空间矢量化论文_孙卫新,张锦明,王光霞,张寅宝

导读:本文包含了空间矢量化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:矢量化,鱼雷,空间,方程,稳定性,模型,等高线。

空间矢量化论文文献综述

孙卫新,张锦明,王光霞,张寅宝[1](2016)在《室内地图空间数据矢量化采集方法研究》一文中研究指出室内地图空间数据是室内地图可视化表达的基础,底图矢量化是目前室内地图空间数据采集的主要方式。由于室内外空间环境及其对象特征存在较大差别,传统矢量化方法对室内地图的适用性较差。根据室内地图的特点和概念模型,研究了矢量化采集室内地图空间数据的主要流程与方法,重点分析了提高采集效率的智能化处理方式。最后,结合开发的试验系统给出了室内地图数据采集的应用示例。(本文来源于《测绘科学技术学报》期刊2016年02期)

刘坤[2](2012)在《森林空间图像的矢量化》一文中研究指出地理信息系统(GIS)与遥感系统(RS)和全球定位系统(GPS)密不可分,它们合在一起称为"3S",构成数字地球。RS是森林地理图像的主要信息源、GPS是森林地理图像的定位手段,而GIS是数字地球的核心。本文对森林空间图像的矢量化进行简要的分析与探讨。(本文来源于《科技与企业》期刊2012年05期)

梅芸[3](2011)在《居住用地生态足迹矢量化与城市生态安全格局空间设计》一文中研究指出随着中国进入城镇化加速发展,外来人口不断增加,对住宅的需求与日俱增,因而居住类用地在城市总建设用地中的比例也随之上升,且根据景观生态学,占据所属基质20%以上的斑块拥有较强的稳定势和一定的发展势,对构建城市生态安全格局有举足轻重的影响。目前,对于城市生态安全格局的研究主要为生态安全评价与影响因子的指标选取,未能矢量化分析生态足迹量在城市空间布局层面对规划设计的影响。在建设两型社会的背景下,本文以中部枢纽城市武汉为例,将城市生态安全格局作为应对环境保护和城市蔓延的综合对策,通过对其设定生态足迹吸引力和控制度综合指标,分析由地块承载居住功能所产生的能量流和物质流,社会流,建立住宅生态足迹模型,定量定性反映人类居住活动对生态环境的影响和破坏,作为衡量城市可持续发展程度的指标之一。(本文来源于《转型与重构——2011中国城市规划年会论文集》期刊2011-09-20)

杨跃能,郑伟,吴杰,邹东升[4](2011)在《临近空间对地观测平台的矢量化建模及稳定性分析》一文中研究指出研究了临近空间对地观测平台的矢量化建模和稳定性问题。定义了描述观测平台空间运动的坐标系及运动参数;在受力分析的基础上,根据Newton-Euler方程建立了矢量形式的六自由度非线性数学模型;基于此模型,应用Lyapunov稳定性理论对观测平台的稳定性进行了分析。研究结果表明:对于给定的未扰运动,观测平台是渐近稳定的;纵向和横侧向的自由扰动运动均由两个非周期衰减模态和一个振荡衰减模态迭加而成;观测平台受到瞬时扰动后,快衰减运动模态主要同转动运动有关,反映了受扰后力矩的平衡过程,而慢衰减运动模态主要同线速度运动有关,反映了受扰后力的平衡过程。(本文来源于《国防科技大学学报》期刊2011年03期)

韩学锋,林广发,陈友飞[5](2009)在《基于空间插值彩色扫描地形图等高线的自动矢量化》一文中研究指出本文主要描述了一种基于彩色扫描地形图等高线的自动提取以及自动矢量化的方法,提出了通过空间插值解决等高线不连通问题的新方法。首先利用图像分割方法分色提取出栅格等高线,自动矢量化等高线(CLs1),然后对这些不连续的等高线赋值,结合其他地形要素(高程点、山脊线、山谷线等)创建DEM,从DEM中提取等高线(CLs2),最后利用提取出的等高线(CLs2)修正从地形图中自动矢量化得到的等高线(CLs1),得到连通的矢量化等高线。通过实验证明此方法是有效的,提高了等高线自动化程度。(本文来源于《测绘科学》期刊2009年02期)

袁烽,黄华[6](2007)在《矢量化的园林建筑空间——上海苔圣石工坊项目随想》一文中研究指出本文以上海苔圣石工坊项目为例,阐述借用中国古典园林建筑理念创作现代建筑的过程,指出当代中国建筑需要从内在本质出发探索文化价值。(本文来源于《城市建筑》期刊2007年09期)

高剑,徐德民,严卫生,张福斌[7](2005)在《鱼雷6自由度空间运动的矢量化模型与仿真》一文中研究指出鱼雷是一个复杂的强耦合、非线性对象。以往的鱼雷运动方程由12个微分方程和3个几何方程组成,不便于在仿真中应用。该文根据动量定理和动量矩定理及运动学方程建立了鱼雷的矢量化6自由度空间运动模型,为仿真计算提供了方便。在此基础上利用MATLAB仿真软件建立了计算机仿真模型,其特点是按鱼雷运动方程的不同部分分别设计独立的模块,可读性高并易于修改。将该仿真模型与控制系统模型组成闭环仿真系统,结果表明该鱼雷仿真模型准确、高效,能够为鱼雷控制系统的设计、分析提供了良好的仿真条件。(本文来源于《计算机仿真》期刊2005年05期)

王堃,刘刚,李绍虎[8](2005)在《水文河道地形空间数据库高程矢量化数据检查方法》一文中研究指出在水文河道地形空间数据库建库过程中,大批量的数据造成了检查矢量化数据的困难,为了高效率完成高程矢量化数据的错误检查与修改工作,设计了"二维系统中数据转化→叁维系统中错误检查定位→二维系统中数据修改复查"的流程化数据检查与修改方法。该方法在"长江水文泥沙信息分析管理系统"数据检查中得到了实际应用。该方法不仅适用于GeoView软件矢量化的空间数据库,也可以运用于其他类型的矢量化数据的检查工作。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2005年02期)

潘瑛,徐德民,崔荣鑫,潘峰[9](2004)在《鱼雷空间运动方程的矢量化及稳定性分析》一文中研究指出运用 Fossen 方法将鱼雷空间运动方程进行了矢量化,得到了高度简练的基于鱼雷体坐标系和惯性坐标系下的运动方程的矢量化,并给出了矢量参数矩阵的性质。在此基础上分析了鱼雷在开环和闭环控制条件下的稳定性,说明了鱼雷运动方程矢量化的实用性。(本文来源于《鱼雷技术》期刊2004年02期)

吴顺辉,蒋成爱[10](2003)在《空间数据计算机屏幕矢量化精度研究》一文中研究指出研究屏幕分辨率和放大倍数对AutoCAD的空间数据屏幕矢量化精度的影响。结果表明 ,屏幕缩放方法对矢量化精度有较大影响 :放大倍数提高使点位中误差和极限误差均下降 ;图形放大则提高了定点精度 ,放大 8~ 10倍以上可以将点位中误差控制在 0 .0 8mm以下 ,即在允许中误差 0 .2mm的 4 0 %以下 ;放大 8~ 10倍是进行屏幕矢量化的最佳方式 ;屏幕分辨率对点位中误差的影响较小。认为地理信息系统空间数据的人工干预屏幕数字化定点精度应该受到重视。(本文来源于《中国农业大学学报》期刊2003年05期)

空间矢量化论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

地理信息系统(GIS)与遥感系统(RS)和全球定位系统(GPS)密不可分,它们合在一起称为"3S",构成数字地球。RS是森林地理图像的主要信息源、GPS是森林地理图像的定位手段,而GIS是数字地球的核心。本文对森林空间图像的矢量化进行简要的分析与探讨。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

空间矢量化论文参考文献

[1].孙卫新,张锦明,王光霞,张寅宝.室内地图空间数据矢量化采集方法研究[J].测绘科学技术学报.2016

[2].刘坤.森林空间图像的矢量化[J].科技与企业.2012

[3].梅芸.居住用地生态足迹矢量化与城市生态安全格局空间设计[C].转型与重构——2011中国城市规划年会论文集.2011

[4].杨跃能,郑伟,吴杰,邹东升.临近空间对地观测平台的矢量化建模及稳定性分析[J].国防科技大学学报.2011

[5].韩学锋,林广发,陈友飞.基于空间插值彩色扫描地形图等高线的自动矢量化[J].测绘科学.2009

[6].袁烽,黄华.矢量化的园林建筑空间——上海苔圣石工坊项目随想[J].城市建筑.2007

[7].高剑,徐德民,严卫生,张福斌.鱼雷6自由度空间运动的矢量化模型与仿真[J].计算机仿真.2005

[8].王堃,刘刚,李绍虎.水文河道地形空间数据库高程矢量化数据检查方法[J].长江科学院院报.2005

[9].潘瑛,徐德民,崔荣鑫,潘峰.鱼雷空间运动方程的矢量化及稳定性分析[J].鱼雷技术.2004

[10].吴顺辉,蒋成爱.空间数据计算机屏幕矢量化精度研究[J].中国农业大学学报.2003

论文知识图

上海大学校区Quickbird影像图片浏览窗口Fig.31Viewer城镇建设用地典型遥感影像叁棱柱像显着性检测空间矢量化阶段基于GIS的智能化社区管理系统结构功能

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