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正射影像图_百度百科
正射影像图
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正射影像图 ortho-photo map用正射像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记的平面图。
正射影像图正射影像图
用正射像片编制的带有公里格网、图廓内外整饰和注记的。
上的资源三号2米分辨率全国真彩色正射影像图已经在国土、导航、林业等方面得到推广应用。资三全国真彩色正射影像图以资源三号为主要数据源,结合天绘、高分等卫星影像,覆盖全国的陆地国土面积。该成果图由卫星中心牵头,在国家发改委产业化项目“高分辨率遥感卫星在现代测绘和地理信息服务中的综合应用示范”的支撑下,联合多家地方测绘生产单位共同完成。全图时相集中于2012年6月至2014年12月,部分地区还实现了二次更新;全图经分区域无控自由网平差、正射纠正、融合、匀光、镶嵌而成,影像几何分辨率均达到2.1米,几何定位精度优于25米,局部优于10米;全图影像清晰,色彩鲜艳,与主流影像地图相比具有在城市郊区影像时相更新、我国西部边远地区全覆盖等特点。
正射影像图正射影像图优势
卫星中心采用“边建设边应用”的模式,在开展资三全国真彩色正射影像图建设的同时,积极与中国土地勘测规划院、国家土地督察武汉局、长江水利委员会、国家林业局调查规划设计院等多家单位开展应用合作,已经在国土调查、导航地图更新、水土流失监测、林业调查等领域得到应用。  据悉,卫星中心将采取合作共赢、低成本推广的方式,在相关行业对资源三号2米分辨率全国真彩色正射影像图进行推广应用,并将采用资源三号和后续相关卫星影像实现“一年一更新”,以保持影像时相的现势性。[1]
.遥感集市[引用日期]什么是射影?
翻数学书吧.\x0d如下的可参考:射影从一点向一条直线或一个平面作垂线,所得的垂足就是这点在这条直线或着个平面上的射影;\x0d射影是一个图形,如几何中,某点或某条线段在某个面上的射影,一般都指它的垂足或垂足之间的线段等,用作垂线找垂足的方法即可获得.
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[shè yǐng dìng lǐ]
,又称“”:在中,斜边上的高是两条在斜边射影的比例中项,每一条又是这条直角边在斜边上的射影和斜边的。是图形计算的重要定理。概述图中,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,BD是斜边AC上的高,则有射影定理如下:BD?=AD·CDAB?=AC·ADBC?=CD·AC由古著名、《》作者提出
射影定理验证推导
①CD^2=AD·BD;②AC^2=A
D·AB;③BC^2=BD·AB;④AC·BC=AB·CD
证明:①∵CD^2+AD^2=AC^2,CD^2+BD^2=BC^2
∴2CD^2+AD^2+BD^2=AC^2+BC^2
∴2CD^2=AB^2-AD^2-BD^2
∴2CD^2=(AD+BD)^2-AD^2-BD^2
∴2CD^2=AD^2+2AD×BD+BD^2-AD^2-BD^2
∴2CD^2=2AD·BD
∴CD^2=AD·BD
②∵CD^2=AD·BD(已证)
∴CD^2+AD^2=AD·BD+AD^2
∴AC^2=AD·(BD+AD)
∴AC^2=AD·AB
③BC^2=CD^2+BD^2
BC^2=AD×BD+BD^2
BC^2=(AD+BD)·BD
BC^2=AB·BD
∴BC^2=AB·BD
④∵S△ACB=1/2AC×BC=1/2AB×CD
∴1/2AC×BC=1/2AB×CD
∴AC×BC=AB×CD
射影定理定理内容
欧几里得提出的面积射影定理projective theorem规
射影定理的推广证明
定“平面图形射影面积等于被射影图形的面积乘以该图形所在平面与射影面所夹角的余弦。(即COSθ=S射影/S原)。”
(平面多边形及其射影的面积分别是
,它们所在平面所成的二面角为
射影定理证明思路
正射影二面角的欧几里得射影面积公式
因为就是将原图形的长度(三角形中称高)缩放,所以宽度是不变的,又因为平面多边形的面积比=边长的乘积比。所以就是图形的长度(三角形中称高)的比。
那么这个比值应该是平面所成角的余弦值。在两平面中作一直角三角形,并使斜边和一直角边垂直于棱(即原多边形图的平面和射影平面的交线),则三角形的斜边和另一直角边就是其多边形的长度比,即为平面多边形的面积比。将此比值放到该平面中的三角形中去运算即可得证。
射影定理发展简史
(希腊文:Ευκλειδη? ,公元前32
直角三角形中的射影定理
5年—公元前265年),古希腊数学家,被称为“几何之父”。他活跃于托勒密一世(公元前323年-公元前283年)时期的亚历山大里亚。
他最著名的著作是数学的基础,总结了,被广泛的认为是历史上最成功的教科书。欧几里得也写了一些关于、圆锥曲线、学及数论的。[1]
.欧几里得纪念馆[引用日期]正射影像的制作_图文_百度文库
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正射影像的制作
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你可能喜欢  所谓正射投影,也叫等角投影,就是将地面点沿铅垂线投影到投影面上,并使投影前后图形的角度保持不变。责任编辑:tracy
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