|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений |
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный университет Факультет географии и геоэкологииКурсовая работа По теме «Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений. Программа Microsof Excel. Ее применение для разработки электронных таблиц. Разработка электронной таблицы для автоматизации выполнения практической работы «Предварительные расчеты в триангуляции». Руководитель: Курошев Г.Д. Выполнил:студент 2-го курса Львов К.А. Санкт-Петербург 1999 г. Оглавление Курсовая работа1 Введение.4 Обзор средств автоматизации7 Заключение.19 Источники:20 Введение. Почему геодезические вычисления необходимо автоматизировать. Камеральная обработка результатов геодезических измерений является одной из важнейших частей процесса по получению координат пунктов геодезической сети, но это лишь один аспект проблемы. На самом деле, камеральная обработка результатов требуется практически при любых геодезических работах-начиная от работ по строительной геодезии, и заканчивая обработкой измерений в классной триангуляции, полигонометрии, трилатерации, и т.д. Но если при работах строительной геодезии объем работ по камеральной обработке относительно невелик, то при камеральной обработке результатов измерений классной триангуляции, например, да и других высокоточных геодезических работ объем вычислений становится весьма большим. Это связано со спецификой этих работ- высокая точность требует специальных методов как проведения собственно измерений, так и камеральной обработки их результатов-применения специальных методов уравнивания, введения большого числа поправок, постоянного прослеживания всех получающихся результатов (в том числе и с целью контроля их правильности), и т.д. Это, естественно, рождает за собой определенные проблемы, основные из которых-это недопущение ошибок, и длительное время самой обработки из-за ее большого объема. Хотя все процессы обработки построены так, чтобы максимально снизить риск появления ошибок (тут сказывается учет большого опыта геодезистов-процессы построены таким образом, чтобы сразу заметить «неидущий» результат и вовремя найти и исправить ошибку), но так как вес-таки исполнителем работ является человек, то, естественно, нельзя полностью гарантировать совершенное отсутствие ошибок. Конечно, потом они будут обнаружены и исправлены, но сам процесс поиска может занять значительное время. Когда камеральную обработку выполняет человек с большим опытом проведения подобных работ, то риск подобных ошибок снижается, уменьшается и время, требуемое на проведение обработки. Но когда подобную работу выполняет человек, не имеющий подобного опыта, то риск вышеперечисленных ошибок, наоборот, многократно возрастает. Это при том, что камеральная обработка в принципе является достаточно легко формализуемым процессом. В связи с этим встает вопрос об автоматизации геодезических вычислений. В самом деле-не логичнее ли поручить исполнение «механической» работы компьютеру, что даст, во-первых, большую выгоду во времени (мощности современных вычислительных машин легко хватает для выполнения приблизительно двух-трех миллионов операций в секунду-леко посчитать, какая получится экномия времени!), а, во-вторых, это дает некую гарантированность от ошибок в вычислених-попросту говоря, машина никогда не ошибется при выполнении математической опереции.
(Тут, правда, встает проблема правильности и безошибочности используемого алгоритма, но это тема для отдельной работы.). На самом деле, практика показала преимущественность подобного подхода, в настоящее время ручная обработка результатов геодезических измерений встречается крайне редко. Предпосылки к автоматизации геодезических вычислений. В последние пятнадцать лет развитие электронной техники и технологии можно сравнить с лавинообразным процессом-чем выше настоящий уровень компьютерной технологии, тем, соответственно быстрее идет ее развитие. Это связано с тем, что в данном случае продукты технологии служат одновременно и ресурсом, необходимым для ее развития. Поэтому мы стали свидетелями действительно лавинообразного развития разнообразной электронно-вычислительной техники, увеличения ее мощности, снижением стоимости ее производства и , как следствие всего этого, проникновения ее практически во все сферы жизни общества. Это, естественно, породило проблему прикладного испольования, которую можно рассмотреть и в аспекте автоматизации обработки результатов геодезических вычислений. Вообще-то, персональные компьютеры существуют уже достаточно давно, но если, скажем, в начале восьмидсятых годов еще шла «война» различных платформ, среди которых были PC, Spec rum-совместимые, Maci osh, Commo dore, A ari, и прочие, котоыре (практически все из них тогда) характеризовались весьма небольшим объемом оперативной памяти и невысоким быстродейстием, что, естественно, рождало за собой проблему разработки соответсвующего программного обеспечения. В принципе, разработка средств для автоматизации геодезических вычислений была возможна и тогда, но это приходилось делать непосредственно на языке программирования(который либо выбирался разработчиком, либо, что совсем уж несерьезно, был аппаратно встроен в систему). Поэтому разработка более или менее нормальной системы, способной выполнять поставленные задачи, требовала недюжинных программистких навыков. И это при том, что скорее всего такая система была способна решать только узкий, определенный еще на этапе создания, круг задач. Кроме того, ограниченность системных ресурсов делала практически невозможным создание действительно универсальной системы, которую можно бы было легко приспосабливать под конкретые задачи, требющиеся для автоматизации, и которая бы обладала «дружественным интерфейсом пользователя», т.е. такой средой взаимодействия пользователя и программы, которая бы позволяла легко взаимодействовать с программой и «добиваться» от нее нужных результатов. Часто вообще взаимодействие с подобными программами вызывало очень большие трудности, поскольку иногда поменять какие-либо настройки было возможно только через модификацию исходного текста программы, поскольку для создания универсальной и конфигурабельной программы не хватало системных ресурсов, т.е. программа просто не умещалась в памяти компьютера. И, кроме всего прочего, не было совместимости между платформами, т.е. программное средство, разработанное для какой-то определенной платформы было просто невозможно использовать а другой без проведения каких-либо дополнительных работ по конвертации, преобразованию форматов представления данных, и пр.
Но даже на такой базе стало возможным создание средств автоматизации различных вычислений, в т.ч. и геодезических, потому что компьютер уже являлся средством, возможности которого на порядок превосходили возможности программируемых калькуляторов, не говоря уже о калькуляторах обычных. Разработка средств автоматизации являлась задачей программиста, поэтому для разработки средст автоматизации геодезических вычислений либо геодезист должен был обладать программисткими навыками, либо (что встречалось куда реже) программист- геодезическими, либо программист и геодезист должны были работать в паре, что позволяло программисту под руководством геодезиста создать работоспособную программу для автоматизации. Правда, тогда такие программы все равно не обладали универсальностью, поэтому в те времена широко распространения такие разработки не получили-чтобы эффективно работать с программой, надо было знать ее «изнутри», что, конечно, было очень неудобно. С течение времени ситуация постепенно изменялась в лучшую сторону, на рынке персональных компьютеров лидерство постепенно завоевала платформа PC, хотя многие до сих пор не соглашаются с подобным утверждением. Так или иначе, вычислительные мощности многократно возросли, что постепенно позволило создать удобный и завоевавший всеобщую популярность «графический интерфейс»-удобную и интуитивно понятную среду взаимодействия пользователя и программ(вполне наглядным примером которого является завоевавшая всеобщую популярность и получившая широчайшее распространение у нас в стране , да и во всем мире операционная система Microsof Wi dows , под управлением которой работает огромное множество программ. Стали также возможны разработки и программные средства, о которых раньше приходилось только мечтать, в том числе и программные средства, предназначенные для автоматизации геодезических вычислений (являющиеся подклассом геоинформационных систем), в том числе и универсальные средства автоматизации вычислений практически любого рода, каковыми являются электронные таблицы. Более того, работа с подобными средствами разработки теперь многократно упростилась, увеличилась ее эффективность, скорость и качество, и снизилась сложность самого процесса разработки,благодаря чему этот процесс перестал быть неким «таинством», доступным лишь «посвященным» (программистам), и стал доступен практически любому человеку. Иными словами, геодезисту теперь не обязательно нужен программист для того, чтобы разработать средство автоматизации, и благодаря такому разделению задач эффективность увеличилась-ведь геодезист знает гораздо лучше, чем программист, каким требованиям должно удовлетворять разрабатываемое средство, поэтому и повысилось качество разработки. Удобство интерфейса сделало такие средства более универсальными-ведь теперь можно не просто написать инструкцию, но и, допустим, снабдить свое средство дополнительными интерфейсными элементами, типа всплывающих подсказок, которые бы появлялись при наведении курсора на нужную клетку таблицы, и содержали бы информацию о том, что за информация содержится в данной клетке (или, например, что надо в эту клетку ввести).
1. Внедрение средств автоматизации
2. Внедрение средств автоматизации
3. Определение стоимости внедрения средств автоматизации в проектные организации
4. Средства автоматизации проектирования
5. Проектирование и исследование средств автоматизации информации различного целевого назначения
6. Выбор комплекса технических средств автоматизации процесса абсорбции
7. Автоматизация учета основных средств в банке
8. Тестирование ППП автоматизации учета основных средств
9. Разработка методов и средств поверки и калибровки геодезических приборов для измерения превышений
11. Средства достижения выразительности в интерьере
12. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/
13. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
14. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
15. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
17. Геодезическое обеспечение при строительстве мостов
18. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
19. О тестировании спутниковых приемников и программных средств
20. Направления расходования средств федерального бюджета
21. Обзор музеев Санкт-Петербурга, связаных с А.С. Пушкиным
23. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
24. Страхование автотранспортных средств
25. Технические средства таможенного контроля
26. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
28. Минск в мемуарной литературе: Библиографический реферативный обзор
29. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века
30. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры
31. Книга как основное средство документной коммуникации
32. Поэзия природы: средства изобразительности и функции
34. Особенности речи в средствах массовой информации
35. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"
36. Тематический обзор: Киевская Русь - Россия, ХХ в.
37. Назначение и характер аппаратных средств защиты информации
38. Программные средства и приёмы работы на компьютере
39. Netscape Navigator для Windows`95. Обзор возможностей
41. Программные средства интернет
42. Телекоммуникационные средства в современном компьютерном мире
43. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях
44. Обзор сетевого оборудования фирмы Cisco
46. Анализ и оценка аппаратных средств современных ПЭВМ
48. Обзор процессоров и шин ПВМ начиная с 386 машин
51. Средства составления и изготовления текстовой информации - сканеры
53. Средства печати
56. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)
57. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
58. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"
59. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара
60. Вычисление вероятности игры в КРЭКС(кости)
61. Технические средства обучения
62. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000
63. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети
65. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России
67. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ СРЕДСТВАМИ WORD И EXCEL
68. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL
69. Обзор современного программного обеспечения управления проектами
70. Современные программные средства электронного документооборота
71. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди
72. Вычисление определенного интеграла методами трапеций и средних прямоугольников
73. Приближенное вычисление определенного интеграла при помощи квадратурной формулы Чебышева
74. Вычисление двойных интегралов методом ячеек
75. Вычисление корней нелинейного уравнения
77. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств
78. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)
79. Фальсификация лекарственных средств
81. Использование ультрафиолета как современное бактерицидное средство.
82. Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление
83. Видеозапись как средство фиксации хода расследования
85. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами
86. Эстетическое воспитание младших школьников средствами искусства
87. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора
88. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения
89. Социально-культурное творчество – эффективное средство социализации личности
91. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе
92. Югославия в 40-90х гг. Краткий обзор
93. Политическая реклама как средство политического воздействия
94. Автоматизация металлургических цехов
95. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2
96. Технические средства транспорта
97. Автоматизация парового котла ДКВР 20 - 13
99. Автоматизация печи обжига известняка
100. Автоматика и автоматизация производственных процессов
101. Монтаж щитов, пультов и стативов (автоматизация)
102. Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды
103. Автоматизация горно-шахтного оборудования
104. Автоматизация процесса нитрования
105. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
106. Автоматизация процесса производства геля
108. Технические средства транспорта
109. Страхование автотранспортных средств
110. Политическая реклама как средство политического воздействия
111. Общая характеристика невербальных средств коммуникации
112. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека
113. Общий обзор телесно-ориентированной психотерапии
114. Невербальные средства общения
115. Невербальные средства в деловой коммуникации
116. Автоматизация проектирования цифровых СБИС на базе матриц Вайнбергера и транзисторных матриц
117. Технология и автоматизация производства РЭА
119. Средства отладки электронных схем
120. Средства для стирки, мытья и чистки текстильных изделий и предметов домашнего обихода
122. Речь как средство коммуникации
123. Эксперимент как средство оценки качества теоретического знания
125. Закаливание - одно из средств закаливания в средней группе
126. Массаж и самомассаж – средство восстановления организма после физической нагрузки
128. Обзор экономики Грузии за 2004 год
130. Управление собственными средствами коммерческого банка
132. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/
134. Обзор регионального рынка бухгалтерских программ
135. Учет денежных средств и расчетов
136. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"
137. Учет основных средств предприятия
138. Учет и анализ основных средств на примере фирмы
139. Учет амортизации основных средств
141. Учет износа основных средств
142. Бухгалтерский учет основных средств
144. Совершенствование учета денежных средств в учхозе "Кубань"
145. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования
147. Основные средства
148. Бухгалтерский учет денежных средств на примере ООО "Мото-Мир"
149. Статистическое изучение оборотных средств