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毕业设计(论文)
文献翻译
题目人工神经网络改进经典的坐标转换学院测绘科学与技术学院检验人工神经网一个新的基于不同大地坐标系统之间的转换方法就得出了。对于应用人工神经网络活的的坐标结果也同时表示出来。

在实际中,一个地球卫星可以定为地球表面的任意一个特征点。地球观测卫星的定位是识别地球别面上一个参考点的位置,并计算出相关点在地球上的位置。在大地测量中,一个可用的参考模型是一个旋转椭球,通常情况下使用的参数是场半轴a和扁率F(Vani'cek和Krakiswky,1986):
a-bf=(1)a
其中,b是椭球的短半轴长度。
参考椭球体通过定向和定位来使自己接近地球的形状,使得可以把地球表面的点投影到椭球面上。通过这种方式,大地参考系统就可以用来实现并且对大地参考框架的使用者应用,并且将有一系列已知坐标的点投影参考椭球的表面。
参考椭球面上的一点的坐标被称为大地坐标:由纬度(B)、经度(L)和大地高(H)组成。大地坐标与空点大地直角坐标系之间的转换方程式为:
?XP??(NP+hP)cosφPcos?λP
?Y?=?(N+h)cosφsin?λ
PP?(2)?P??PP2?[N(1-e)+hp]sinφP??ZP?????
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其中,
NP=a
(1-esinφp)22(3)
e=2f-f=22a2-b2
a2(4)
NP是P点的卯酉圈曲率半径,e是参考椭球的第一偏心率。
根据参考椭球表面的演变和实现大地参考系统的技术的改进,地图产品经常被用来描述不通的大地参考系统。这些不同的大地参考系统在很多情况下是相关的,这可以通过他们之间的坐标转换来实现。通常坐标转换都是基于笛卡尔系统的转换。党项建立一个转换公式时,式(2)是不可或缺的。对两个笛卡尔直角所标
袭来说,他们的转换需要七个参数。(3个平移参数、3个旋转参数和1个尺度参数)(霍夫曼等人,1993年。Seeber,2003),方程式为:
X???X??X????????Y?=??Y?+(1+δm)?RC(ωX,ωY,ω??Z)Y?,(5)
Z???Z???Z??????
RC是卡丹矩阵(旋转矩阵)(OX,OY,OZ)是关于X轴,Y轴和Z轴的旋转角。
当旋
?1
转角度较小时,卡丹矩阵也可以写成:RC(ωX,ωY,ωZ)?≈?-ωZ??ωYωZ1-ωX-ωY?ωZ??1??
(6)
位置向量是指一个坐标系统的原点[x,y,z]t到另一个坐标系统的原点[XYZ]T的距离差值[?X?Y?Z]T,用三个平移参数表示。而尺度因子为
m=(1+δm)(7)
当在两个坐标系中拥有至少3个公共点坐标时就可以求解七参数,每一个点可作
出3个方程。在一般情况下,它是各不一致的且非线性的系统。但是如果当旋转角度很小时,该方程可以变成线性的别且可以应用最小二乘原理进行平差。在一个小的有限的区域内,只需要3个地方点就可以求出。(Seeber,2003).

巴西大地坐标系统(SGB)建成于1940年左右。巴西坐标系统是有一系列做了标记的点,并且可用与定位、导航和制图时做水平或竖直控制的点。巴西大地
测量网包括:Gravimetrical网、水平网、水准网、gps基线网和全球GPS系统。
自从巴西坐标系统建立起来开始,巴西已经已经接受了好几种当地的地理信
息系统。在2005年星状神经节阻滞(有限公司“rregoAlegre,天文基准蔡氏SAD69)开始以来,巴西已采取几个不同地方的大地测量系统。SIRGAS2000(美洲地心参照系统)实现在2005年2月,通过了一个新的星状神经节阻滞参
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考,用了不到10年的过渡期内,地心测量区域系统2000可随之而来的星状神经节阻滞与SAD69以及与联合rregoAlegrefor系统映射。中文(简体)英语日语Alpha
联合rrego里港系统正式受聘在巴西从20世纪50年代到本系统1970s参考
面是1924年的海福特国际椭球与半长轴,一个?6378388中号和扁率f=1/297
(巴西地理统计局,1996)。该系统仍然是重要的,因为有许多的坐标和
CARTO图形产品相关。SAD69系统正式通过在年底1970