下列测量误差中,不会对三角网角度测量产生影响的是( )。
水平角观测误差主要来源于观测过程中引起的误差、外界条件对观测精度的影响、仪器误差对测角精度的影响三个方面。其中,外界条件主要是指观测时大气的温度、湿度、密度、太阳的照射方位、地形、地物等因素。仪器误差包括视准轴误差、水平轴不水平的误差、垂直轴倾斜误差、测微器行差、照准部及水平度盘偏心差、度盘和测微器分划误差等,还包括在观测过程中转动仪器时,可能产生照准部转动时的弹性带动误差,脚螺旋的空隙带动差,水平微动螺旋的隙动差等。从离地面约50公里开始一直伸展到1000多公里高度的地球高层大气空域,大气都处于部分电离或完全电离的状态,这一区域称为电离层。三角网角度测量主要在地表进行,不会受到电离层影响。对中、照准和读数都是三角网角度测量中的环节,所产生的误差都会影响角度测量。
某点的大地经纬度为31°01′07′′,105°10′30′′,按照3°带进行高斯投影,其所属的带号应是( )。
已知经度L,求3°带或6°带高斯投影带的带号的公式为:N3=Int(L/3+0.5),N6=Int(L/6+1)。“Int”表示取整,N3、N6表示3°带或6°带的带号,将经度105°10′30′′代入上式计算,得N3=35。
现行规范规定,GPS网观测时,必须观测气象元素的GPS网的等级是( )级。
GPS测量按照精度和用途分为A、B、C、D、E级。A级GPS网由卫星定位连续运行基站构成,用于建立国家一等大地控制网,进行全球性的地球动力学研究、地壳变形测量和精密定轨测量。为了精确处理基准站数据,必须精确测定测站气压、温度、湿度等气象元素。B级GPS测量主要用于建立国家二等大地控制网,建立地方或城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、地壳变形测量、局部形变监测和各种精密工程测量等。C级GPS测量用于建立三等大地控制网,以及区域、城市及工程测量的基本控制网等。D级GPS测量用于建立四等大地控制网。E级GPS测量用于小城市、城镇以及测图、地籍、土地信息、房产、物探、勘测、建筑施工等控制测量。
地球表面重力的方向是指( )。
重力是地球对物体的引力与由于地球自转产生的离心力的合力,地球是近似球形的,而地球表面的任何位置上,其重力的施力物体是地心,方向总是竖直向下,即沿铅垂线方向。
下列关于大地水准面的描述中,错误的是( )。
大地水准面是指设想的一个与静止的平均海水面重合并延伸到大陆内部的包围整个地球的封闭的重力位水准面。大地水准面又称重力等位面,它既是一个几何面,又是一个物理面。大地水准面包围的形体称为“大地体”,常用来表示地球的物理形状。因地球表面起伏不平和地球内部质量分布不匀,故大地水准面是一个略有起伏的不规则曲面。为便于数学计算,引入旋转椭球来近似“大地体”,该旋转椭球的表面称为参考椭球面。参考椭球面是一个理想化的球面,而大地水准面是凹凸不平的,二者并不相同。
两套平面坐标系,在进行四参数坐标转换时,最少需要( )个公共点。
基准变换就是指空间点在不同地球椭球之间的坐标变换。常用的三维转换模型有布尔沙模型和奠洛坚斯基模型。布尔沙模型在全球或较大范围的基准转换时较为常用,采用二维转换模式至少需要选取两个以上的重合点,采用三维转换模式至少需要三个重合点,重合点的分布要覆盖整个转换区域且尽量均匀分布。二维转换模式通常分为:平面四参数转换模型,二维七参数转换模型;三维转换模式通常有Bursa七参数转换模型,三维七参数转换模型。所谓的四参数即是两个平移参数(原点不重合产生)、一个旋转参数(坐标轴不平行产生)、一个尺度参数(两个坐标系间的尺度不一致产生);求解四个参数至少需要四个方程。一个公共点可以列两个方程。因此,求解四个参数最少需要两个公共点。
GPS网无约束平差的主要目的是( )。
GPS网外业数据质量检核主要内容有:重复基线的长度较差检验、同步环闭合差检验、独立闭合环或附合路线闭合差检验。只有通过了外业数据质量检核的基线才能应用于下一步的网平差。GPS网平差按先后顺序分为提取基线向量、三维无约束平差、约束平差和联合平差、质量分析与控制四步。无约束平差主要达到以下两个目的:①根据无约束平差结果,判别在所构成的GPS网中是否有粗差基线;②调整各基线向量观测值的权,使得它们相互匹配
某水准网如图所示,测得AB、BC、CA间的高差(线路等长)为h1=0.008m,h2=0.016m,h3=-0.030m,则h3的平差值是( )m。

单一水准路线平差是指单一附合和单一闭合水准路线闭合差反号按水准路线长成比例分配。由题意,闭合差为w=h1+h2+h3=0.008+0.01-6-0.030=-0.006m。因各线路等长,于是h3的平差值为:h3=h3(w/3)=-0.030-(-0.006/3)=-0.028m。
现行规范规定,国家二等水准每千米水准测量的偶然中误差是( )mm。
根据《国家一、二等水准测量规范》第4.2节规定,每千米水准测量的偶然中误差MA和每千米水准测量的全中误差Mw不应超过图规定的数值。即国家二等水准每千米水准测量的偶然中误差MA不应超过1.0mm,每千米水准测量的全中误差Mw不应超过2.0mm。

现行规范规定,在水深20m以内时,深度测量误差的限值为( )m。
根据《海道测量规范》(GB 12327—1998)第3.4.3条规定,水深在20m内时,其限差为±0.3m。

由于月球、太阳、地球间,相对位置不同,每天海面涨落潮差不等,潮差随月亮相位变化,每月大潮的次数为多少( )次。
地、月磁力潮汐的产生由于日、月引潮力的作用,使地球的岩石圈、水圈和大气圈中分别产生的周期性的运动和变化,总称潮汐。潮差是指在一个潮汐周期内,相邻高潮位与低潮位间的差值,又称潮幅。潮差大小受引潮力、地形和其他条件的影响,随时间及地点而不同。潮差随月亮相位变化,每月有两次大潮和两次小潮。大潮在阴历朔(初一前后)望(十五前后)涨潮最高,落潮最低。小潮在阴历上弦(初八、初九)和下弦(廿二、廿三)出现最低高潮位和最高落潮位。
海洋测量中,短期验潮站要求连续观测水位的天数最少为( )天。
根据《海道测量规范》(GB 12327-1998)第6.1.1.1条规定,验潮站分为长期验潮站、短期验潮站、临时验潮站和海上定点验潮站。
①长期验潮站是测区水位控制的基础,主要用于计算平均海面,一般应有2年以上连续观测的水位资料。
②短期验潮站用于补充长期验潮站的不足,与长期验潮站共同推算确定测区的深度基准面,一般应有30天以上连续观测的水位资料。
③临时验潮站在水深测量时设置,至少应与长期站或短期站在大潮期间同步观测水位3天,主要用于深度测量时进行水位改正。
④海上定点验潮站,至少在大潮期间(良好日期)与相关长期站或短期站同步观测一次或三次24h或连续观测15天水位资料,用于推算平均海面、深度基准面以及预报瞬时水位,进行深度测量时的水位改正。
使用多波束测深系统实施深度测量时,下列施测要求中,错误的是( )。
多波束测深是一个复杂的综合性系统,主要由多波束声学系统(MBES)、多波束采集系统(MCS)、数据处理系统和外围辅助传感器等组成。其中,换能器为多波束的声学系统,负责波束的发射和接收;多波束采集系统完成波束的形成和将接收到声波信号转换为数字信号,并反算其距离或记录声波往返换能器面和海底的时间;外围设备主要包括定位传感器(如GPS)、姿态传感器、声速剖面仪(CTD)和电罗经,实现测量船瞬时位置、姿态、航向以及声速传播特性;数据处理系统以工作站为代表,综合声波测量、定位、船姿、声速剖面和潮位等信息,计算波束脚印的坐标和深度,并绘制海底地形图。根据《海道测量规范》(GB 12327—1998)第6.4.1.3.4条规定,经常检查测量船的实际航速,并使之保持在计划航速以内。当换能器拖体离海底高度值变化时,可以改变航速,但不得大于计划值。所以,使用多波束测深系统实施深度测量时,不能随意调整航速。
某经纬仪的型号为DJ2,其中“2”的含义是( )。
光学经纬仪按标称一测回水平方向标准偏差(即一测回水平方向中误差)分为DJ07、DJl、DJ2、DJ6、DJ30。DJ2、DJ6型经纬仪均可用于海控点和测图点测量。“D”是指大地测量;“J”是指经纬仪;“2”是指该仪器的一测回方向中误差为±2″(特别提醒注意:不是“一测回角度中误差”);“6”是指一测回方向测角中误差为±6″。
在一个车站上,同时有4个方向之间的水平角需要观测,则应采用的最佳观测方法为( )。
方向观测法是以两个以上的方向为一组,从初始方向开始,依次进行水平方向观测,正镜半测回和倒镜半测回,照准各方向目标并读数的方法。根据一测站上待测方向的多寡,可选择使用以下方法:①简单方向观测法:不进行归零观测。当一测站的待测方向数不超过3个时可用此法。②全圆方向观测法:需进行归零观测。当一测站的待测方向数超过3个但不超过6个时可用此法。③分组方向观测法:当超过6个时,可将待测方向分为方向数不超过6个的若干组,分别按此法进行,称分组方向观测法。但各组之间必须有两个共同的方向,且在观测结束后对各组的方向值进行平差处理,以便获得全站统一的归零方向值。
某技术人员对三角形的三个内角进行多次测定,统计三角形闭合差时发现,相差6′′的误差次数为5次,相差1′′的误差次数为25次,经统计结果体现出的误差特性为( )。
根据观测误差对结果的影响性质,可分为偶然误差、系统误差和粗差三类。采取一定的观测程序与方法可以克服系统误差和粗差的影响。因此,通常的测量都认为观测误差是偶然误差。偶然误差的特性包括:①在一定条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的界限,即有界性(有限性);②绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的机会多(单峰性)亦称为渐降性;③绝对值相等的正误差与负误差出现的机会相等,即对称性;④偶然误差的平均值,随着观测次数的无限增加而趋近于零,即抵偿性。
测得某圆形地物的直径为64.780m±0.010m,则其圆周长度S中的误差为( )mm。
由题意,圆形地物的直径为d=64.780m,直径的测量误差为:md=0.010m=10mm。圆周长为:S=πd,上式为倍数函数。新版章节练习,考前压卷,更多优质题库+考生笔记分享,实时更新,用软件考, 将已知数据代入倍数函数的误差传播定律mz=kmx(式中,mz为函数的中误差;mx为观测值的中误差;k为常数),根据误差传播定律mz=kmx,得圆周长中的误差为:mS=πmd=3.14×±10=±31.4mm。
现行规范规定,隧道工程相向贯通时,其高程贯通误差的限差为( )mm。
根据《工程测量规范》(GB 50026—2007)第8.6.2条规定,隧道工程的相向施工中线在贯通面上的贯通误差,不应大于图的规定。即隧道工程相向贯通时,其高程贯通误差的限差为70mm。

按地形图分幅编码标准,某地形图的图号为J50C002003,其比例尺为( )。
1∶5000~1∶50万比例尺地形图的编号都是在1∶100万地形图的基础上进行的,均由10个代码组成,其中前3位是所在的1∶100万地形图的行号(1位)和列号(2位),第4位是比例尺代码(见图),后面6位分为两段,前3位是图幅行号数字,后3位是列号数字;不足三位时前面加“0”。本题,第4位比例尺代码是C,表示1∶25万。

在某地测绘1∶500数字地形图,选用的基本等高距为0.5m,则测图控制点的高程中误差最大为( )m。
图根点控制测量有如下要求:①图根点是直接供测图使用的测图控制点。图根控制在基本控制网下加密,一般不超过2次附合。②图根平面控制常采用图根导线、GPS-RTK等方法施测;图根高程控制常采用图根水准、图根三角高程导线等方法施测。③图根点相对于基本控制点的点位中误差不应超过图上±0.1mm,高程中误差不应超过基本等高距的1/10。本题,基本等高距为0.5m,故测图控制点的高程中误差最大为0.05m。故选择A项。
现行规范规定,建筑变形测量的等级分为( )等。
根据《建筑变形测量规范》(JGJ 8—2016),建筑变形测量的等级分为以下五个等级:①特等。特高精度要求的变形测量。②一等。重要的古建筑、历史建筑的变形测量,重要的城市基础设施的变形测量等。③二等。监测重要管线的变形测量,地下工程施工及运营中的变形测量,重要的城市基础设施的变形测量等。④三等:监测地表、道路及一般管线的变形测量,一般的城市基础设施的变形测量,日照变形测量,风振变形测量等;⑤四等:精度要求低的变形测量。
规范规定,30层建筑物属于( )建筑物。
根据《住宅设计规范》(GB 50096—1999)(2003年版)规定的住宅按层数划分如下:①低层住宅为一层至三层;②多层住宅为四层至六层;③中高层住宅为七层至九层;④高层住宅为十层及以上。100m以上建筑物为超高层建筑。建筑物的层高一般为2.8m左右,故30层建筑物属于高层建筑物,不属于超高层建筑物。
下列建筑部位中,应按水平投影计算单层全部建筑面积的是( )。
房屋建筑面积系指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备上盖,结构牢固,层高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑。根据《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》(GB/T 17986.1—2000)第8.2.1条第a款规定,永外性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积;多层房屋按各层建筑面积的总和计算。A项,住宅楼层高6m大堂属于永外性结构的单层房屋,应计算单层全部建筑面积。B项,根据第8.2.3条第g款规定,利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋不计算建筑面积的范围。C项,根据第8.2.3条第d款规定,房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池不计算建筑面积的范围。D项,根据第8.2.2条第d款规定,无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。
下列关于成套房屋套内建筑面积构成关系的表述中正确的是( )。
成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积、套内墙体面积和套内阳台建筑面积三部分组成。套内房屋使用面积为套内房屋使用空间的面积,套内使用面积为套内卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、储藏室、壁柜等空间面积的总和;套内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积;不包括在结构面积内的套内烟囱、通风道、管道井均计入使用面积;内墙面装饰厚度计入使用面积。
下列某小区分丘图(如图所示)中,按规范房屋幢号编排正确的是( )。

房屋调查与测绘以幢为单元分户进行。幢是指一座独立的、包括不同结构和不同层次的房屋。根据《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》(GB/T 17986.1—2000)第5.4.2条规定,幢号的编立:幢号以丘为单位,自进大门起,从左到右,从前到后,用数字1、2、…顺序按S形编号。幢号注在房屋轮廓线内的左下角,并加括号表示。
地籍测量工作中,内业互检的检查比例应为( )。
地籍总调查成果实行“三级检查、一级验收”(“三检一验”)制度,即作业员的自检、作业队(组)的互检、作业单位的专检和国土资源主管部门的验收。根据《地籍调查规程》(TD/T 1001—2012)第5.4.3条规定,互检要求如下:①互检是下一个工序的作业队(组)对上一个工序的作业成果进行的全面检查;②互检的检查比例,内业为100%,外业可根据内业检查发现的问题进行有针对性地重点检查,但实际操作的检查比例不得低于30%,巡视检查比例不得低于70%。
行政区域界线测量工作中,完整的界桩编号共有8位,其中表示边界线编号的数字位数有( )位。
根据《行政区域界线测绘规范》(GB 17796—2009)第5.3.6条规定,省级界限的界桩编号以每一条边界线为一个编号单位,在一个编号单位内一般沿边界线由西向东或由北向南用阿拉伯数字从001开始顺序编号。界桩完整编号共8位,由边界线的编号、界桩序号及类型码三部分组成。形式如下:××××(边界线的编号,4位)×××(界桩序号,三位)×(类型码,一位)。
进行1∶1000成图的航摄规划设计时,采用的DEM比例尺宜为( )。
根据《航空摄影技术设计规范》(GB/T 19294—2003)第4.2条规定,航摄设计用图的选择原则如下:①航摄设计应确保航摄成果能够满足航摄成图精度的要求。②当成图比例尺大于或等于1∶1000时,设计用图比例尺为1∶1万或1∶1万DEM;当成图比例尺大于或等于1∶1万时,设计用图比例尺为1∶2.5万~1∶5万或1∶5万DEM;当成图比例尺大于或等于1∶10万时,设计用图比例尺为1∶10万~1∶25万或1∶5万DEM、1∶10万DEM、1∶25万DEM。
目前,倾斜航空摄影的主要优势是用于生产( )。
倾斜摄影是在飞机上搭载相机与地面成一定角度的情况下获取影像,是获取地物信息的一种新型航空摄影方式,该技术融合了传统的航空摄影技术和近景测量技术。与传统的航空摄影方式不同,倾斜航空摄影技术通过在同一飞行平台上搭载多台成像传感器,同时获取一个垂直方向(垂直下视)和四个倾斜方向(前视、后视、左视、右视)共五个方向的影像数据,配合定位定姿系统获取高精度的位置和姿态信息,通过特定的数据处理软件进行数据处理,获取三维实景影像,其主要优势是用于三维建模。
下列航摄成果检查项中,属于影像质量检查项的是( )。
航摄质量控制包括过程质量控制及成果质量控制。在航空摄影技术设计中,应根据项目需要和相关的技术规范对飞行质量和摄影质量提出要求,航摄执行单位应按照规定的要求对飞行质量和摄影质量进行检查,航摄执行单位检查合格后,应将全部成果资料整理齐全,移交航摄委托单位代表验收。航摄委托单位代表验收合格后,应出具验收报告。检查内容包括:①飞行质量检查,航摄飞行质量是航摄像片的航向重叠度、旁向重叠度、像片倾斜角、旋偏角、航线弯曲度、实际航高与预定航高之差、摄区和摄影分区的边界覆盖等质量要求的总称。具体的飞行的质量要求可参考相应的航空摄影测量规范;②摄影质量检查。影像应清晰、层次分明、颜色饱和、色调均匀、反差适中、不偏色、能辨别出地面上最暗处的影像细节,不得有色斑、大面积坏点以及曝光过度等情况。
按现行规范,下列数码航摄数据质量错漏中,最严重的错漏是( )。
ACD三项,航摄飞行记录单不完整、上交观测数据不完整、基站布设及测量精度不满足要求等,都可以通过后续措施加以弥补。B项,“数据无法读出”只能野外补飞。
下列地物中可以用半依比例尺符号表示的是( )。
根据地理要素的抽象特征,地图符号可以分为点状符号、线状符号和面状符号。地图符号按比例尺关系可分为不依比例尺符号、半依比例尺符号和依比例尺符号。地图符号有形状、尺寸、色彩、方向、亮度和密度六个基本变量。A项,“湖泊”为面状要素,一般以真形符号表示。B项,“垣栅”长度能依比例表示,宽度一般不能依比例表示,属于半依比例符号。C项,“独立树”属点状要素,以独立符号表示。D项,“假山石”能依比例表示其范围的,属面状符号,不能表示其范围的以点状符号表示。
“出血”指的是地图印刷一边或数边超出( )的部分。
根据《地图印刷规范》(GB/T 14511—2008)第3.16节规定,出血是指地图印刷一边或数边超出裁切线的部分。
摄影像片的内外方位元素共有( )个。
内方位元素是指内方位元素是描述摄影中心与像片之间相互位置关系的参数,包括三个参数,即像主点在像片框标坐标系中的坐标(x0,y0)及摄影中心到像片的垂距,(主距)。需要注意的是:内方位元素值一般视为已知,它可通过对摄影仪的鉴定得到。外方位元素是指确定摄影光束在摄影瞬间的空间位置和姿态的参数。一张像片的外方位元素包括六个参数:三个线元素(XS,YS,ZS)和三个角元素(φ,ω,κ)。线元素是用来描述摄影瞬间,摄影中心S在所选定的地面空间坐标系中的坐标值;角元素是用来描述摄影瞬间,摄影像片在所选定的地面空间坐标系中的空间姿态。外方位元素可以利用地面控制信息通过平差计算得到,或者利用POS系统测定。因此,摄影像片的内外方位元素总共包括九个参数。
下列地形地物要素中,可作为中小比例尺航测像片高程控制点的是( )。
刺点目标的选择要求:刺点目标应根据地形条件和像片控制点的性质进行选择,以满足规范要求。平面控制点的刺点目标应选在影像清晰、能准确刺点的目标点上。高程控制点的刺点目标应选在高程变化不大的地方。一般选在地势平缓的线状地物的交会处、地角等,在山区常选在平山顶以及坡度变化较缓的圆山顶、鞍部等处,狭沟、太尖的山顶和高程变化急剧的斜坡不宜做刺点目标。平高控制点的刺点目标应同时满足平面和高程的刺点要求。
航空摄影测量中,相机主光轴与像平面的交点称为( )。
像主点是指相机主光轴与像平面的交点。在像片上,以像主点为原点,对应框标连线为x、y轴,用于描述像点平面位置的直角坐标系称为像平面坐标系。像底点又称“像垂点”,是指陆地卫星传感器摄影中心在地球表面的垂直投影点。等角点是指航空摄影机的主光轴与主垂线(即过物镜中心的地面垂线)之间夹角的角平分线与像面的交点。同名像点是指立体像对重叠范围内,左右像片上同一物点所构成的像。
利用航空摄影测量方法,对某一丘陵地区进行1∶2000数字化测图,该区域的林地和阴影覆盖隐蔽区等困难区域的地物点平面中误差最大值为多少( )mm。
国家标准《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T 7930—2008)第3.2.1条表2规定,平地、丘陵地内业地物点平面位置中误差为0.6mm。第3.2.3条规定,特殊困难地区的地物点平面位置中误差可放宽0.5倍。第3.2.4条规定,取2倍中误差为最大误差。故最大误差应为:0.6×(1+0.5)×2=1.8mm。故选择B项。
航空摄影测量相对定向的基本任务是( )。
影像定向包括三种:①内定向。摄影测量中常采用以像主点为原点的像平面坐标来建立像点与地面点的坐标关系。内定向问题需要借助影像的框标来解决。直接由数码航摄仪得到的影像则不存在内定向的问题。②相对定向。确定两张影像相对位置关系的过程称为相对定向。相对定向不需要外业控制点,就能建立地面的立体模型。相对定向不需要外业控制点,就能建立地面的立体模型。用于描述两张像片相对位置和姿态关系的参数,称为相对定向元素。相对定向元素共有五个。在数字摄影测量系统中,通过自动量测六对以上同名点的像点坐标,即可解出五个相对定向元素。③绝对定向。将相对定向建立的立体模型进行平移、旋转和缩放,纳入到地面测量坐标系中的过程称为立体模型的绝对定向。航摄仪检校的方法主要包括实验室检校法、试验场检校法和自检校法,对航摄仪内方位元素的确定和物镜光学畸变差的确定是航摄仪检校的主要内容。A项是相机鉴定的任务,B项是内定向的任务,D项是绝对定向的任务。
规则格网的数字高程模型是一个二维数字矩阵,矩阵元素表示格网点的( )。
数字高程模型(DEM)采用规则或不规则多边形拟合面状空间对象的表面,主要是对数字高程表面的描述。根据多边形的形状,可以把数字高程模型分为两种,即格网模型和不规则三角网模型。是在一定范围内通过规则格网点描述地面高程信息的数据集,用于反映区域地貌形态的空间分布。
现行规范规定,像片上地物投影差应以( )为辐射中心进行改正。
投影差是指由地形起伏引起的像点位移,使得地面目标物体在航摄像片上的构像偏离了其正射投影的正确位置。投影差性质:①像底点没有投影差;②地面点的高程越大,投影差也越大;③摄影机的主距越大,相应的投影差越小。城区航空摄影时,为了有效减小航摄像片上投影差的影响,应选择焦距较长的摄影机进行摄影。
下列工作环节中,制作数字正射影像图不需要的是( )。
数字正射影像图(DOM)是将地表航空航天影像经垂直投影而生成的影像数据集,并参照地形图要求对正射影像数据按图幅范围进行裁切,配以图廓整饰而成。它具有像片的影像特征和地图的几何精度。数字正射影像图成果由正射影像数据(包括影像定位信息)、元数据及相关文件构成。相关文件是指需要随数据同时提供的说明信息,如图廓整饰、图历簿等。生产作业过程包括:资料准备、色彩调整、DEM采集、影像纠正(融合)、影像镶嵌、图幅裁切、质量检查、成果整理与提交。A项为制作正射影像提供DEM基础数据,BC两项为制作正射影像的必要工序,D项是为制作DLG服务的,与制作正射影像图无关。
全国地理国情普查的成果执行“两级检查,一级验收”制度,其中过程检查的外业检查比例最小为( )。
测量成果质量三级检查包括测量过程检查、最终检查和验收,即两级检查一级验收。根据《地籍调查规程》(TD/T 1001—2012)第5.4.3条规定,互检:①互检是下一个工序的作业队(组)对上一个工序的作业成果进行的全面检查;②互检的检查比例,内业为100%,外业可根据内业检查发现的问题进行有针对性的重点检查,但实际操作的检查比例不得低于30%,巡视检查比例不得低于70%。
全国地理国情普查中,耕地最小图斑所对应的实地面积为( )m2。
全国地理国情普查中,“耕地”最小图斑所对应的实地面积为400m2,“居民地区域”最小图斑所对应的地面实地面积为200m2
现行规范规定,城市三维建筑模型按表现细节的不同可分为LOD1、LOD2、LOD3、LOD4四个层次,其中LOD1是指( )。
基础地理信息三维模型是地形地貌、地上地下人工建(构)筑物等基础地理信息的三维表达,反映被表达对象的三维空间位置、几何形态、纹理及属性等信息。城市三维各类模型按表现细节的不同可分为LOD1、LOD2、LOD3、LOD4四个细节层次。由表可知,LOD1是指体块模型。

下列关于GIS软件需求规格说明书的描述中,正确的是( )。
地理信息工程是指应用GIS的理论和方法,结合计算机技术、现代测绘技术等,用于解决具体应用的软件系统工程。需求调研是后期设计和系统建设、运行的基础和关键。用户需求分析是针对系统功能和设计工作就用户的现行软件系统和现有数据基础,以及业务工作对系统的需求进行调研,明确用户对系统的需求,发现并提出现有软件系统中的问题,并分析用户需求和系统建设的可行性,形成对问题、数据、需求的调研报告。系统需求规格说明是在系统分析的基础上建立的自顶向下的任务分析模型。一般包括:引言、项目概述、系统数据描述、系统功能需求、系统性能需求、系统运行需求、质量保证和其他需求等八个部分。规格说明描述了系统的需求,是联系系统需求分析与系统设计的重要桥梁。同时,系统需求规格说明书作为系统分析阶段的技术文档,是提交审议的一份必要的工作文件。需求规格说明书一旦审议通过,则成为有约束力的指导性文件,成为用户与技术人员之间的技术合同,成为下一阶段系统设计的依据。
下列数据格式中,不属于栅格数据格式的是( )。
栅格表达方法主要描述空间实体的级别分布特征及其位置。栅格类似于矩阵。在栅格表达中,对空间实体的最小表达单位为一个单元(cell)或像素(pixel),依行列构成的单元矩阵称为栅格(grid),每个单元通过一定的数值表达方式(如颜色、纹理、灰度级)表达现实世界点、线、面状等不同的地理实体。属于栅格数据格式的有GeoTIFF、Image、Grid、GIF、IPEG等。地理标记语言GML(Geography Markup Language),它由开放式地理信息系统协会(OGC)于1999年提出,并得到了许多公司的大力支持,如Oracle、Galdos、Maplnfo、CubeWerx等。GML能够表示地理空间对象的空间数据和非空间属性数据(不属于栅格数据格式)。
下列测绘地理信息技术中,在共享单车项目中得到应用的是( )。
为了加强互联网地图服务资质管理,促进互联网地图服务健康有序发展,提升测绘与地理信息产业服务大局、服务社会、服务民生的能力和水平,根据《中华人民共和国测绘法》的规定,我局对2009年颁布的《测绘资质分级标准》中互联网地图服务专业标准进行了修订。其一是重新将互联网地图服务的专业范围划分为地图搜索、位置服务,地理信息标注服务和地图下载、复制服务、地图发送、引用服务四项。互联网地图服务在共享单车项目中得到了广泛的应用。
平台软件选型属于数据库系统设计中( )阶段的工作。
数据库设计一般包括三个主要阶段:概念设计阶段、逻辑设计阶段、物理设计阶段。概念设计阶段以需求分析阶段所提出的数据要求为基础,对用户需求描述的现实世界通过对其中信息的分类、聚集和概括,建立抽象的高级数据模型(如E-R模型),形成概念数据库模式。逻辑设阶段是将概念模型结构转换为具体DBMS可处理的地理数据库的逻辑结构(或外模式),也叫数据库模式创建。数据库物理结构设计是对数据库存储结构和存储路径的设计,是指有效地将空间数据库的逻辑结构在物理存储器上实现,确定数据在介质上的物理存储结构,其结果是导出地理数据库的存储模式(内模式),即逻辑设计如何在计算机的存储设备上实现。物理设计在很大程度上与选用的DBMS有关。步骤如下:①确定数据库的物理结构:包括确定需要存储的数据对象、数据存放位置、数据存储结构、数据存取方法和系统配置等;②对物理结构进行评价:分析时间效率、空间效率、维护代价及用户要求等。平台软件是将应用和运行的基础架构和架构链接,而且易于集成和管理最终产品。平台软件选型属于数据库系统设计中“物理设计”阶段的工作。
下列数据类型中,不属于城市地理空间框架数据的是( )。
根据《城市地理空间框架数据标准》(CJJ/T 103—2013)第2.1.2条规定,城市地理空间框架数据,是指城市规划、建设、运行、管理和服务过程中需要的基本的、公用的地理空间数据,简称框架数据。包括城市行政区划、交通、水系、建(构)筑物、地名、地址、遥感影像、高程、三维模型、地理格网、地下空间设施、综合管线、测量控制点、地籍、规划用地与控制线、土地利用、园林绿化、管理和服务区域、公共服务设施、环境与减灾等数据。根据第3.1.2条规定,建立和更新框架数据应利用法定的地形测绘、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘成果以及基础地理信息数据、各类专题数据成果作为数据源。D项,“人口数据”不属于城市地理空间框架数据。
下列系统功能中,不属于互联网地理信息服务的是( )。
互联网地理信息服务的形式主要有:①地理信息浏览查询,是指提供地理信息浏览、兴趣点查找定位、空间查询、用户信息标绘、相关帮助信息及技术文档资源浏览等服务;②地理空间信息分析处理,是指提供空间分析能力,如空间量算、信息叠加、路径分析、区域分析、空间统计等;③服务接口与应用程序编程接口(API),是指服务接口可以直接面向用户提供在线地理数据访问,应用程序编程接口通过预先定义的函数向开发人员提供基于在线服务资源的基本功能;④地理空间信息元数据查询,是指提供地理空间信息元数据,让用户知道什么地方可以找到他想要的数据;⑤地理空间信息下载,是指直接下载地理空间数据,并提供关于下载数据的技术支持。

下列导航电子地图数据质量检测结果中,属于大差错的是( )。
根据《导航电子地图检测规范》(CH/T 1019—2010)第7.1.2.2.2条规定,道路的检测指标依据质量元素设定 。应具体数据(集)的技术要求与用途所需,可以在题77解表的基础上对道路的各项检测指标作适用性调整。由表可知,A项属于大差错。

下列关于导航电子地图道路功能等级与现行道路分类标准对应关系的说法中,不符合规范要求的是( )。
根据《车载导航电子地图产品规范》(GB/T 20267—2006)第4.1.1.2条规定,根据国家标准并综合考虑导航应用中对道路功能的要求,采用如下道路功能等级定义方法:一级功能道路、二级功能道路、三级功能道路、四级功能道路、五级功能道路、六级功能道路。道路功能等级是指对路网中道路综合通行能力的一种等级划分,国际上通用的标准分为5个级别。道路功能等级与现行分类标准的对应关系如下:一级功能道路,包括高速路、城市快速路(高速等级);二级功能道路,包括一级公路、城市快速路、城市主干道;三级功能道路,包括二级公路、城市主干道;四级功能道路,包括三级公路、城市次干道;五级功能道路,包括四级公路、城市支路;六级功能道路,包括等外公路(单位内部路等)。
下列GIS公用的开发方式中,目前较广泛采用的是( )。
GIS二次开发,是指在现有的GIS软件提供的软件开发包(比如GIS控件)或者VBA、API等方式进行GIS功能的定制、开发。GIS的二次开发通常有三种方法:独立二次开发、单纯二次开发、集成二次开发。集成二次开发是指利用专业GIS工具软件或其提供的组件来实现GIS的基本功能,同时,采用通用软件开发工具,尤其是可视化开发工具作为开发平台,进行二者的集成开发。集成二次开发目前主要有OLE DDE方式和组件式开发两种开发方式。组件式GIS(即ComGIS)有小巧灵活、价格便宜;无须专门GIS开发语言,直接嵌入MIS开发工具;强大的GIS功能;开发简捷把GIS的功能适当抽象,以组件形式供开发者使用,将会带来许多传统GIS工具无法比拟的优点;更加大众化等优点,是GIS公用的开发方式中,目前较广泛采用的。
下列空间分析功能中,用来从某点出发判断该区域其他所有点可视情况的是( )。
通视分析是指以某一点为观察点,研究某一区域通视情况的地形分析。叠置分析的目标是分析在空间位置上有一定关联的空间对象的空间特征和专属属性之间的相互关系。邻近分析发生在两个集合之间,一个集合为分析对象(界面称为“输入要素”),另一个集合是邻近对象(界面称为“邻近要素”),分析过程是在邻近对象中为分析对象搜集要素,并计算相互距离。路径分析是常用的数据挖据方法之一,是一种找寻频繁访问路径的方法,它通过对Web服务器的日志文件中客户访问站点访问次数的分析,挖掘出频繁访问路径。
现行规范规定,国家和省级地理信息公共服务平台中,电子地图数据的坐标系统采用( )。
根据《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》(CH/Z 9011—2011)附件1基础地理信息数据提供规格要求规定,电子地图数据的坐标系统采用2000国家大地坐标系(CGCS 2000)。
下列图形表达中,属于矢量数据求交叠置表达的是( )。

专题遥感数据一般包括矢量数据格式和栅格数据格式。矢量数据是指用X、Y坐标表示地图图形或地理实体的位置和形状的数据。矢量空间分析包括包含分析、网络分析、叠置分析、缓冲区分析等,而聚类分析和窗口分析属于栅格空间分析。叠置分析是将两层或多层地图要素进行叠置产生一个新要素层的操作,其结果将原来要素分割成新的要素,新要素综合了原来两层或多层要素所具有的属性。即叠置分析不仅生成了新的空间关系,还将输入数据层的属性联系起来产生了新的属性关系。A项属于矢量数据求交叠置表达。
通常所称的子午线收敛角是指( )。
A项,磁北方向与真北方向之间的夹角称为磁偏角。B项,磁北方向与坐标北方向之间的夹角称为磁坐偏角。C项,坐标北方向与真北方向之间的夹角称为子午线收敛角。D项,两点之间的方位角与磁北之间的夹角,实际应用中基本不采用。
现行规范规定,一、二等水准测量要在日出后与日落前3min内观测,其主要目的是为了消除或减弱( )的影响。
水准测量误差来源于仪器误差、外界因素引起的误差及观测误差等三个方面。
①仪器误差:主要有视准轴与水准器轴不平行的误差、水准标尺每米真长误差和两根水准标尺零点差。
②外界因素引起的误差:主要有温度变化对i角的影响、大气垂直折光影响、仪器脚架和尺台(桩)升降的影响等。
③观测误差:主要包括作业员整平误差、照准误差和读数误差。使用数字水准仪进行水准测量,其观测误差主要是作业员对准标尺的调焦误差。
AC两项,仪器沉降、一对标尺零点差可按照规定的观测顺序和方法得到消除或削弱。D项,i角误差可通过前后测站视距相等来克服其影响。
现行规范规定,在冻土深度小于0.8m的地区布设二等水准点,水准标石埋设的类型应选择( )。
根据《国家一、二等水准测量规范》第5.2.2条规定,水准点标石的类型除基岩水准点的标石应按地质条件作专门设计外,其他水准点的标石类型应根据冻土深度及土质状况按下列原则选定:①有岩层露头或在地面下不深于1.5m的地点,优先选择埋设岩层水准标石;②沙漠地区或冻土深度小于0.8m的地区,埋设混凝土柱水准标石;③冻土深度大于0.8m或永久冻土地区,埋设钢管水准标石;④有坚固建筑物(房屋、纪念碑、塔、桥基等)和坚固石崖处,可埋设墙脚水准标志;⑤水网地区或经济发达地区的普通水准点,埋设道路水准标石。
某矩形场地,长500m,宽200m,其面积为( )亩。
根据面积换算关系,1亩≈666.6666667m2(1m2=0.0015亩)。经计算,500×200×0.0015=150(亩),即该矩形场地面积为150亩。
下列准则中,不属于设计阶段评定工程控制网质量的准则是( )。
工程控制网质量准则:评价工程控制网的质量一般有精度、可靠性、灵敏度、经济(费用)四项准则,这些准则决定了控制网优化设计的方法和模型。具体指:①精度准则,是指控制网的精度主要分为总体精度、点位精度和相对点位精度、未知数函数的精度、主分量和准则矩阵五类。根据工程控制网建立的实际需要,优化设计可选择其中某类或某几类作为指标;②可靠性准则,是指控制网的可靠性指发现或探测观测值粗差的能力(内部可靠性)和抵抗观测值粗差对平差结果影响的能力(外部可靠性);③灵敏度准则,是指控制网的灵敏度指在给定的显著水平和检验功效下,通过对周期观测的平差结果进行统计检验,所能发现的某一位移向量的下界值。灵敏度准则只适用于变形监测网;④费用准则,是指控制网的费用一般包括设计、造标埋石、交通运输、仪器设备、观测、计算、检查等项费用。控制网精度、可靠性越高,则建网费用越大。
某测区有隐蔽管线点2000个,为检验地下管线探测质量,按现行规范规定,应随机抽取其中( )个进行开挖验证。
根据《工程测量规范》(GB 50026—2007)第7.2.6条第4款规定,对隐蔽管线点探查结果,应采用重复探查和开挖验证的方法进行质量检验。主要包括:①每个工区必须在隐蔽管线点和明显管线点中,分别按不少于总数5%的比例,随机抽取管线点进行重复探查,检查管线探查的数学精度和属性调查质量。②每个工区应在隐蔽管线点中,按不少于总数1%的比例,随机抽取管线点进行开挖验证,检查管线点的数学精度。本题按照1%的比例计算,应随机抽取20个进行开挖验证。
对大比例尺数字地形图进行质量检验时,采用量距法实地随机抽检相邻地物点的距离,每幅图应选取的边数最少为( )条。
对于采用全野外数字测图方法测绘的大比例尺数字地形图,数学精度的实地检测形式一般为每幅图选取20~50个点,采用散点法按测站点精度实地检测点位中误差和高程中误差;每幅图选取不少于20条边,采用量距法实地检测相邻地物间的相对误差。平面检测点应为均匀分布、随机选取的明显地物点。检测中如发现被检测的地物点和高程点具有粗差时,应视其情况重测。当一幅图检测结果算得的中误差超过有关规定,应分析误差分布的情况,再对邻近图幅进行抽查。中误差超限的图幅应重测。检测结果应建立统计表格和编写野外检测报告。
下列关于房屋测量草图内容及记录的说法中错误的是( )。
根据《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》(GB/T 17986.1—2000)第6.5.3条规定,房屋测量草图内容及要求:①房屋测量草图均按概略比例尺分层绘制。②房屋外墙及分隔墙均绘单实线。③图纸上应注明房产区号、房产分区号、丘(地)号、幢号、层次及房屋座落,并加绘指北方向线。④住宅楼单元号、室号、注记实际开门处。⑤逐间实量、注记室内净空边长(以内墙面为准)、墙体厚度,数字取至厘米。⑥室内墙体凸凹部位在0.1m以上者如柱垛、烟道、垃圾道、通风道等均应表示。⑦凡有固定设备的附属用房如厨房、厕所、卫生间、电梯楼梯等均须实量边长,并加必要的注记。⑧遇有地下室、覆式房、夹层、假层等应另绘草图。⑨房屋外廓的全长与室内分段丈量之和(含墙身厚度)的较差在限差内时,应以房屋外廓数据为准,分段丈量的数据按比例配赋。超差须进行复量。
地籍测量过程中,为某地区控制点设置保护点,保护点最少应设置( )个。
平面控制点包括基本控制点和地籍控制点。地籍控制点均应埋设固定标志;有条件时宜设置保护点,保护点个数不少于三个,地籍控制点应绘制点之记。
下列面积量算工作中,不属于地籍测量工作内容的是( )。
地籍测绘也称地籍测量。是为获取和表达地籍信息,依据权属调查成果,对每宗土地的界址、位置、形状、面积等进行的现场测绘工作。地籍测绘的工作内容包括:①进行地籍控制测量,布设地籍控制点和地籍图根控制点。②测定行政区划界线和土地权属界线的界址点坐标。③测绘地籍图,测算地块和宗地的面积。④进行土地信息的动态监测,进行地籍变更测量,包括地籍图的修测、重测和地籍簿册的修编,以保证地籍成果资料的现势性与正确性。⑤根据土地整理、开发与规划的要求,进行有关的地籍测绘工作。根据《地籍调查规程》(TD/T 1001—2012)第5.3.4.1条规定,量算面积项目有:县级行政区面积、乡级行政区面积、行政面积、地籍区面积、地籍子区面积、宗地面积、地类图斑面积、建筑占地面积和建筑面积等。
某宗地代码为“××××××××××××G××××××”,则该宗地土地权属类型为( )。
根据《地籍调查规程》(TD/T ±001—2012)第4.4.1.2条规定,宗地代码采用五层19位层次码结构,按层次分别表示县级行政区划、地籍区、地籍子区、土地权属类型、宗地顺序号。第一层次为县级行政区划,代码为6位,按《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260—2007)确定。第二层次为地籍区,代码为3位,用阿拉伯数字表示。第三层次为地籍子区,代码为3位,用阿拉伯数字表示。第四层次为土地权属类型,代码为2位。其中,第一位表示土地所有权类型,用G、J、Z表示,“G”表示国家土地所有权,“J”表示集体土地所有权,“2”表示土地所有权争议;第二位表示宗地特征码,用A、B、S、X、C、W、Y表示,“A”表示集体土地所有权宗地,“B”表示建设用地使用权宗地(地表),“S”表示建设用地使用权宗地(地上),“X”表示建设用地使用权宗地(地下),“C”表示宅基地使用权宗地,“W”表示使用权未确定或有争议的土地,“Y”表示其他土地使用权宗地,用于宗地特征扩展。第五层次为宗地顺序号,代码为5位,用00001~99999表示。
下列界线测量信息中,不属于边界线走向说明应描述的是( )。
界线走向说明是对边界线走向和边界点位置的文字描述,是边界协议书的核心内容。边界线走向说明与边界协议书附图配合使用。根据《行政区域界线测绘规范》(GB 17796—2009)第8.4.2条规定,边界线走向说明的编写应根据界限所依附的参照物编写,参照物包括各种界限标志(如界墙、界桩、河流、山脉、道路等)、地形点、地形线。边界线走向说明的编写内容一般包括每段边界线的起讫点、界线延伸的长度、界线依附的地形、界线转折的方向、两界桩间界线长度、界线经过的地形特征点等。
下列专题地图表示方法中,宜用来表示货物运输方向、数量的是( )。
A项,“运动线法”又称动线法,是用矢量符号和不同宽度、颜色和条带表示现象移动的方向、路线、数量及质量特征,如洋流、寒潮、气团变化及移民、货物运输、科考路线等。B项,“质底法”表示连续分布、满布于整个区域的面状现象,是在轮廓界线内用颜色、网纹、符号乃至注记等表示现象的质量特征(类别差异)。C项,“分级统计图法”是按行政区划或自然区划分出若干制图单元,根据各单元的统计数据并对它们分级,用不同色阶(饱和度、亮度,乃至色相的差别)或用晕线网级反映各分区现象的集中程度或发展水平的方法,也有称分级比值法。D项,“分区统计图表法”是在各分区单元(同样是以行政区划单元为主)内按统计数据描绘成不同形式的统计图表,置于相应的区划单元内,以反映各区划单元内现象的总量、构成和变化。
我国1∶100万地形图采用的投影是( )。
对于大于等于1∶50万比例尺地形图,采用高斯—克吕格投影(简称高斯投影),其中1∶1万地形图按经差3°分带投影,其他比例尺地形图按6°分带投影;对于1∶100万地形图采用双标准纬线正轴等角圆锥投影,其分带方法是由赤道起每纬度4°为一投影带,每幅图经差为6°(每幅图单独进行投影)。根据《1∶100万地形图编绘规范及图式》(GB/T 12343.3—2009)有关其数学基础中投影表述如下:1∶1000000地形图各图幅单独采用正轴等角双标准纬线圆锥投影,按纬差4°分带。每幅图具有两条标准纬线,其纬度为:B1=BS+35′,B2=BN-35′。投影后的经线为直线,纬线为同心圆弧。
下列因素中,不属于地图集开本设计时需要考虑的是( )。
地图集开本的设计,主要取决于地图的用途和在某特定条件下的方便使用。通常,国家级的地图集用4(或8)开本,省(区)级用8(或16)开本,大城市地图集也有用8开本的。其他特殊用途的便于携带的地图集也可设计为24开本等。尺寸的确定既要顾及阅读的方便,也要考虑图幅内容的表示,以方便使用为主。
ADS80传感器的成像方式属于( )。
ADS系列数字航摄仪包括ADS40/ADS80机载数字航空摄影测量系统,使用GPS和高精度惯性测量装置(IMU)技术,是基于三行线阵CCD的推扫式测量型数字航摄仪。它的全色波段采用了三对CCD线阵对前视、下视和后视三个方向同时获取影像,R、G、B和近红外4个波段阵列安置于金色阵列之间,记录目标的多光谱信息,可以利用一次飞行获得前视、下视、后视的具有100%三度重叠、连续无缝的全色立体影像、彩色影像和彩红外影像。
下列关于热红外影像上水体色调的说法中,正确的是( )。
热红外遥感是指传感器工作波段限于红外波段范围之内的遥感。水体遥感的任务是通过对遥感影像的分析,获得水体的分布、泥沙、有机质等状况和水深、水温等要素的信息,从而对一个地区的水资源和水环境等作出评价,为水利、交通、航运及资源环境等部门提供决策服务。水体因为其比热较大,温度变化比较慢,白天水体升温较小,夜晚降温较慢,所以表现为白天水体为冷色调,夜晚反而是暖色调。
下列关于遥感影像分类的描述中,不属于面向对象分类的是( )。
面向对象分析方法通过自底向上提取对象并进行对象的抽象组合来实现系统功能和性能分析。它提取的对象包括系统的实体、实体属性和实体关联以及系统的方法、函数和它们之间的关联等。通过自底向上的分析方法,根据各实体和各函数方法的关联度分析,逐步向上进行功能和实体的综合,最后得到系统的功能模块和性能要求。A项,是面向对象分类的基础。B项,是面向对象分类的应用方法。C项,不考虑地物的基本特征,从灰度分布出发进行统计分类(不属于面向对象分类)。D项,中的光谱特征和形状特征常用于面向对象分类。
下列GIS面、线数据符号表达特征中,可用于标识信息类别的是( )。
地图符号使用了不同的视觉变量,如尺寸、形状、灰度、纹理、方向和颜色等,实现了不同的感受效果。系统地利用字体、尺寸和色相,地图注记便成为空间信息归类的手段。GIS面、线数据符号表达特征中,颜色可用于标识信息类别。
下列测绘工序中,常规测绘项目无须考虑,而农村土地承包经营权调查项目不可缺少的是( )。
农村土地承包经营权调查的步骤有:①准备工作,包括制订方案、宣传培训、资料准备、图表及工具准备等;②权属调查,包括发包方、承包方和承包地块情况调查以及调查表格填写;③审核公示,包括公示材料准备、审核公示、勘误修正和结果确认;④数据库和信息系统建设,包括农村土地承包管理信息数据库建设和管理信息系统建设;⑤成果整理,包括文字、图件、簿册和数据的规范化整理;⑥检查验收,包括自检、互检、检查验收和抽检等。
下列系统安全措施中,属于涉密数据安全管理必需的是( )。
系统安全管理包括两个方面的内容:数据安全和系统安全。地理信息数据作为涉密数据,与安全相关的问题更加重要。为了保证数据安全不仅要考虑运行系统与外网物理隔离并不允许登录因特网,而且还要考虑意外发生时及时抢救手段和在不得已的灾难中减少损失的方案,这些构成了系统的容灾计划。容灾计划主要由磁盘存储数据异地备份和数据库的安全机制实现。在系统安全方面,通常保障系统安全的方法有三大类:以防火墙技术为代表的被动防p型和建立在数据加密、用户授权确认机制上的开放型密码技术,以及常规的防病毒软件。ACD三项属于系统安全管理方面的内容。
系统在某一瞬间能处理的请求数量被称为并发能力,下列软件测试类别中,包含并发能力测试的是( )。
系统测试的过程包括单元测试、集成测试和确认测试。具体为:①单元测试的对象是软件设计的最小单位,即模块。单元测试多采用白盒测试技术;②集成测试(也称组装测试,联合测试)是单元测试的逻辑扩展;③确认测试又称有效性测试。有效性测试是在模拟的环境下,运用黑盒测试的方法,验证被测软件是否满足需求规格说明书列出的需求。确认测试内容主要包括功能和性能两个部分。性能测试在软件的质量保证中起着重要的作用,概括为三个方面:①应用在客户端性能的测试;②应用在网络上性能的测试;③应用在服务器端性能的测试。应用在客户端性能测试的目的是考察客户端应用的性能,测试的入口是客户端。它主要包括并发性能测试、疲劳强度测试、大数据量测试和速度测试等,其中并发性能测试是重点。
下列关于地理信息公共服务平台的说法中,错误的是( )。
“国家地理信息公共服务平台”是“数字中国”的重要组成部分,是由国家测绘地理信息局牵头组织建设的国家网络地理信息服务体系,是实现全国地理信息网络服务所需的信息数据、服务功能及其运行支撑环境的总称。根据运行网络环境的不同,国家地理信息公共服务平台分为公众版(运行于互联网环境)、政务版(运行于国家电子政务外网环境)、涉密版(运行于国家电子政务内网环境)。A项,国家地理信息公共服务平台由分布在全国各地的国家级主节点、省级分节点和市级信息基地组成。B项,数据集是地理信息公共服务平台的核心内容。C项,省级基础地理信息数据包括最新的1∶10000、1∶5000数字线划图数据(DLG)、数字正射影像图(DOM)数据等;市县级基础地理信息数据包括最新的1∶500、1∶1000、1∶2000数字线划图数据(DLG)、数字正射影像图(DOM)数据等。D项,地理信息工程的突出特点是需要把GIS技术与专业应用领域的技术紧密结合,是一项强烈依赖于二次开发的应用工程。
下列关于地图瓦片的说法中,错误的是( )。
地图瓦片就是为了加快地图的网络显示速度。按照一定的规则对一整地图切割成不同级别后系列图片。地图瓦片分块的起始点从西经180°、北纬90°开始,向东向南行列递增。瓦片分块大小为256像素×256像素,采用PNG或JPG格式。地图瓦片文件数据按树状结构组织和命名。为了使来自分布式节点的各类地图服务可以相互叠加,必须采用统一的金字塔分层规则,各层的显示比例(即瓦片的地面分辨率)固定;瓦片级数越大,显示比例越大。
下列要素中,属于国家地理信息公共服务平台电子地图数据的有( )。
导航电子地图数据主要包括道路数据、兴趣点(POI)数据、背景数据、行政境界数据、图形文件、语音文件等。根据《地理信息公共平台基本规定》(CH/T 9004—2009)4.2节规定,地图数据中有以下表述:地理信息公共平台分为国家、省区和市(县)三级。其中,国家级地理信息公共平台数据尺度为1∶1000000、1∶250000和1∶50000,分辨率包括30m、15m、5m和2.5m;省区级地理信息公共平台数据尺度为1∶10000或1∶5000,分辨率包括1m或0.5m;市(县)级地理信息公共平台数据尺度为1∶2000、1∶1000和1∶500,分辨率包括0.5m和0.2m。根据5.4节规定,地图数据包括对基础地理信息数据经过符号化处理和图面整饰形成的地图以及政务电子地图和公众电子地图。政务电子地图是依托基础地理信息数据,通过数据提取、扩充和重组等加工,整合了政府关注的且具有应用需求的社会经济信息,主要内容包括水系、交通、居民地、地貌等基础地理信息以及行政机关、公共服务设施等专题信息,用来满足电子政务地理底图的要求。公众电子地图是依托基础地理信息数据,通过数据提取、扩充和重组等加工,增加了公众兴趣信息,包括学校、医院、宾馆酒店、体育场馆等,经过保密技术处理,能够用于满足社会公众基于位置服务的需要。
下列工作中,属于地理信息系统总体设计阶段的任务有( )。
地理信息系统体系结构设计是从系统建设的目的出发,遵循先进性、科学规范性、可操作性、可扩展性和安全性的设计原则,设计系统的体系结构。在系统总体设计阶段采用一些表达工具来描述GIS工程的数据结构和软件体系结构,如层次图、HIPO图、结构图、UML等。该阶段任务包括:①体系结构设计;②软件结构设计;③软件配置与硬件网络架构;④系统功能设计。B项,地理信息系统工程设计采用结构化系统设计。结构设计的一条基本原理就是程序应该模块化,也就是一个大程序应该由许多规模适中的模块按合理的层次结构组织而成。C项,总体设计阶段的第二项主要任务就是设计软件的结构,也就是确定程序由哪些模块组成以及模块间的关系。通常用层次图或结构图描绘软件的结构。
立体像对的前方交会原理能应用于( )。
立体像对是指由不同摄站获取的,具有一定影像重叠的两张像片。立体像对的前方交会是指由立体像对中两张像片的内、外方位元素和像点坐标来确定相应地面点在物方空间坐标系中坐标的方法。E项,是在假定外方位元素条件下计算模型点坐标,也是用前方交会。
下列制图方法中,可以用来表示地貌的方法有( )。
地貌与水系一起构成地图上其他要素的自然地理基础。通常要反映其形态特征,表示其不同类型和分布特点,显示其地面起伏的效果。地貌的表示一般有以绘画写景的形式表示地貌起伏和分布位置的写景法(也称“透视法”)。在地图平面上用不同色调的浓淡表示全部光影变化,反映地貌起伏立体感的晕渲法。沿地面斜坡方向布置晕线(粗细,长短不同的短线的排列)以反映地貌起伏和分布范围的地貌晕滃法。明显反映地貌高程带的分层设色法。还有反映其数量特征的等高线法。
下列功能中,属于航摄仪滤光片作用的有( )。
航摄仪滤光片是为了尽可能消除空中蒙雾亮度的影响,提高航空景物的反差,航空摄影时一般都需要附加滤光片。航摄滤光片除了具有消除或减弱某一波谱带的作用外,还具有对焦平面上的照度分布不均匀进行补偿的作用。滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。BE两项,均为航摄仪滤光片的作用。ACD三项,不属于航摄仪滤光片的作用。
下列工作中,属于界线测绘准备阶段工作的有( )。
界线测绘的内容包括界线测绘准备、界桩埋设和测定、边界点测定、边界线及相关地形要素调绘、边界协议书附图制作与印刷、边界点位置和边界走向说明的编写。界线测绘准备阶段的工作包括:边界地形图制作、边界调查、界桩与边界点(界桩的选定与埋设)。边界调查工作内容包括实地调查、绘制边界情况图、编写边界情况说明与绘制边界主张线图等。界桩点测定过程中需要填写界桩登记表。
下列检测方法中,属于工业设备形位检测常用方法的有( )。
精密安装控制网建立大型设备的安装和检修,特别是需要分段、分块安装时,必须建立安装控制网。安装控制网通常布设成由规则图形构成的精密微型网。与常规的测量控制网相比,安装控制网的特点为边长短、范围小。其精度与设备安装的精度要求有关。对于大型精密设备,安装控制网的控制点点位中误差通常要求不超过±1mm。工业设备形位检测的常用方法包括:①电子经纬仪(或全站仪)基于前方交会的测量方法;②全站仪(或激光跟踪仪)基于极坐标的三维坐标测量方法;③近景摄影测量方法;④激光准直测量方法等。
下列方法中,属于地下工程联系测量几何定向方法的有( )。
地下工程联系测量几何定向方法包括:①一井定向法,是指在一个竖井内悬挂两根吊垂线,将地面点的坐标和地面边的坐标方位角传递到井下的测量工作。在地面由井口投点(近井点)和控制点测定两吊垂线的坐标,以及其连线的坐标方位角;在地下根据吊垂线投影点的坐标及其连线的坐标方位角确定地下导线起算点的坐标和起算边的坐标方位角。②二井定向法,当地下工程有两个竖井,且两井之间有巷道相通并能进行测量时,应采用二井定向。二井定向是指在两个竖井内各悬挂一根吊垂线,在地面和地下用导线将它们连接起来,从而把地面坐标系统中的平面坐标和方位传递到地下。
评定观测值测量精度的指标有( )。
根据观测误差对结果的影响性质,可分为偶然误差、系统误差和粗差三类。AD两项,是误差的类型。B项,中误差反映的是误差分布的离散度的大小,代表一组观测量的精度;C项,相对中误差是中误差与观测值之比;E项,常以3倍(也有采用2倍)中误差作为偶然误差的极限值,并称为极限误差。
长距离三角高程测量需要进行两差改正,此两差改正是指( )。
三角高程测量是通过两点问的距离和垂直角(或天顶距),利用三角公式推求其高差,确定待定点高程的技术和方法。在传统大地测量中,三角高程测量是测定各等级大地点高程的基本方法。各等级所有三角边和导线边均须对向观测垂直角,用于推算高程。由于地球曲率及大气折射影响,三角高程直接观测所得的高差与两点实际高差存在偏差,需对此影响进行改正。
选择1∶500地形图的基本等高距时,应考虑的主要因素有( )。
基本等高距选择要求包括:①工程地形图的基本等高距应根据地形类别和测图比例尺选择,具体要求见;②一个测区的同一比例尺地形图宜采用一种基本等高距;③对于水域测图,可按水底地形倾角和测图比例尺选择基本等深(高)距。

现行规范规定,下列改正项中,属于水深测量改正的有( )。
水深改正包括:①吃水改正,包括静态吃水改正和动态吃水改正。根据换能器相对船体的位置,换能器静态吃水可按几何关系求解。动态吃水就是要确定作业船在静态吃水的基础上因航行造成的船体吃水的变化,这种变化有时也称为航行下沉量,它受船只负载、船型、航速、航向、海况以及水深等诸多因素的综合影。②姿态改正,测量船在勘测过程中,由于受到风浪和潮汐等因素的影响,会造成船体的纵摇、横摇和航向的变化。为了消除船体行进中因摇晃和方位变化导致的位置误差,需要进行姿态测量和改正。姿态改正实际上就是坐标系统变换,通过测量的姿态角,进行坐标轴的旋转,对测船姿态进行改正。③声速改正,对于单波束测深来说,声速误差仅影响测点的深度,在未实测声速剖面的情况下,通常在现场利用已知水深比对来对实际声速值进行改正。④水位改正,为了正确地表示海底地形,需要将瞬时海面测得的深度,计算至平均海面、深度基准面起算的深度,称为潮位改正或水位改正。根据验潮站的布设及控制范围,水位改正分为单站改正、双站改正、多站改正。
GPS控制测量要求多台接收机同步观测,这样设计的主要目的是为了消除或减弱( )。
同步观测是指两台或两台以上的GPS接收机同时对同一组卫星信号进行观测。同步观测的主要目的是将观测量组成差分观测量时,可以消除或削弱一些共同的误差项。如测站间对同一卫星求差,称为站间单差,可以消除或削弱与卫星有关的误差(如卫星钟差、星历误差)及与传播路径有关的误差(如电离层对流层传播误差);站间单差再组成站星间双差,可进一步消除或削弱测站有关的误差(如接收机钟差)。C项,多路径效应一般是不能通过求差的方法克服的,通过长时间静态观测数据平滑可以削弱其影响,GPS控制测量一般都是较长时间的静态观测,而本题在于“同步观测”,GPS控制测量一般都采用双差解算模式。
为了减弱垂直折光的影响,提高三角高程测量的精度,可采取的措施有( )。
在三角高程测量中,折光系数的变化很复杂,完全准确地掌握其变化规律将比较困难,只能根据实验资料概括出一般变化规律。实践经验证明,折光系数K值在一天之内的变化情况是:中午附近K值最小,并且比较稳定,日出日落时K值较大,而且变化较快。在实际作业中,如果有必要,则应准确地测定某一区域规定作业时间内的平均折光系数,用于计算各个单向观测高差。此外,可以采取选择有利观测时间、采用对向观测方法、提高观测视线的高度、利用短边传算高程等措施减弱大气垂直折光影响。ACE三项,都是三角高程测量中减弱垂直折光影响采取的措施。尺台(或尺桩)是作为一、二等水准测量的转点尺承。采用高精度全站仪可提高边长和竖直角观测精度,但本题重点在于“减弱垂直折光的影响”。
下列模块中,属于完整的CORS系统必要组成部分的有( )。
连续运行基准站(CORS)网由若干个CORS站组成,GPS差分信号可从各个CORS站发出,也可从数据中心发出。在这种网络RTK模式下,每个基准站服务于一定作用半径的GPS用户,对于一般的RTK应用,服务半径可以达到30km。GPS差分数据播发的数据链,可以用无线电台,也可用公用无线通信网,如移动GSM/GPRS或联通CDMAIX。根据《全球导航卫星系统连续运行规范》(GB/T 28588—2012)规定,全球导航卫星系统(GNSS)连续运行基准站是由若干连续运行基准站、数据中心及数据通信网络等构成,提供数据、定位、定时及其他服务的系统。CORS产品服务系统(或用户应用系统)属于数据中心的一部分。
下列空间部位中,其水平投影面积不得作为房屋共有面积分摊的有( )。
房屋共有部分按照其使用功能和服务对象,主要可分成三类:①全幢共有部位:指为整幢服务的共有部位,全幢进行分摊。②功能区间共有部位:指专为某几个功能区服务的共有部位,由其所服务的功能区分摊。③功能区内共有部位:指专为某个功能区服务的共有部位,由该功能区分摊。根据《房产测量规范 第1单元:房产测量规定》(GB/T 17986.1—2000)附录B3.1条规定:①共有建筑面积的内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积;②独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。附录B第3.1条规定:整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室,车棚、车库、为多幢服务的警卫室和管理用房,以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
根据现行土地利用现状分类标准,下列单位用地中,属于公共管理与公共服务用地的有( )。
根据《土地利用现状分类》A2表(土地利用现状分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表)规定,公共管理与公共服务用地包括机关团体用地(人民政府)、新闻出版用地(电视台)、科教用地、医卫慈善用地(人民医院)、文体娱乐用地、公共设施用地(中心广场)、公园与绿地、风景名胜设施用地。商业银行等商务金融用地属于商服用地。E项,属于商业服务金融用地分类。
下列关于倾斜航空摄影测量技术的描述中,正确的有( )。
倾斜摄影是在飞机上搭载相机与地面成一定角度的情况下获取影像,是获取地物信息的一种新型航空摄影方式,该技术融合了传统的航空摄影技术和近景测量技术。与传统的航空摄影方式不同,倾斜航空摄影技术通过在同一飞行平台上搭载多台成像传感器,同时获取一个垂直方向(垂直下视)和四个倾斜方向(前视、后视、左视、右视)共五个方向的影像数据,配合定位定姿系统获取高精度的位置和姿态信息,通过特定的数据处理软件进行数据处理,获取多视角航空影像,其主要优势是用于三维建模。
下列传感器中属于主动式成像的传感器有( )。
遥感传感器按工作方式可分为主动式传感器和被动式传感器。被动式传感器接收目标自身的热辐射或反射太阳辐射,如各种相机、扫描仪、辐射计等;主动式传感器能向目标发射强大的电磁波,然后接收目标反射的回波,主要指各种形式的雷达,其工作波段集中在微波区。A项,合成孔径雷达干涉测量方法是利用微波雷达成像传感器对地面进行主动遥感成像,经过一系列数据处理,从雷达影像的相位信号中提取地面的形变信息。E项,激光雷达是指工作在红外和可见光波段的,以激光为工作光束的雷达。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成,激光器将电脉冲变成光脉冲发射出去,光接收机再把从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲,送到显示器。BCD三项,均不满足先发射再接收的条件。
下列分类信息中,属于农村土地承包经营权数据库内容的有( )。
农村土地承包经营权数据库内容包括基础地理信息要素数据、农村土地权属要素数据和栅格数据。A项,基础地理信息要素数据包括定位基础、境界与管辖区域,以及对承包地块实质描述有重要意义的其他地物信息数据。C项,栅格数据包括用于农村土地承包经营权调查的数字正射影像图、数字栅格地图以及其他栅格数据。D项,农村土地权属要素数据包括发包方信息数据、承包方信息数据、承包地块数据、权属采源数据、承包经营权权证和登记簿信息,以及基本农田数据等。
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