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现代地图的功能有了哪些进展?

一、现代地图的功能有了哪些进展? 现代地图的功能进展: 一、实时数据化 世界总是处于不断的变化之中,展示当今世界的最佳方式,无非是向人们及时展示此时此地发生的什么事,

一、现代地图的功能有了哪些进展?

现代地图的功能进展:

一、实时数据化

世界总是处于不断的变化之中,展示当今世界的最佳方式,无非是向人们及时展示此时此地发生的什么事,而地图正是其中的媒介。地图数据获取与数据呈现之间的时间差还需要进一步缩减。事实上,实时地图以及快速的制图方式已经在全球蔓延开来了。

二、无处不在化

在所有环境和情况下,人们都应能够获取到有效的地图资源,地图应该是随时随地触手可及,且无处不在的。

三、媒介多样化

地图可以在各种各样的媒介中展示与传播,其中包括纸版、各种形式、分辨率或尺寸的屏幕、或者多媒体环境中。同时,地图也应在智能手表、可穿戴装备、增强现实等多种创新性设备上通用。无论使用何种媒介,地图都需要根据用户需求及限制条件量身定制。

四、个性化定制化

地图是地理信息技术与用户之间的交界面,也是一种交流的方式。现代地图具备自适应、交互反应、结合用户及使用的情景感知能力,最终,将与人类之间的交流方式趋同。

五、设计精良化

无论地图应用于哪种媒介、哪种情境,使用地图的时候都应遵循一定的教条:任何一张地图都应具有可读性。其实,这就意味着地图必须做到视觉感知,而且制图人应避免图示上的混淆。诚然,我们还可以做更多的事情,让地图更加赏心悦目,让地图能够传递更多信息。

扩展资料

地图对于人类的意义非同小可,没有地图,人们就没有了空间感。只有对空间位置有充分的了解,才能真正意义上促进经济发展、管理土地资源、应对灾害紧急事件以及与位置相关的商业决策。

在过去,地图往往是人工制品,看上去设计精美,还必须要包含一定的信息量——因为它还要经受很长一段时间的使用。现代制图业中,地图除了原有的展示功能之外,已包含了众多的功能。地图能为用户提供有关地理位置的必要信息,还会引领用户去找寻地图之外的信息。

这就让地图具备了表格的功能——通过空间属性将信息结构化处理,让用户获取到有序的结构化信息。由此看来,现代制图业的理念,浓缩成一句话将是:地理信息的高效交流。

作为一门与现代地图发展密切相关的学科,现代制图业在未来发展中,还需要进行更大规模的跨学科多元技术的整合,包括计算机科学、通讯科学、人机交互、通信科学、认知科学、法律、经济、地理信息管理和制图学。

在这些跨学科技术的共同作用下,地图终将朝着以人为本的方向迈进。众多创新型技术驱动着人们创造、获取以及使用地图的方式发生变化,伴随而来的正是前所未有的海量地理信息,而制图服务也就成为了未来地图服务的重中之重。

越来越多的创新技术影响着制图业的发展,如今,通过诸如激光扫描、遥感、传感器网络等地理数据的采集方式,可以自动生成地图,并能够搭建地理信息的智能模型,允许结构化和类型化的深入分析。如今,无论是手机端,还是增强现实设备,也都成为了展示地图的载体。

参考资料来源:百度百科-地图

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三、什么是GPS功能?

GPS,即全球定位系统(Global Positioning System),它是一个中距离圆形轨道卫星定位系统,可以为地球表面绝大部分地区提供准确的定位和高精度的时间基准。该系统是通过太空中的24颗GPS卫星来完成的。最少需要其中3颗卫星,就能迅速确定您在地球上的位置。所能接收到的卫星数越多,译码出来的位置就越精确。

全球定位系统由三部分构成:(1)地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的 工作)、地面天线(在主控站的控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;(2)空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个道平面上;(3)用户装置部分, 主要由GPS接收机和卫星天线组成。

全球定位系统的主要特点:(1)全天候;(2) 全球覆盖;(3)三维定速定时高精度;(4)快速省时高效率:(5)应用广泛多功能。

全球定位系统的主要用途:(1)陆地应用,主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、 市政规划控制等;(2)海洋应用,包括远洋船最佳航程航线测定、船只实时调度与导航、海洋救援、海洋探宝、水文地质测量以及海洋平台定位、海平面升降监测等;(3)航空航天应用,包括飞机导航、航空遥 感姿态控制、低轨卫星定轨、导弹制导、航空救援和载人航天器防护探测等。

GPS卫星接收机种类很多,根据型号分为测地型、全站型、定时型、手持型、集成型;根据用途分为车载式、船载式、机载式、星载式、弹载式。

经过20余年的实践证明,GPS系统是一个高精度、全天候和全球性的无线电导航、定位和定时的多功能系统。 GPS技术已经发展成为多领域、多模式、多用途、多机型的国际性高新技术产业。

GPS原理

24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上,以12小时的周期环绕地球运行,使得在任意时刻,在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星。

由于卫星的位置精确可知,在GPS观测中,我们可得到卫星到接收机的距离,利用三维坐标中的距离公式,利用3颗卫星,就可以组成3个方程式,解出观测点的位置(X,Y,Z)。考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差,实际上有4个未知数,X、Y、Z和钟差,因而需要引入第4颗卫星,形成4个方程式进行求解,从而得到观测点的经纬度和高程。

事实上,接收机往往可以锁住4颗以上的卫星,这时,接收机可按卫星的星座分布分成若干组,每组4颗,然后通过算法挑选出误差最小的一组用作定位,从而提高精度。

由于卫星运行轨道、卫星时钟存在误差,大气对流层、电离层对信号的影响,以及人为的SA保护政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。为提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技术,建立基准站(差分台)进行GPS观测,利用已知的基准站精确坐标,与观测值进行比较,从而得出一修正数,并对外发布。接收机收到该修正数后,与自身的观测值进行比较,消去大部分误差,得到一个比较准确的位置。实验表明,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。

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