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基于区域椭球法的矿区似大地水准面精化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 国外似大地水准面精化概况第8-10页
    1.3 我国似大地水准面研究的发展与现状第10-12页
    1.4 本文研究的目的及主要内容第12-14页
第二章 精化区域似大地水准面的理论和方法第14-24页
    2.1 各种高程起算面及相互关系第14-16页
        2.1.1 大地水准面、正高系统与正高第14页
        2.1.2 似大地水准面、正常高系统与正常高第14-15页
        2.1.3 参考椭球面、大地高系统与大地高第15-16页
        2.1.4 垂线偏差、大地水准面与扰动位的相互关系第16页
    2.2 几何方法确定似大地水准面第16-17页
        2.2.1 GPS水准拟合法第16-17页
        2.2.2 天文大地水准法第17页
        2.2.3 卫星无线电测高法第17页
    2.3 重力学方法确定似大地水准面第17-21页
        2.3.1 Stokes理论第18-19页
        2.3.2 Molodensky理论第19-20页
        2.3.3 Stokes和Molodensky理论比较第20页
        2.3.4 重力法确定大地水准面的具体步骤第20-21页
    2.4 组合法确定似大地水准面第21-24页
        2.4.1 移去恢复法的原理和计算步骤第21-22页
        2.4.2 组合法确定似大地水准面的具体方法第22-24页
第三章 矿区大地水准面的特征及拟合模型比较分析第24-47页
    3.1 矿区大地水准面的特征及精化意义第24页
    3.2 GPS水准拟合法的发展概况第24-25页
    3.3 函数模型法第25-30页
        3.3.1 曲线拟合法第25-26页
        3.3.2 多项式曲面拟合法第26页
        3.3.3 多面函数拟合法第26-28页
        3.3.4 样条函数法第28页
        3.3.5 移动曲面法第28-29页
        3.3.6 神经网络法第29-30页
    3.4 统计模型法第30-31页
        3.4.1 加权平均法第30-31页
        3.4.2 克里格(Kringing)模型第31页
    3.5 综合模型法第31-33页
    3.6 各种拟合方法特点比较第33-35页
    3.7 GPS水准拟合的误差来源与精度分析第35-38页
        3.7.1 GPS水准拟合法的误差来源第35-36页
        3.7.2 GPS水准拟合法的精度分析第36-37页
        3.7.3 GPS水准误差的改进办法第37-38页
    3.8 基于MATLAB GUI的高程转换系统的设计与实现第38-47页
        3.8.1 GUI界面制作第38-39页
        3.8.2 高程转换系统界面设计第39-40页
        3.8.3 试算分析第40-47页
第四章 区域椭球法高程拟合的基本理论和方法第47-57页
    4.1 区域椭球法的构建与实现第48页
    4.2 修改椭球参数第48-49页
    4.3 调整椭球的定位及定向第49-53页
        4.3.1 确定垂线偏差与站心赤道直角坐标系的旋转角关系第49-51页
        4.3.2 推导椭球中心平移公式第51页
        4.3.3 旋转变换后大地坐标变动量第51-52页
        4.3.4 求区域椭球的大地坐标及大地高第52-53页
    4.4 顾及重力场的区域椭球法拟合高程第53-54页
    4.5 软件实现第54-56页
    4.6 软件特性第56-57页
第五章 区域椭球法在矿区似大地水准面精化中的应用第57-75页
    5.1 研究区域概况第57-58页
    5.2 矿区控制测量第58-60页
    5.3 矿区似大地水准面拟合方案第60-63页
    5.4 实验分析第63-73页
        5.4.1 拟合点的确定第63-65页
        5.4.2 拟合过程分析第65-70页
        5.4.3 与其他拟合方法的结果比较第70-73页
    5.5 本章小结第73-75页
总结第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80页

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