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測量偏差     
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  對研究變因或其結果之測量,產生系統性之偏差使得結果之推論不準確。
放樣測量     
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工程施工之先,須將設計圖上各部結構之主要點線釘定於工地,以為施工之依據。其所使用之測量方法,器材,視工程之類型,需求之精度不同而定,一般有如下數種方法:(一)坐標放樣法──見坐標放樣法。(二)軸線支距法──先釘出工程之主宙線或中心線作為準線,計算各點對該軸線之支距與縱距,使用量距尺釘定之。(三)交會法──若工地區域廣闊,地形起伏大,可於佈設之兩個控制點設置測站,依據放樣點位之坐標值,計算出測站與放樣點之方位角,使用交會法釘立該點之位置。交會法亦可用以指導施工,如水壩施工測量。(四)水平樁拉線法──見水平樁。(五)其他如圓心法,曲線測設法可視需要選用之。
測量基點樁     
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施行都市計劃定樁測量之先,必須佈設控制點,並應用三角測量或三邊測量、導線測量測算其平面位置與高程實地埋設固定樁位,繪製樁位詳圖,此等樁位稱為測量基點樁。測量基點樁應均勻分佈且能適宜控制整個都市計畫區為原則。
雙轉點水準測量     
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使用兩個轉點及兩支標尺所實施之水準測量稱為雙轉點水準測量。如圖所示:整置水準儀於C1,對BMA之標尺先後兩次後視,得兩標尺讀數。選用不同高度之兩轉點TP1L及TP1H,分別對之行前視,亦得兩標尺讀數。按公式:BM+BS=HI,分別相加得C1之HI1(視線高),如觀測無誤,兩個HI1之數據據應相同(或在誤差限界以內),可資檢核。再由HI-FS=ELV(高程),求得TP1L及TP1H之高程。同法繼續進行,得HI2……等,以迄終點。此法之優點在於觀測途中能隨時檢核不同標尺讀數所求得之HI是否相同,對於無法閉合於原點或另一水準點之開放式水準測量特別有用。
天體測量     
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研究有關決定恆星、慧星、行星、星群之位置及運動之學科。亦稱位置天文學或星象學。
逐差水準測量     
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同直接水準測量
關節可動域測量     
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醫學名詞。關節生理學性的活動範圍,稱之為關節可動域測驗。以關節解剖學性的肢位為基本肢位零度時,則運動時肢位的表示,是指從基本肢位到運動所經過的路徑。例如肘關節的動作,正常人肘關節彎曲角度為145°,伸展為0°。關節長時間不使用,動作會惡化,復健第一步就是進行關節可動域的訓練。用自己力量可以活動的範圍,稱之為自動可動域(action-ROM)。不是自己力量必需借助於他人力量活動的範圍,稱之為被動可動域(passive-ROM)。測驗關節可動域,稱之為關節可動域測驗。測量關節可動域,通常是將量角計放置於兩肢段之夾角,量角計兩臂對準肢段軸線,測量關節可活動最大範圍。
甚長基線干涉測量     
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相隔很遠之(通常1000公里以上)兩個無線電望遠鏡,以無線電干涉方式觀測同一信號源。信號預先儲存,稍後再比對兩個望遠鏡所收到之相位差,以求得此兩望遠鏡間之距離與方向。此法可將其間之相對位置定位至公分精度,被認為可應用測定極移、地球板塊運動等之空間技術,通常稱為VLBI。
測量覘標     
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將地面點位垂直向上延伸供作測量儀器照準之目標設備,稱為覘標。常用者如三角點高標、錐形標、稜鏡架、標旗、燈標、標桿、垂球架等。
衛星大地測量     
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利用繞地衛星而取得大地測量資料以決定地球形狀與大小之科學技術。
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