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如果想从事GIS行业,可以选择相关的专业和方向进行研究生学习,以下是一些建议:
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1.地理信息科学或地理信息系统专业:这是最为直接的选择,这些专业通常包括GIS的基础理论、技术、方法和应用等方面的知识,有利于深入了解和掌握GIS的核心概念和技能。
2.遥感与地球信息科学专业:这个专业更多地关注如何从遥感数据中提取地球信息,包括高分辨率遥感图像处理、遥感数据分析和解译等方面的知识,这些技能在GIS行业也是非常重要的。
3.地球物理学或地球科学专业:这些专业涉及到地球表面和地下结构等方面的知识,对于理解和处理地球信息数据是非常有帮助的。
4.计算机科学或软件工程专业:这些专业有助于理解计算机科学的基本原理和编程技术,同时也可以帮助理解GIS系统的开发和维护。
需要注意的是,不同学校和不同专业的设置会有所不同,应该根据自己的兴趣和职业规划,选择适合自己的研究生专业和方向。
本期五分钟学GIS我们来介绍倾斜摄影技术。
什么是倾斜摄影技术
倾斜摄影技术是通过在飞行平台上搭载多台传感器,同时从一个垂直、四个侧视等不同角度采集影像。我们可以将它理解为一项进化了的摄影测量技术,它比传统的摄影测量多了四个倾斜拍摄角度,从而能够获取到更加丰富的侧面纹理等信息。
倾斜影像的采集
倾斜影像的采集主要分为两个过程,首先是设备准备,其次是设计航线和实拍。
设备准备: 倾斜影像采集的设备包括航空器和倾斜相机。航空器可以是有人飞机或无人机,有人飞机多用于特大面积倾斜摄影,如国产的运十二、运五,中等规模作业可用无人直升机,如七维航测无人直升机,小范围作业可用多旋翼无人机,如红鹏无人机、大疆无人机等。倾斜相机方面,大多数倾斜相机采用下视、前视、后视、左视和右视五个镜头来获取地物倾斜影像,比较常见的如徕卡RCD30倾斜相机、四维远见SWDC-5倾斜相机、红鹏微型倾斜相机等。
设计航线和实拍: 倾斜摄影的航线设计采用专用航线设计软件进行设计,其相对航高、地面分辨率及物理像元尺寸满足三角比例关系。设备组装就绪并规划好路线后,实施航拍,得到具有一定重叠度的多角度影像,倾斜影像采集部分就完成了。
倾斜模型生产
倾斜摄影获取的倾斜影像经过影像加工处理后可以进行模型生成。建模技术主要分为三类,他们分别是:
第一类倾斜摄影 + 机载激光扫描建模 ,即由倾斜摄影提供模型纹理、由机载雷达构建模型骨架,再通过适度的人工干预生产出倾斜摄影模型,常见输出的格式有.obj、.max等,目前具备这种建模工艺的数据厂商有:武汉华正、东方道迩及中科遥感等。
第二类倾斜摄影 + 人工干预建模 ,也是对倾斜摄影数据进行自动化建模,再通过修饰软件进行人工修饰。修饰的细节包括:模型的骨架变形、建筑物底部纹理的遮挡等。修饰后的模型成果不破坏自动化模型成果的结构。目前具有这种工艺的软件有天际航的DP-Modeler等。
第三类倾斜摄影自动化建模 ,只通过倾斜摄影获取的多视角影像来生产模型,即Mesh(三角网)模型。目前市场上的自动化建模软件包括街景工厂、Smart3DCapture、Altizure、PhotoScan、Pix4D、无限界等。这种模型输出的常见格式有osgb、dae、obj、s3c(Smart3D私有格式)、3mx(轻量级的开放格式)等。自动化建模的过程可以简单描述为:先经过几何校正、联合平差等一系列复杂的运算得到带有高程的稠密的点云数据,抽稀,然后构建一张连续的TIN三角网,最后把拍摄的高分影像贴到三角网上,最终得到倾斜摄影模型,如下图。
倾斜摄影建模技术有哪些优势?
传统三维建模通常使用3ds Max、AutoCAD等建模软件,基于影像数据、CAD平面图或者拍摄图片估算建筑物轮廓与高度等信息进行人工建模。这种方式制作出的模型数据外观表达美观,局部细节变形率低,但精度较低,纹理与实际效果偏差较大,并且生产过程需要大量的人工参与,制作周期较长。倾斜摄影技术通过高效的数据采集设备及专业的数据处理流程生成的数据成果直观反映地物的外观、位置、高度等属性,为真实效果和测绘级精度提供保证,并且有效提升模型的生产效率,采用人工建模方式一两年才能完成的一个中小城市建模工作,通过倾斜摄影建模方式只需要三至五个月时间即可完成,大大降低了三维模型数据采集的经济代价和时间代价。
倾斜摄影模型与
倾斜摄影模型作为三维GIS数据的重要来源之一,越来越多地应用到三维GIS项目中。在智慧城市的管理体系、旅游、景区等行业应用中,倾斜摄影模型能让用户从多个角度观察地物,更加真实地反映地物的实际情况,弥补基于二维地图及传统虚拟三维模型应用的不足。
倾斜摄影模型通过单体化操作,可以实现与其他传统三维模型数据同样的GIS应用,如模拟建筑物拆除,满足规划行业应用;对建筑物进行高度、长度、面积、角度、坡度等的量测,应用于水利、能源开采等管理系统;在三维场景中能看到房屋侧面的紧急出口,倾斜模型上任意点之间可以进行准确量算,比如计算通视距离、设计制高点和狙击方案等,这些事发地周围的详细信息,在应急行动中关乎人员及财产的安全,有时甚至能起到决定性作用。
最后,我们以倾斜摄影模型应用案例来结束本期的内容,在我国地理信息产业今后的发展中,倾斜摄影技术无疑将扮演更加重要的角色!
检测台风路径用GIS地理信息技术。
通过GIS地理信息系统对已经发生或正在发生的台风进行实时监涮,即对台风的移动路径和未来走向进行有效监控,以提高相关部门的应急反应速度和应变能力,为预警措施的制定和灾后风险评价提供了数据信息凭据,以便将台风灾害给人们生命财产安全带来的危害降到最低。
可以根据影响台风的各大因素发展来进行预测。目前我国路径预报的水平,差不多是每增加24小时误差,增大100km左右,也就是大家常看到的锥型的路径概率。这个误差是由大气模式的分辨率而决定的。
影响台风路径移动的因素相当多,主要可以分为两大类:
1、内部动力因素
台风是强涡旋,气块在台风中是三力平衡,气压梯度力+科里奥利力=离心力。由于地球弧度的存在,同样速度气块,在不同纬度所受的科里奥利力大小不同,逐渐形成了台风涡旋里面的速度不均匀,台风会向西北漂移(在北半球)。
另外由于涡度存在梯度,台风中的涡旋不稳定,会激发很多波动,进一步造成台风内部的速度不均。这些不均匀性在大尺度上就体现为台风移动。
2、背景环流强迫
台风所在的环境流场,直接关系到它的移动方向。台风生成的地段一般是低纬度季风槽的辐合带,那里风对着吹,容易形成切变涡旋。当然这个涡旋产生后,朝向哪里移动就取决于对吹的风哪一股比较强了。
台风所在的环境是个很纠结的地方,副热带高压是个很大范围的顺时针环流,北部西风带与其汇合,南部东风和季风辐合,所有气流都存在很多波动,这些气流的方向作用于台风上,使得其摇摆不定。
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