文档介绍:资源信息系统
第一章绪论
目录
第二节地矿数据处理与资源预测评价技术
2
第一节地矿勘查数据采集与管理技术
3
1
第三节地理信息系统(GIS)技术
3
3
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The end
Thanks
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第四节资源图件机助编绘子系统的应用
图形机助编绘和显示技术可以称之为可视化(Visualization)技术。可视化的研究和应用源于科学研究中的数据“大爆炸”问题,为了能在较短时间内分析更多的数据并得出满意的结果,研究者非常需要一个具有可视能力的集成计算环境。普遍认为可视化主要是通过对研究目标内部机理的观察(insight)以便更确切地掌握研究对象的潜在客观性态。可视化包括分子模型、医疗图像、空间开发、天文观察、计算流体动力学、高能物理、有限元分析等。科学界和技术界已越来越重视实验研究过程的可视性,以验证计算结果的正确性。可视化的过程是将检测或获得到的数据转化成几何量,然后再形成可视的图形或图像,研究者可以直接观察到计算/仿真,甚至直视的结果,以揭示更深层的信息。
一、国内外资源图件编绘系统的应用现状及我们的对策
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在发达国家,可视化已不仅仅是实验室的研究课题,而是形成了产品,通过市场这个流通渠道推广应用。可视化在我国虽然起步较晚,但已引起政府及科学技术界的高度重视。国家在浙江大学、华中科技大学等重点院校分别建立了CAD/CAM重点实验室或CAD中心,其目的就是为了推进我国设计领域可视化研究的进程,提高这一学科的研究应用水平。
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可以说,自有了人类之后就有了设计,在几千年的历史中,设计从直觉的、经验的思维开始,逐渐发展成为今天的集实验研究、计算分析和精细制图为一体的技术,可以预见整个设计过程的可视化将是未来设计的模式。虽然我们现在还无法想象每一个设计进程可视化的具体形式和实现方法,但是,随着计算机性能神话般的升级及其技术奇迹般的提高,这个过程将很快明朗,并必将为设计师所认识和熟悉。
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应用计算机图形技术来编制和显示资源勘查与开发图件,既能保证质量、减少编图、制图和修编的工序和时间,还可以实现图形数据共享,方便图形的存贮、保管和使用(吴冲龙等,1991)。西方发达国家经多年的探索,到80年代中期,都在不同程度上实现计算机辅助编制和出版正式地矿图件(姜作勤等,1991)。
英国地调所(BGS)的数字制图生产工序,已试验定型并形成常规生产流程,他们的l:5万、1:25万和1:)都采用了数字技术。
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美国地调所(USGS)利用计算机来设计和准备产品,也已成为日常编图过程的一部分。他们采用栅格扫描方式进行数字化、人机交互方式进行修编和矢量化,再用激光绘图仪生成高精度分色图胶片,然后印刷,成功地翻版了旧的测量地图。整个过程从传统手工方法需几个月减少到几个小时。80年代中期,USGS又在微机上开发了辅助编图软件,赋予了图形数字化、编辑、修改、质量控制、转换比例尺和投影方式等项功能。
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加拿大安大略省地调所在80年代末期,初步实现了从野外画草图到出版彩色图件的填图全过程计算机化,并于1989年出版了第一幅数字彩色地质图。
法国地质矿产资源局(BRGM)也利用计算机辅助编图系统和彩色印刷系统出版了1:5万区调正式图件。
目前,发达国家的计算机辅助编图技术已经从研究转入实际应用,从对旧的修编与再版,发展到在实际填(编)图项目中的一次性成图。
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澳大利亚地调局(AGSO)从1990年开始的第二代全国地质填图计划的全部项目,都采用了计算机辅助编图技术。他们制定了野外数据采集的各种标准和工作流程,采用手持式全球定位系统(GPS)确定采样和观测点位置,使用数据采集器进行数据采集,再利用Oracle,建立各类数据库,然后用ARC/INFO系统进行数据综合、叠加、交互式编辑修改。最后用激光照排机生成分色加网胶片,再制版印刷。
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