技进展x 环境科学,安全科学1.环境科学2.中国环境科学3.环境科学学报4.环境化学5.环境污染治理技术与设备6.环境科学研究7.环境保护8.环境污染与防治9.环境工程 10.农业环境保护(改名为:农业环境科学学报)11.化工环保 12.工业水处理 13.海洋环境科学 14.中国环境监测 15.环境科学与技术 16.水处理技术 17.农村生态环境 18.应用与环境生物学报 19.中国人口、资源与环境 20.长江流域资源与环境 21. 环境监测管理与技术 22.自然灾害学报 23.水资源保护顶级刊物geoinformatica[j](国际地理信息系统计算机科学进展杂志)美国 international journal of geographical information science(国际地理信息科学)英国国际期刊isprs journal of photogrammetry and remote sensing(国际摄影测量与遥感协会,国际摄影测量遥感杂志) computers, environment and urban systems(计算机、环境与城市系统)(英国)cartography and geographic information system (制图学和地理信息系统)the cartographic journal(制图学杂志), ukcartographica(加拿大地图学国际期刊), canadacartography,australia(澳大利亚地图学国际期刊)《journal of spatial science》computers geosciences(计算机与地学)spatial cognition and computation(空间认知和计算)ieee transactions on geoscience remote sensing(ieee地球科学与遥感汇刊)remote sensing of environment (环境遥感)international journal of remote sensing (国际遥感杂志)顶级会议cosit(conference on spatial information theory)(空间信息理论会议)* 计算机科学、认知科学、心理学、机器人科学领域的学者会聚讨论空间信息理论* 1993年发起,每两年一次分别在欧洲、北美举行;* 是公认的gi理论研究的最高权威会议,论文严格ccccc评审,由springer-verlag出版acm-gis[c](计算机协会acm关于gis的学术讨论会)*每年举行一次,在acm网站上公布,()*2001年,*2002年,有影响的学术会议sdh(spatial database handel)(空间数据处理会议)* 国际地理联合会igu的地理信息系统专业委员会 ()组织; * 从84年开始,每两年举行一次,第九届在北京召开() * 为refereed conference, 论文集由权威出版社 cccctaylor francis出版;* 2002年7月在加拿大(ssd/sstd(大型时空数据库学术会议)*1989年由美国ncgia发起,每两年一次,99年在香港;*更多的关注gis的计算机技术,参加学者多为计算机科学领域的gis研究人员;*其他学术会议isprs (ica (【篇三:中国科技核心期刊及网站大全】全国期刊官网。