测绘与地理信息科技发展.

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第 3 章 测绘项目和测绘市场管理制度 3.1 测绘项目管理制度 测绘项目技术管理主要从技术立法、技术基础设施 建立、技术业务及质量保障、技术创新及新技术、先进 设备使用、推广等几方面加以规范和管理。对此,测绘 法律法规对建立测绘基准和测绘系统、制定测绘技术规 范和标准、坐标系统选择、测绘质量监督管理等内容作.
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测绘与地理信息科技发展

目 次 开 篇 测绘与地理信息科技发展历程 测绘与地理信息科技发展趋势 开篇 测绘与地理信息科技发展历程 测绘与地理信息的发展趋势 1 2 3 测绘与地理信息科技发展趋势 开篇 测绘与地理信息科技发展历程 测绘与地理信息的发展趋势

开 篇 我们正处在一个伟大的变革时代—互联网时代、 大数据时代、信息时代 (信息共享、知识共享) 开 篇 我们正处在一个伟大的变革时代—互联网时代、 大数据时代、信息时代 (信息共享、知识共享) 信息时代—是人类继农业时代、工业时代之后 的一个崭新的文明阶段 网络时代:个人地理信息采集者、制图者(众 包)(Google Earth)

开 篇 数据与信息——硬盘与内存 数据是对信息数字化的记录;信息是指把数据放置到一定的背景下,对数据进行解释、赋予意义。 进入信息时代之后,人民趋向把所有存储在计算机上的信息,无论是数字还是音乐、视频,都统称为数据。

开 篇 珠穆朗玛峰8844.43米—世界第一高峰(信息)—实际地理位置(我国与尼泊尔交界)—地理信息 (高程概念:海拔、水准高程、正高、正常高、标高)、大地高

测绘与地理信息科技发展历程 测绘与地理信息科技 测绘科技 地理信息科技 地图是测绘的终极产品,外在表现 地图(传统)—电子地图—地图数据库—地理信息统—数字城市(数字地球)—物联网—智慧城市(智慧地球)

测绘与地理信息科技发展历程 地图(一) 古代地图—直观印象记 录—象形画法 革老丢.托勒密(约90— 168年)—《地理学导 言》—地图投影 裴秀(224—271年)—制图六体:分率、准望、道理、高下、方邪和迂直

测绘与地理信息科技发展历程 地图(二) 近代地图基础:卡西尼(1714—1784年) 开始了大地控制测量(三角控制测量,地球 曲率),应用了地图投影—卡西尼投影(等 距离横圆柱投影) 荷兰制图学家墨卡托投影(世界地图) 地图—男人的世界—定位(南北)

测绘与地理信息科技发展历程 地图(三) 高斯-克吕格—等角横切椭圆柱投影(大、中比列尺地形图) 投影(数学)—测量—技术—制图(应用数学)地图的发展看科技的应用

测绘与地理信息科技发展历程 地图(四) 地图的数学基础—坐标系 1954北京坐标系 1980国家坐标系 (西安) CGCS2000 投影解决-地球到平面,坐标系——怎么放的问题

测绘与地理信息科技发展历程 大地坐标系(一) 参考椭球面——参心坐标系 参心坐标系: 1954年北京坐标系 1980西安坐标系 (局部与大地水准面最吻合) Global Ellipsoid Local Ellipsoid 参心坐标系: 1954年北京坐标系 1980西安坐标系 新1954年北京坐标系

测绘与地理信息科技发展历程 大地坐标系(二) 1980国家大地坐标系是完成全国天文大地网整体平差后建立的。 椭球参数采用的是IUGG1975年推荐的椭球参数 大地坐标原点在陕西省 泾阳县永乐镇,又称80西安 坐标系

测绘与地理信息科技发展历程 大地坐标系(三) 2000国家大地坐标系统(CGCS2000) 地球椭球的中心与地球质心重合,椭球面与大地水准面在全球范围内最佳符合,椭球短轴与地球自转轴重合(过地球质心并指向北极) 通常有两种表现形式,地心直角坐标系(X,Y,Z)与地心大地坐标系(B,L,H) 。

测绘与地理信息科技发展历程 地图数据库 1994年美国纽约是警察部门CompStat(*COMPuter STATistics)治安信息管理系统。利用地图预测和分析犯罪。——Crime Mapping and Data Management 1:50万军事交通图数据库

测绘与地理信息科技发展历程 支撑现代测绘的三大技术是卫星定位、遥感、地理信息系统技术(3S) 遥感 地理信息系统 GNSS (GPS)

测绘与地理信息科技发展历程 全球导航卫星系统(GNSS) 美国正在实施全球定位系统(GPS)现代化计划 俄罗斯正在着手格洛纳斯(GLONASS)补星完善 欧盟的伽利略系统(Galileo) 中国的北斗导航系统(Compass)

测绘与地理信息科技发展历程 浙江ZJCORS(GNSS) 浙江省现有国家级GNSS基准站10座、省级 GNSS基准站22座、市级GNSS基准站54座, 共计86座。目前国家GNSS在建9座。

测绘与地理信息科技发展历程 ZJCORS基准站点分布 浙江省连续运行服务系统于2009年始建,采取省、市分别建设,数据互联共享的方式。2012年正式提供服务,目前有注册用户1000左右, 主要应用于测绘、国土、规划,重大工程项目等方面的精密测量及导航位置服务。

测绘与地理信息科技发展历程 地理信息系统GIS 发达国家从20世纪60年代开始研究和实践。 我国从1980年前后开始技术引进和研究,但是研究的进展很快,差距缩小。 起始阶段涉及的领域:自然资源调查、开发与管理(加拿大1960,全国农业土地利用与规划-加拿大地理信息系统;)以及军事部门。 现广泛运用于:土地、房产、农业、林业、环境保护、海洋资源、水资源、城市建设与规划等众多领域。

测绘与地理信息科技发展历程 我国测绘与地理信息科技发展(一) 地球重力场、高精度定位导航等技术取得重要突破,我国地心坐标系统CGCS2000的建立。 数字航摄仪、大面阵大重叠度航空数码相机、机载合成孔径雷达系统、低空无人飞行器航空摄影系统等数据获取装备成功研制并投入生产。 遥感影像压缩质量验证、影像仿真、卫星地面检校等卫星测绘技术取得了重要进展。

测绘与地理信息科技发展历程 我国测绘与地理信息科技发展(一) 地理信息三维虚拟现实系统、遥感图像综合处理系统、机载激光雷达数据处理系统、数字摄影测量网格系统、高分辨率遥感影像数据一体化测图系统 地理信息数据获取到输出全程数字化。 突破了数据保密处理等数据管理与服务关键技术,公众版国家地理信息公共服务平台“天地图”、基础地理信息时空数据库管理系统、国务院全国空间信息系统等大量应用系统。 开发了地理信息三维虚拟现实系统、遥感图像综合处理系统、机载激光雷达数据处理系统、数字摄影测量网格系统、高分辨率遥感影像数据一体化测图系统等数据处理系统,实现了从地理信息数据获取到输出全程数字化。 突破了数据保密处理等数据管理与服务关键技术,研制了自主知识产权的公众版国家地理信息公共服务平台“天地图”、基础地理信息时空数据库管理系统、国务院全国空间信息系统等大量应用系统 突破了数据保密处理等数据管理与服务关键技术,公众版国家地理信息公共服务平台“天地图”、基础地理信息时空数据库管理系统、国务院全国空间信息系统等大量应用系统

测绘与地理信息科技发展历程 我国测绘与地理信息科技发展(三) 927测绘工程关键技术与示范应用 高精度轻小型航空遥感系统核心技术及产品 全球地表覆盖遥感制图与关键技术

测绘与地理信息科技发展趋势 大地测量技术发展(一) 静态到动态—三角测量、WGS84 地基到天基—重力卫星的发射使得地球重力场观测正在由地基向天基转变 区域到全球—统一全球高程基准 定位精度高 yuGNSS有关

测绘与地理信息科技发展趋势 大地测量技术发展(二) 全球大地测量观测系统(GGOS) 基于多种大地测量观测手段的建设成为新的发展方向。 高轨卫星追踪低轨卫星技术(hl-SST) 低轨卫星追踪低轨卫星技术(11-SST)、 卫星重力梯度测定技术(SSG)

测绘与地理信息科技发展趋势 航空航天遥感(一) “三多”(多传感器、多平台、多角度)和“四高”(高空间分辨率、高光谱分辨率、高时相分辨率、高辐射分辨率) 对地观测系统逐步小型化,卫星组网和全天时、全天候观测 2010-2020年,美国计划执行17个新的卫星项目,涵盖地球科学的各个领域。

测绘与地理信息科技发展趋势 航空航天遥感(二) 遥感的应用分析正在由定性转向定量,航空航天遥感数据已经成为地形图测制更新的主要数据源,遥感数据产品呈现出高/中/低空间分辨率、多光谱/高光谱/合成孔径雷达共存的趋势。遥感数据快速处理系统:法国研制的像素工厂(Pixel Factory)、美国PCI公司的地理影像集成软件系统(GXL)等。

测绘与地理信息科技发展趋势 地理信息处理与管理 向自动化、智能化发展(WEBGIS),三维空间数据管理,基于网格计算、云计算的地理信息系统,美国和欧洲的网格地理信息系统技术处于领先地位,ArcGIS、Oracle为主要品牌。 海量空间数据管理方式三维空间数据管理已成为技术发展重点,美国率先推出了Google Earth、Skyline、Virtual Earth、World Wind、ArcGlobe等一系列基于网络和影像的大型数据管理和服务系统。 向自动化、智能化发展,三维空间数据管理成为研究热点,基于网格计算、云计算的地理信息系统解决方案不断涌现。美国和欧洲的网格地理信息系统技术处于领先地位,国际地理信息系统软件仍以ArcGIS、数据库管理系统Oracle为主要品牌。 海量空间数据管理方式发生了重大变化,三维空间数据管理已成为技术发展重点,美国率先推出了Google Earth、Skyline、Virtual Earth、World Wind、ArcGlobe等一系列基于网络和影像的大型数据管理和服务系统。

测绘与地理信息科技发展趋势 地理信息服务发展 向覆盖范围更大,服务形式更加灵活、更加网络化,服务内容精度更高、现势性更好的方向发展.ArcGIS、Intergraph和MapInfo约占有全球地理信息系统软件市场份额的60%. 微软必应地图(Bing Maps)与谷歌地图(Google Maps)都提供在线地图服务。微软利用Silverlight技术重组了地图应用工具,发布了街景图像。谷歌地球新的API V2航空影像。用户可以更方便地得到所需的地理信息,获得更多数据、影像以及更好的服务。 物联网、云计算等新技术的发展为地理信息随时随地服务奠定了坚实基础。 美国在大型桌面地理信息系统基础软件领域独占鳌头,

测绘与地理信息科技发展趋势 发展测绘与地理信息科技的形势要求 我国测绘地理信息发展正进入全面构建数字中国的关键期、监测地理国情的开篇期、测绘地理信息服务需求的旺盛期、地理信息产业发展的机遇期、加快建设测绘强国的攻坚期。

测绘与地理信息科技发展趋势 数字城市的概念 数字城市是数字地球的重要组成部分 指利用数字技术、信息技术和网络技术,将城市的人口、资源、环境、经济、文化、社会等要素,以数字化、网络化、智能化和可视化的方式加以表述 本质是把城市的各种信息资源整合起来用数字化的方式表现,用于规划城市、预测城市、运营城市、监管城市

数字城市地理空间框架是数字城市建设必不可少的基础 测绘与地理信息科技发展趋势 城市信息集成整合,智能化处理,可视化表示 构建数字城市地理空间框架 搭建统一的地理信息公共服务平台 数字城市地理空间框架 数字城市地理空间框架是数字城市建设必不可少的基础

测绘与地理信息科技发展趋势 数字城市与智慧城市的关系 数字城市地理框架是城市得以高效运行的核心,是数字城市重要的基础设施。城市的基础设施和城市的仿真系统都是智慧城市的重要组成部分 智慧城市的空间支撑是数字城市地理空间框架,智慧城市是数字城市建设的发展和延伸。从数字城市向智慧城市迈进,是解决我国城市化发展的必然选择

测绘与地理信息科技发展趋势 更加全面透彻的感知 更全面的互联互通 更深入的智能化 智慧城市相对于数字城市

测绘与地理信息科技发展趋势 智慧城市的定义 Smart City (Wisdom City) “智慧城市就是让城市更聪明” 通过互联网把无处不在的被植入城市的智能化传感器联接起来形成的物联网,实现对物理城市的全面感知 利用云计算技术对感知信息进行智能处理和分析,实现网上“数字城市”与物联网的融合,并且发出指令,对各种需求作出智能化响应和智能化决策支持 34

智慧城市发展 欧盟委员会提出建设智慧城市具体计划 澳大利亚、日本、韩国等提出智慧城市建设计划 美国建设第一个智慧城市 2009 2009.9 美国建设第一个智慧城市 2009.1 IBM提出“智慧地球”和”智慧城市”概念 美国提出“国家宽带计划”和“智慧地球”目标 欧盟提出“欧洲2020”,部署智慧城市试点 2008 2006 新加坡提出“智慧国家、全球城市” 35

测绘与地理信息的发展趋势 云计算 移动互联网 物联网 传感器 智慧城市的内涵 技术条件: 36

测绘与地理信息的发展趋势 智慧城市时空信息云平台 通过泛在网络、传感设备、智能计算等新型高科技手段,实时汇集城市各种时空信息 智慧城市建设的重要的空间信息基础设施 智慧城市时空信息云平台 形成更透彻感知、更广泛互联、更智能决策、更灵性服务和更安全可靠的地理信息服务平台

智慧城市建设示范试点项目 浙江 “智慧高速” 杭州 “智慧城管” 宁波 “智慧物流” 绍兴 “智慧安居” 嘉兴 “智慧电网” “智慧交通” … … 智慧城市建设示范试点项目

结 语 近20年来,商务智能、社交网络、无线传感器、云计算、语义网等等新的技术风驰电掣般进入了我们的生活,软件开源、数据开放、普适计算、软件即服务、智慧地球等新的思想令人应接不暇,如一架高速行驶的列车,我们往往还来不及看清楚窗外的风景,就已经呼啸着越过了下一个站台。

结 语 新技术爆发的能量一次又一次地冲击我们这个社会。我们正在以飞快的速度穿越我们定义的信息时代……列车将驶向何方? 伴随着信息技术发展的测绘与地理信息科技下一个目标会是智慧城市吗?让我们共同分享。

谢谢