地质学与计算机的应用,试述计算机技术在地质工作中的应用

在地质数据库管理系统中,属性数据库是最重要的组成部分。地质工作中各种要素种类多样而且非常复杂,不同要素之间存在着较大的属性差异。在这一系统中具备输入、修改、管理各种地质要素属性数据的功能,属性数据库中的各种数据、字段的名称和类型都可以进行随时的扩充或修改,从而保证数据库属性处于一种动态可变的状态下。

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影像数据库主要是对地质工作中的各种地质影像资料进行存储,并对各种影像数据进行有效地组织管理和研究,最终保证整个数据库可以更加高效的进行各种影像数据信息的输入、处理和校准,使影像数据信息的提取变得更加便利,并能够快速的进行各种影像数据信息格式的转化。

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在这一阶段主要是对特定区域内来源和比例尺存在差异的地形图、表层地质图、地质剖面图等进行充分的准备。在这一阶段,必须要遵循合适的规则来进行编图资料的选择,对图的各种要素进行有效地组织,其中不同线条、符号、和标记之间的相互关系和影响作用要进行重点的关注,这样可以保证图像可以准确的反映出特定区域内各种地质构造组合之间的关系,并正确的反映出这一区域的地质变化历史。准备阶段工作的好坏直接影响着最后数字制图是否顺利进行以及最后的质量。

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通常在这一阶段,需要对大量的地形图进行扫描,并使这些地形图实现矢量化。原来的手扶图像跟踪数字化虽然技术较为成熟,但是整个操作过程较为缓慢,而且劳动强度较大,根本无法适应当前大量数据信息的输入要求。因此,需要采取扫描输入的方式进行,在完成图像数据矢量化的前提下,对相应的地理地图进行相应的分层编辑,进而保证数据的数字化。这一阶段是建立在数字地形图的前提下,对数字地质图进行相应的绘制和编辑。在一些偏远的地区,要想实现机助的连图具有很大的难度,这时可以利用实地填图的策略来完成,在完成原图的编辑后,对原图进行相应的扫描矢量化操作。

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在进行地质数据的处理时,我们应该从地质图形绘制的实际精度需要出发,在整个过程中尽量实现不同环节和阶段误差的降低。其中图形廓边的误差、对角线的误差、制约点的误差应该重点进行关注。通常在制图过程中产生误差的理由为数字化设备的误差、原图的变形误差以及操作人员的人工误差等,这些误差都有可能随着图形数据的转化而深入到计算机数据系统中去,从而影响最终的数字化制图质量。因此,应该随时对图形中的此类误差进行关注,及时的进行编辑和修正,在一些特定的位置设置误差制约点,将原来的实际坐标转移到标准的理论坐标中来,从而对全图进行有效地校正,这一校正过程应该分多次进行,从而保证图像符合工程精度的要求。

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通过数字图像符号库的建立,可以使图像中的各种地形、地质构造、矿产、水质层等都可以利用特定的符号进行表示,从而使图像的查阅变得更加的便捷。在对图像的线编辑完成后,可以通过拓扑关系来进行相应区域的自动形成。在对不同区域进行填色时,首先要选择适当的色层,通常可以利用调整百分比含量的策略来进行色标和专色的编辑,进而实现地质图件在制作过程中对精度和辨认方面的要求。其次,在进行不同图幅的选色时,应该从地质图用色的统一标准来进行选择。

比方说在表现地质体的新老程度时,可以利用深浅的不同来进行表示。对于那些面积较小或者狭窄的长条地质体进行表示时,应该尽量选择那些颜色较深的色彩,从而有效地提升图画产生的视觉效果。对于地质图中需要重点表示的地质构造,应该选择一些暖色来表示,不太重要的地质构造可以利用冷色调来表示。最后,在选定色层后,可以利用拼缩完成后完整的各种图幅地质版线文件,对各地质内容和水域填上相应的颜色和网纹,建立各个要素间的拓扑关系。在拓扑造区的过程中,一定要特别注意图内的要素、图例、柱状讲解、剖面注释、附图注释等在各方面的统一性,使得图内的要素与图外的要素能一一的对应。

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图幅的校验是图像最终成图质量的关键步骤,因此在整个数字制图的过程中都应该严格地按照规范进行检验,在整个成图过程中的任何一个阶段,都应该随时运用打印机或者绘图仪输出该阶段的内容,来校对与检查,及时反馈误差与修改倡议,根据意见在计算机系统中进行不断修改。一般的,一幅图像需要经过五到六次检查与校对,方能确保图像要素的无错漏、地质符号以及注记都正确、地质体的设色准确无误。在经过处理后再直接从彩色的喷墨绘图仪器上输出彩色的样图,从而获得准确可靠的图幅。

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总之,在近些年中,计算机技术在地质工作中的应用变得越来越普遍,通过计算机技术的应用,可以更加充分及时地采集到各种地质数据信息,形成地质成果。此外,在进行地质调查时,利用计算机技术进行辅助填图,并建立相应的地质调查数据库,可以使整个调查过程变得更加简单高效。

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