2025-01-19
河北工业大学汇编语言实验设计 汇编语言程序设计实验 实验一顺序与分支程序设计 一、实验目的 1)掌握顺序程序设计方法。 2)掌握分支程序的结构及分支程序的设计,调试方法。 3)学习数据传送及算术和逻辑运算指令的用法。 4)熟悉在pc机上建立、汇编、连接、调试和运行汇编语言程序的过程。 二、实验内容 1)有一字变量buf1是以原码表示的有符号数,要求将其转换为反码和补码,分 别存入buf2和buf3单元,并在屏幕上显示出来。 datasegment;数据段 buf1dw7898h buf2dw4dup(0),0ah,0dh,'$' buf3dw4dup(0),'$' dataends;数据段结束 codesegment;代码段 assumecs:code,ds:data;段寄存器关联说明伪指令 begin:movax,data mo
fx5800计算器公路工程交点法正反算 程序 输入图纸中的整个标段交点要素,输入桩号及距中桩距离正 算本标段任意点坐标,及极坐标放样的方位角及距离;由输入大 概桩号及实测坐标,反算准确桩号及距中桩距离。(绿色为程序 名,蓝色为输入计算器里的内容) 1、主程序 程序名:1xy-km lbi0:10→dimz:norm2:1→a:"a:xy=1,kmd=2"?a: a=1=>goto1:a=2=>goto2:lbi1:z[4]→k:z[5]→ l:“xz”?k:”yz”?l:k→z[4]:l→z[5]:lbia:prog"qx":90 →b:"pj"?b:b→z[1]:lbib:"km"?z:z=-1=>goto 0:z=-2=>gotoa:prog"x1":?d:prog"z":i+d×cos(z[2]+z[1]
本书由党亚民、章传银、陈俊勇、张鹏、薛树强著。主要介绍现代大地测量基准理论和现代大地测量基准建立与维持方法,涵盖现代大地测量基准的特点及地球动力学影响因素、地球参考系统与参考框架、地球重力场基本理论、高程基准与深度基准、地球参考框架建立与维持、垂直参考系统、垂直参考框架建立与维持等内容。
在相关技术规范的要求下,对于工程控制网中的高斯投影变形应该进行有效控制。控制网的每条边的变形改正在实践的工程测量过程中就显得尤为必要,但同时也增加了测量工程的复杂性。本文针对工程测量中gps控制网的高斯投影变形处理问题进行探讨,提供一种解决方案,在方案中,在控制网起算点进行投影改正的基础上再进行相关的解算,求得的观测边投影后的边长值经过计算能够有效满足规范要求。
在相关技术规范的要求下,对于工程控制网中的高斯投影变形应该进行有效控制。控制网的每条边的变形改正在实践的工程测量过程中就显得尤为必要,但同时也增加了测量工程的复杂性。本文针对工程测量中gps控制网的高斯投影变形处理问题进行探讨,提供一种解决方案,在方案中,在控制网起算点进行投影改正的基础上再进行相关的解算,求得的观测边投影后的边长值经过计算能够有效满足规范要求。
起点坐标-x(m)起点坐标-y(m)起点方位角(dms) 72544.47874725.904287.03103 编号起点里程(m)终点里程(m)转向(l-1/r+1)起点曲率半径(m) 10.000101.33910.000 2101.339173.33910.000 3173.339456.4751200.000 4456.475568.9751200.000 5568.975667.40510.000 6568.975667.40510.000 7568.975667.40510.000 8568.975667.40510.000 9568.975667.40510.000 10568.975667.40510.000 hy-hy568.975667.40510.00
编号里程(m)距离(m)角度(dms)坐标-x(m)坐标-y(m)方位角(dms) s-10.0000.00090.00000332863.911484753.82461.36041 s-229.824-1.80390.00000332879.384484779.421333.21078 s-340.0000.00090.00000332882.254484789.36664.25247 s-460.0000.00090.00000332890.467484807.59967.13547 s-5104.3389.03790.00000332896.286484851.875164.29244 s-6200.00020.00090.00000332897.738484943.915180.0900
研究目的:我国高速铁路工程测量平面坐标系采用工程独立坐标系统,投影方式为高斯投影。通常把高速铁路平面坐标系划分为若干个投影分带,以满足投影长度的变形值不大于10mm/km的要求。大家普遍认为高斯投影后角度不变,但在高速铁路线路设计中却发现高斯投影可引起相邻投影带间的角度变形。需要研究此问题对高速铁路线路设计的影响,并提出相应的解决办法和建议。研究结论:高斯投影在不同中央子午线的坐标投影带间会产生角度变形,对高速铁路线路设计产生不利影响,特别是高速铁路直线边较长,此影响不能忽视;可以通过优化工程独立坐标投影分带的位置、控制相邻投影带间中央子午线的跨度及角度变形值的大小等办法来减小对高速铁路线路设计的影响;应积极开展工程测量投影模型和计算方法研究,最终实现一个项目不换带或少换带的目的。
伴随着数据库的建立,在大地测量信息化建设的发展中,数据库所保存的数据出现了幂级的增长,怎样才能更有效更高层次地利用好这些数据和信息.使测绘保障由传统的提供初级成果产品到提供全方位的服务,本文对大地测量信息化建设发展方向进行了探讨。
外业数据采集与内业处理检核的时空阻隔问题一直是制约大地测量数据生产效率的瓶颈,提出建立基于gprs网络的大地测量数据的传输处理系统,详细设计了系统各模块的功能以及数据的传输控制方法,可实现外业端数据的实时、可靠传输和内业自动检核处理,提高大地测量数据生产的效率。
随着大地形变监测水平的不断提高,以及测量数据的不断积累,大地测量资料档案的管理和便捷服务成为业内关注的议题,依托于计算机技术与网络技术,大地测量档案信息管理系统的建设得到重视,大地测量数据具有数据量大、种类多、不断积累等特点,应用大地测量成果管理信息系统能够为当前测量成果信息化管理提供良好的技术支持。本文主要对大地测量数据类型、格式进行分析,对档案管理信息系统进行初步设计,并探讨系统功能实现。
我国科研工作者在大地测量方面取得了不菲的成绩。以我国近些年在大地测量方面取得的成果为依据,介绍了大地测量的坐标系统的建立、全球定位系统的发展及其他空间测量技术的发展与前景展望。希望能为读者提供些文章参考。
1 测绘02级《大地测量学基础》试题 班级________学号______姓名___________成绩________ 一.填空(20分,每题1分) 1.是一门地球信息学科,主要任务是测量和描绘地球并监测其 变化,为人类活动提供关于地球的空间信息。它既是基础学科,又是应用 学科。 2.重力位相等的面称为重力等位面,这也就是我们通常所说的。 3.两个无穷接近的水准面之间的距离不是一个常数,这是因为在 水准面不同点上的数值是不同的。 4.设想与平均海水面相重合,不受潮汐、风浪及大气压变化影响,并延伸 到大陆下面处处与铅垂线相垂直的水准面称为,它是一个没 有褶皱、无棱角的连续封闭曲面。由它包围的形体称为,可近 似地把它看成是地球的形状。 5.与大地水准面在海洋上完全重合,而在大陆上也几乎重 合,在山区只有2~4m的差异。它尽管不是水准面,但它可以严密地解
大地测量学基础是测绘工程专业的骨干课程与专业基础课程之一,在学科体系中占有相当重要的地位。从测绘学科的教学与实践改革的实际出发,介绍了大地测量学基础教学与实践改革研究的主要内容,指出目前教学与实践中存在的问题,提出解决问题的对策。
大地测量是黄蜡石滑坡监测中的一个部分。基于黄蜡石滑坡的地形特点以及地质情况进行大地测量,于建网原则及方法上都有一定的创新。本文就其监测中大地测量的基本要点作分析。
为了减少东西走向长线工程中的控制点数据在进行高斯投影转换时需要频繁换带的问题,提出了一种方法,即以工程线路中心线或其附近的大椭圆线为中央子午线,建立大椭圆线椭球,根据非线性规划最优理论求出大椭圆线椭球参数,并对其进行椭球变换,然后以此新椭球为基础进行高斯投影。
由于大地测量成果具有更新快,数据量大,数据类型多样化的特点,建立大地测量成果管理信息系统成为实现现代测绘档案信息化管理的需要。文中设计了大地测量成果管理系统的系统架构与系统功能,在sqlserver数据库和mapwingis地图组件的支持下,应用面向对象程序设计思想,实现了大地测量成果管理系统,系统在c/s模式下运行并可在企业内部的局域网共享,保证了数据的安全性和系统运行的高效性。
由于大地测量成果具有更新快,数据量大,数据类型多样化的特点,建立大地测量成果管理信息系统成为实现现代测绘档案信息化管理的需要。文中设计了大地测量成果管理系统的系统架构与系统功能,在sqlserver数据库和mapwingis地图组件的支持下,应用面向对象程序设计思想,实现了大地测量成果管理系统,系统在c/s模式下运行并可在企业内部的局域网共享,保证了数据的安全性和系统运行的高效性。
目前,gps精密定位技术已经广泛的渗透到了经济建设和科学技术的许多领域,尤其对经典测量学的各个方面产生了极其深刻的影响。它在大地测量学及其相关领域,如地球动力学、海洋大地测量学、天文学、地球物理勘探、资源勘察、航空与卫星遥感、工程测量及工程变形监测、运动目标的测速以及精密时间传递等方面的广泛应用,充分显示了这一定位技术的高精度与高效益。
编号里程(m)距离(m)角度(dms)坐标-x(m)坐标-y(m)方位角(dms) s-113929.0001.17590.000003115493.384454371.587358.01114 s-213929.000-5.17590.000003115487.038454371.806178.01114 s-313929.0001.18290.000003115493.391454371.587358.01114 s-413929.000-5.18290.000003115487.031454371.806178.01114 s-513929.000-2.00090.000003115490.211454371.696178.01114 s-613960.0001.17590.000003115
编号里程(m)距离(m)角度(dms)坐标-x(m)坐标-y(m)方位角(dms) s-11500.0004406198.995378483.207242.16469 s-22008.7904405761.816378376.684145.06286 s-31700.0004406055.842378348.866204.04570 s-41900.0004405860.267378331.811165.53071 s-51916.0004405844.861378336.124162.49463 s-61916.00015.00090.000004405840.433378321.793252.49463 s-71916.000-15.00090.000004405849.290378350.4567
全球卫星导航的定位系统(gnss)于国民经济的建设以及社会服务当中的运用愈来愈广阔,已发展变成了一个庞大的行业。于当前经济全球化过程当中,拥有着自身卫星导航的定位系统,逐渐成为国家其综合实力方面重要的标志。该篇文章经过对于北斗卫星导航的定位系统介绍,讲述了该系统于大地测量当中的运用。
职位:外装预算员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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