跨带区域线路工程控制测量数据处理研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-21页 |
1.1 选题的依据和研究的必要性 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文的结构及核心内容和意义 | 第18-21页 |
1.3.1 课题研究的意义 | 第18-19页 |
1.3.2 论文的核心内容 | 第19页 |
1.3.3 论文的组织结构 | 第19-21页 |
第二章 跨带区域投影变形与坐标的关系 | 第21-33页 |
2.1 高斯投影概述 | 第21-23页 |
2.1.1 高斯投影坐标正算 | 第21-22页 |
2.1.2 高斯投影坐标反算 | 第22-23页 |
2.1.3 邻带换算 | 第23页 |
2.2 跨带区域变形分析 | 第23-25页 |
2.3 减小跨带区域形变的方法 | 第25-28页 |
2.3.1 基于抵偿高程面的高斯投影 | 第25-27页 |
2.3.2 基于移动中央子午线的高斯投影 | 第27页 |
2.3.3 具有抵偿高程面的任意带高斯投影 | 第27-28页 |
2.4 构建区域椭球 | 第28-31页 |
2.4.1 椭球膨胀法 | 第28-29页 |
2.4.2 椭球平移法 | 第29-30页 |
2.4.3 椭球变形法 | 第30-31页 |
2.5 案例分析 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 跨带区域常用坐标系之间的关系 | 第33-46页 |
3.1 常用坐标系 | 第33-35页 |
3.1.1 大地坐标系 | 第33-34页 |
3.1.2 空间直角坐标系 | 第34页 |
3.1.3 平面直角坐标系 | 第34-35页 |
3.2 不同坐标系之间的转换关系 | 第35-39页 |
3.2.1 空间直角坐标系同大地坐标系的关系 | 第35-37页 |
3.2.2 不同空间直角坐标系之间的转换关系 | 第37-38页 |
3.2.3 不同大地坐标系之间的转换关系 | 第38-39页 |
3.3 坐标转换改正 | 第39-40页 |
3.4 案例分析 | 第40-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 跨带区域变形与高程的关系 | 第46-55页 |
4.1 GPS高程拟合原理 | 第46页 |
4.2 常用几种GPS水准拟合模型 | 第46-47页 |
4.2.1 二次曲面拟合模型 | 第46-47页 |
4.2.2 移动曲面拟合模型 | 第47页 |
4.2.3 多面函数拟合模型 | 第47页 |
4.3 其他GPS高程拟合模型 | 第47-48页 |
4.3.1 改核函数参数的多面函数模型 | 第47-48页 |
4.3.2 基于遗传算法的多面函数模型 | 第48页 |
4.4 案例分析 | 第48-54页 |
4.4.1 项目概况 | 第48-49页 |
4.4.2 数据处理及结果分析 | 第49-52页 |
4.4.3 改进后多面函数拟合结果 | 第52-53页 |
4.4.4 不同模型的对比结果 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 跨带区域测量数据处理的软件设计 | 第55-71页 |
5.1 软件定义 | 第55-56页 |
5.1.1 问题定义 | 第55页 |
5.1.2 可行性研究 | 第55-56页 |
5.1.3 需求分析 | 第56页 |
5.2 总体结构设计 | 第56-59页 |
5.2.1 投影转换模块 | 第57页 |
5.2.2 坐标转换模块 | 第57-58页 |
5.2.3 高程拟合模块 | 第58-59页 |
5.3 程序界面设计 | 第59-66页 |
5.3.1 投影换算 | 第59-62页 |
5.3.2 坐标转换 | 第62-63页 |
5.3.3 高程拟合 | 第63-66页 |
5.4 程序测试 | 第66-70页 |
5.4.1 投影换算模块 | 第66-67页 |
5.4.2 坐标转换模块 | 第67-68页 |
5.4.3 GPS高程拟合模块 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结和展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第76页 |