数字摄影测量的发展 思考与对策

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本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革自从数字摄影测量技术出现后,摄影测量教育也迎来了一次新的大变革。

在本科数字摄影测量的教学中,我们需要不断反思教学方法与内容,以期更好地满足当前社会需求。

本篇文章将从以下几个方面进行反思与改革。

一、理论与实践相结合数字摄影测量技术需要同时具备理论和实践能力,这也成为我们教学中需要注意的方面之一。

在课程涉及的基本理论知识的同时,我们应该注重实践操作能力的培养,帮助学生通过课堂实践、实验、实地考察等形式,深入理解数字摄影测量技术的实际应用场景。

实践操作不仅可以提高理论知识的实施能力,而且可以进一步加深学生对于课程内容的掌握程度,为学生将来工作打下坚实的基础。

二、提高计算机技能数字摄影测量是一门涉及到计算机技术的学科,因此在本科数字摄影测量教学中,我们应该注重学生计算机技能的提高。

同时,我们也应该注重对于数字摄影测量软件的讲解和使用,帮助学生掌握数字摄影测量技术的软件操作。

这些软件包括地理信息系统(GIS)、全站仪软件、CAD等,具有极高的实用性。

三、加强实际应用数字摄影测量技术有着广泛的应用场景,我们应该注重课程设置中的应用性。

教学应用场景可以包括数字地形建模、数字海拔测量、三维建模、建筑测量等多个方面。

通过应用性的课程设置,使学生能够深入了解数字摄影测量技术的实际应用,培养出扎实的实践能力,提高学生在未来实际工作中的竞争力。

四、促进团队合作在数字摄影测量领域,团队合作是必不可少的,因此我们需要注重通过团队合作的方式来促进学生之间的交流和合作。

通过小组讨论、课堂合作等方式,让学生了解和体验到团队合作的重要性,从而更好地适应未来的职业环境。

总之,本科数字摄影测量的教育需要不断反思和改革,使教育更符合社会需求。

提高学生的实践操作能力、计算机技能、应用性课程设置以及团队合作能力是教学改革中不可缺少的内容。

只有不断加强学生实践技能,提高应用性课程设置,才能更好的为未来社会培养具有实践能力和创新思维的专业人才。

由数字摄影测量的发展谈信息化测绘

由数字摄影测量的发展谈信息化测绘

由数字摄影测量的发展谈信息化测绘基于工程建设项目的发展要求,我国测绘行业得到快速发展,表现出信息化的特性。

信息测绘是测绘行业发展的必然结果,同时也是测绘实现作业能力的途径。

数字摄影测量是信息测绘的主要表现,通过数字摄影技术,可以纵观测绘信息化发展的历程。

因此,本文通过对数字摄影测量的发展进行探讨,浅谈信息化测绘。

标签:数字摄影测量测绘行业信息化我国在测绘技术的转型时期,着重发展数字摄影技术,提高测量水平,取缔传统测绘。

我国在测绘行业中,提出信息化的技术要求,满足实际测绘的需要,由此为数字摄影测量提供进步空间。

根据数字摄影技术的应用,有针对的分析信息化测绘的实际发展,深入研究信息测绘的具体内容,同时以数字摄影为代表,探析信息测绘现代化发展的方向,提高信息测绘的应用效率,加深我国工程项目对信息测绘的应用程度。

1简述信息化测绘站在测绘的角度观察,测绘主要是以工程项目的空間数据为测量对象,实现多维度信息数据的采集到应用。

信息测绘与传统测绘在本质上并没有区别,只是在技术和科技含量上给予改进。

目前投入使用的数字摄影技术,属于数字测绘,其为测绘改进的关键点,推进测绘信息化的改进[1]。

信息测绘是数字摄影技术的延伸,并不是完全取代数字摄影,利用技术改进的方式,对数字摄影实行科技升级,更大程度上拓宽数字摄影,满足测绘行业的多项需求。

以数字摄影测量为发展基础,信息化测绘需要实现空间信息高效率的采集,例如:信息测绘可以借助相关技术,利用传感器直接完成空间数据的管理,仅针对被测绘地点的空间特性或代表性特征,即可完成有效测绘,体现数字摄影信息化的优点。

信息测绘不仅需要具备数字化的特点,还需要提高对测绘点的控制力度,简化测绘程序,利用过程约束测绘结果。

实现数字摄影测量向信息测绘的转型,优化数字摄影技术,不论是在测绘能力上,还是在测绘周期上,都可体现信息测绘的独特性和优质性。

2由数字摄影测量分析信息测绘的发展基础以数字摄影测量为基础,分析信息测绘发展的必须基础,推进测绘信息化的表现能力。

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望引言随着数字技术的快速发展,数字摄影测量在许多领域得到了广泛的应用。

数字摄影测量是指通过采用数字相机或激光扫描仪等设备采集物体图像或点云数据,并运用计算机技术对数据进行处理和分析,以获取有关物体自身和其周围环境的空间位置、方位关系、形态和三维图形等各种信息的技术。

本文将对数字摄影测量的发展历程以及未来的展望做一个简要的介绍。

数字摄影测量的发展历程数字摄影测量是传统摄影测量的一种发展形式。

传统摄影测量是指通过在相机内部放置准直仪等测量设备,测量控制点的三维坐标并对其进行校正,然后在采集影像时将相片上的控制点投影到像片上,再通过影像计量处理得到细节数据和物理量的测量值;数字摄影测量则采用数字相机或激光扫描仪等新型设备直接采集物态图像或点云数据,并利用计算机技术对数据进行处理和分析,以生成三维图形。

数字摄影测量在工程测量、城市规划、遗址保护、测绘制图、地理信息系统等领域得到了广泛应用。

数字摄影测量的应用领域工程测量数字摄影测量在工程测量中应用最广泛,它可以大大降低测量的成本和时间,并且能够快速获取三维模型数据、网格化数据等。

数字摄影测量技术已经被应用于道路建设、桥梁工程、隧道工程、水文工程等。

采用数字摄影测量技术可以准确地确定工程建设中的建筑信息、土地利用信息、路网布局等,来指导工程建设的整体规划,因此在工程建设中得到了越来越广泛的应用。

城市规划数字摄影测量在城市规划领域也得到了广泛的应用。

采用数字摄影测量技术可以快速获取城市建筑物的三维模型数据,并以此为基础开展城市规划、城市更新等项目。

通过数字摄影测量可以在建筑物高度、朝向、位置、总体布局等方面获得大量的信息数据,以帮助城市规划师做出更为准确和可靠的规划方案。

遗址保护数字摄影测量也被广泛应用于遗址保护领域。

采用数字摄影测量技术可以精确地测量遗址的三维尺寸,绘制出遗址模型,并进行三维重建,帮助保护人员恢复遗址的原貌,以及通过数字化技术,可以系统地对遗址进行监测和保护,使得遗址环境得到更加恰当和细致的保护。

数字摄影测量的发展思考与对策

数字摄影测量的发展思考与对策

数字摄影测量的发展思考与对策Modified by JEEP on December 26th, 2020.众所周知,摄影测量发展到今天,已经进入了它的第三个阶段——数字摄影测量阶段。

它对整个摄影测量的教学、科研、生产都产生了极其深远的影响。

而且,它的影响远远不能认为仅仅是一种技术的发展、一个生产设备的改进以及生产效率的提高。

事实上,数字摄影测量的许多概念,以及它在整个地理信息产业的影响,都远远超过模拟摄影测量到解析摄影测量的变革。

因此,我们不仅仅要探讨技术方面的发展,更重要的是需要思考它对我们产生的影响、地理信息产业发展的规划以及我们所采用的决策。

一、对摄影测量教学、科研的思考就摄影测量本身而言,从测绘的角度上来看数字摄影测量还是利用影像来进行测绘的科学与技术;而从信息科学和计算机视觉科学的角度来看,它是利用影像来重建三维表面模型的科学与技术,也就是在“室内”重建地形的三维表面模型,然后在模型上进行测绘。

因此,从本质上来说,它与原来的摄影测量没有区别。

因而,在数字摄影测量系统中,整个的生产流程与作业方式,与传统的摄影测量差别似乎不大。

但是它给传统的摄影测量带来了重大的变革。

在二十世纪三十年代,针对当时的模拟摄影测量仪器,德国着名的摄影测量专家给摄影测量下了这样的定义:“摄影测量是一种技术,它可以避免计算”。

这是因为,模拟摄影测量仪器解决了传统野外测量中前方交会、后方交会的计算问题。

实质上,当时的模拟摄影测量仪器本身就是一台精密的、机械的、模拟计算器。

该“计算器”用两根精密的空间导杆模拟前方交会,从像点坐标直接解算,给出其模型坐标。

因此,当时的模拟测量仪器,多称为自动测图仪 (Autograph)。

所谓自动,就是可以避免人工的计算。

从这个角度来说,摄影测量当时就与计算机联系在一起,而不是真正的不需要计算。

但是所谓自动,它并不是可以离开作业员的观测进行自动测图,而只是避免了人工的计算,不需要人工用“对数表”或机械的手摇计算机,进行前方和后方交会计算。

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望论文导读:通过上世纪八九十年代对数字摄影测量的研究、开发与推广,进入21世纪,我国数字摄影测量以世人难以想象的速度发展,数字摄影测量工作站在中国的摄影测量生产中获得了普遍的应用与推广,摄影测量的教学也由过去只有少数院校才能进行的“贵族”式的教学得到了极大的普及。

由于摄影测量生产的转型,影像扫描仪已被大量应用,全国扫描仪数量已超过100台。

所有这一切表明,新一代传感器、定位系统的迅速发展以及数字摄影测量工作站的大规模推广,都对摄影测量自身的发展提出一个非常严峻而现实的问题:摄影测量向何处去?下面我们就针对摄影测量的发展讨论一下。

关键词:摄影测量,发展,应用通过上世纪八九十年代对数字摄影测量的研究、开发与推广,进入21世纪,我国数字摄影测量以世人难以想象的速度发展,数字摄影测量工作站在中国的摄影测量生产中获得了普遍的应用与推广,摄影测量的教学也由过去只有少数院校才能进行的“贵族”式的教学得到了极大的普及。

由于摄影测量生产的转型,影像扫描仪已被大量应用,全国扫描仪数量已超过100台。

同时航空摄影机也在加速引进。

应用于航空摄影过程中的GPS/IMU系统也已引进,Z/I公司的数字航空摄影机也已经开始在中国应用。

与此同时,高分辨率的遥感影像、以及其定位参数文件的应用,只要极少量的外业控制点,就能迅速生成正射影像图,它已在城市、土地的变迁、规划中得到愈来愈广泛的应用。

所有这一切表明,新一代传感器、定位系统的迅速发展以及数字摄影测量工作站的大规模推广,都对摄影测量自身的发展提出一个非常严峻而现实的问题:摄影测量向何处去?下面我们就针对摄影测量的发展讨论一下。

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1.数字摄影测量发展的新契机从20世纪初起,以纯精密、光机的模拟摄影测量仪器为特征的摄影测量一直持续了半个多世纪。

在此期间,摄影测量的教学、极少量的科研,除所谓的变换光束理论研究以外,多数是围绕欧洲的几个著名厂商生产的模拟摄影测量仪器进行。

浅论摄影测量的发展现状与趋势

浅论摄影测量的发展现状与趋势

浅论摄影测量的发展现状与趋势摄影测量是一门通过摄影手段进行测量和记录地形、物体和现象的科学。

自19世纪初摄影技术诞生以来,摄影测量已经经历了多个阶段的发展,成为现代社会各个领域不可或缺的技术之一。

本文将深入探讨摄影测量的发展现状、趋势以及未来挑战。

传统的摄影测量技术主要基于光学原理,使用胶片相机或数字相机获取图像,通过精确控制摄影参数,实现地形、物体和现象的测量。

传统测量技术具有较高的精度和稳定性,但同时也需要大量的人力、物力和时间投入,限制了其应用范围。

随着数码相机和计算机技术的不断发展,数码测量技术逐渐成为摄影测量的主流。

数码测量技术通过将光学图像转化为数字信号,实现自动化、快速和大范围的测量。

数码测量技术还可以进行实时动态测量和数据处理,提高测量效率和精度。

视觉测量技术是一种基于计算机视觉原理的测量方法,通过计算机视觉技术和算法实现对图像中目标的自动识别和测量。

视觉测量技术具有高效率、高精度和非接触等特点,被广泛应用于工业检测、医学影像和地理信息等领域。

随着智能机器人技术的不断发展,未来的摄影测量将更加注重智能化和自动化。

智能机器人将成为摄影测量的重要工具,实现更加高效、精确和自动化的测量。

深度学习技术在图像识别、处理和管理等方面具有巨大的优势,未来的摄影测量将更加注重与深度学习技术的融合。

通过深度学习算法对图像进行分析,可以提高测量精度和效率,实现更加智能化的测量。

未来摄影测量将更加注重多源数据的综合应用,包括光学图像、雷达图像、热红外图像等多种类型的数据。

通过对多源数据的综合分析和处理,可以提高测量精度和效率,实现更加全面和准确的测量。

无人机和卫星技术将成为未来摄影测量的重要手段,实现更加高效、灵活和实时的测量。

无人机和卫星可以获取大量高精度的图像数据,通过先进的图像处理和分析技术,可以提供更加全面和准确的地形、物体和现象的测量数据。

在城市规划和建筑测量中,摄影测量被广泛应用于地形图测绘、建筑物变形监测和三维建模等方面。

数字摄影测量发展现状和趋势

数字摄影测量发展现状和趋势

数字摄影测量发展现状和趋势【摘要】当代信息技术的发展,促使摄影测量不可避免的进入了“全数字摄影测量”阶段,本文介绍分析了数字摄影测量技术的发展状况和应用,并研究了数字摄影测量和遥感测量相结合的发展趋势。

【关键词】数字摄影测量发展和应用遥感测量发展趋势1 数字摄影测量技术的发展状况摄影测量的发展主要经过了三个阶段.即模拟摄影测量阶段、解析摄影测量阶段和数字摄影测量阶段。

目前数字摄影测量已经开始在实际中大量应用,但全数字摄影测量作为更先进于数字摄影测量的一种技术,已经开始进行了大量的研究和初步应用。

数字摄影测量技术是以数字影像为基础,利用计算机和专业的摄影测量软件分析和量测来采集被测物体的三维空间信息,已经成为国际上比较流行的地球空间数据获取的重要技术手段。

其数据采集测量仪器主要包括纠正仪、正射投影仪、立体坐标仪、转点仪等,另外还有各种类型的解析测量仪器。

尤其是计算机技术的快速发展,不但可以替代进行测绘中的识别被测物体和识别测试点,而且已经完全可以替代人工来进行大量的计算,其计算结果的可靠性是人工计算多无法比拟的,从而为摄影测量实现了真正的自动化发展。

数字摄影测量的数据获取主要是通过数字摄像机,但是数字摄影测量工作站虽全面替代了传统的解析测图仪,但摄像结果仍然是以胶片为主的,另外对胶片的后期处理并没有出现新的突破,这种测绘方式只能称为数字摄影测量。

目前,数字摄影测量技术已经将全数字测量技术作为研究的重点。

数字摄影测量所获得的大量数据处理是通过数字摄影测量软件来完成的,不但可以节省人力,还具有速度快和精度高等特点。

2 数字摄影测量技术的应用(1)首先获取数字摄影对象及其相关的数据参数,主要包括地面控制点坐标和相机参数。

获得的参数一般是数字摄影参数,如果是航片,需要先转换成影像文件,进而导入影像文件参数软件。

(2)将获得的模型初始化并设置各种相关的各种参数,所获得的的每个模型即为一个航空对象。

(3)模型定向分析:①首先内定向,其目的是为了确定扫描坐标系和所获得相片坐标系之间的数量和参数关系以及数字影像可能存在的变形。

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革数字摄影测量专业是一门应用性很强的课程,是整个地理信息科学领域中的重要基础课程之一,在国家“千人计划”等一系列政策引导下,近年来得到了国家的大力支持和重视。

随着数字技术的快速发展,传统的测绘手段逐渐被数字技术取代,数字摄影测量得到了更广泛的应用。

因此,数字摄影测量的教学也面临着新的挑战和改革。

1.传统教学内容与方式的局限性目前,数字摄影测量专业的教学内容,主要是数字图像处理、三维建模、测绘学基础和工程实践等。

但是,在实践中,发现学生们只是被动地接受理论知识,缺乏实际操作能力和实际案例经验。

例如,学生们若只学几十张图像的处理,而真实场景环境的图像量可能几千张,甚至几万张,那么如何从海量数据中挑选有效数据,如何利用算法自动提取特征,如何准确进行三维重建等问题,很难通过传统教学方式得到解决。

2.加强实践与案例教学针对目前传统教学存在的问题,教师们应当重视实践教学和案例教学,开展实际项目实践,让学生们直接参与项目的设计和实现,以便使学生能够真正了解和掌握所学理论知识的实际应用。

例如,每个学期规划一次项目实践活动,让学生们参与。

在实践中,他们可以自主选择数据,设计算法方案,对数据进行处理并能够将数据生成可视化结果。

这样可以提高学生对数字摄影测量软件和硬件设备的熟悉程度,从而更加深入理解相关理论知识。

案例教学是一种重要的实践教学方式,通过案例学习,让学生能够进一步加深对相关概念、知识点的理解,并在实际应用中能够更好的解决问题。

3.创新课程内容与教学方式教师们应该不断创新课程内容和教学方式,借助互联网和大数据技术,将数字摄影测量的教学与前沿技术和应用相结合,使学生更好的了解这门学科的最新发展和趋势。

例如,引入人工智能、格点挖掘和图像识别等进阶知识,让学生们对研究数字摄影测量技术的方向有更加清晰的认识。

同时,采用网络教学方式,可以将高质量的课程资源与国内外的一流教育资源进行互联互通,使学生可以在任何时候任何地方学习数字摄影测量相关的知识。

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革
数字摄影测量是一门应用广泛且具有重要意义的学科,它涉及到了测绘、地理信息系统、地理空间分析等多个领域。

在本科数字摄影测量的教学过程中,我发现存在一些问题
和不足之处,需要进行反思和改革。

教学内容的设置需要更加贴近实际应用。

传统的教学内容主要注重理论知识和操作技
能的讲解,忽视了与实际应用的结合。

应该引入实际案例、工程项目等实践经验,通过实
地调研、数据处理等方式来提高学生的实际操作能力。

教学方法需要多样化。

传统的教学方法主要是讲解和演示,但对于数字摄影测量这门
学科来说,这样的教学方法过于单一,不能激发学生的学习兴趣。

可以采用实例分析、小
组讨论、实验操作等方式,让学生积极参与到教学过程中,提高他们的学习效果。

评价方式需要更加科学。

传统的评价方式主要注重学生的记忆和理论知识的掌握程度,不能全面评价学生的综合能力。

应该引入实践操作环节,通过项目成果、实验报告等形式
来评价学生的能力,让评价更加科学、客观。

需要加强教师团队建设。

数字摄影测量是一门综合学科,要求教师具备扎实的理论知
识和丰富的实践经验。

教师需要不断学习更新知识,提高自身的素质和水平,以便更好地
指导学生。

本科数字摄影测量的教学需要进行反思和改革。

通过贴近实际应用的内容设置、多样
化的教学方法、科学的评价方式以及教师团队的建设,可以提高学生的学习兴趣和实际操
作能力,更好地培养数字摄影测量专业人才。

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望

数字摄影测量的发展与展望数字摄影测量是将数字摄影技术应用于实现三维空间数据采集、模型构建和空间分析的一种技术方法。

随着数字摄影技术的不断发展和完善,数字摄影测量技术也得到了迅速发展。

本文将探讨数字摄影测量技术的发展现状和未来发展趋势。

发展现状数字摄影测量起源于20世纪90年代,起初主要是用于建筑测量和工厂设备管理等领域。

随着数字摄影技术的不断发展和提高,数字摄影测量技术应用领域不断拓展,例如:陆地测绘、水下测量、航空摄影测量等领域。

数字摄影测量技术的发展,主要集中在以下几方面:(1)设备技术不断创新:数字相机、激光扫描仪、无人机等设备的出现和不断提高,使得数字摄影测量能够实现更高精度、更大范围的测量。

(2)算法技术不断进步:数字摄影测量的算法不断创新,例如基于多视图几何约束的三维重建算法、分层网格法、多尺度分析算法等等,提高了测量精度和效率。

(3)应用领域不断扩展:数字摄影测量技术的应用范围不断扩展,如城市规划、工厂设计、地形测绘、文物保护等等领域,为经济社会的发展提供了有力的支撑。

未来展望数字摄影测量技术在未来的发展趋势有以下几个方向:(1)高精度化:数字摄影测量技术将致力于进一步提高精度,满足更高精度的数据采集和模型构建。

(2)智能化:数字摄影测量技术将不断引入人工智能技术,实现现场数据采集、处理与建模的自动化,提高数据处理效率和质量。

(3)大数据化:数字摄影测量技术将引入大数据技术,实现对大规模数据的处理和分析,用于城市规划、安全检测、交通管理等领域。

总之,数字摄影测量技术的发展具有广泛的应用前景,将为人们的生产和生活带来巨大的改变。

摄影测量技术现状及发展对策初探

摄影测量技术现状及发展对策初探

摄影测量技术现状及发展对策初探摄影测量经历了模拟法、解析法时代后,随着计算机技术的高度发展和广泛应用,目前已进入数字摄影测量时代。

通过对当前数字摄影测量生产、技术体系的总结和分析,可发现旧的生产、技术体系仍影响和制约着数字摄影测量技术的发展。

同时指出,我国目前数字摄影测量系统的开发和引进应符合客观实际,避免浪费。

最后对数字摄影测量技术的发展进行了展望。

标签:GPS空中三角测量;数据获取;GIS数据;数字摄影测量;无光机数字摄影测量1航摄像片的获取常规的航空摄影是飞机在作业区上空以一定的航向重叠度和旁向重叠度连续曝光,籍此获得覆盖整个测区的若干航测像片。

航摄时,像片与地面控制点没有任何的联系。

当利用此像片进行数据处理或测制地形图时,要先进行一项称之为像片控制测量的工作。

机载GPS摄影是将上述的航空摄影和像片控制测量工作结合在一起完成。

这项技术被摄影测量学者称为GPS无地面控制空中三角测量,这是传统摄影测量的一个突破。

机载GPS摄影的关键技术是安装在飞机顶部的GPS动态天线必须是高性能、高灵敏度的,抗干扰强,在高速、多方向气流影响下接收到GPS信号不失锁。

其次是GPS采样间隔尽可能小(GPS动态定位的位置序列对应的时间间隔为0.5s或0.25s),采样率高导致控制器内存要足够大,只有这样,才可以保证曝光瞬间摄影中心S的解算精度。

摄影中心S的空间坐标Xs、Ys、Zs、是重要的外方位元素之一,其它外方位元素如像片姿态角ax、ω、κ的测定可由相应的仪器设备完成。

机载航摄仪在曝光瞬间发出一个脉冲给GPS,由GPS记录下这个脉冲的精确时刻,GPS数据处理时根据这个时刻确定航摄仪曝光瞬间对应的天线中心位置,GPS天线中心与航摄仪镜头中心S 的相关位置的参数是固定的,是可预先测定的。

此外还应精确测定摄影仪曝光时快门打开到最大时刻延迟于发出脉冲时刻的延迟常数,以延迟常数0.01s计算,飞行速度为50m/s,则系统性的定位误差为0.5m。

数字摄影测量技术的应用和前景展望

数字摄影测量技术的应用和前景展望

数字摄影测量技术的应用和前景展望摄影测量技术作为地理信息领域的重要分支之一,早期主要以传统摄影测量为主,但随着数字技术的不断进步和应用,数字摄影测量技术逐渐崭露头角,成为摄影测量领域的重要发展方向。

本文将围绕数字摄影测量技术的应用和前景展望展开讨论。

一、数字摄影测量技术的应用1. 地理测绘领域数字摄影测量技术在地理测绘领域的应用非常广泛。

通过无人机或航空摄影,可以获取高分辨率、全景视角的影像数据,能够快速获取大范围地理信息,如地形地貌、土地利用、水系分布等。

同时,基于数字摄影测量技术,可以进行三维建模与空间分析,为城市规划、土地利用规划等提供可靠的数据支持。

2. 建筑与工程领域在建筑与工程领域,数字摄影测量技术有着重要的应用价值。

通过无人机或摄影测量系统获取的高精度影像,可以帮助建筑师和工程师进行建筑物的设计与规划。

同时,数字摄影测量技术还可以用于工程施工过程的监测与管理,实时跟踪工程进展情况,提高施工质量和效率。

3. 文化遗产保护与管理数字摄影测量技术在文化遗产保护与管理方面也有着广阔的应用前景。

通过高清晰度影像的获取和数字三维建模技术的应用,可以实现文物的虚拟重建与保护。

同时,数字传承技术的发展,使得文物的数字档案化和数字化保存成为可能,为文化遗产的传承与研究提供了新的手段和渠道。

二、数字摄影测量技术的前景展望1. 精度的提升随着传感器技术不断进步,数字摄影测量技术的精度将不断提升。

高精度传感器和先进的影像处理算法的应用,将进一步提高摄影测量数据的精度,满足多领域的需求。

尤其是在精确测绘和工程测量中,数字摄影测量技术的发展将更加迅猛。

2. 地理信息与智慧城市数字摄影测量技术与地理信息系统的结合,将为智慧城市的发展提供重要的支持。

通过数字摄影测量技术获取的大规模地理信息数据,可以为智慧城市的规划、交通管理、环境监测等提供准确的数据支持。

数字摄影测量技术所带来的高精度、高分辨率的地理信息数据,将为智慧城市的建设和管理提供更好的数据基础。

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革
我国本科数字摄影测量教学在理论与实践结合方面存在不足。

传统的教学模式偏重理论知识的传授,缺乏对实际操作的重视。

学生通过简单的公式推导和理论分析,对数字摄影测量的实际应用不够了解。

教学内容应当更加注重实践操作,增加实验课程,引入实际案例,让学生在实践中深入了解数字摄影测量的原理与方法,提高他们的实际操作能力。

数字摄影测量的教学设备与软件支持不足。

数字摄影测量需要使用高精度的测量设备和专业的测量软件,然而目前许多学校的实验室设备和软件并不完善,无法满足学生实际操作的需求。

学校应该加大投入,更新和完善数字摄影测量实验室的设备和软件,并对教师进行相关培训,以提高数字摄影测量的教学质量。

教师队伍的结构与素质需要提升。

许多学校的数字摄影测量课程由传统的测绘学科教师承担,他们对数字摄影测量的理论与应用了解不够深入,无法满足教学需求。

学校应当引进具有实际工作经验的数字摄影测量专业人才担任教师,提高教师队伍的整体水平,使教学内容更加贴近实际应用,更加有针对性。

课程设置与内容需要与时俱进。

随着数字技术的不断发展,数字摄影测量的应用领域越来越广泛,因此教学内容也应当根据实际需求进行调整。

学校应当密切与测绘行业、科研机构等单位合作,及时调整课程内容,增加新的知识点和实际案例,使教学内容更加贴合社会需求,更有吸引力和竞争力。

我国本科数字摄影测量的教学需要进行反思与改革。

针对存在的问题,学校和教师应当共同努力,增加实践课程和实验设备,提高教师队伍素质,与时俱进地调整教学内容,以提高数字摄影测量课程的教学质量,培养更多的数字摄影测量专业人才。

摄影测量技术在测绘中的应用与发展趋势

摄影测量技术在测绘中的应用与发展趋势

摄影测量技术在测绘中的应用与发展趋势摄影测量技术作为现代测绘技术的重要分支,广泛应用于工程测量、地理信息系统、城市规划、环境监测等领域。

本文将探讨摄影测量技术在测绘中的应用以及未来的发展趋势。

一、摄影测量技术的应用领域1. 工程测量在大型工程建设中,如道路、桥梁、隧道等的规划设计和施工中,摄影测量技术被广泛应用。

通过利用航空摄影测量或者无人机进行影像获取,可以高效、精确地获取地物三维坐标信息,为工程测量提供便利。

2. 地理信息系统地理信息系统涉及的地理空间数据获取、管理和分析,都离不开摄影测量技术的支持。

通过航空摄影测量获取高分辨率影像数据,可以为地理信息系统提供准确的影像基础。

3. 城市规划摄影测量技术在城市规划中的应用越来越重要。

通过采集城市的航空影像,可以快速精确地获取城市景观信息,为城市规划和更新提供参考依据。

4. 环境监测近年来,随着环境问题的日益突出,摄影测量技术在环境监测中的应用也越来越重要。

通过获取高质量的遥感影像,可以对环境进行全面监测,及早发现问题并采取相应措施。

二、摄影测量技术的发展趋势1. 高精度化随着科技的不断进步,人们对测绘数据的精度要求也越来越高。

未来的发展趋势将是提高摄影测量技术的精度和分辨率,以更好地满足精细化测绘的需求。

2. 自动化摄影测量过程中的数据处理和分析过程仍然依赖专业技术人员进行手动操作,但随着人工智能技术的发展,未来将有更多的自动化算法应用于摄影测量中,提高测绘工作的效率和准确度。

3. 多源数据融合传统的摄影测量技术主要基于航空摄影数据,但随着无人机技术的发展以及卫星数据的广泛应用,将来摄影测量技术将更多地结合多源数据,利用不同数据源的优势进行测绘工作,提高数据的完整性和精确度。

4. 三维建模随着虚拟现实技术和增强现实技术的快速发展,摄影测量技术将被广泛应用于三维建模领域。

通过获取精确的三维坐标信息,可以为建筑设计、游戏开发、文化遗产保护等提供重要支持。

摄影测量发展总结报告范文(3篇)

摄影测量发展总结报告范文(3篇)

第1篇一、引言摄影测量作为一种传统的测绘技术,经过多年的发展,已经从单一的航空摄影测量扩展到卫星摄影测量、近景摄影测量等多个领域。

随着科学技术的不断进步,摄影测量在数据获取、处理和分析等方面取得了显著的成果。

本报告将总结摄影测量的发展历程,分析其现状,并对未来发展趋势进行展望。

二、摄影测量发展历程1. 传统摄影测量阶段20世纪初,摄影测量技术开始应用于测绘领域。

这一阶段,摄影测量主要以航空摄影为主,通过拍摄地面目标,获取空间信息。

随着航空摄影技术的发展,航空摄影测量在地图制作、土地规划、工程建设等方面发挥了重要作用。

2. 数字摄影测量阶段20世纪80年代,数字摄影测量技术逐渐兴起。

这一阶段,摄影测量开始从模拟技术向数字技术转变,实现了摄影数据的数字化处理。

数字摄影测量在数据处理、分析和应用等方面具有显著优势,推动了测绘技术的快速发展。

3. 现代摄影测量阶段21世纪以来,摄影测量技术取得了重大突破。

卫星摄影测量、近景摄影测量等新兴领域不断涌现,摄影测量在数据获取、处理和分析等方面实现了跨越式发展。

三、摄影测量现状1. 数据获取多样化目前,摄影测量数据获取手段多样化,包括航空摄影、卫星摄影、近景摄影等。

各类传感器技术的不断发展,使得摄影测量数据获取更加高效、精确。

2. 数据处理与分析技术成熟随着计算机技术的进步,摄影测量数据处理与分析技术日益成熟。

目前,摄影测量数据处理软件已经能够实现自动、快速、精确的数据处理与分析。

3. 应用领域广泛摄影测量在测绘、地理信息、城市规划、工程建设、农业、环境监测等多个领域得到广泛应用,为我国经济建设和社会发展提供了有力支持。

四、未来发展趋势1. 高分辨率与高精度未来,摄影测量将朝着高分辨率、高精度的方向发展。

随着传感器技术的进步,高分辨率、高精度的摄影测量数据将更加丰富,为各类应用提供更优质的数据支持。

2. 智能化与自动化随着人工智能、大数据等技术的发展,摄影测量数据处理与分析将实现智能化与自动化。

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革

本科数字摄影测量的教学反思与改革数字摄影测量是一门应用领域广泛的测量技术,涉及到摄影测量理论、数字图像处理、三维空间数据处理等多个学科知识。

在本科阶段的教学中,我对数字摄影测量的教学进行了反思,并有一些改革的建议。

数字摄影测量的教学需要注重理论与实践相结合。

在课堂上,可以通过讲解相关的理论知识,让学生了解数字摄影测量的原理、方法和应用。

还应设置实践环节,让学生亲自操作数字测量仪器,实际感受测量过程中的各种问题和解决方法。

这样能够提高学生的实践动手能力,并能够更好地理解和掌握理论知识。

数字摄影测量的教学应加强与实际工程应用的结合。

数字摄影测量技术在现实生活中有很多应用,比如地质勘探、城市规划、土地测量等。

可以通过案例分析的方式,与学生讨论实际工程中的问题和解决方案,帮助学生将理论知识与实际应用相结合,培养学生的分析和解决问题的能力。

数字摄影测量的教学应加强与其他学科的交叉融合。

数字摄影测量涉及到很多其他学科的知识,比如数学、地理信息系统、计算机图形学等。

可以开设跨学科的课程,将不同学科的知识进行整合,帮助学生更全面地了解数字摄影测量的原理和方法。

数字摄影测量的教学should注重培养学生的创新能力和团队合作能力。

数字摄影测量是一个综合性较强的学科,涉及到多个学科的知识和技术。

在教学中,可以设计一些项目实践课题,让学生在团队合作的环境下,解决实际的工程问题。

通过这样的教学方式,能够培养学生的创新思维能力和团队合作精神,提高他们在数字摄影测量领域的综合应用能力。

对于数字摄影测量的教学反思与改革,应注重理论与实践相结合、加强与实际工程应用的结合、加强与其他学科的交叉融合、培养学生的创新能力和团队合作能力。

这样才能更好地提高学生的学习效果和专业能力,适应数字摄影测量发展的需求。

数字摄影测量

数字摄影测量

数字摄影测量的现状与发展姓名:学号:班序号:数字摄影测量经过几十年的发展,已经取得了相当的成就。

但这是远远不够的,下面就数字摄影测量的发展趋势和发展重点两个方面进行分析:一、发展趋势摄影测量与遥感学作为基于影像的空间信息科学,是地球空间信息学(Geospatial information,或称Geomatics)的核心。

地球空间信息学是空间数据的采集、量测、分析、存贮、管理、显示和应用的集成科学与技术,属于现代空间信息科学与技术范畴。

其发展有以下几方面的趋势:1.空间信息获取的发展趋势地球空间信息获取的发展趋势具有多平台、多传感器、多比例尺和高光谱、高空间、高时间分辨率以及空天地一体化的明显特征。

随着航天技术、通信技术和信息技术的飞速发展,人们将可以从各种航天、近空间、航空和地面平台上,用紫外、可见光、红外、微波、合成孔径雷达、激光雷达、太赫兹等多种传感器获取多种比例尺的目标影像,大大提高其空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率。

形成天地一体化摄影测量与遥感的数据获取方法,为人们提供愈来愈多的影像和非影像数据。

随着新一代全球卫星导航定位系统的发展,将以更高的精度自动测定各类传感器的空间位置和姿态,从而实现无地面控制的实时摄影测量与遥感。

2.空间信息处理的发展趋势地球空间信息处理和信息提取的发展趋势是走向定量化、自动化和实时化。

通过从时空基准、遥感成像机理、模式识别、计算机视觉及数据挖掘等诸多方面取得突破,实现几何与物理方程的整体反演求解,进而实现空间信息处理和信息提取的定量化、自动化和实时化。

3.空间信息管理的发展趋势地球空间信息管理与分析的发展趋势是走向信息共享、互操作和网格化。

随着全球信息网格(GIG)概念的提出,建立全球统一的空间信息网格已势在必行。

为此应在全球统一地理坐标框架下,根据自然社会发展的不平衡特征将全球分成粗细不等的格网,格网中心为经纬度坐标和全球地心坐标系坐标,格网内存贮各个地物及其属性特征,这种存贮方法特别适合于国家社会经济数据的空间统计与分析,使基于空间数据的分析、空间数据挖掘和辅助决策上一个新的台阶。

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众所周知,摄影测量发展到今天,已经进入了它的第三个阶段——数字摄影测量阶段。

它对整个摄影测量的教学、科研、生产都产生了极其深远的影响。

而且,它的影响远远不能认为仅仅是一种技术的发展、一个生产设备的改进以及生产效率的提高。

事实上,数字摄影测量的许多概念,以及它在整个地理信息产业的影响,都远远超过模拟摄影测量到解析摄影测量的变革。

因此,我们不仅仅要探讨技术方面的发展,更重要的是需要思考它对我们产生的影响、地理信息产业发展的规划以及我们所采用的决策。

一、对摄影测量教学、科研的思考就摄影测量本身而言,从测绘的角度上来看数字摄影测量还是利用影像来进行测绘的科学与技术;而从信息科学和计算机视觉科学的角度来看,它是利用影像来重建三维表面模型的科学与技术,也就是在“室内”重建地形的三维表面模型,然后在模型上进行测绘。

因此,从本质上来说,它与原来的摄影测量没有区别。

因而,在数字摄影测量系统中,整个的生产流程与作业方式,与传统的摄影测量差别似乎不大。

但是它给传统的摄影测量带来了重大的变革。

在二十世纪三十年代,针对当时的模拟摄影测量仪器,德国著名的摄影测量专家V.Gruber给摄影测量下了这样的定义:“摄影测量是一种技术,它可以避免计算”。

这是因为,模拟摄影测量仪器解决了传统野外测量中前方交会、后方交会的计算问题。

实质上,当时的模拟摄影测量仪器本身就是一台精密的、机械的、模拟计算器。

该“计算器”用两根精密的空间导杆模拟前方交会,从像点坐标直接解算,给出其模型坐标。

因此,当时的模拟测量仪器,多称为自动测图仪 (Autograph)。

所谓自动,就是可以避免人工的计算。

从这个角度来说,摄影测量当时就与计算机联系在一起,而不是真正的不需要计算。

但是所谓自动,它并不是可以离开作业员的观测进行自动测图,而只是避免了人工的计算,不需要人工用“对数表”或机械的手摇计算机,进行前方和后方交会计算。

由于当时的摄影测量与各种各样的模拟摄影测量仪器紧密地联系在一起,因此,当时的教学和研究的内容多数是围绕着那些精密的摄影测量仪器展开的。

例如:仪器的结构,各种控制器以及怎样利用模拟测图仪器来重建模型(相对定向)等。

又如:相对定向的点数、点位的分布,即所谓标准点位,到现在为止还被称为 Gruber点位,以及如何利用六个标准点上的上下视差进行逐步的趋近;利用过渡改正倍数,加快相对定向的速度等。

但是,到解析摄影测量的时代,精密的机械导杆被共线方程——又称为“数字导杆”所代替,简化了仪器的结构,形成了解析测图仪。

然而利用六个标准点位进行相对定向仍然没有变化,只是人们只需观测六个标准点位的上下视差,计算机就能自动解算相对定向的元素。

计算的过程虽然还是迭代的过程,但是,作业员的作业中避免了迭代过程,从而加快了定向速度。

在解析摄影测量时代,由于数字电子计算机的发展与引入,摄影测量的严密解算成可能。

从而,空中三角测量的严密解算、各种区域网平差模型、粗差检测、可靠性的理论等,成为解析摄影测量时代的热点与重点。

与模拟摄影测量时代相比,解析摄影测量的教学、科研的内容要宽得多,而且研究已经不再仅仅围绕测量的仪器展开。

这时,摄影测量不仅仅需要利用计算机进行大量的计算,而计算机的发展与应用,引起了测量一次深刻的变革。

但是,无论是模拟摄影测量或者是解析摄影测量,都离不开人的双眼分别照准左、右影像上的同名点,因此,它们都不可能实现真正意义上的“自动化”。

到了今天,由于数字摄影测量的发展,计算机不仅可以代替人工进行大量的计算,而且已经完全可能代替人眼来识别同名点,从而为摄影测量开辟了真正的自动化道路。

它不仅大大提高了生产效率,而且在某些领域,在传统的摄影测量观念认为是一些最基本的内容上,正在发生观念性的变革。

首先,数字摄影测量利用一台计算机,加上专业的摄影测量软件,就代替了过去传统的、所有的摄影测量的仪器。

其中包括纠正仪、正射投影仪、立体坐标仪、转点仪、各种类型的模拟测量仪以及解析测量仪。

这些仪器设备曾经被认为是摄影测量界的骄傲,但是,目前除解析测图仪还有少量的生产外,其他所有的摄影测量光机仪器已经完全停止生产。

这种发展已经引起了产业界的变革,即精密的光学、机械制造业转为信息产业,其重心也从欧洲转移到了美国。

原来著名的摄影测量、光机仪器制造厂商,瑞士的Leica已经与美国的Helava合并;德国的Zeiss也将与美国的Intergraph合并。

从教育的角度来看,过去欲办一个摄影测量专业非常困难,这是由于摄影测量专用仪器十分昂贵。

而现在,所有的摄影测量专用仪器多由当代最通用的设备—计算机所替代,摄影测量除了专用的软件外,几乎没有专用的硬件设备。

因此,在美国通常将数字摄影测量称为“软拷贝摄影测量”,这似乎很有道理。

另外,也正是由于这个变革,摄影测量已经超出了“测绘”的范畴,数字摄影测量也已经成为计算机应用学科的一个部分。

1995年9月27日,中国科学报发表了田峰同志《模式识别技术及其应用》的文章,其中谈到:“最近,人们利用立体视觉的原理,正在探索综合运用同一地区的多张不同角度拍摄所得的照片来恢复出地面的高度信息,以获得真正的三维地形图,并已取得了相当的进展”。

显然,这是计算机界从“立体视觉”的角度来描述“数字摄影测量”的。

由此可以看出,摄影测量教学从设备的角度来看,要比传统的摄影测量容易得多;从学科内容的角度来看,其范围要比传统的摄影测量广泛得多。

从摄影测量的教学内容来看,由于上述的变革,有关传统摄影测量仪器结构原理,以及与此有关的各种控制器的理论,也不言而喻地被淘汰。

另外,一些传统的教学内容——可能曾被视为摄影测量的基础知识,而在数字摄影测量的教学中,也显得没有必要了。

例如:上面所说的6个Gruber标准点位,它只是考虑了立体像对最大的控制范围,还有一个多余观测值,因此,Gruber 6个标准点位的概念一直被沿用到解析摄影测量,甚至到数字摄影测量的某些系统中。

这个概念不仅被应用于立体模型的相对定向中,而且还被应用在空中三角测量 (加密)选点过程中。

这个概念曾对摄影测量的发展起了重要的作用,但是到今天,它可能束缚了我们的思想。

假定在“标准”点位上是一片森林、一片水域或者是一大片建筑[]物,而数字摄影测量系统中又没有考虑自动分类(分类问题要比自动匹配、寻找同名点的问题难得多),从而它不能自动避开有问题的标准点位。

因此,也就妨碍了整个相对定向自动化系统的成功率。

而VirtuoZo数字摄影测量系统一开始就放弃了6个标准点位的概念的束缚,而由计算机在整个像对上自动选取均匀分布的特征点,且所选的点数一般在200个左右,大大地超过了所需的6个点的要求,从而使相对定向自动化的成功率大大地提高,可以达到 99.99%。

同时由于观测值的数量大大地超过人工观测所需的最低要求,从而使原来粗差理论所研究、讨论的问题对数字摄影测量的影响也显得有些微不足道。

例如:在相对定向过程中利用6个Gruber 标准点位进行剔除粗差(因为只有一个多余观测值)是十分困难的,但是到了数字摄影测量阶段,由于相对定向点位的选择、匹配都是由计算机来完成,它的效率远高于传统的人工作业,而且可以进行批处理,也就是在作业员休息的时候,由计算机进行处理。

因此将相对定向的点数从6个标准点位提高到100~200个,它使得原来只用6个标准点进行小样本观测变成为大样本观测,从而大大地提高了成果的可靠性。

从下面表格的示例中可以看出:原来的观测样本为185个,最大误差为32μ,中误差为12.5μ;若将误差大于10μ的点全部删除,点数降为95个点,中误差降为5.9μ,但是,相对定向元素变化仅为1/10000。

点数 rms 最大误差φ1 κ1 φ2 ω2 κ2185 12.5μ 32μ -0.0217 0.0268 -0.0157 -0.0139 0.048994 5.9μ 10μ -0.0218 0.0267 -0.0156 -0.0140 0.0489又如过去我们常把空中三角测量称为“加密”。

顾名思义就是把按区域布设的少量的野外像控点进行加密。

最终我们所需要的是加密点的坐标,提供给下一个摄影测量工序进行绝对定向使用。

但是,进入数字摄影测量以后,“加密点”的涵义只是要将影像连接成航带、连接成区域,将整个区域的影像连接,构成为一个整体。

而在摄影测量的后续工序中,并不需要直接利用这些“加密点”,而只需利用由自动空中三角测量、区域网平差所生成的影像的方位元素。

而且,在其后续工序——DEM的生成、正射影像的生成、地物测绘中,无需进行任何定向,从而大大地提高了作业效率。

因此,在数字摄影测量中,如将空中三角测量还称为“加密”,显然不妥。

从以上的例子可以看出,传统的摄影测量进入数字摄影测量以后,很多的观念必须引起新的思考。

当然,进入数字摄影测量以后,数字摄影测量的本身已经与计算机立体视觉的概念紧密地联系在一起。

从而把数字图像处理、模式识别技术和计算机立体视觉的理论大量地引入了摄影测量中。

因此,数字摄影测量实际上是由两部分组成:一部分是摄影测量的关系;而另一部分是模式识别与视觉。

随着数字摄影测量的发展,后者的影响将越来越大,但是摄影测量工作者在这个过程中间还是大有可为的。

因为第一,摄影测量工作者了解摄影测量生产和需要,因此,到目前为止,国际上多数数字摄影测量系统是由摄影测量工作者开发完成的。

第二,摄影测量工作者熟悉摄影测量的几何关系与平差理论,因此,他们常常会在模式识别的理论中引入几何约束条件,利用最小二乘法获得最优解,如所谓带有几何约束条件的最小二乘影像匹配的理论等。

二、对摄影测量生产的思考在模拟与解析摄影测量时代,将整个摄影测量生产划分为不同的工序,使用不同的专用的摄影测量仪器,完成不同的工作。

由于数字摄影测量正在将传统的模拟和解析摄影测量仪器送入历史博物馆,而所有的工序均可以由一台“数字摄影测量工作站”来完成,从而使生产组织发生了重大的变化。

过去的加密工序,使用转点仪、立体坐标仪或解析测图仪,为下面的测图工序提供加密成果,而现在的加密工序与整体的测图工序几乎密不可分。

例如:准备工作、影像数字化、参数文件的建立与输入都是共同的。

而通过加密工序又可以省去后面测图工序的整个定向过程。

因此,再将两个工序分开就完全没有必要。

我们似乎可以把空中三角测量看作为测图工序的一个“预处理”。

当前,正处在由模拟、解析向数字摄影测量转变的时代,同时也是模拟、解析摄影测量仪器与数字摄影测量工作站共存、混用的时期。

例如:有的生产单位,要求利用由数字摄影测量工作站的自动空中三角测量“加密”结果,供模拟测图仪使用;有的生产单位则反过来,要求利用由传统的空中三角测量“加密”结果,供数字摄影测量工作站使用。

正如上面所述,空中三角测量、区域网平差的本质是在严格的数学模型下(特别是光束法区域网平差),将该区域内的所有的影像连接起来,将影像与影像、模型与模型、航带与航带连接起来,而所选的“加密”点都是为了将影像“连接成网”。

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