摄影测量实习报告

摄影测量学

实习报告

    别:测绘与城市空间信息系

    业:      测绘工程       

    名:               

    号:           

指导教师:     

河南城建学院

20##1126

² 目录

前言………………………………………………………1

一、实习意义与目的…………………………………2                                     

二、实习方法步骤……………………………………5                                      

三、实习成果与心得…………………………………8

四、致谢………………………………………………12

参考文献………………………………………………12

                                                                        

² 前言

摄影测量(photogrammetry)指的是通过影像研究信息的获取、处理、提取和成果表达的一门信息科学。根据技术处理手段的不同(也是历史阶段的不同),摄影测量学又可分为模拟摄影测量、解析摄影测量和数字摄影测量。

数字摄影测量(Basic concept of digital photogrammetry)是基于数字影像和摄影测量的基本原理,应用计算机技术、数字影像处理、影像匹配、模式识别等多学科的理论与方法,提取所摄对像以数字方式表达的几何与物理信息的摄影测量学的分支学科。在数字摄影测量过程中,不仅产品是数字的,而且中间数据的记录以及处理的原始资料均是数字的。数字摄影测量,包括计算机辅助测图(常称为数字测图)与影像数字化图。其中影像数字化测图,是利用计算机对数字影像或数字化影像进行处理,用计算机视觉(其核心是影像匹配与影像识别)代替人眼的立体量测与识别,完成影像几何与物理信息的自动提取。

经过一个学期的学期我基本了解了摄影测量的强大,理论知识的学习需要实践来认证,实践是检验真理的惟一标准。在课堂上,我们学习了很多理论知识,但是如果我们在实际当中不能灵活运用,那就等于没有学。实习就是将我们在课堂上学的理论知识运用到实战中。我们怎样才能把课本上的知识灵活恰当的运用到生活、工作当中去,成为对别人对社会有用的人才?我们怎样才能适应当今飞速发展的社会,怎样才能确定自己的人生坐标,实现自己的人生价值呢? 于是,在柏老师的指导下,我们于11月20-11月25在系机房105室摄影测量实习。相信这次实习会让我们收获颇多得的!

一、实习意义与目的

² 实习意义

本次实习的安排旨在提升学生的动手能力,加强大家对专业理论知识的理解和实际运用,通过团队成员之间的密切配合,加强团员的合作协调能力。根据课堂讲授内容,学生做相应的自主练习,消化课堂所讲解的内容;通过对摄影测量基础知识的亲手实践,掌握知识的同时逐渐培养学生的相关软件的应用能力、用计算机解决实际问题的能力。

² 实习目的

摄影测量学教学实习是摄影测量学的重要组成部分,其目的是巩固、扩大和加深学生从课堂所学的理论知识,获得实际工作的初步经验和基本技能,着重培养学生的独立工作能力,进一步熟练掌握摄影测量学的基本知识,提高JX4软件的应用能力,并对航空影像立体模型建立全过程有一个全面和系统的认识,认识全数字摄影测量工作站JX4,熟悉其基本功能,掌握其基本模块的操作为今后解决实际工作中的有关摄影测量问题打下坚实的基础。                                               

二、方法与步骤

²  创建新工程文件

①单击主界面“单模型”按钮,选择“工程管理”菜单

② 选择“工程目录”点击“创建工程目录”

③新建航片单模型建立工程目录,点击“像对”,创建新像对

④点击确定

²  内定向

①单击主界面“内定向”按钮

②选择“内定向”下的“量测左片”,状态栏提示“读入影像,稍候……”;待影像出现后,用鼠标单击1号点框标位置进行概略定位,观测屏幕即显示框标位置。

③用鼠标滑轮精确照准1号框标中心,按下空格键,检索影像框标位置处出现红色“+1”,测标自动跳至2号框标位置。同样,用鼠标滑轮精确照准后按下空格键,依次完成其余各框标的量测。各框标量测完后,弹出左片内定向精度报告。

④在量测坐标与相机坐标之间存在一个仿射变换模型。若对量测结果表示满意,单击“确定”即可。若精度不好,单击“取消”,此时4个框标自动删除,需重新进行量测,直至满意为止。

⑤单击“内定向”下的“量测右片”,方法同上。

若内定向残差较大,可能是像片有伸缩、框标不对或扫描仪有问题等因素导致,则可以检查量测精度结果。若重新量测框标,单击鼠标右键清除原先所有量测记录,之后即可进行重新量测。

² 相对定向

相对定向既可自动进行,也可手动完成。

1)自动相对定向:

①单击“像对”→“建立新像对”,弹出像对信息输入对话框,单击该话框中的“参数设置”,选择相关设置:

②选择地型类别后,单击“确认”。

③单击“相对定向”→“自动”,状态条处显示进度,最后弹出对话框;“确定”。

2)手工相对定向

①单击“相对定向”下“量测”,状态条显示“读入影像,稍候……”,影像读入后,即可在1、3、5、2、4、6标准点位及7、8点(上下部的中心)进行量测。首先用左键近似到位,点击鼠标左键。

②点击鼠标右键,XX、YY同时运动,以视差仪的方式精确测完视差后打空格,输入点号,回车或单击“确认”即可。

③点击“相对定向”菜单,单击计算

相对定向一般采用自动方式,仅在特殊地形相关匹配点少于6个的情况下才采用手动完成。相关匹配出来的点要作为初值构三角网(构TIN),故在自动相对定向完成后可对大片纹理不好的区域进行补点,操作方法为手动相对定向。

² 核线重采样

单击“核线重采样”→“重采样计算”,屏幕出现采样滚动条,系统执行重采样计算,重采样完毕后弹出完成信息提示框,单击“确定”。

² 绝对定向

1)单击“绝对定向”下的“量测”,读入影像。

2)选取容易辨认的某个控制点,此控制点坐标必须在控制点文件中存在。

3)同理,选取另一个明显控制点,精确照准后打空格,输入点号,单击“OK”。

4)当具备两个已量测的控制点后,单击“绝对定向”下的“预计算”。这样便可以得到控制点文件中落在该像对内的其他点的概略位置,显示在屏幕上。检测影像上,已量测的点显示为红色,预计算得到的其他点则为绿色。

5)当量测了3个点后,可以用“绝对定向”菜单中的“查询”项下的“查询GCP”功能,更精确地逼近其余点位。

6)量测了4个点后,要将其他多余的点删除,新版本中不需要逐个地用鼠标右键,而只是单击“绝对定向”中“查询”功能的“删除绿色GCP”就可以了。

7)单击“绝对定向”下的“计算”,弹出绝对定向精度报告,若不满意,则单击“取消”重新调整点位。用右键删去不必要的或错误的点位,反复修测、计算,直至对结果满意,点击“确定”,绝对定向完成。

² 定义工作区

做完定向必须要对工作区进行圈定。点击选择“绝对定向”→“选择工作区”,弹出对话框要求输入工作区外扩参数为100米,单击“确定”,关闭外扩参数设置框。工作区确定后若对工作区满意,点击选择“是(Y)”;则结束该模型定向,保存边界文件*.dbp至像对目录下。若对工作区边界不满意,单击“否(N)”,再次弹出设置工作区外扩参数的对话框,设置参数后需重新采集工作区边界,直至满意,即结束模型定向。

² 退出定向

单击”工程管理”→“退出”,则退出航空影像单模型建立,返回主菜单。退出时,系统弹出确认退出操作的提示信息框。

² 数据资料

将实验数据保存在系JX4机房的工作站。

三、实习成果与心得体会

² 实习成果像对k1005-k1004 

²  内定向

   框标点理论值(mm):

左片量测坐标值及残差(mm):

   左片:最大误差Max(dx)= 0.012(mm),Max(dy)= 0.012(mm)

中误差Mo = 0.012(mm)

                   右片量测坐标值及残差(mm)

   右片:最大误差Max(dx)=-0.015(mm),Max(dy)=-0.060(mm)

中误差Mo = 0.044(mm)

² 相对定向

 相对定向量测坐标值及残差

 注:中误差Mq = 0.010,最大误差Qmax=-0.020,总点数=105

² 绝对定向

         控制点的量测核线影像坐标和大地坐标

                控制点计算值及残差

注:中误差(m): Mx= 1.523, My= 1.147, Mxy= 1.907, Mz= 5.541;总点数=5

² 实习心得

经过一系列的操作,我们终于完成了对影像图片的解析工作。

在实习过程中不免出现些错误和困难,但是我们都没有因此而放弃。我个人觉得在实习过程中细心是非常必要的,例如在选择同名点时,一不小心就有可能将同名像点找错。还有在影像匹配后编辑时,如果我们不细心,在没有保存我们成果的情况下就关闭了窗口,我们的成果就会因我们的粗心大意而失去。所以我认为养成一个细心严谨的态度是非常必要的,这将减少一些不必要的错误和损失。其实,我觉得本次实习没有什么特别困难的地方,只要大家能够做到认真细心,我们的实习就会很顺利。

本次实习让我深深体会到,理论指导实践这一真理。在本次实习中,我发现我们要做的工作其实很简单,只要点击有关的按钮,计算机就自动帮我们完成要做的工作了。但是,如果我们没有扎实的基础知识,就无法正常并顺利地操作计算机去完成我们要的指令操作。当我们再次遇到类似的问题时就无法解决了。对于我们来说,如果只有理论知识,而实践操作为零,那也只是纸上谈兵;但是指挥操作,不懂理论知识,那也不能独立完成工作。所以,我们要好好学习理论知识,这样才能指导实践,加强我们的动手能力。将来毕业了,才能是个合格的测绘工作人员。

时间飞逝,五天的实习就这样结束了。虽然只有五天的实习,我从中学到了许多在课堂中无法学会的指示,理解了许多在课堂上无法理解的知识。很珍惜这五天的实习,让我更加清晰的认识了摄影测量学这门学科,进一步了解了相关软件的操作和使用,锻炼了我的动手能力。最后,很感谢老师给我们提供的实习机会,每天不辞辛苦的陪伴着我们,给我们技术上的指导,生活上的管理。虽然,本次实习在学校机房,但依然当不住寒冬的侵袭,老师这样陪伴着我们,让我很感动。我知道只有优秀的实习报告与成果才能回报老师的辛欣工作,与默默付出。我相信,我的实习总结会让老师得到安慰,觉得一些付出都是值得的了。在今后的工作和学习中,这次实习会给我源源不绝的动力和力量,我相信我会更加自信的面对今后的生活和工作,更加努力的学习和工作。、实习成果与心得体会

四、致谢

     时光匆匆如流水一周的摄影测量学实习便结束了。从开始进入实习到实际实习的顺利进行,到现在技术总结报告的即将完成,一直都离不开老师、同学、朋友给我的热情帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!

     感谢我的摄影测量学老师的谆谆教诲。在老师的的教导下,让我不仅学习到了各项技能,更是在您的言传身教中,培养了我吃苦耐劳的品质,使我对人生有了进一步的认识。在此,我向老师表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

参考文献:《摄影测量学》  

 

第二篇:武汉大学遥感院4D生产实习报告

实 习 报 告

           实习名称:   4D产品生产实习 

班    级:            

学    号:        

姓    名:                   

实习地点:     

实习指导教师: 

实习基地指导教师:   

实习时间:

 

武汉大学

遥感信息工程学院

一、  实习的目的与意义

1、 巩固对4D产品概念的认识与了解;

1.1.4D产品的简述及其应用

数字高程模型(Digital Elevation Model,缩写DEM)是在某一投影平面(如高斯投影平面)上规则格网点的平面坐标(X,Y)及高程(Z)的数据集。DEM的格网间隔应与其高程精度相适配,并形成有规则的格网系列。根据不同的高程精度,可分为不同类型。为完整反映地表形态,还可增加离散高程点数据。

数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用数字高程模型(DEM)对经扫描处理的数字化航空像片,经逐像元进行投影差改正、镶嵌,按国家基本比例尺地形图图幅范围剪裁生成的数字正射影像数据集。它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像,具有精度高、信息丰富、直观真实等优点。

数字线划地图(Digital Elevation Model,缩写DLG)是现有地形图要素的矢量数据集,保存各要素间的空间关系和相关的属性信息,全面地描述地表目标。

数字栅格地图(Digital Raster Graphic,缩写DRG)是现有纸质地形图经计算机处理后得到的栅格数据文件。每一幅地形图在扫描数字化后,经几何纠正,并进行内容更新和数据压缩处理,彩色地形图还应经色彩校正,使每幅图像的色彩基本一致。数字栅格地图在内容上、几何精度和色彩上与国家基本比例尺地形图保持一致。

2、 在进行4D产品生产的同时也可以认识目前世面上主流的摄影测量与遥感的生产系统,进一步认识数字摄影测量工作站;

3、 将理论联系实际,将所学的理论知识应用到实践活动中,进一步加深并巩固所学习的理论知识;

4、 通过4D产品的生产实习,分析其在国民经济建设方面的应用及其发展趋势;为今后的工作和学习打下更加坚实的基础。

2、4D产品主要生产方法及其应用

 (1)4D产品主要生产方法

1. 数字高程模型的生产主要是用数字摄影测量方法,这是数据采集最常用最有效的方法之一。利用附有的自动记录装置接口的立体测图仪或立体坐标仪、解析测图仪及数字摄影测量系统, 进行人工、半自动或全自动的量测来获取数据。

数字正射影像图可以利用全数字摄影测量系统, 恢复航摄时的摄影姿态, 建立立体模型,在系统中对进行检测、编辑和生成, 最后制作出精度较高的DOM。

   数字线划地图可以利用全野外数字测量和GPS测量。全野外数字测量利用电子手簿、便携机或掌上电脑与全站仪相连, 测量结果直接以数字形式存储, 不需要经过内业数字化处理。GPS测量采用实时动态GPS测量系统, 用两台或更多台GPS接收机来协同工作, 将一台接收机作为基站, 放在已知点上, 其他接收机对空间目标测量, 采集的数据存放便携电脑或掌上电脑中。

数字栅格地图是通过一张纸质或其他质地的模拟地形图, 由扫描仪扫描生成二维阵列影像, 同时对每一系统的灰度或分色进行量化, 再经二值化处理、图形定向、几何校正即形成一幅数字栅格地图, 需要经过图形扫描、图幅定向、几何校正,色彩纠正等几个步骤。

(2)4D产品的主要应用

    数字高程模型DEM的应用是十分广泛的。在测绘上可用于绘制等高线、坡度坡向图、立体透视图,生成正射影像、立体景观图,立体地图修测和地图的修测;在各种工程项目中,可用于计算面积、体积、制作各种剖面图和进行线路的设计;在军事上,可用于飞行体的导航、通讯、战略计划等;在遥感中,可用于辅助分类;在环境与规划方面,可用于土地利用现状分析、规划设计和水灾险情预测等。

数字正射影像DOM在城市规划和管理中的基本应用有:将数字正射影像图作为城市规划和管理的正式地形图种类;以影像图为背景,用来高速和控制规划管理信息如道路红线、用地红线等;编制各种类型的影像挂图,为领导及各部门的管理、决策、宣传提供直观与相对现势的参考材料;建立数字正射影像图数据库,在规划管理信息系统中应用。

数字栅格地图DRG可应用于数字线划图的数据采集、评价和更新,还可与数字正射影像图、数字高程模型等数据集成使用,派生出新的可视信息,从而提取、更新地图数据,绘制纸质地图和作新的地图归档形式。

数字线划地图DLG作为矢量数据集,主要供地理信息系统作空间检索、空间分析之用。

实习基地参观学习

参观实习的主要内容

参观实习分为两次:第一次,实习主要是听实习老师介绍湖北省第二测绘院的基本情况,讲解4D产品的作业流程。结合理论知识介绍DLG、DEM、DOM的制作方法,介绍编图及其建库的过程。与单位领导及其员工进行面对面的交流。参观该单位的生产机房;

第二次,上机实习DLG、DEM、DOM的制作方法,亲自动手操作仪器。

体会与感想

本次参观实习,了解了生产单位的工作环境,常使用的软件,如VirtuoZo。生产单位一般使用手轮脚盘操作,不同于学校的鼠标操作,前者精度更高一些。熟练使用手轮脚盘操作需要一定的时间,一般说来,快则一个月,慢则三个月至半年,基本上都能够熟练。内业数据处理是一种重复性的劳动,需要耐心,仔细,这样才能做好!通过实习,对以后的工作有了一定感性的认识,基本清楚了将来的工作内容,认识到现在应该充分利用空余时间,多接触专业软件,方便以后工作。这次实习给我最大的体会是测绘产品的生产是一项非常繁琐而细致的工作,作为一名测绘工作者,不仅应该有娴熟的操作技能,而且应该有着负责而平和的心态,立志于将毕身精力献给国家的测绘事业。

三、4D产品生产

1.Hammer测区

1)测区与资料分析

    测区分析:Hammer测区一半较平坦,分布着工业区和居民区,有少部分海拔不高的丘林地带,覆盖植被较多。一半是环形山地,山上植被较少,多为裸露的山地地貌,有明显的盘山公路,山势较陡。

    资料分析:航高为3000米,摄影主距152.72mm,扫描影像像素大小为0.05mm,摄影比例尺为1:5000,有2条航带,每条航带3张航片,总共6张航片,航片的清晰度比较满意。

2)用户要求:

DEM透视图图片一幅:比例尺为1:5000,要求精度:DEM内定向拼接中误差小于0.01mm,相对定向拼接中误差小于0.010mm ,绝对定向点和高程拼接中误差均小于0.3m,匹配窗口及间隔为9,DEM格网间隔为10m,正射影像分辨率 0.1mm,等高线间隔 5m,DEM拼接中误差差限为2,大于3倍中误差的点所占的比率小于1%。DOM图片一幅,比例尺为1:5000,检查每个模型的接边处,保证影象无或很少变形及扭曲等错误。DLG图片一幅,比例尺为1:1000。

3)实施过程

    DEM

①  模型定向与核线影像生成à创建新模型à自动内定向à自动相对定向à绝对定向à生成核线影像

②  影像匹配及匹配后的编辑à自动影像匹配à匹配结果的编辑

③  生成单模型的DEMà生成数字高程模型DEMà显示单模型DEM (检查DEM)àDEM修正

④  多模型的DEM拼接à设置多模型拼接区域及参数àDEM拼接及误差检查

DOM

数字正射影像的制作是基于DEM的数据,采用反解法进行数字微分纠正而制作。其过程也是全自动化的。当DEM建立后,可进行正射影像的制作。在系统主菜单中,选择产品→生成正射影像项,自动制作当前模型的正射影像,屏幕显示计算提示界面,计算完毕后,自动生成当前模型的正射影像。多模型DEM拼接后,才能在拼接区域内进行多张正射影像的镶嵌。

在系统主菜单中,选择菜单镶嵌→设置项,屏幕弹出拼接与镶嵌参数设置对话框,设置镶嵌项目。然后在系统主菜单中,选择菜单镶嵌→自动镶嵌项,系统自动进行影像镶嵌计算,完成多个正射影像的拼接。

显示测区正射影像:在系统主菜单中,选择菜单显示→显示影象…项,屏幕弹出显示影像界面,对于每个模型的接边处应仔细检查,影象有无变形及扭曲等错误。

4)技术路线

 使用全数字摄影测量工作站生产, 采用的硬件设备及软件程序: VirtuoZo

5)依照的技术规范与标准

             内定向精度:中误差 0.005mm

          相对定向精度:每点残差 0.020mm ; 中误差 0.010mm

          绝对定向精度:每点平面及高程残差 0.3m; 平面及高程中误差 0.3m

     


        匹配窗口及间隔为 9

             DEM格网间隔为10m

             正射影像分辨率 0.1mm

             等高线间隔 5m

成图比例尺 1:5000

       1:5000图廓整饰规范


             模型拼接精度:中误差小于 2.0m;  大于三倍中误差的点不超过百分之一

6)生产流程框图

在此次实习中DEM的制作用到了两种方法,一种是自动相关获取DEM,一种是人工构建DEM的方式。生产流程框图如下。

图1 自动影像匹配获取DEM的流程框图   图2 人工构TIN内插DEM流程框图

7)质量分析

在应用LPS生成DEM和DOM的过程中,为了提高精度,在采集控制点时,尽量使其点位精确;在空三解算时,尽量使控制点在图上分布均匀;最后还在Terrain Editor中对TIN数据进行了编辑。由最终的质量报告可以看出,精度还是比较理想的。每个控制点的平面及高程残差均小于0.3米,残差最大的是1155点,它的X坐标残差达到了0.2499,其他各点的残差都很小。X,Y,Z坐标的中误差分别为为0.1400、0.1033、0.0899,都小于0.3米。最后生成的外方位元素结果也比较精确。

2.咸宁测区

1)测区与资料分析

    测区分析:咸宁测区较为平坦,有较多的田地、陡坎,也有很多房屋。

2) 用户所要求的产品分析

    利用该测区要生成的产品有DRG和DLG。

3)实施过程

DLG的制作过程如下:

先建一个测图文件,设置图廓范围,载入立体模型,熟悉工作窗口内的各种工具,接着测绘地物,最后进行地物的编辑。测绘的具体步骤是:输入地物属性码→进入量测状态→根据需要选择线型或辅助测图功能→对地物进行量测。

DRG的制作过程如下:


①  进入图廓整饰界面

②  选择当前要生成的地图文件


③  建立图廓文件

④  确定图幅的输出文件名及路径并设置参数


⑤  生成图幅DOM产品文件并显示结果

⑥  生成图幅DRG产品文件并显示结果


⑦    退出廓整饰界面

DRG数字栅格图的纠正:

第一步:格式转换,当影像h50-108-21.tif是单色位图时,需要进行256色格式转换

第二步:运行GeoImager

第三步:查找新图号,在GeoImager主界面,选择制图"旧图号转换新图号项,输入当前旧图号名,ok后程序显示新图号。可将新图号名复制拷贝。


第四步:几何纠正      

第五步:成果检查


DLG的生产流程图

DRG的生产流程图

4)技术路线

使用全数字摄影测量工作站生产, 采用的硬件设备及软件程序: VirtuoZo

5)依照的技术规范与标准

   利用VirtuoZo 生产DLG的技术规范与标准和Hammer测区的大致相同,只是最后在图廓整饰中,它使用的是1:1000的图廓整饰规范。

6)质量分析

在生产DLG的过程中,为了提高质量,主要是采用了编辑方法,查错纠错。最后生成的产品地物表示正确,精度基本满足要求。根据实习基地老师指导,我主要的问题是高程点没打好。一是少点,在有些路交叉的地方没有打高程点,在山上有些画了等高线的地方仍需打高程点;二是每个格网里分布不够均匀,虽然数量满足要求,但有些地方多,有些地方少。

3.成果展示

手工数字摄影测量生成的DEM

拼接后的DEM

DOM

DLG

DRG

三、LPS数字摄影测量系统的应用

Leica Photogrammetry Suite-LPS是徕卡公司最新推出的数字摄影测量及遥感处理软件系列。LPS为影像处理及摄影测量提供了高精度及高效能的生产工具、它可以处理各种航天(最常用的包括卫星影像QuickBird、IKONOS、SPOT5及LANDSAT等等)及航空(扫描航片、ADS40数字影像)的各类传感器影像定向及空三加密,处理各种数字影像格式,黑/白、彩色、多光谱及高光谱等各类数字影像。LPS的应用还包括矢量数据采集、数字地模生成、正射影像镶嵌及遥感处理,它是第一套集遥感与摄影测量在单一工作平台的软件系列。

LPS制作DOM的全过程如下:

LPS数字摄影测量系统制作DOM具体制作过程如下:

首先创建工程文件,选择相机类型,设置投影参数,输入相片参数,创建相机参数,导入外方为元素;其次数据处理,内定向,人工选择一个点后,自动完成内定向。建立金字塔影像,加载控制点文件,并在图上刺出相应的点!一般说来,选择6个均匀分布的点作为控制点,其他的设为检查点。同名点自动匹配,三角测量,直接进行空三解算,再接着生成TIN数据;最后制作正摄影像,正摄影像拼接。拼接结束后,一般还要对影像进行匀光,消除接边缝隙等操作!

LPS与VirtuoZo系统的比较:

    LPS是EADARS中的一个模块,其在摄影处理的全过程中都运用了较新的技术与方法,界面新颖美观,操作方便,但由于其推出的时间不久,在很多方面还不是很成熟,系统也存在很多漏洞,与VirtuoZo相比较,由于VirtuoZo发展的时间较长,LPS在用户市场方面,对用户的了解程度都还不及VirtuoZo,有许多方面还需要作很大的改进。相信不久的将来,LPS将成为一个非常强大的摄影测量生产工作站。

四、实习体会

   本次为期一个月的实习对我来讲收获是非常大的,也产生了非常多的体会。了解了4D产品的基本生产流程,对各产品有了感性认识,认识到它们有不同的制作方法,从而出现不同表现形式。强化了专业技能,加强了立体切准训练。现已基本切准立体,并能较为熟练采集等高线;掌握图廓整饰中各项参数的意义及其设置方式等等基本的技能;

我觉得要想成为一名优秀的遥感测绘工作者,不仅要把测绘当成一门学科来学习,更要把它当成一种技能来熟悉掌握。同时本次实习对我本人的动手能力也有很大提高。本次实习还让我第一次感受了测绘部门的生产环境,这对我也是一种激励,它促使我以后要更加认真地学习专业知识,掌握各种技能。要想在任何一个行业里面有所作为的话都必须付出辛勤的劳动和汗水。只有能过努力学习才能成为一名好的测绘工作者。“一份耕耘一分收获!”,这应该成为我们今后工作的座右铭。

    本次实习是本科期间的最后一次实习,大学即将要结束了,我们也将步入新的人生岗位中在此,对在本次实习当中对我们进行细致辅导的老师,还有指导我们参观实习的学姐表示极大的感谢和敬意,是你们耐心的教诲和和善的态度让我们亲身感受并学会了4D产品的生产流程,这对我们以后的工作以及人生将会产生深远的影响。

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