Font size
WorksheetsЭкзаменационные вопросы по дисциплине «Фотограмметрия и ДЗ»
Total questions: 123
Worksheet time: 1hrs 2mins
Что изучает фотограмметрия?
Климатические условия.
Геометрические свойства фотограмметрических изображений с целью определения формы, размеров и положения объектов по их фотограмметрическим изображениям.
Методы обработки снимков для определения качественного состава растительности.
Геометрические свойства фотографии.
Метод измерения объектов, основанный на использовании свойств пары снимков, называется:
фотограмметрическим
монокулярным
геодезическим
комбинированным
стереофотограмметрическим
Комплекс процессов, позволяющих создать по снимкам карту местности, называется:
мензульной съемкой
тахеометрической съемкой
фотограмметрической съемкой
фототеодолитной съемкой
топографической съемкой
Из каких процессов состоит фототопографическая съемка:
Разбивка геодезической основы и вычерчивание оригинала.
Фотографирование местности и камеральные фотограмметрические работы.
Фотографирование местности и полевые геодезические работы.
Фотографирование местности, полевые геодезические работы и камеральные фотограмметрические работы.
Определение местоположения объектов по фотограмметрическим координатам.
Съемка, основанная на фотографировании местности аэрофотоаппаратом, установленном на самолете или вертолете, называется:
топографической
аэрофототопографической
геодезической
наземной
теодолитной
Какой метод использует свойства одиночного снимка и позволяет получить контурную часть карты в камеральных условиях, а рельеф зарисовать в поле, используя геодезические методы:
комбинированный
универсальный
стереотопографический
дифференцированный
фотограмметрический
Прямая линия, проходящая через узловую точку объектива S перпендикулярно к плоскости прикладной рамки, называется:
фокусным расстоянием
оптической осью фотокамеры
фокусом фотокамеры
главной оптической прямой
центральной прямой
Пересечение оптической оси фотокамеры с плоскостью прикладной рамки образует:
главную точку оптической оси
главную точку плоскости прикладной рамки
главную точку снимка
главную точку фотокамеры
главную точку схода
Расстояние от внутреннего центра проекции S' до плоскости прикладной рамки называется:
главным фокусом
центральным фокусом
главным расстоянием фотокамеры
оптическим расстоянием
фокусным расстоянием фотокамеры
Способ построения изображения центральными проектирующими лучами называется:
центральным проектированием
ортографическим проектированием
ортогональным проектированием
картографическим проектированием
стереографическим проектированием
При ортогональной проекции проектирование точек местности осуществляется:
отвесными проектирующими лучами
наклонными проектирующими лучами
центральными проектирующими лучами
отвесными и центральными проектирующими лучами
В чем различие между центральной и ортогональной проекциями?
При центральной проекции лучи идут параллельно, а при ортогональной сходятся в одной точке.
При центральной проекции проектирующие лучи сходятся в одной точке, а при ортогональной попарно пересекаются между собой.
При центральной проекции лучи сходятся в одной точке, а при ортогональной идут под углом 30°.
При центральной проекции проектирующие лучи сходятся в одной точке, а при ортогональной проекции идут параллельно друг другу.
При центральной проекции лучи идут под углом 30°, а при ортогональной сходятся в одной точке.
При центральном проектировании положение точек изменяется в зависимости от:
рельефа местности
положения плоскости проецирования
объектива
высоты фотографирования
качества съемки
Какие системы координат применяют в фотограмметрии:
(o, x, y), (o', x', y'), (Sxyz), (AXYZ), (OrXrYrZr)
(Or XrYrZr), (o, x, y), (Sxy)
(AXYZ), (o', x', y'), (Oφ X4φYφZ4φ)
(o, x, z), (o', x', y'), (Sxyz)
(o, z, y), (Sxyz), (AXY), (OrXrYrZr)
Величины, определяющие положение центра проекции относительно плоскости снимка, называются:
элементами центральной проекции
элементами внутреннего ориентирования
элементами проектирования
элементами внешнего ориентирования
элементами фотоснимка
Величины, определяющие положение центра проекции и плоскости снимка в момент фотографирования относительно системы координат, принятой на местности, называются:
элементами центральной проекции
угловыми элементами
элементами внешнего ориентирования
линейными элементами
элементами фотоснимка
Какие элементы относятся к элементам внутреннего ориентирования аэрофотоснимка:
x0, y0, f
высота фотографирования
X, Y, Z
B1, B2
расстояния до нулевой точки
Сколько существует систем элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимка:
1
5
2
3
4
Сколько элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимка:
6
5
3
7
8
Какие элементы относятся к элементам внешнего ориентирования аэрофотоснимка?
X, Y, Z, альфа, омега, каппа
a, b, c
высота, расстояния до точки
угловые повороты аэроснимка
линейные отклонения снимка
Угол, заключённый между осью Z и проекцией главного луча на плоскость YZ, называется
поперечным углом наклона снимка
углом поворота снимка
продольным углом наклона снимка
дирекционным углом оптической оси фотокамеры
дирекционным углом наклона снимка
Угол между главным лучом и его проекцией на плоскость XZ называется
углом поворота снимка
продольным углом наклона снимка
дирекционным углом оптической оси фотокамеры
поперечным углом наклона снимка
дирекционным углом наклона снимка
Угол на снимке между осью x и следом плоскости, проходящей через главный луч и осью X, называется
поперечным углом наклона снимка
продольным углом наклона снимка
углом наклона оптической оси фотокамеры
углом поворота снимка
дирекционным углом стереопары
Чему равен масштаб изображения на горизонтальном снимке?
отношению фокусного расстояния к высоте фотографирования
отношением линий на карте его изображением на местности
расстоянию до точки надира
расстоянию между базисом фотографирования
расстоянию от точки надира до точки нулевого искажения
Зрение одним глазом называется
стереоскопическим
монокулярным
стереофотограмметрическим
бинокулярным
глазным
Объёмное восприятие изображения, возникающее при рассматривании пары перекрывающихся фотографических снимков, называется
остротой бинокулярного зрения
остротой монокулярного зрения первого рода
остротой монокулярного зрения
стереоскопическим эффектом
остротой бинокулярного зрения второго рода
В каких случаях стереоскопический эффект получается прямым?
Если перед левым глазом установлен правый снимок, а перед правым — левый снимок
Если левый глаз видит левый снимок, а правый глаз — правый снимок и при этом снимки развернуты на 90 градусов
Если левый снимок развернут на 90 градусов
Если правый снимок развернут на 90 градусов
Если левый глаз видит левый снимок, а правый глаз — правый снимок
Искажение в положении точки за рельеф местности на горизонтальном снимке можно вычислить по формуле
отношением произведения радиуса точки от центра снимка и превышения к высоте фотографирования
отношением фокусного расстояния к базису фотографирования
произведением превышения точки к высоте фотографирования
отношением базиса фотографирования к базису проектирования
произведением скорости полёта и высоты фотографирования
От чего зависит знак смещения точки на снимке δr , вызванный углом наклона ω0 ?
знак δr зависит от знака синуса угла φ
знак δr зависит от знака тангенса угла φ
знак δr зависит от знака котангенса угла φ
знак δr зависит от знака косинуса угла φ
знак δr зависит от величины φ
Трансформированием снимка называется
преобразование горизонтального снимка в наклонный снимок заданного масштаба
преобразование наклонного снимка в горизонтальный снимок заданного масштаба
преобразование горизонтального снимка в заданный масштаб
преобразование наклонного снимка в заданный масштаб
преобразование наклонного снимка в горизонтальный снимок большего масштаба
Способ, основанный на вычислении координат точек горизонтального снимка по измеренным координатам точек наклонного снимка, называется
графическим
фотомеханическим
аналитическим
графомеханическим
оптическим
Горизонтальную плоскость E это:
вертикальная плоскость снимка
картинная плоскость
предметная плоскость
поперечный плоскость
плоскость наклонного снимка
Точка надира образовывается в результате
пересечения оптической оси с плоскостью снимка
отображения местного предмета на снимке
схождения лучей в центре проекций
фотографирования местности
пересечения отвесной линии с плоскостью снимка
Чем фотоплан отличается от фотосхемы?
количеством маршрутов
масштабом
фотоплан составляется по трансформированным снимкам
на фотоплане не наносятся пункты геодезической сети
фотоплан составляется только мелкого масштаба
Фотопланы и фотосхемы бывают
только одномаршрутными
одномаршрутными и многомаршрутными
только многомаршрутными
усреднёнными
каркасными
Точки нулевого искажения находятся
на линии пересечения между перпендикуляром и плоскостью снимка
в центре проекций
у полюса, где начало координат снимков
по линии биссектрисы между главной точкой снимка и точкой надира
по отвесной линии в точке пересечения с картинной плоскостью
Линия не искажённых масштабов на снимках проходит через точку
главную точку снимка
через точку надира через точку, образованная в результате прохождения
предметного луча через плоскость снимка
нулевых искажений
отмеченные на снимке в полевых условиях
Расстояние между точками фотографирования S1 и S2 называется
базисом фотографирования
базисом проектирования
геодезическим базисом
базисной стороной
гравиметрическим базисом
Поверхность, образованная совокупностью точек пересечения соответственных лучей, называется
фотопланом
стереомоделью
планом
фотосхемой
картой
По какой формуле можно вычислить масштаб модели
-произведением высоты фотографирование и базиса фотографировани
-отношением базиса съемки между маршрутами
-отношением базиса фотографирования к базису проектирования
-разницей между маршрутом и базиса фотографирования
Установка снимков в положение, которое они занимали относительно друг друга во время фотографирования, называется
взаимным ориентированием
геодезическим ориентированием
внутренним ориентированием
внешним ориентированием модели
внешним ориентированием снимков
Восстановление связок проектирующих лучей при помощи проектирующих камер называется
внутренним ориентированием
взаимным ориентированием
геодезическим ориентированием
внешним ориентированием модели
внешним ориентированием снимков
Разность абсцисс соответственных точек стереопары называется
физиологическим параллаксом
продольным параллаксом
параллаксом нитей
поперечным параллаксом
глазным параллаксом
Разность ординат соответственных точек стереопары называется
физиологическим параллаксом
параллаксом нитей
продольным параллаксом
поперечным параллаксом
глазным параллаксом
Продольный параллакс аэрофотоснимков равен
разницам расстояний между главными точками
разницам абсцисс
суммой абсцисс
произведением абсцисс
Поперечный параллакс аэрофотоснимков равен
суммой ординат
суммой ординат и абсцисс
произведением ординат
разницам ординат
отношением ординат
К элементам внутреннего ориентирования пары аэрофотоснимков относятся
x нулевое, y нулевое и фокусная расстояния
лучи, исходящие из центра фотографирования
пересекающие линии лучей
преломление лучей
центр фотоснимка и линии пересечения
К элементам взаимного ориентирования пары аэрофотоснимков относятся
координаты края снимка
координаты зоны тройного перекрытия
три линейных и три угловых элемента левого и три линейных и три угловых элемента правого снимка
только линейные элементы правого снимка
только угловые элементы левого снимка
Элементы внутреннего ориентирования аэрофотоснимков определяют при
измерении снимков
во время фотографирования
при установке снимков на прибор
калибровки АФА
фотохимической обработки снимков
Сколько элементов ориентирования имеет стереопара аэрофотоснимков
15
10
12
18
13
Сколько существует систем взаимного ориентирования аэрофотоснимков
2
1
4
15
6
Научная дисциплина, изучающая способы определения формы, размеров и пространственного положения объектов в заданной координатной системе по их фотографическим изображениям, называется
Геодезия
Землеустройство
Фотограмметрия
Планировка
Кадастр
Фототопография, прикладная фотограмметрия, космическая фотограмметрия, цифровая фотограмметрия — это
направления геодезии
направления землеустройства
направления планировки
направления фотограмметрии
направления кадастра
Решает задачи определения координат точек местности, составления топографических карт и цифровых моделей местности по результатам фотограмметрической обработки ее изображений —
геодезия
картография
фототопография
земельный кадастр
землеустройство
Комплекс процессов, выполняемых для создания топографических или специальных карт и планов по материалам аэрофотосъемки, называют
космической съемкой
аэрофотосъемкой
дешифрированием
фототопографической съемкой
тахеометрической съемкой
Фототопографическую съемку делят на наземную и воздушную (аэрофототопографическую) съемку в зависимости от
фотопленки
применяемых технических средств
фотобумаги
средств автоматизации
погодных условий
Съемка, основанная на использовании наземных фотоснимков исследуемой территории, полученных с помощью фототеодолитов с концов некоторого базиса, называется
космической съемкой
аэрофотосъемкой
дешифрированием
наземной фотосъемкой
тахеометрической съемкой
Метод аэрофототопографической съемки, основанный на использовании свойств одиночного снимка и предполагает получение плановой (контурной) части карты в камеральных условиях, а высотную часть — в полевых, называется
полевым методом
камериальным методом
комбинированным методом
дешифровочным методом
тахеометрическим методом
Метод, который решает задачу составления карты на основе свойств пары снимков и в современных условиях является основным методом картографирования, называется
полевым методом
камериальным методом
стереотопографическим методом
дешифровочным методом
тахеометрическим методом
Способ обработки снимков, который решает задачу обработки снимков на нескольких приборах, один из которых применяется для изготовления контурного фотоплана, а другой (стереометр) — для рисовки рельефа (горизонталей), называется
полевым способом
дифференцированным способом
комбинированным способом
камеральным способом
дешифровочным способом
Способ обработки снимков, основанный на применении методов и приборов, позволяющих по результатам обработки пары снимков определить одновременно плановые координаты и высоты точек, называется
полевым способом
комбинированным способом
универсальным способом
дешифровочным способом
Процесс распознавания изображенных на снимках объектов и определения их характеристик называется
дешифрованием снимков
картографированием снимков
мензульной съёмкой
топографической съёмкой
построением цифровых моделей рельефа
Контурные точки, опознанные на снимках, необходимые для преобразования изображения снимка и представления конечных результатов в требуемой координатной системе, называются
опорными точками (опознаки)
геодезическими точками
высотными точками
контурными точками
правильными точками
Совокупность работ по получению изображения местности с воздушных или космических летательных аппаратов называется
геодезической съёмкой
нивелирной съёмкой
тахеометрической съёмкой
аэро- и космической съёмкой
мензульной съёмкой
Неконтактное изучение Земли (других планет), её поверхности и недр, отдельных объектов и явлений путём регистрации и анализа их собственного или отражённого ими электромагнитного излучения называется
камеральной обработкой
стереоскопическим наблюдением
цифровой обработкой снимков
дистанционным зондированием
полевым дешифрированием
Съёмочные системы в зависимости от происхождения используемого для съёмки излучения делят на
пассивные и средне активные
пассивные и активные
активные и средне пассивные
оперативные и активные
оперативные и пассивные
По используемому при съёмке диапазону спектра электромагнитного излучения съёмочные системы делят на работающие в
оптическом и локальном диапазоне
фотограмметрическом и радиодиапазоне
кадровом и телевизионном диапазоне
оптическом и радиодиапазоне
телевизионном и радиодиапазоне
По способу формирования изображения съёмочные системы делятся на
оптические и локальные
фотограмметрические и радиолокационные
кадровые и телевизионные
кадровые и сканирующие
телевизионные и сканирующие
Съёмочные системы, в которых изображение строится в виде двумерной непрерывной записи яркостей элементов ландшафта, называются
оптическими
кадровыми
механическими
съёмочными
Съёмочные системы, с помощью которых регистрация излучения выполняется последовательно по элементам и строкам или полосам, называются
оптическими
механическими
сканирующими
съёмочными
техническими
Кадровые системы могут быть
Оптическими
Механическими
Фотографическими
Съёмочными
Техническими
Фокусное расстояние фотокамеры — это расстояние от
узловой точки объектива до прикладной рамки
задней узловой точки объектива до точки на снимке
точки фотографирования до точки надира
между базисами фотографирования
главной точки объектива до базисной точки
Масштаб снимка — это отношение
размера изображения на снимке к размеру объекта на местности
фокусного расстояния к превышению на местности
превышения точки местности к высоте фотографирования
линии на карте к его соответствующей линии на местности
масштаб перспективного снимка и горизонтального снимка
Системы координат, связанные со снимком
плоская, фотограмметрическая
плоская, геодезическая
фотограмметрическая, геодезическая
пространственная
сфероидическая
Направление осей плоской системы координат задают
оси фотограмметрической системы координат
элементы внутреннего ориентирования снимка
координатные метки
линии не искажённых масштабов
сечение главного горизонта
Как правило, начало фотограмметрической системы координат в точке
O
S
I
H
R
Направляющие косинусы зависят от
угловых элементов внешнего ориентирования снимка
элементов внутреннего ориентирования снимка
линейных элементов внешнего ориентирования снимка
линейных элементов внутреннего ориентирования снимков
направления полёта аэрофотосъёмочного аппарата
Пространственные координаты точки снимка — это
координаты точки снимка в фотограмметрической системе координат
координаты снимка в плоской системе координат
абсцисса и ордината точки на снимке
положение точки, отсчитываемое от полюса в полярной системе координат
координаты местности в фотограмметрической системе координат
Опорные точки — это
точки, координаты которых определены в фотограмметрической системе координат
соответствующие точки на снимке и местности
точки опознаны на снимке и определены координаты геодезическими способами на местности
точки, координаты которых определены в пространственной системе координат
Элементы внешнего ориентирования снимка можно определить с помощью…
нивелирных точек
гравиметра
опорных точек, GPS и инерциальных систем
измерения базиса фотографирования
рулетки
Искажения за угол наклона снимка устраняют в ходе:
выполнения съёмки
планирования аэросъёмочных работ
наземной подготовки снимков
трансформирования аэроснимка
создания фотосхемы
При трансформировании снимков устраняются ошибки:
за рельеф местности
за угловой разворот снимка
за атмосферную рефракцию
за угол наклона аэроснимка
за дисторсию объектива
Опорные точки необходимы при создании:
фотоплана
фотосхемы
накладного монтажа
плана полевого обследования пунктов ГГС
проекта исследования магнитной аномалии
Фототриангуляция делится по маршрутам:
поперечным
продольным
угловым
криволинейным
одномаршрутным и многомаршрутным
При обработке аэроснимков на территории РК рекомендуется работать в следующей системе координат:
система координат 1942 г. и WGS‑84
система координат 1963 г.
астрономическая система координат
экваториальная система координат
пространственная система координат
Для чего выполняют измерения связующих точек:
для создания карты местности
для создания ортофотоплана
для привязки отдельного снимка
для взаимного ориентирования снимков и создания стереопары
для координирования точек
Какие данные берут из бортовых систем ориентации и GPS:
X; Y; Z; Омега; Фи; Каппа
X; Y; H
X; Y; H; альфа; пси; тетта
только угловые величины
только линейные величины
Что такое дисторсия фотокамеры:
искажения главного луча фотокамеры
влияния атмосферных явлений
ошибки, допущенные при фотосъёмке
угловые ошибки
искажения объектива фотокамеры
При измерении связующих точек ручным способом необходимо произвести измерение не менее:
6-ти точек
4-х точек
2-х точек
8-и точек
5-и точек
С какой целью фотограмметрическая система обеспечивается опорными данными:
для уравнивания сетей фототриангуляций
для внутреннего ориентирования снимков
для определения высоты фотографирования
для внешнего ориентирования модели
для создания фотосхемы
Исходная основа для создания ЦМР: ТИН — это
высоты пикетов нивелирных сетей
триангуляция Делона
сеть геодезических триангуляций
топографический индивидуальный номер
репера нивелирных сетей
Одной из форм представления ЦМР является:
сеть прямоугольников
точки с плоскими координатами
регулярные структуры рельефа — горизонтали
точки с географическими координатами
плоские координаты точек
Через сколько базисов определяются опорные точки, предназначенные для уравнивания блока и внешнего ориентирования модели:
через каждые 5 базисов
в начале маршрута и в конце маршрута
через каждые 3 базиса
через 2 базиса
одна точка посередине маршрута
Цифровая модель рельефа — это:
элементы местности, не выражающиеся горизонталями
нерегулярная сетка высот (DEM)
регулярная сетка высот (DEM) и нерегулярная сетка (TIN)
визуальное представление объекта на земной поверхности
рельефная карта местности
Какие координаты измеряют при определении превышений точек по разницам продольных параллаксов:
плоские координаты снимка
прямолинейные координаты
географические координаты и пространственные координаты
полярные координаты
Какие данные необходимы для внешнего ориентирования модели по опорным точкам:
географические координаты опознанных точек
фотоизображения объектов
пространственные координаты опорных точек
прямоугольные координаты опознанных точек и их абрисы
высоты и абрисы точек нивелирных сетей
Способ проектирования пары снимков стереопары на экран красным и сине‑зелёным цветом с целью получения стереомодели называется:
анаглифическим
стереоскопическим
монокулярным
поляроидным
оптическим
Способ рассмотрения стереопары через линзо‑зеркальный стереоскоп называется:
анаглифным
оптическим
координатным
угловым
стереоскопическим
Способ рассмотрения стереомодели с использованием светофильтров, пропускающих одной стороной только горизонтальные лучи, а другой — вертикальные, называется:
анаглифным
координатным
поляроидным
угловым
стереоскопическим
Способы стереоскопического измерения снимков:
проектирование лазерного луча на модель
оценка рельефа по одиночному снимку без параллакса
визуальное сравнение изображений без измерительной базы
определение координат компасом в поле
У правой системы координат первичный считается ось X, первый поворот вокруг оси выполняется на угол:
ω
Υ
Е
α
ρ
У правой системы координат первичный считается ось Y, второй поворот вокруг оси выполняется на угол:
α
ω
Υ
E
P
У правой системы координат первичный считается ось Z, третий поворот вокруг оси выполняется на угол:
χ
ω
Υ
Е
P
Как рассчитывается средняя высота аэрофотосъёмки
средняя между абсолютной и относительной высотой
средняя между абсолютной и высотой аэродрома
средняя проектная высота
средняя между максимальной и минимальной высотой района съёмки
средняя высота местности
Точки взаимного ориентирования располагается:
в углах рабочей площади и в районе главной точки
по краям снимка равномерно
равномерно по всей площади аэроснимка
только по нижнему краю
только в районе главной точки аэроснимка
Каким способом изменяют масштаб модели:
изменение фокусного расстояния
разворотом снимков стереопары на 180 градусов
разворотом снимков стереопары на 90 градусов
изменением расстояние базиса фотографирования
изменением направление осей координатной системы
Стереоскопической парой называет
два снимка на который изобразился один тот же объект
пара снимков на которой изобразилось два разных объекта
два снимка на разную территорию, но имеющие одинаковые номера
два разных объекта изобразилась на одном снимке
несколько снимков с изображениями наземных объектов
Основное условия получения стереопары -
снимки должны быть строго горизонтальна
снимки одного наземного объекта должны быть получены из разных точек пространства
высота фотографирования не должна превышать 500 метров
снимки должны быть строго вертикально
с разности высоты фотографирования 500 метров
Разномасштабность снимков стереопары относительно друг-друга не должна превышать:
16%
3%
10%
6%
30%
Конвергенция главных оптических осей аэрофотосъёмочных систем не должна превышать
10 град
15 град
3 град
12 град
6 град
Для наблюдения по стереопаре объёмного изображение нужно соблюдать следующее условия
оба глаза рассматривают один и тот же снимок
каждый глаз должен рассматривать разные объекты
рассматривает под углом 90 град
каждый глаз должен рассматривать только один снимок
рассматривает под углом 0 град
Центральная часть стереопары, ограниченная линиями, проходящими по середине продольных и поперечных перекрытий, называется
координатной линией
перепадкулярами
рабочей площадью снимка
горизонталями
зоной искажений
В каких случаях наземные опорные точки маркируется
в районах бедными наземными ориентирами
в сложных погодных условиях
всегда после проведения аэросъёмочных работ
всегда во время аэрофотосъёмочных работ
когда отсутствует пункты ГГС на местности
К линейным элементом внешнего ориентирования снимка, относятся
расстояния от аэродрома до точки съёмки
расстояния между базисами фотографирования
координаты центра проекций
высота фотографирования
расстояния от центра проекций до экрана
К угловым элементам внешнего ориентирования относятся
углы, определяющие положение плоскости координат снимка относительно
системы координат OXYZ
углы наклона аэрофотоснимка
углы захода на маршрут
азимут угла выхода из маршрута
Геометрический смысл внутреннего ориентирования снимков
приведение заданному масштабу снимков
восстановление связи лучей в соответствии с моментом экспонирования
создание фигур треугольников для передачи координат
создание трапеций
создание линий и углов на местности с целью проведения геодезических расчётов
Стереосъёмку контуров выполняют
с опознаванием только линейных объектов
с одновременным дешифрированием
с наземным определением положений объектов
на местности с помощью теодолита
с помощью нивелира
В каких участках выбирается опорные точки при выполнении многомаршрутной фототриангуляций
По краям снимка
По центру снимка
В зоне тройного перекрытия
По краям маршрута равномерно
По верхнем правом углу снимка
Межмодельные связывающие точки выбирается
В зоне тройного перекрытия верхнего и нижнего маршрута
По линии пересечения соседних снимков по маршруту
По краям снимка
По центру снимка
По верхнем правом углу снимка
Из каких источников берётся данные о дисторсии объектива
Во время выполнения съёмки
Из паспорта аэрофотоаппарата
В ходе полевых работ
Из бортовых систем навигации
Геодезическим методом на местности
Какие данные входят для внешнего ориентирования снимков, полученных из бортовых GPS
X;Y;Z; Омега, Фи, Каппа
X;Y;H
альфа; пси; тетта
только угловые величины
плоские координаты
Исходная для создания ЦМР является ТИН это
сеть геодезических триангуляций
высоты пикетов нивелирных сетей
топографический индивидуальный номер
триангуляция Делона
трилатерация
Цифровой модель рельефа это
регулярная сетка высот (DEM) и нерегулярной сетки (TIN)
визуальная представления объекта на земной поверхности
рельефная карта местности
элементы местности, не выражающиеся горизонталями
горизонтальная основа
