测绘 十二五

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1、四、重点任务按照全面推进、重点保障的原则,合理布局,实现各类资源的充分利用,完善产学研一体化的创新体系,全面提升测绘科技自主创新能力,支撑信息化测绘技术体系建设。一是加强测绘科学基础研究,开展测绘基础理论和应用基础理论研究,提出并形成信息化测绘的科学理论和方法;二是开展测绘关键技术攻关,着力解决构建信息化测绘体系的技术瓶颈问题;三是开展测绘生产性技术研究,为测绘行业生产技术升级改造提供技术支撑;四是采用多种方式,鼓励和引导企业参与测绘科技创新,推进科技成果的转化和产业化应用;五是设立一批重大测绘科技专项(详见附表),为正在和将要实施的重大测绘工程提供技

2、术支撑和技术储备,并带动测绘科技的整体发展,提高测绘保障服务能力。(一)测绘科学基础理论与方法1、学科发展理论与方法大地测量学、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统等是测绘科技领域中的基础性学科。科学技术进步和社会经济发展对测绘学科的研究领域提出了新的要求,需要研究学科发展中的新概念、新理论、新方法和新技术,解决学科发展中的重大科学问题,需要在更高的层次上开展多种学科的交叉和融合研究,深入探讨机理问题、本质问题和不同方法的实现手段等,从而提高我国测绘科技的基础研究和应用基础研究水平。(1)大地测量基础理论与方法主要围绕大地基准现代化、卫星重力与卫星测高

3、、卫星精密定轨、组合导航定位、卫星激光测距与甚长基线干涉测量、深空与水下大地测量、地球动力学等开展研究。(2)摄影测量与遥感基础理论与方法主要围绕多源对地观测数据高可靠高精度处理、高效能网络分布式光学遥感数据一体化处理、多模式合成孔径雷达摄影测量、激光雷达数据处理及遥感数据智能解译等开展研究。(3)地图学与地理信息系统基础理论与方法主要围绕地图智能综合与质量控制、地理信息自动化数据挖掘与知识发现、时空数据通用模型与一体化管理、地图数据级联更新、地理信息智能服务等开展研究。2、重大基础研究专项(1)基于现代大地测量数据的地球系统参数反演方法深入研究现代大

4、地测量数据融合的理论和方法,融合现代大地测量观测数据精化地球参考系,为地球系统参数的精确反演提供统一基准;建立地球系统参数精确反演的理论体系和量化模型;基于时变重力场确定地球惯性张量、密度扰动等地球物理参数,研究相关地球动力学问题,为地球科学研究以及我国高精度动态基准的建立提供理论与技术支持。(2)遥感影像高可靠性自动解译及变化信息提取方法研究空间信息认知模型、多级数据融合和智能解译的基础理论;研究遥感影像智能解译的尺度模型及多尺度分析方法;研究遥感信息解译与变化提取中的不确定性问题;发展基于对象的地理要素智能解译与变化信息提取技术;研究影像处理与计算

5、机视觉融合技术;发展多维动态高分辨率遥感数据形态、时态、纹理和空间关系等特征提取及其优化组合的方法,形成基础地理信息高可靠性自动解译及变化信息提取的方法体系。(3)多源地理信息同化、认知与主动服务理论研究地理空间数据同化时空基准、同化模型与智能化综合方法,提出数据同化模型和求解方法以及数据智能化综合的模型和实现机制;研究数据自动理解与综合性空间认知机理,揭示信息化条件下地理信息可视化表达、自动理解、传输等空间认知规律;探讨数据时空变化与主动服务理论,研究时空变化本体模型,建立地理信息主动服务机制。3、前沿性探索研究开展智慧地球、物联网等前沿技术研究,研

6、究航空相机阵列摄影测量技术、地理信息高可信自动处理理论与方法、信息化地理信息数据模型及误差体系,并积极推动理论方法向技术原型系统的转化。4、测绘与地理信息标准研究研究制定测绘基准框架建设、新型传感器应用、基础地理信息更新和网络化服务、地理信息安全、新型测绘技术装备、数据管理、数据质量控制与检测评价、地理信息新产品开发等方面的技术标准;统筹建立标准一致性测试机制,研究制定一批满足电子政务、数字城市、基于位置服务、对地观测与导航系统需要的基础性、通用和专用标准。参与国际标准编制,推动标准培训和宣传贯彻工作。(二)测绘基准关键技术深入开展测绘基准关键技术研究

7、,主要包括现代三维基准关键技术、地球重力场模型与大地水准面构建关键技术、导航定位关键技术和地球动力学研究等,通过开展测绘基准关键技术攻关,结合重大测绘专项的设立,着力解决构建现代测绘基准的重大关键技术问题,为重大测绘工程的实施提供技术支撑,同时开展基准建设的生产性技术研究,形成可直接投入生产应用的技术成果。1、GNSS现代三维基准研究我国卫星导航系统的完善技术,开展基于GNSS(GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS)CORS网络的动态地心坐标框架数据处理、多模多频卫星定位系统精密定位、多模多频卫星精密定轨关键技术,研制GNSS动态地心

8、坐标框架数据处理软件、GNSS卫星精密实时定轨软件、卫星钟差实时估计与预报软件、以及满足用户高

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