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          千里眼遙感技術(shù)讀后感

          時間:2014-10-03 16:40

          “遙感”就象傳說中的“千里眼”所具有的神奇功能。

          下列有關(guān)遙感的說法不正確的是( ) A.遙感感知地

          星數(shù)

          閱讀 感知地球的“千里眼”

          1.地震(自然災(zāi)害)監(jiān)測和評估,霧霾(大氣污染)狀況觀測,自然遺產(chǎn)和文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)和保護(3分,每點得1分,意思對即可)  2.(1)因為“千里”’符合遙感技術(shù)可以近距離感知的特點,而“眼”能突出遙感技術(shù)探測和識別目標的特點。

          (2分,“千里”指“遠距離”,(1分)“眼”指“感知、探測、識別”。

          (1分)  (2)“至關(guān)重要的”突出了這幅影像圖對抗震決策的重要作用,從而說明了利用遙感技術(shù)  監(jiān)測判斷和評估災(zāi)情的重要性。

          (2分,意思時即可)  3.生動而具體地說明遙感技術(shù)對自然遺產(chǎn)和文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)作用也不容覷。

          (2分,意思對即可)  4.(1)對龍門石窟進行三維掃描,將來就可按照計算機模型對其進行復(fù)原。

          (2)科學(xué)家還能依據(jù)這些散據(jù)分析破壞發(fā)生的原因,如溫度、風力、溫度等,從而指導(dǎo)文物部門進行更加精細的修復(fù)。

          (3分,答出一點得2分,答出兩點得滿分,意思對即可)

          航天遙感技術(shù)有什么作用

          航天遙感是航天技術(shù)最主要成部分之一,相當于電攝制節(jié)目的技術(shù)。

          任何物體都有的電磁波反射或輻射特性。

          航感技術(shù)就是利用安裝在航天器上的遙感器,來感測地物目標的電磁輻射特點,并將其記錄下來,進行識別和判讀。

          遙感器就像電視臺的攝像機,它可分為兩種:一種是膠片型的,一種是傳輸型的。

          膠片型遙感需要將航天器(如返回式衛(wèi)星)回收下來,再對膠,片進行沖洗判讀,破譯各種信息資料;而傳輸型遙感則不同,它不需要回收航天器,而是將遙感資料通過電波不斷地傳到地面。

          當裝有遙感器的航天器經(jīng)過接收站的上空時,地面接收站對航天器發(fā)射的電波信號加以捕捉和接收。

          航天遙感器分辨率已由最初的幾十米、十幾米發(fā)展到現(xiàn)在的1米以內(nèi)。

          航天遙感能從不同高度、大范圍、快速和多光譜段地進行感測,獲取大量信息。

          航天遙感器還能周期性地得到實際地物的資料,因此航天遙感技術(shù)在國民經(jīng)濟建設(shè)和軍事抗爭等很多方面,都獲得了廣泛的應(yīng)用。

          例如應(yīng)用于氣象觀測(氣象衛(wèi)星)、資源考察(資源衛(wèi)星)、地圖測繪(測地衛(wèi)星)和軍事偵察(偵察衛(wèi)星)等等。

          早在1984年,科學(xué)家就已經(jīng)利用陸地衛(wèi)星上的多光譜紅外探測器識別出隱埋古物的特性,在尤卡坦半島的熱帶叢林中,發(fā)現(xiàn)了瑪雅文化的遺址。

          航天遙感技術(shù)真不愧是明察秋毫的“千里眼”。

          攝影測量與遙感學(xué)習哪些知識

          攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè)   一、培養(yǎng)目標:   攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)具有誠實守信、愛崗敬業(yè)和責任意識,掌握航空攝影測量和遙感技術(shù)基本理論和基本知識,具備從事航空攝影測量內(nèi)、外業(yè)生產(chǎn)工作的基本技能和職業(yè)能力, 能夠勝任航空攝影測量內(nèi)業(yè)成圖、外業(yè)調(diào)繪、外業(yè)控制測量、內(nèi)業(yè)加密、工程測量和地形測量等專業(yè)崗位一線生產(chǎn)的高級應(yīng)用性人才。

            二、主要課程:    航空攝影測量、數(shù)字攝影測量、遙感技術(shù)、數(shù)字測圖技術(shù)、地形測量、工程測量、控制測量與GPS衛(wèi)星定位技術(shù)、計算機制圖(CAD)、計算機圖象處理、地籍測量等。

            三、主要實踐環(huán)節(jié):   航空攝影測量實習、數(shù)字攝影測量實習、數(shù)字測圖技術(shù)實習、控制測量與GPS衛(wèi)星定位技術(shù)實習、地形測量實習、地籍測量實習、工程測量實習、計算機制圖綜合實習、計算機圖像處理實習、計算機程序設(shè)計綜合練習、MicroStation綜合練習、頂崗實習、畢業(yè)設(shè)計。

            四、擇業(yè)方向:    畢業(yè)生面向基礎(chǔ)測繪、勘測規(guī)劃設(shè)計、國土資源、水利、電力、交通、地礦、測繪儀器銷售等行業(yè)單位 攝影測量與遙感技術(shù)運用前景廣闊日前在我國舉行的第21屆國際攝影測量與遙感大會技術(shù)成就展上,我國展區(qū)展示的“影像中國”演示系統(tǒng)吸引了眾多觀眾:站在“影像中國”演示系統(tǒng)屏幕前,戴上特制的眼鏡,原來重疊模糊的圖像變得清晰而立體。

          如果利用人機互動進行操作,就可以身臨其境地在影像中遨游了。

          專家介紹,之所以有這種身臨其境的感覺,就是因為該系統(tǒng)采用攝影測量與遙感技術(shù),疊加了數(shù)字高程模型制作的三維影像。

          觀眾利用操縱桿或觸摸屏,不僅可以隨心所欲地欣賞各地風光,還能在全國范圍內(nèi)查詢給定的位置。

          以影像為基礎(chǔ)的攝影測量與遙感,開辟了人類認知地球的嶄新視角,提供了認識世界的新方法和新手段,實現(xiàn)了測繪業(yè)的歷史性跨越,并為我國信息化建設(shè)筑石鋪路。

          測繪技術(shù)飛速發(fā)展世界各國都非常重視攝影測量與遙感技術(shù)的發(fā)展。

          截至目前,以攝影測量與遙感為代表的現(xiàn)代測繪技術(shù)在我國也得到了廣泛應(yīng)用,促進了測繪行業(yè)信息化發(fā)展步伐,并確立了我國在攝影測量與遙感領(lǐng)域的大國地位。

          在攝影測量與遙感技術(shù)帶動下,我國測繪事業(yè)發(fā)展進入了以數(shù)據(jù)獲取實時化、數(shù)據(jù)處理自動化、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)化、信息服務(wù)社會化為特征的信息化測繪體系建設(shè)新階段。

          目前,攝影測量與遙感已同大地測量、衛(wèi)星定位、地圖制圖與地理信息系統(tǒng)以及工程測量等一起構(gòu)成了整體的測繪學(xué)科與技術(shù)體系,使我國的測繪行業(yè)在經(jīng)歷了模擬攝影測量、解析攝影測量后,步入數(shù)字攝影測量時代。

          特別是進入21世紀,數(shù)字航空傳感器的傳入讓國內(nèi)測繪業(yè)如虎添翼,城市大比例尺航空攝影測量制作的正射影像圖得到迅速發(fā)展,我國合成孔徑雷達技術(shù)從二維走向三維,地圖產(chǎn)品不再只由線條組成,而是以影像和三維立體形式來表現(xiàn)。

          測繪技術(shù)得到飛速發(fā)展。

          我國自主研制的數(shù)碼航攝儀不僅達到了世界先進水平,而且已轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,應(yīng)用于地形圖生產(chǎn)。

          據(jù)介紹,通過數(shù)碼航攝儀獲取的汶川災(zāi)區(qū)全部圖像,分辨率已經(jīng)達到了0.2至0.3米的高清晰水平。

          我國自主開發(fā)的自動道路測量車,是目前具備世界先進水平的車載移動測量產(chǎn)品,已應(yīng)用在基礎(chǔ)測繪、電子地圖、鐵路、公路、地理信息系統(tǒng)等領(lǐng)域,在北京奧運會建設(shè)工程中也得到大量應(yīng)用。

          現(xiàn)代先進測繪技術(shù)大大提高了工作效率。

          比如,過去大地信息的數(shù)據(jù)采集,要靠測繪工作者的雙腳“丈量”土地。

          如今,衛(wèi)星和飛機帶著攝像機或照相機在空中飛一遍整個測區(qū)就可以完成,而且不受地形地貌限制。

          2007年我國成功發(fā)射的嫦娥一號探月衛(wèi)星,就是利用攝影測量與遙感技術(shù),在完成月球表面的高度測量后,將繪制立體的月球地圖,到時候普通人也能一睹月球的真實容貌。

          此外,采用攝影測量和遙感技術(shù)已經(jīng)構(gòu)建起1:5萬以上的全國基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫、地名數(shù)據(jù)庫和土地利用數(shù)據(jù)庫等,各省區(qū)市已經(jīng)或者正在建立1:1萬全省基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫。

          許多大中城市還建立起更大比例尺基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫,成為構(gòu)建“數(shù)字中國”、“數(shù)字省區(qū)”、“數(shù)字城市”的重要基礎(chǔ),為信息化社會搭建了堅實的平臺。

          助力行業(yè)信息化我國和平利用地理空間技術(shù)的成就和成效顯著,以應(yīng)用帶動發(fā)展,促進了我國攝影測量與遙感的廣泛應(yīng)用,成為各行各業(yè)的好幫手。

          近年來,攝影測量與遙感已在測繪、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、資源環(huán)境、城市建設(shè)、海洋及防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,其在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了越來越重要的技術(shù)支撐和服務(wù)作用。

          在汶川大地震的危急時刻、在災(zāi)后重建的關(guān)鍵階段,攝影測量與遙感成為快速獲取災(zāi)情的最佳途徑。

          據(jù)執(zhí)行災(zāi)區(qū)測量任務(wù)的四川測繪局同志介紹,災(zāi)情發(fā)生后,在空中航線被視為“生命線”的危急時刻,空管部門卻為執(zhí)行災(zāi)區(qū)航空攝影測量任務(wù)的測繪工作者“擠”出了一條航線。

          因為前線指揮救援急需的就是災(zāi)后最新影像圖,有了圖,就如有了“千里眼”,救災(zāi)救援才能更精準定位。

          統(tǒng)計結(jié)果也證明,災(zāi)后影像圖以及地理信息數(shù)據(jù)在抗震救災(zāi)中的不可或缺性。

          汶川大地震發(fā)生后,測繪系統(tǒng)為100多個部門和單位提供了大量測繪保障服務(wù),累計提供災(zāi)區(qū)地圖5.3萬張,其中,新加工制作3.1萬張;遙感影像等基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)約12000GB,滿足了有關(guān)部門和單位抗震救災(zāi)對地圖和地理信息的急需。

          及時為空降空投提供控制點數(shù)據(jù)近1200點,讀取坐標數(shù)據(jù)3000多個,極大提高了空降空投的準確率。

          衛(wèi)星遙感系統(tǒng)廣泛服務(wù)于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會生活的各方面。

          據(jù)介紹,山東省國土測繪院借助衛(wèi)星數(shù)據(jù),有效地監(jiān)測省內(nèi)全部露天和井采圖斑信息,解決了以往地面檢查難以達到“全面覆蓋、準確發(fā)現(xiàn)”的問題。

          專家認為,其技術(shù)成果在礦山開采動態(tài)監(jiān)測領(lǐng)域填補了國內(nèi)空白,整體水平達到了國際先進水平。

          統(tǒng)計顯示,山東省在蒼山試點期間,國土部門通過衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)檢查、結(jié)合日常巡查,查處違法采礦40多起,越界采礦7處,對20多處無證采礦進行了礦坑回填,取得了良好的礦產(chǎn)資源執(zhí)法監(jiān)管效果。

          攝影測量與遙感為北京奧運會提供了多項服務(wù)。

          開發(fā)了應(yīng)急服務(wù)系統(tǒng),為奧運場館應(yīng)急信息管理提供技術(shù)支持;為奧運交通運行中心建成了北京奧運服務(wù)車輛GPS衛(wèi)星定位監(jiān)控調(diào)度綜合管理系統(tǒng)等。

          綜合水平仍待提高隨著我國攝影測量步入全數(shù)字階段和遙感進入高分辨率及三維立體觀測階段,攝影測量與遙感技術(shù)應(yīng)用的廣度和深度將日益拓展。

          中國科學(xué)院院士、遙感應(yīng)用專家徐冠華十分感慨:“如果沒有現(xiàn)代攝影測量與遙感,我們就不可能對人類目前所面臨的資源、環(huán)境、全球變化、可持續(xù)發(fā)展等問題有像今天這樣的認識,有這樣的緊迫感。

          如果沒有現(xiàn)代攝影測量與遙感,我們就不可能對重大自然災(zāi)害、資源環(huán)境等問題作出快速反應(yīng)。

          ”可以說,攝影測量與遙感作為一種重要的觀測技術(shù)和利用手段,已深入人心。

          盡管我國遙感技術(shù)取得了巨大成績,但與發(fā)達國家相比還有很大差距。

          徐冠華指出,還必須努力提高我國遙感技術(shù)的綜合水平。

          首先,加強對地觀測衛(wèi)星的整體規(guī)劃和總體設(shè)計。

          “要充分考慮對地觀測衛(wèi)星的光譜分辨率、空間分辨率和它的運行轉(zhuǎn)道等因素。

          ”在此基礎(chǔ)上做出最好的規(guī)劃,安排好先后順序,從而把有限資源集成起來,獲得最大的成果和最好的效果,滿足各方需求。

          第二,加強各個部門之間的協(xié)調(diào)。

          “要更加強調(diào)數(shù)據(jù)共享,這是有效利用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。

          這個問題解決不了,必然會造成大量資源和人力浪費。

          ”第三,加強傳感器的研制。

          我國在這方面與發(fā)達國家差距比較大。

          “要加強傳感器的研究,增強傳感器的工作能力,延長工作壽命,爭取在短時間內(nèi)使中國傳感器研制水平有比較大的提高。

          ”此外,在數(shù)據(jù)處理能力、分析能力等方面也有很多工作要做。

          把這些工作做好了,中國衛(wèi)星遙感的潛力將會得到更大的發(fā)揮。

          業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,未來10年中,遙感技術(shù)將步入一個能迅速、及時提供多種對地觀測數(shù)據(jù)的新階段。

          隨著空間技術(shù)發(fā)展,尤其是地理信息系統(tǒng)和全球定位系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展及相互滲透,其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)訌V泛。

          星門計劃的相關(guān)事件

          人類進行通信的歷史已很悠久。

          早在遠古時期,人們就通過簡單的語言、壁畫等方式交換信息。

          千百年來,人們一直在用語言、圖符、鐘鼓、煙火、竹簡、紙書等傳遞信息,古代人的烽火狼煙、飛鴿傳信、驛馬郵遞就是這方面的例子。

          現(xiàn)在還有一些國家的個別原始部落,仍然保留著諸如擊鼓鳴號這樣古老的通信方式。

          在現(xiàn)代社會中,交通警的指揮手語、航海中的旗語等不過是古老通信方式進一步發(fā)展的結(jié)果。

          這些信息傳遞的基本方都是依靠人的視覺與聽覺。

            19世紀中葉以后,隨著電報、電話的發(fā)明,電磁波的發(fā)現(xiàn),人類通信領(lǐng)域產(chǎn)生了根本性的巨大變革,實現(xiàn)了利用金屬導(dǎo)線來傳遞信息,甚至通過電磁波來進行無線通信,使神話中的“順風耳”、“千里眼”變成了現(xiàn)實。

          從此,人類的信息傳遞可以脫離常規(guī)的視聽覺方式,用電信號作為新的載體,同此帶來了一系列鐵技術(shù)革新,開始了人類通信的新時代。

            1837年,美國人塞繆樂.莫樂斯(Samuel Morse)成功地研制出世界上第一臺電磁式電報機。

          他利用自己設(shè)計的電碼,可將信息轉(zhuǎn)換成一串或長或短的電脈沖傳向目的地,再轉(zhuǎn)換為原來的信息。

          1844年5月24日,莫樂斯在國會大廈聯(lián)邦最高法院會議廳進行了“用莫爾斯電碼”發(fā)出了人類歷史上的第一份電報,從而實現(xiàn)了長途電報通信。

            1864年,英國物理學(xué)家麥克斯韋(J.c.Maxwel)建立了一套電磁理論,預(yù)言了電磁波的存在,說明了電磁波與光具有相同的性質(zhì),兩者都是以光速傳播的。

            1875年,蘇格蘭青年亞歷山大.貝爾(A.G.Bell)發(fā)明了世界上第一臺電話機。

          并于1876年申請了發(fā)明專利。

          1878年在相距300公里的波士頓和紐約之間進行了首次長途電話實驗,并獲得了成功,后來就成立了著名的貝爾電話公司。

            1888年,德國青年物理學(xué)家海因里斯.赫茲(H.R.Hertz)用電波環(huán)進行了一系列實驗,發(fā)現(xiàn)了電磁波的存在,他用實驗證明了麥克斯韋的電磁理論。

          這個實驗轟動了整個科學(xué)界,成為近代科學(xué)技術(shù)史上的一個重要里程碑,導(dǎo)致了無線電的誕生和電子技術(shù)的發(fā)展。

            電磁波的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了巨大影響。

          不到6年的時間,俄國的波波夫、意大利的馬可尼分別發(fā)明了無線電報,實現(xiàn)了信息的無線電傳播,其他的無線電技術(shù)也如雨后春筍般涌現(xiàn)出來。

          1904年英國電氣工程師弗萊明發(fā)明了二極管。

          1906年美國物理學(xué)家費森登成功地研究出無線電廣播。

          1907年美國物理學(xué)家德福萊斯特發(fā)明了真空三極管,美國電氣工程師阿姆斯特朗應(yīng)用電子器件發(fā)明了超外差式接收裝置。

          1920年美國無線電專家康拉德在匹茲堡建立了世界上第一家商業(yè)無線電廣播電臺,從此廣播事業(yè)在世界各地蓬勃發(fā)展,收音機成為人們了解時事新聞的方便途徑。

          1924年第一條短波通信線路在瑙恩和布宜諾斯艾利斯之間建立,1933年法國人克拉維爾建立了英法之間和第一條商用微波無線電線路,推動了無線電技術(shù)的進一步發(fā)展。

            電磁波的發(fā)現(xiàn)也促使圖像傳播技術(shù)迅速發(fā)展起來。

          1922年16歲的美國中學(xué)生菲羅.法恩斯沃斯設(shè)計出第一幅電視傳真原理圖,1929年申請了發(fā)明專利,被裁定為發(fā)明電視機的第一人。

          1928年美國西屋電器公司的茲沃爾金發(fā)明了光電顯像管,并同工程師范瓦斯合作,實現(xiàn)了電子掃描方式的電視發(fā)送和傳輸。

          1935年美國紐約帝國大廈設(shè)立了一座電視臺,次年就成功地把電視節(jié)目發(fā)送到70公里以外的地方。

          1938年茲沃爾金又制造出第一臺符合實用要求的電視攝像機。

          經(jīng)過人們的不斷探索和改進,1945年在三基色工作原理的基礎(chǔ)上美國無線電公司制成了世界上第一臺全電子管彩色電視機。

          直到1946年,美國人羅斯.威瑪發(fā)明了高靈敏度攝像管,同年日本人八本教授解決了家用電視機接收天線問題,從此一些國家相繼建立了超短波轉(zhuǎn)播站,電視迅速普及開來。

            圖像傳真也是一項重要的通信。

          自從1925年美國無線電公司研制出第一部實用的傳真機以后,傳真技術(shù)不斷革新。

          1972年以前,該技術(shù)主要用于新聞、出版、氣象和廣播行業(yè);1972年至1980年間,傳真技術(shù)已完成從模擬向數(shù)字、從機械掃描向電子掃描、從低速向高速的轉(zhuǎn)變,除代替電報和用于傳送氣象圖、新聞稿、照片、衛(wèi)星云圖外,還在醫(yī)療、圖書館管理、情報咨詢、金融數(shù)據(jù)、電子郵政等方面得到應(yīng)用;1980年后,傳真技術(shù)向綜合處理終端設(shè)備過渡,除承擔通信任務(wù)外,它還具備圖像處理和數(shù)據(jù)處理的能力,成為綜合性處理終端。

          靜電復(fù)印機、磁性錄音機、雷達、激光器等等都是信息技術(shù)史上的重要發(fā)明。

            此外,作為信息超遠控制的遙控、遙測和遙感技術(shù)也是非常重要的技術(shù)。

          遙控是利用通信線路對遠處被控對象進行控制的一種技術(shù),用于電氣事業(yè)、輸油管道、化學(xué)工業(yè)、軍事和航天事業(yè);遙測是將遠處需要測量的物理量如電壓、電流、氣壓、溫度、流量等變換成電量,利用通信線路傳送到觀察點的一種測量技術(shù),用于氣象、軍事和航空航天業(yè);遙感是一門綜合性的測量技術(shù),在高空或遠處利用傳感器接收物體輻射的電磁波信息,經(jīng)過加工處理或能夠識別的圖像或電子計算機用的記錄磁帶,提示被測物體一性質(zhì)、形狀和變化動態(tài),主要用于氣象、軍事和航空航天事業(yè)。

            隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,軍事、科研迫切需要解決的計算工具也大大改進。

          1946年美國賓夕法尼亞大學(xué)的??颂睾湍@镅兄瞥鍪澜缟系谝慌_電子計算機。

          電子元器件材料的革新進一步促使電子計算機朝小型化、高精度、高可靠性方向發(fā)展。

          20世紀40年代,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了半導(dǎo)體材料,用它制成晶體管,替代了電子管。

          1948年美國貝爾實驗室的肖克萊、巴丁和布拉坦發(fā)明了晶體三極管,于是晶體管收音機、晶體管電視、晶體管計算機很快代替了各式各樣的真空電子管產(chǎn)品。

          1959年美國的基爾比和諾伊斯發(fā)明了集成電路,從此微電子技術(shù)誕生了。

          1967年大規(guī)模集成電路誕生了,一塊米粒般大小的硅晶片上可以集成1千多個晶體管的線路。

          1977年美國、日本科學(xué)家制成超大規(guī)模集成電路,30平方毫米的硅晶片上集成了13萬個晶體管。

          微電子技術(shù)極大地推動了電子計算機的更新?lián)Q代,使電子計算機顯示了前所未有的信息處理功能,成為現(xiàn)代高新科技的重要標志。

            為了解決資源共享問題,單一計算機很快發(fā)展成計算機聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)了計算機之間的數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)共享。

          通信介質(zhì)從普通導(dǎo)線、同軸電纜發(fā)展到雙絞線、光纖導(dǎo)線、光纜;電子計算機的輸入輸出設(shè)備也飛速發(fā)展起來,掃描儀、繪圖儀、音頻視頻設(shè)備等,使計算機如虎添翼,可以處理更多的復(fù)雜問題。

          20世紀80年代末多媒體技術(shù)的興起,使計算機具備了綜合處理文字、聲音、圖像、影視等各種形式信息的能力,日益成為信息處理最重要和必不可少的工具。

            至此,我們可以初步認為:信息技術(shù)(Information Technology,簡稱IT)是以微電子和光電技術(shù)為基礎(chǔ),以計算機和通信技術(shù)為支撐,以信息處理技術(shù)為主題的技術(shù)系統(tǒng)的總稱,是一門綜合性的技術(shù)。

          電子計算機和通信技術(shù)的緊密結(jié)合,標志著數(shù)字化信息時代的到來。

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