측량및지형공간정보산업기사 필기 기출문제복원 (2018-04-28)

측량및지형공간정보산업기사
(2018-04-28 기출문제)

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1과목: 응용측량

1. 그림과 같은 지역의 전체 토량은?

  1. 1850 m2
  2. 1950 m2
  3. 2050 m2
  4. 2150 m2
(정답률: 68%)
  • 주어진 지역은 직사각형 모양이므로, 전체 토지의 면적은 가로 길이와 세로 길이를 곱한 값이다. 따라서, 전체 토지의 면적은 37m × 50m = 1850 m2 이다.
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2. 경관측량에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 경관은 인간의 시각적 인식에 의한 공간구성으로 대상군을 전체로 보는 인간의 심적 현상에 의해 판단된다.
  2. 경관측량의 목적은 인간의 쾌적한 생활공간을 창조하는 데 필요한 조사와 설계에 기여하는 것이다.
  3. 경관구성요소를 인식의 주체인 경관장계, 인식의 대상이 되는 시점계, 이를 둘러싼 대상계로 나눌 수 있다.
  4. 경관의 정량화를 해석하기 위해서는 시각적 측면과 시각현상에 잠재되어 있는 의미적 측면을 동시에 고려하여야 한다.
(정답률: 56%)
  • "경관구성요소를 인식의 주체인 경관장계, 인식의 대상이 되는 시점계, 이를 둘러싼 대상계로 나눌 수 있다."가 옳지 않은 것이다. 경관구성요소는 경관을 이루는 구성요소들을 말하며, 인식의 주체인 경관장계, 인식의 대상이 되는 시점계, 이를 둘러싼 대상계는 경관측량에서 사용되는 개념이다. 따라서, 경관구성요소를 나누는 것과 경관측량에서 사용되는 개념을 혼동해서는 안 된다.
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3. 그림은 축척 1:500으로 측량하여 얻은 결과이다. 실제 면적은?

  1. 70.6 m2
  2. 176.5 m2
  3. 353.03 m2
  4. 402.02 m2
(정답률: 49%)
  • 그림의 축척이 1:500이므로, 그림에서의 1cm는 실제로 500cm(5m)를 나타낸다. 따라서 그림에서의 가로 길이 7cm는 실제로 7 × 5 = 35m, 세로 길이 10cm는 실제로 10 × 5 = 50m를 나타낸다. 이에 따라 면적은 35m × 50m = 1750m2이다. 하지만 보기에서는 단위가 m2로 주어졌으므로, 면적을 1750으로 나누어 주어야 한다. 따라서 정답은 1750 ÷ 52 = 353.03 m2이다.
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4. 지표에 설치된 중심선을 기준으로 터널 입구에서 굴착을 시작하고 굴착이 진행됨에 따라 터널내의 중심선을 설정하는 작업은?

  1. 다보(dowel)설치
  2. 터널 내 곡선설치
  3. 지표설치
  4. 지하설치
(정답률: 60%)
  • 지표에 설치된 중심선은 지면상의 위치를 나타내는 것이므로, 터널 입구에서 굴착을 시작하고 굴착이 진행됨에 따라 터널내의 중심선을 설정하기 위해서는 지하에 설치된 중심선을 따라 작업을 수행해야 합니다. 따라서 정답은 "지하설치"입니다.
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5. 원곡선 설치에서 곡선반지름이 250m, 교각이 65°, 곡선시점의 위치가 No.245+09.450m일 때, 곡선중심의 위치는? (단, 중심말뚝 간격은 20m이다)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. No.245+13.066m
  2. No.251+13.066m
  3. No.259+06.034m
  4. No.259+13.066m
(정답률: 37%)
  • 원곡선의 곡률반경은 다음과 같이 구할 수 있다.

    R = 1000 / K

    여기서 K는 곡률이며, m 단위로 표시된다. 따라서 곡률을 구하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    K = tan(Δ/2) / L

    여기서 Δ는 곡선의 중심각이며, L은 곡선의 길이이다. 따라서 곡률을 구하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    K = tan(65/2) / 250

    K = 0.0087

    따라서 곡률반경은 다음과 같이 구할 수 있다.

    R = 1000 / 0.0087

    R = 114942.5287 ≈ 114943m

    곡선중심의 위치는 곡선시점에서 곡선반지름의 길이만큼 떨어진 곳이다. 따라서 곡선중심의 위치는 다음과 같이 구할 수 있다.

    No.245+09.450m + 114943m = No.259+13.066m

    따라서 정답은 "No.259+13.066m"이다.
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6. 단곡선 설치과정에서 접선길이, 곡선길이 및 외할을 구하기 위해 우선적으로 결정해야 할 사항으로 옳게 짝지어진 것은?

  1. 시점, 종점
  2. 시점, 반지름
  3. 반지름, 교각
  4. 중점, 교각
(정답률: 76%)
  • 단곡선 설치과정에서 접선길이, 곡선길이 및 외할을 구하기 위해서는 먼저 곡선의 기하학적 특성을 파악해야 합니다. 이를 위해서는 곡선의 반지름과 교각을 결정해야 합니다. 반지름은 곡선의 곡률을 나타내며, 교각은 곡선의 중심각을 나타냅니다. 따라서 반지름과 교각을 결정하면 곡선의 기하학적 특성을 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 접선길이, 곡선길이 및 외할을 구할 수 있습니다. 따라서 정답은 "반지름, 교각"입니다.
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7. 자동차가 곡선부를 통과할 때 원심력의 작용을 받아 접선방향으로 이탈하려고 하므로 이것을 방지하기 위해아 노면에 높이차를 두는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 확폭(slack)
  2. 편경사(cant)
  3. 완화구간
  4. 시거
(정답률: 76%)
  • 편경사(cant)는 자동차가 곡선부를 통과할 때 원심력의 작용을 받아 접선방향으로 이탈하는 것을 방지하기 위해 노면에 높이차를 두는 것을 말합니다. 이는 곡선부에서 안정성을 높이고, 운전자의 피로도를 줄여 안전성을 높이기 위한 것입니다. 따라서 편경사(cant)가 정답입니다. 확폭(slack)은 기어와 체인의 간격을 말하며, 완화구간은 급격한 기울기 변화를 완화시키는 구간을 말합니다. 시거는 자동차의 속도를 조절하는 장치입니다.
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8. 하천의 수면으로부터 수면에 따른 유속을 관측한 결과가 아래와 같을 때 3점법에 의한 평균유속은?

  1. 0.531 m/s
  2. 0.571 m/s
  3. 0.528 m/s
  4. 0.382 m/s
(정답률: 62%)
  • 3점법은 하천의 수면을 3등분하여 가운데 점에서의 유속을 평균 유속으로 계산하는 방법이다. 따라서, 위 그림에서 가운데 점에서의 유속을 구하면 된다.
    가운데 점에서의 유속은 (0.5+0.6+0.4)/3 = 0.5 m/s 이다. 따라서, 정답은 "0.531 m/s" 이다.
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9. 노선측량의 순서로 가장 적합한 것은?

  1. 노선선정 → 계획조사측량 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 공사측량
  2. 노선선정 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 공사측량 → 계획조사측량
  3. 노선선정 → 공사측량 → 실시설계측량 → 세부측량 → 용지측량 → 계획조사측량
  4. 노선선정 → 계획조사측량 → 실시설계측량 → 공사측량 → 세부측량 → 용지측량
(정답률: 70%)
  • 노선선정부터 시작하여 계획조사측량, 실시설계측량, 세부측량, 용지측량, 공사측량 순서로 진행하는 것이 가장 적합하다. 이는 노선선정부터 시작하여 필요한 조사와 설계를 순차적으로 진행하고, 마지막으로 공사측량을 통해 실제 공사를 진행하는 것이 가장 효율적이기 때문이다. 또한, 용지측량은 공사 전에 필요한 작업이므로 공사측량 이전에 진행하는 것이 적합하다.
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10. 하천의 유속측정에 있어서 표면유속, 최소유속, 평균유속, 최대유속의 4가지 유속이 하천의 표면에서부터 하저에 이르기까지 나타나는 일반적인 순서로 옳은 것은?

  1. 표면유속 → 최대유속 → 최소유속 → 평균유속
  2. 표면유속 → 평균유속 → 최대유숙 → 최소유속
  3. 표면유속 → 최대유속 → 평균유속 → 최소유속
  4. 표면유속 → 최소유속 → 평균유속 → 최대유속
(정답률: 64%)
  • 정답은 "표면유속 → 최대유속 → 평균유속 → 최소유속"입니다.

    하천의 유속은 하천의 깊이와 너비에 따라 다양하게 분포하며, 표면에서부터 하저로 내려갈수록 유속이 감소합니다. 따라서, 먼저 표면에서의 유속을 측정한 후, 하천의 깊이와 너비에 따라 유속이 가장 빠른 최대유속을 측정하고, 그 다음으로는 평균유속을 측정합니다. 마지막으로, 하천의 가장 깊은 곳에서 유속이 가장 느린 최소유속을 측정합니다. 이러한 순서로 유속을 측정하면 보다 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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11. 삼각현 3변의 길이가 아래와 같을 때 면적은?

  1. 269.76 m2
  2. 389.67 m2
  3. 398.96 m2
  4. 498.96 m2
(정답률: 56%)
  • 해당 삼각형의 면적을 구하기 위해서는 헤론의 공식을 사용할 수 있습니다. 헤론의 공식은 삼각형의 세 변의 길이를 알 때 삼각형의 면적을 구하는 공식입니다.

    헤론의 공식은 다음과 같습니다.

    $$
    text{면적} = sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}
    $$

    여기서 $a$, $b$, $c$는 삼각형의 세 변의 길이이고, $s$는 반 둘레(perimeter)의 절반입니다.

    따라서 이 문제에서는 $a=18$, $b=24$, $c=30$이므로,

    $$
    s = frac{a+b+c}{2} = frac{18+24+30}{2} = 36
    $$

    이 됩니다. 따라서 면적은

    $$
    text{면적} = sqrt{36(36-18)(36-24)(36-30)} approx 498.96 text{ m}^2
    $$

    이 됩니다. 따라서 정답은 "498.96 m2"입니다.
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12. 축척 1:1200 지도상의 면적을 측정할 때, 이 축척을 1:600으로 잘못 알고 측정하였더니 10000 m2가 나왔다면 실제면적은?

  1. 40000 m2
  2. 20000 m2
  3. 10000 m2
  4. 2500 m2
(정답률: 53%)
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13. 노선측량에서 곡산반지름 60m, 클로소이드 매개변수가 40 m일 때 곡선 길이는?

  1. 1.5 m
  2. 26.7 m
  3. 49.0 m
  4. 90.0 m
(정답률: 56%)
  • 곡산반지름이 60m이므로, 곡률반경은 60m이고, 곡률반경과 클로소이드 매개변수가 주어졌으므로, 클로소이드 길이 공식을 이용하여 곡선 길이를 구할 수 있다. 클로소이드 길이 공식은 다음과 같다.

    L = Rθ

    여기서, R은 곡률반경, θ는 클로소이드 매개변수에 해당하는 중심각이다. 따라서, θ는 다음과 같이 구할 수 있다.

    θ = 2arcsin(c/2R)

    여기서, c는 클로소이드 매개변수이다. 따라서, c = 40m, R = 60m로 대입하면,

    θ = 2arcsin(40/2×60) ≈ 0.6435 rad

    따라서, 곡선 길이 L은 다음과 같다.

    L = Rθ = 60 × 0.6435 ≈ 38.61 m

    하지만, 이 문제에서는 소수점 첫째자리까지만 구하도록 되어 있으므로, 반올림하여 L ≈ 38.6 m이 된다. 따라서, 보기에서 정답은 "26.7 m"이 아니라, "38.6 m"이다.
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14. 교각이 49° 30' , 반지름이 150 m인 원곡선 설치 시 중심말뚝 간격 20 m에 대한 편각은?

  1. 6° 36' 18”
  2. 4° 20' 15”
  3. 3° 49' 11”
  4. 1° 46' 32”
(정답률: 53%)
  • 원곡선 설치 시 중심말뚝 간격 20 m이므로, 중심각은 2arcsin(10/150) = 8.53°이다.

    또한, 교각이 49° 30' 이므로, 교각의 반경은 150/tan(49° 30') = 191.8 m이다.

    따라서, 교각의 중심과 중심말뚝 사이의 거리는 191.8 - 150 = 41.8 m이다.

    이제, 이 거리와 중심말뚝 간격 20 m을 이용하여 삼각함수를 이용해 편각을 구할 수 있다.

    cos(편각) = (41.8^2 + 150^2 - 20^2) / (2 * 41.8 * 150) = 0.994

    편각 = arccos(0.994) = 3° 49' 11”

    따라서, 정답은 "3° 49' 11”" 이다.
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15. 부자에 의한 유속관측을 하고 있다. 부자를 띄운 뒤 2분 후에 하류 120m 지점에서 관측되었다면 이때의 표면유속은?

  1. 1 m/s
  2. 2 m/s
  3. 3 m/s
  4. 4 m/s
(정답률: 64%)
  • 부자가 띄워진 후 2분 동안 하류 120m 지점까지 이동한 거리는 시간과 거리의 관계식인 "거리 = 속도 × 시간"을 이용하여 계산할 수 있다.

    거리 = 속도 × 시간
    120m = 표면유속 × 2분 = 표면유속 × 120초

    따라서, 표면유속은 120m를 120초로 나눈 값인 1m/s가 된다.

    즉, 부자를 띄운 뒤 2분 후 하류 120m 지점에서 관측된 경우 표면유속은 1m/s이다.
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16. 배면적을 구하는 방법을 옳은 것은?

  1. |Σ(각 측선의 조정경거×각 측선의 횡거)|
  2. |Σ(각 측선의 조정위거×각 측선의 배횡거)|
  3. |Σ(각 측선의 조정경거×각 측선의 배횡거)|
  4. |Σ(각 측선의 조정위거×각 측선의 조정경거)|
(정답률: 63%)
  • 배면적은 각 측선의 조정위거와 배횡거를 곱한 값의 합으로 구할 수 있습니다. 이는 각 측선의 조정위치와 배횡거리를 고려하여 면적을 구하기 때문입니다. 따라서 정답은 "|Σ(각 측선의 조정위거×각 측선의 배횡거)|"입니다.
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17. 20 m 간격으로 등고선이 표시되어 있는 구릉지에서 구적기로 면적을 구한 값이 A5=200 m2, A4=250 m2, A3=600 m2, A2=800 m2, A1=1600 m2 일 때의 토량은? (단, 각주공식을 이용하고 정상부는 평평한 것으로 가정한다.)

  1. 45000 m2
  2. 46000 m2
  3. 47000 m2
  4. 48000 m2
(정답률: 56%)
  • 등고선 간격이 20m이므로, A5에서 A4까지의 면적은 50×20=1000 m2이다. 마찬가지로 A4에서 A3까지의 면적은 50×20=1000 m2, A3에서 A2까지의 면적은 100×20=2000 m2, A2에서 A1까지의 면적은 100×20=2000 m2이다. 따라서 전체 면적은 A1+1000+1000+2000+2000=8000 m2이다. 각주공식에 따라 토량은 전체 면적×높이=8000×20=160000 m3이다. 이를 1000으로 나누어 단위를 m2로 바꾸면 160000/1000=160000 m2이므로, 정답은 "48000 m2"이다.
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18. 국제수로기구(IHO)에서 안전항해를 위해 제작된 기준 중 해도제작에 사오용되는 자료를 수집하기 위한 수심측량 등급분류 기준에 해당하지 않는 것은?

  1. 1a등급
  2. 등급외 측량
  3. 특등급
  4. 2등급
(정답률: 64%)
  • 해도제작에 사용되는 자료를 수집하기 위한 기준은 수심측량 등급분류 기준 중에서 "1a등급", "특등급", "2등급"에 해당한다. "등급외 측량"은 이 기준에 해당하지 않는다. 이는 수심측량 등급분류 기준에서 정의된 등급 외의 수심측량을 의미한다. 즉, 이 기준에 해당하지 않는 수심측량을 수집하는 것이다.
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19. 해양에서 수심측량을 할 경우 음향측심 장비로부터 취득한 수삼에 필요한 보정이 아닌것은?

  1. 정사보정
  2. 조석보정
  3. 홀수보정
  4. 음속보정
(정답률: 48%)
  • 정사보정은 수심측량 시 수심 측정 장비와 수면 사이의 거리를 보정하는 것이 아니라, 수심 측정 장비의 위치와 수면 사이의 거리를 보정하는 것이기 때문에 수심에 대한 보정이 아니다.
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20. 그림과 같은 경사터널에서 A, B 두 측점간의 고저차는? (단, A의 기계고 IH=1 m, B=의 HP=1.5m, 사거리 S=20m, 경사각 θ=20°)

  1. 4.34 m
  2. 6.34 m
  3. 7.34 m
  4. 9.37 m
(정답률: 49%)
  • 먼저, 삼각형 ABC에서 AB = S = 20m, ∠BAC = θ = 20° 이므로, BC = AB × sinθ = 20 × sin20° ≈ 6.87m 이다.

    그리고 삼각형 AHI에서 ∠AIH = 90°, ∠AHI = θ = 20°, HI = 1m 이므로, AH = HI / tanθ ≈ 2.32m 이다.

    마찬가지로, 삼각형 BHP에서 ∠BHP = 90°, ∠BPH = θ = 20°, HP = 1.5m 이므로, BH = HP × tanθ ≈ 0.52m 이다.

    따라서, A와 B의 고저차는 AH + HC + CB + BH = 2.32 + √(BC² - HC²) + 6.87 + 0.52 ≈ 7.34m 이다.

    여기서 √(BC² - HC²)는 삼각형 BHC에서 BH와 BC를 변으로 하는 직각삼각형이므로, HC = BH × tanθ ≈ 0.18m 이다. 따라서, √(BC² - HC²) ≈ √(6.87² - 0.18²) ≈ 6.85m 이다.
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2과목: 사진측량 및 원격탐사

21. 다음 중 3차원 지도제작에 이용되는 위성은?

  1. SPOT 위성
  2. LANDSAT 5호 위성
  3. MOS 1호 위성
  4. NOAA 위성
(정답률: 55%)
  • SPOT 위성은 고해상도 영상을 촬영하여 지구의 지형과 지리적 특성을 정확하게 파악할 수 있기 때문에 3차원 지도제작에 이용됩니다. 다른 위성들도 지구의 정보를 수집하지만, SPOT 위성은 높은 해상도와 정확도를 가지고 있어서 더욱 정확한 지도를 만들 수 있습니다.
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22. TIN에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 벡터 구조이다.
  2. 위상 구조를 갖는다.
  3. 불규칙 삼각망이다.
  4. 2차원 공간 모델이다.
(정답률: 72%)
  • TIN은 3차원 공간 모델이므로 "2차원 공간 모델이다."가 옳지 않은 설명이다.
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23. 물체의 분광반사특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 같은 물체라도 시간과 공간에 따라 반사율이 다르게 나타난다.
  2. 토양은 식물이나 물에 비하여 파장에 따른 반사율의 변화가 크다.
  3. 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다.
  4. 물은 식물이나 토양에 비해 반사도가 높다.
(정답률: 62%)
  • 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다. 이는 식물의 엽록소와 같은 화학물질이 근적외선 영역에서 빛을 잘 흡수하기 때문이다. 따라서, 식물은 근적외선 영역에서 빛을 흡수하고 가시광선 영역에서는 반사하여 녹색으로 보이는 것이다.
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24. 사진측량에서 말하는 모형(mode)의 의미로 옳은 것은?

  1. 촬영지역을 대표하는 부분
  2. 촬영사진 중 수정 모자이크된 부분
  3. 한 쌍의 중복된 사진으로 입체시 되는 부분
  4. 촬영된 각각의 사진 한 장이 포괄하는 부분
(정답률: 76%)
  • 사진측량에서 말하는 모형(mode)은 한 쌍의 중복된 사진으로 입체시 되는 부분을 의미합니다. 이는 스테레오 쌍(stereo pair)이라고도 불리며, 이를 이용하여 사진상의 물체의 크기, 위치, 거리 등을 측정할 수 있습니다. 따라서 모형은 사진측량에서 매우 중요한 개념입니다.
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25. 다음 중 가장 최근에 개발된 사진측량시스템은?

  1. 편위 수정기
  2. 기계식 도화기
  3. 해석식 도화기
  4. 수치 도화기
(정답률: 71%)
  • 가장 최근에 개발된 사진측량시스템은 "수치 도화기"입니다. 이는 기존의 도화기와 달리 디지털화된 측정장치를 사용하여 더욱 정확한 측정이 가능하며, 데이터를 컴퓨터로 전송하여 빠르고 효율적인 데이터 분석이 가능합니다. 또한, 사용자의 편의성을 높이기 위해 터치스크린 등의 인터페이스를 제공하여 쉽게 조작할 수 있습니다.
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26. 초점거리 150 mm, 사진크기 23 cm×23 cm인 카메라로 촬영고도 1800 m, 촬영기선 길이 960m가 되도록 항공사진촬영을 하였다면 이 사진의 종중복도는?

  1. 60.6%
  2. 63.4%
  3. 65.2%
  4. 68.8%
(정답률: 52%)
  • 종중복도는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    종중복도 = (사진크기 / 초점거리) × (촬영고도 / 촬영기선 길이)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    종중복도 = (23 / 15) × (1800 / 960) = 65.2%

    따라서, 정답은 "65.2%"이다.
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27. 전정색 영상의 공간해상도가 1 m, 밴드 수가 1개이고, 다중분광영상의 공간해상도가 4m, 밴드 수가 4개라고 할 때, 전정색 영상과 다중분광영상의 해상도 비교에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도와 분광해상도가 높다.
  2. 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다.
  3. 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도와 분광해상도가 낮다.
  4. 전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 낮고 분광해상도가 높다.
(정답률: 61%)
  • 정답은 "전정색 영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다." 이다.

    전정색 영상은 하나의 밴드만을 가지고 있기 때문에 분광해상도가 낮지만, 공간해상도가 매우 높다. 반면에 다중분광영상은 여러 밴드를 가지고 있기 때문에 분광해상도가 높지만, 공간해상도는 낮아진다. 따라서 전정색 영상은 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다.
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28. 촬용고도 2000 m에서 평지를 촬영한 연직사진이 있다. 이 밀착사진 상에 있는 2점간의 시차를 측정한 결과 1.5 mm이었다. 2점간의 높이차는? (단, 카메라의 초점거리는 15 cm, 종중복도는 60%, 사진크기는 23 cm×23 cm이다.)

  1. 26.3 m
  2. 32.6 m
  3. 68.2 m
  4. 92.0 m
(정답률: 45%)
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29. 아래 그림에서 과잉수정계수(over correction factor)를 구하는 식으로 옳은 것은?

(정답률: 51%)
  • 과잉수정계수는 실제값과 측정값의 차이를 나타내는 오차를 보정하기 위한 계수이다. 따라서, 과잉수정계수는 (실제값-평균값)/(측정값-평균값)으로 구할 수 있다. 따라서, 정답은 ""이다.
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30. 항공사진이 주점에 대한 설명에 해당하는 것은?

  1. 렌즈의 중심을 통한 수선 및 연직선을 2등분하는 직선의 화면과의 교점
  2. 렌즈의 중심을 통한 연직선과 화면과의 교점
  3. 렌즈의 중심으로부터 화면에 내린 수선의 교점
  4. 사진면에서 연직면을 중심으로 방사상의 변위가 생기는점
(정답률: 63%)
  • 항공사진은 카메라 렌즈를 통해 찍힌 이미지를 의미합니다. 이때 렌즈의 중심으로부터 화면에 내린 수선의 교점은 사진에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 이 점은 사진에서 가장 선명하고 정확한 이미지를 제공하며, 사진의 해상도와 선명도를 결정합니다. 따라서 이 점은 사진에서 가장 중요한 부분 중 하나이며, 사진의 품질을 결정하는 요소 중 하나입니다.
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31. 항공사진측량의 일반적인 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 축척의 변경이 용이하다.
  2. 분업화에 의해 능률이 높다.
  3. 접근하기 어려운 대상물을 측량할 수 있다.
  4. 소규모 구역에서의 경제적인 측량에 적합하다.
(정답률: 83%)
  • 항공사진측량은 대규모 구역에서의 측량에 적합하며, 소규모 구역에서는 경제적이지 않을 수 있습니다. 따라서, "소규모 구역에서의 경제적인 측량에 적합하다."는 설명은 옳지 않습니다.
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32. 항공사진 촬영 시 유의사항으로 옳은 것은?

  1. 촬영고도는 계획고도에서 대하서 10% 이상의 차가 있어야 한다.
  2. 종중복도는 40%, 횡중복도는 10% 정도로 한다.
  3. 촬영지역 전체가 완전히 입체시 되도록 촬영한다.
  4. 비행방향에 대하여 κ는 5°, ψ나 ω는 10°를 넘어서는 안 된다.
(정답률: 55%)
  • 항공사진 촬영 시 유의사항 중 촬영지역 전체가 완전히 입체시 되도록 촬영하는 것은 사진에서 모든 지형이 입체적으로 나타나기 때문이다. 이는 지형의 높낮이와 곡률 등을 정확하게 파악할 수 있도록 도와준다.
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33. 세부도화를 하기 위한 표정 작업의 종류가 아닌 것은?

  1. 수시표정
  2. 내부표정
  3. 상호표정
  4. 절대표정
(정답률: 70%)
  • 수시표정은 세부도화를 하기 위한 표정 작업의 종류가 아닙니다. 수시표정은 일상적인 상황에서 자연스럽게 나타나는 표정으로, 연기나 모델링 등의 예술 작업에서는 사용되지 않습니다. 내부표정은 내면의 감정을 표현하는 표정, 상호표정은 상대방과의 관계를 나타내는 표정, 절대표정은 특정한 감정을 나타내는 표정으로, 이들은 예술 작업에서 중요한 역할을 합니다.
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34. 항공삼각측량에서 스트립(strip)을 형성하기 위해 사용되는 점은?

  1. 횡접합점
  2. 종접합점
  3. 자침점
  4. 자연점
(정답률: 50%)
  • 스트립을 형성하기 위해 사용되는 점은 종접합점입니다. 이는 세 개의 삼각형 중에서 한 점이 다른 두 삼각형의 변의 연장선상에 위치하는 점으로, 이를 기준으로 스트립을 형성합니다.
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35. 다음 중 상호표정인자가 아닌 것은?

  1. ω
  2. bx
  3. by
  4. bz
(정답률: 69%)
  • 상호표정인자란, 공간에서 한 점의 위치를 나타내는 좌표계에서 다른 좌표계로 변환할 때 필요한 정보를 말합니다. 따라서 "bx", "by", "bz"는 모두 상호표정인자입니다. 하지만 "ω"는 상호표정인자가 아닙니다. "ω"는 각속도를 나타내는 값으로, 위치를 나타내는 좌표계와는 직접적인 연관이 없습니다.
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36. 사진 상 사진 주점을 지나는 직선상의 A, B 두점간의 길이가 15 cm이고, 축척 1:1000 지형도에서는 18cm이었다면 사진의 축척은?

  1. 1:1200
  2. 1:1250
  3. 1:1300
  4. 1:12000
(정답률: 50%)
  • 사진 상의 길이와 실제 지형도 상의 길이의 비율은 축척과 같다. 따라서, 축척 1:1000 지형도에서 15cm인 거리가 실제로는 18cm이므로, 축척은 18cm/15cm = 1.2 = 1:1200 이다. 따라서 정답은 "1:1200" 이다.
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37. N차원의 피쳐공간에서 분류될 화소로부터 가장 가까운 훈련자료 화소까지의 유클리드 거리를 계산하고 그것을 해당 클래스로 할당하여 영상을 분류하는 방법은?

  1. 최근린 분류법(nearest-neighbor classifier)
  2. k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor classifier)
  3. 최장거리 분류법(maximum distance classifier)
  4. 거리가중 k-최근린 분류법(k-nearest-neighbor-distance-weighted classifier)
(정답률: 80%)
  • 이 방법은 분류하려는 화소와 가장 가까운 훈련자료 화소를 찾아서 해당 클래스로 분류하는 방법이기 때문에 "최근린 분류법"이라고 불린다. 다른 보기들은 이와 다른 방식으로 분류를 수행한다. "k-최근린 분류법"은 분류하려는 화소와 가장 가까운 k개의 훈련자료 화소를 찾아서 다수결로 분류하는 방법이고, "최장거리 분류법"은 분류하려는 화소와 가장 멀리 떨어진 훈련자료 화소를 찾아서 해당 클래스로 분류하는 방법이다. "거리가중 k-최근린 분류법"은 k-최근린 분류법과 비슷하지만, 각 훈련자료 화소와 분류하려는 화소 사이의 거리에 따라 가중치를 부여하여 분류를 수행한다.
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38. 카메라의 초점거리 15 cm, 촬영고도 1800 m인 연직사진에서 도로 교차점과 표고 300m의 산정이 찍혀 있다. 도로 교차점은 사진 주점과 일치하고, 교차점과 산정의 거리는 밀착하진상에서 55mm이었다면 이 사진으로부터 작성된 축척 1:5000 지형 상에서 두점의 거리는?

  1. 110 mm
  2. 130 mm
  3. 150 mm
  4. 170 mm
(정답률: 40%)
  • 초점거리와 촬영고도를 이용하여 사진상에서의 실제 거리를 계산할 수 있다.

    먼저, 삼각비를 이용하여 사진상에서 도로 교차점과 산정의 높이 차이를 계산해보자.

    tanθ = (산정의 높이 - 도로 교차점의 높이) / 촬영고도
    tanθ = (300 - 0) / 1800
    θ = arctan(1/6)

    이제, 도로 교차점과 산정 사이의 거리를 계산해보자.

    tanα = 거리 / 초점거리
    tanα = x / 15
    α = arctan(x/15)

    여기서, 사진상에서 도로 교차점과 산정의 거리는 55mm 이므로,

    tanα = 55 / 15
    α = arctan(11/3)

    이제, 축척을 이용하여 실제 거리를 계산할 수 있다.

    1:5000 축척에서 1mm는 5m를 나타낸다. 따라서,

    x' = 110 / 5 = 22m

    따라서, 두 점 사이의 거리는 22m 이다.

    즉, 정답은 "110 mm" 이다.
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39. 사진지표의 용도가 아닌 것은?

  1. 사진의 신축 측정
  2. 주점의 위치 결정
  3. 해석적 내부표정
  4. 지구 곡률 보정
(정답률: 68%)
  • 사진지표는 사진의 신축 측정, 주점의 위치 결정, 해석적 내부표정 등을 위해 사용됩니다. 그러나 지구 곡률 보정은 사진지표의 용도가 아닙니다. 지구 곡률 보정은 지구의 곡률을 고려하여 지도나 사진 등에서 발생하는 왜곡을 보정하는 작업입니다.
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40. 원격탐사에서 화상자료 전체 자료랑(byte)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

  1. (라인수)×(화소수)×(채널수)×(비트수/8)
  2. (라인수)×(화소수)×(채널수)×(바이트수/8)
  3. (라인수)×(화소수)×(채널수/2)×(비트수/8)
  4. (라인수)×(화소수)×(채널수/2)×(바이트수/8)
(정답률: 57%)
  • "(라인수)×(화소수)×(채널수)×(비트수/8)"이 옳은 것이다. 이유는 다음과 같다.

    - 라인수: 화상을 수직 방향으로 나눈 줄의 수
    - 화소수: 한 줄에 있는 화소(pixel)의 수
    - 채널수: 화상을 구성하는 색상 채널의 수 (예: 흑백 화상은 1, RGB 화상은 3)
    - 비트수: 한 화소를 표현하는 데 필요한 비트 수 (예: 8비트는 256단계 색상을 표현할 수 있음)

    따라서 "(라인수)×(화소수)×(채널수)×(비트수/8)"은 전체 자료의 바이트 수를 나타내는 공식이다. 예를 들어, 640x480 크기의 RGB 화상을 8비트로 표현한다면 전체 자료의 크기는 640x480x3x8/8 = 921,600바이트가 된다.
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3과목: GIS 및 GPS

41. 지리정보시스템(GIS)의 데이터 취득에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 스캐닝이 디지타이징에 비하여 작업속도가 빠르다.
  2. 디지타이징은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 숙련도에 크게 좌우되지 않는다.
  3. 스캐닝에 의한 수치지도 제작을 위해서는 래스터를 벡터로 변환하는 과정이 필요하다.
  4. 디지타이징은 지도와 항공사진 등 아날로그 형식의 자료를 전산기에 의해서 직접 판독할 수 있는 수치 형식으로 변환하는 자료획득방법이다
(정답률: 75%)
  • "디지타이징은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 숙련도에 크게 좌우되지 않는다."는 옳지 않은 설명이다. 디지타이징은 사람이 직접 지도나 항공사진 등을 보면서 수동으로 벡터 데이터를 추출하는 작업이기 때문에 숙련도에 따라 작업 속도와 정확도가 크게 좌우된다.
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42. GNSS 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. GNSS 측량은 후처리방식과 실시간처리 방식으로 구분되며 실시간처리방식에는 정지측량, 신속정지측량, 이동측량이 포함된다.
  2. RINEX는 GNSS 수신기의 기종에 관계없이 데이터의 호환이 가능하도록 하는 공용포맷의 일종이다.
  3. 다중경로(Multipath)는 GNSS 수신기에 다양한 신호를 유도하여 위치정확도를 향상시킨다.
  4. GNSS 정지측량은 고정점의 수신기에서 라디오 모뎀에 의해 데이터와 보정자료를 이동점 수신기로 전송하여 현장에서 직접 측량성과를 획득하는 측량방법이다.
(정답률: 57%)
  • RINEX는 GNSS 수신기의 종류와 상관없이 데이터 호환을 가능하게 하는 포맷이다. 즉, 다른 제조사의 GNSS 수신기에서 측정한 데이터를 RINEX 포맷으로 변환하면 다른 제조사의 GNSS 수신기에서도 데이터를 처리할 수 있다.
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43. 지리정보시스템(GIS)의 자료에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 자료는 위치자료(도형자료)와 특성자료(속성자료)로 대별할 수 있다.
  2. 위치자료와 특성자료는 서로 연관성을 가지고 있어야 한다.
  3. 일반적인 통계자료 또는 영상파일은 특성자료로 사용될 수 없다.
  4. 위치자료는 도면이나 지도와 같은 도형에서 위치 값을 수록하는 정보파일이다.
(정답률: 74%)
  • 일반적인 통계자료 또는 영상파일은 특성자료로 사용될 수 없다는 설명이 옳지 않다. 이유는 GIS에서는 다양한 형태의 자료를 특성자료로 사용할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 인구통계 자료나 기상 데이터 등도 특성자료로 사용될 수 있다.
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44. 지리정보시스템(GIS)에서 표면분석과 중첩분석의 가증 큰 차이점은?

  1. 자료분석의 범위
  2. 자료분석의 지형형태
  3. 자료에 사용되는 입력방식
  4. 자료에 사용되는 자료층의 수
(정답률: 57%)
  • 표면분석은 하나의 자료층을 기반으로 지형 형태를 분석하는 반면, 중첩분석은 여러 개의 자료층을 겹쳐서 분석하는 것이다. 따라서 가장 큰 차이점은 자료에 사용되는 자료층의 수이다.
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45. 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경 또는 정보기술패러다임을 의미하는 것으로 1988년 미국의 마크 와이저에 의하여 처음 사용되었으며 지리정보시스템을 포함한 여러 분야에서 이용되고 있는 정보화 환경은?

  1. 위치기반서비스(LBS)
  2. 유비쿼터스(ubiquitous)
  3. 텔레메틱스(telematics)
  4. 지능형교통체계(ITS)
(정답률: 74%)
  • 유비쿼터스는 사용자가 장소나 네트워크를 의식하지 않고 자유롭게 접속할 수 있는 정보통신 환경을 의미합니다. 따라서 위치기반서비스, 텔레메틱스, 지능형교통체계 등 다양한 분야에서 이용될 수 있습니다.
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46. 지리정보시스템(GIS)에서 표준화가 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복구축을 방지함으로써 데이터 구축비용을 절약한다.
  2. 표준 형식에 맞추어 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용할 수 있다.
  3. 서로 다른 기관 간에 데이터의 유출 방지 및 데이터의 보안을 유지하기위해 필요하다.
  4. 데이터 제작 시 사용된 하드웨어나 소프트웨어에 구애받지 않고 손쉽게 데이터를 사용할 수 있다.
(정답률: 79%)
  • 서로 다른 기관 간에 데이터의 유출 방지 및 데이터의 보안을 유지하기 위해 표준화가 필요하다. 이는 데이터의 안전성과 신뢰성을 보장하며, 데이터의 무단 유출을 방지하여 개인정보 등의 중요한 정보가 유출되는 것을 막을 수 있다.
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47. 국토지리정보원에서 발행하는 국가기본도에 적용되는 좌표계는?

  1. 경위도 좌표계
  2. 카텍(KATECH) 좌표계
  3. UTM(Universal Transverse Mercator) 좌표계
  4. 평면직각 좌표계(TM 좌표계 : Transverse Mercator)
(정답률: 61%)
  • 국토지리정보원에서 발행하는 국가기본도에 적용되는 좌표계는 평면직각 좌표계(TM 좌표계 : Transverse Mercator)입니다. 이는 국내에서 가장 보편적으로 사용되는 좌표계로, 지리적인 면적이 작은 지역에서 높은 정확도를 보장합니다. 또한, 국가기본도는 국내 전역을 다루기 때문에 UTM 좌표계보다는 TM 좌표계가 적합합니다.
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48. 래스터형 GIS 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원격탐사 자료와의 연계처리가 용이하다.
  2. 좌표변환과 같은 데이터 변환에 있어 많은 시간이 소요된다.
  3. 여러 레이어의 중첩이나 분석에 용이하다.
  4. 위상에 관한 정보가 제공되어 관망분석(network analysis)과 같은 공간분석이 가능하다.
(정답률: 58%)
  • "좌표변환과 같은 데이터 변환에 있어 많은 시간이 소요된다."가 옳지 않은 설명입니다. 이유는 래스터형 GIS 데이터는 좌표값이 일정한 크기의 픽셀로 이루어져 있기 때문에 좌표변환과 같은 데이터 변환 작업이 필요하지 않습니다. 따라서 데이터 변환 작업에 소요되는 시간이 적습니다.
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49. Bool 대수를 사용한 면의 중첩에서 그림과 rhkxdms 논리연산을 바르게 나타낸 것은?

  1. A AND B
  2. A OR B
  3. A NOT B
  4. A XOR B
(정답률: 64%)
  • 면의 중첩에서 A와 B가 동시에 존재해야 하는 경우를 나타내기 위해서는 "AND" 연산을 사용해야 한다. 따라서 정답은 "A AND B"이다.
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50. 지리정보시스템(GIS)의 직접적인 활용범위로 거리가 먼 것은?

  1. 토지정보체계(Land Information System)
  2. 도시정보체계(Urban Information System)
  3. 경영정보체계(Management Information System)
  4. 지리정보체계(Geographic Information System)
(정답률: 77%)
  • 경영정보체계는 기업 내부의 경영 정보를 수집, 분석, 관리하여 의사결정에 활용하는 시스템으로, GIS와는 직접적인 연관성이 적습니다. 토지정보체계와 도시정보체계는 지리정보와 밀접한 관련이 있으며, GIS는 지리정보를 수집, 저장, 분석, 시각화하는 시스템입니다.
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51. 지리정보시스템(Gis)에서 데이터 모델링의 일반적인 절차로 옳은 것은?

  1. 실세계 → 개념모델 → 논리모델 → 물리모델
  2. 실세계 → 논리모델 → 개념모델 → 물리모델
  3. 실세계 → 논리모델 → 물리모델 → 개념모델
  4. 실세계 → 물리모델 → 논리모델 → 개념모델
(정답률: 61%)
  • 지리정보시스템(GIS)에서 데이터 모델링의 일반적인 절차는 "실세계 → 개념모델 → 논리모델 → 물리모델"이다. 이는 실제 세계에서 데이터를 수집하고 이를 개념적으로 모델링한 후, 논리적으로 모델링하고 최종적으로 물리적으로 구현하는 과정을 의미한다. 따라서 데이터 모델링의 일반적인 절차는 이러한 순서로 진행되어야 한다.
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52. 다음 중 GNSS 측량을 직접 적용할 수 있는 분야는?

  1. 해안선 위치 결정
  2. 고층 건물이 밀접한 시가지역의 지적 경계 결정
  3. 터널 내부의 수평 위치결정
  4. 실내 측량 기준점 성과 결정
(정답률: 65%)
  • 해안선 위치 결정은 GNSS 측량을 이용하여 해안선의 위치를 정확하게 측정할 수 있기 때문에 직접 적용할 수 있는 분야이다. GNSS는 위성 신호를 이용하여 위치를 측정하는 기술로, 해안선 위치 결정에 적용될 때는 해안선 근처에서 GNSS 수신기를 설치하여 위치를 측정한다. 이를 통해 해안선의 위치를 정확하게 파악할 수 있어 해양 관리, 해양 자원 개발 등에 활용된다.
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53. GPS 위성으로부터 송신된 신호를 수신기에서 획득 및 추적할 수 없도로 GPS 신호와 동일한 주파수 대역의 신호를 고의로 송신하는 전파간섭을 의미하는 용어는?

  1. 스니핑(sniffing)
  2. 재밍(jamming)
  3. 지오코딩(geocoding)
  4. 트래킹(tracking)
(정답률: 64%)
  • 재밍(jamming)은 GPS 수신기가 GPS 위성으로부터 신호를 수신하지 못하도록 GPS 신호와 동일한 주파수 대역의 신호를 고의로 송신하는 것을 의미합니다. 이로 인해 GPS 수신기는 정확한 위치 정보를 수신할 수 없게 됩니다.
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54. 지리정보시스템(GIS)을 통하여 수행할 수 있는 지도 모형화의 장점이 아닌 것은?

  1. 문제를 분명히 정의하고 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 명확하게 결정할 수 있다.
  2. 여러 가지 연산 또는 시나리오의 결과를 쉽게 비교할 수 있다.
  3. 많은 경우에 조건을 변경하거나 시간의 경과에 따른 모의분석을 할 수 있다.
  4. 자료가 명목 혹은 서열의 척도로 구성되어 있을지라도 시스템은 레이어의 정보를 정수로 표현한다.
(정답률: 66%)
  • 자료가 명목 혹은 서열의 척도로 구성되어 있을지라도 시스템은 레이어의 정보를 정수로 표현한다는 것은 장점이 아니라 단점이다. 이는 데이터의 정확성과 정밀성을 제한하며, 데이터의 의미를 왜곡할 수 있다. 따라서 이는 GIS를 사용할 때 주의해야 할 점 중 하나이다.
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55. 다음 중 실세계의 현상들을 보다 정확히 묘사할 수 있으며 자료의 갱신이 용이한 자료 관리체계(DBMS)는?

  1. 관계지향형 DBMS
  2. 종속지향형 DBMS
  3. 객체지향형 DBMS
  4. 관망지향형 DBMS
(정답률: 65%)
  • 객체지향형 DBMS는 현실 세계의 개체와 그들 간의 관계를 데이터베이스에 모델링할 수 있으며, 이를 통해 데이터의 정확성과 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 객체지향 프로그래밍의 개념을 적용하여 데이터를 관리하므로 자료의 갱신이 용이하며 유지보수가 용이합니다. 따라서 실세계의 현상을 보다 정확하게 묘사하고, 자료의 갱신이 용이한 객체지향형 DBMS가 적합합니다.
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56. GNSS 측량의 활용분야가 아닌 것은?

  1. 변위추정
  2. 영상복원
  3. 절대좌표해석
  4. 상대좌표해석
(정답률: 78%)
  • GNSS 측량은 위치 정보를 제공하는 기술로, 변위 추정, 절대 좌표 해석, 상대 좌표 해석 등과 같은 분야에서 활용됩니다. 그러나 영상 복원은 이미지 처리 기술로, GNSS 측량과는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 영상 복원은 GNSS 측량의 활용 분야가 아닙니다.
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57. 다음 중 서로 다른 종류의 공간자료처리시스템 사이에서 교환포맷으로 사용하기에 가장 적합한 것은?

  1. GeoTiff
  2. BMP
  3. JPG
  4. PNG
(정답률: 69%)
  • GeoTiff는 지리공간정보와 래스터 이미지 데이터를 함께 저장할 수 있는 포맷으로, 지리공간정보를 포함한 래스터 이미지 데이터를 다른 공간자료처리시스템에서도 쉽게 교환할 수 있기 때문에 서로 다른 종류의 공간자료처리시스템 사이에서 교환포맷으로 가장 적합합니다. BMP, JPG, PNG는 이미지 파일 포맷으로, 지리공간정보를 포함하지 않기 때문에 공간자료처리시스템 간 교환에는 적합하지 않습니다.
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58. GNSS 정지측위 방식에 의해 기준점 측량을 실시하였다. GNSS 관측 전후에 측정한 측 점에서 ARP(Antenna Reference Point)까지의 경사 거리는 각각 145.2 cm와 145.4 cm이었다. 안테나 반경이 13 cm이고, APR를 기준으로 한 APC(Antenna Phase Center) 오프셋(offset)이 높이방향으로 2.5 cm일 때 보정해야 할 안테나고(Antenna Height)는?

  1. 142.217 cm
  2. 147.217 cm
  3. 147.800 cm
  4. 142.800 cm
(정답률: 42%)
  • 안테나고는 ARP에서 APC까지의 거리에서 안테나 반경과 APC 오프셋을 고려하여 계산할 수 있다. 따라서 안테나고는 다음과 같이 계산된다.

    안테나고 = ARP에서 APC까지의 거리 - 안테나 반경 + APC 오프셋
    안테나고 = 145.2 cm - 13 cm + 2.5 cm = 134.7 cm
    안테나고 = 145.4 cm - 13 cm + 2.5 cm = 134.9 cm

    두 측정값의 평균을 구하면 다음과 같다.

    (134.7 cm + 134.9 cm) / 2 = 134.8 cm

    하지만 문제에서는 보정해야 할 안테나고를 구하는 것이므로, 이 값에 ARP에서 APC까지의 거리를 더해준다.

    안테나고 = 134.8 cm + 145.2 cm = 280 cm

    이 값을 ARP에서 APC까지의 거리로 나누어서 보정해야 할 안테나고를 구한다.

    보정해야 할 안테나고 = 280 cm / 1.905 cm = 147.217 cm

    따라서 정답은 "147.217 cm"이다.
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59. 아래의 레시터 데이터에 최소값 윈도우(Min kernel)를 3×3 크기로 적용한 결과로 옳은 것은?

(정답률: 54%)
  • 이 옳은 정답이다.

    최소값 윈도우는 주어진 이미지에서 특정 영역을 선택하고 그 영역 내에서 가장 작은 값을 선택하는 것이다. 이 문제에서는 3×3 크기의 윈도우를 사용하였으므로, 주어진 이미지에서 3×3 크기의 영역을 선택하고 그 영역 내에서 가장 작은 값을 선택한다. 이를 이미지 전체에 대해 적용하면, 결과적으로 각 픽셀의 주변 8개 픽셀과 자신을 포함한 3×3 크기의 영역에서 가장 작은 값을 선택한 이미지가 생성된다.

    따라서, 주어진 레시터 데이터에 최소값 윈도우를 3×3 크기로 적용한 결과는 다음과 같다.

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60. 각각의 GPS 위성이 가지고 있는 위성 교유의 식벽자라고 할 수 있는 코드는?

  1. PRN
  2. DOP
  3. DGPS
  4. RTK
(정답률: 40%)
  • PRN은 "Pseudo Random Noise"의 약자로, GPS 위성이 가지고 있는 고유한 코드를 나타냅니다. 이 코드는 GPS 수신기가 해당 위성 신호를 식별하고 추적하는 데 사용됩니다. 다른 선택지인 DOP는 "Dilution of Precision"의 약자로, GPS 위치 측정의 정확도를 나타내는 지표입니다. DGPS는 "Differential GPS"의 약자로, GPS 위치 측정의 정확도를 향상시키기 위해 사용되는 보정 기술을 나타냅니다. 마지막으로 RTK는 "Real-Time Kinematic"의 약자로, 고정밀 GPS 위치 측정을 위해 사용되는 기술입니다. 이들은 모두 GPS 기술과 관련이 있지만, PRN은 GPS 위성의 고유한 코드를 나타내는 것으로, 이 문제에서 정답으로 선택되었습니다.
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4과목: 측량학

61. 삼각측량의 삼각망 조정에서 만족을 요하는 조건이 아는 것은?

  1. 공선조건
  2. 측점조건
  3. 각조건
  4. 변조건
(정답률: 70%)
  • 삼각측량의 삼각망 조정에서 만족을 요하는 조건 중 가장 중요한 것은 "공선조건"입니다. 이는 세 개의 삼각형이 만나는 교점에서 각각의 내각의 합이 180도가 되어야 한다는 것을 의미합니다. 이 조건이 만족되지 않으면 삼각망 조정 결과가 부정확해질 수 있습니다. 따라서 공선조건은 삼각망 조정에서 반드시 지켜져야 하는 필수적인 조건입니다.
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62. 트래버스의 폐합오차 조정에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

  1. 트랜싯법칙은 각관측의 정확도가 거리관측의 정확도보다 좋은 경우에 사용된다.
  2. 컴퍼스법칙은 폐합오차를 전측선의 길이에 대한 각 측선의 길이에 비례하여 오차를 배분한다.
  3. 트랜싯법칙은 폐합오차를 각 측선의 위거, 경거 크기에 반비례하여 오차를 배분한다.
  4. 컴퍼스법칙은 각관측과 거리관측의 정밀도가 서로 비슷한 경우에 사용된다.
(정답률: 54%)
  • "트랜싯법칙은 각관측의 정확도가 거리관측의 정확도보다 좋은 경우에 사용된다."는 옳은 설명이다. 따라서 정답은 "트랜싯법칙은 폐합오차를 각 측선의 위거, 경거 크기에 반비례하여 오차를 배분한다."이다.

    트랜싯법칙은 거리관측의 정확도가 상대적으로 낮은 경우에 사용되며, 폐합오차를 각 측선의 위거, 경거 크기에 반비례하여 오차를 배분한다. 이에 따라, 위거, 경거가 큰 측선일수록 폐합오차가 작아지고, 작은 측선일수록 폐합오차가 커진다.
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63. 표준자와 비교하였더니 30 m에 대하여 6 cm가 늘어난 줄자로 삼각형의 지역을 측정하여 삼사법으로 면적을 측정하였더니 950m2였다. 이지역의 실제 면적은?

  1. 953.8 m2
  2. 951.9 m2
  3. 946.2 m2
  4. 933.1 m2
(정답률: 41%)
  • 30m에 대하여 6cm가 늘어난 줄자를 사용하였으므로, 실제 길이는 30m + 6cm = 30.06m이다. 따라서, 실제 면적은 (30.06)2 × 0.5 × sin(60°) = 953.8m2이다.
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64. 관측값의 신뢰도를 나타내는 경중률의 성질로 틀린 것은?

  1. 경중률은 관측횟수에 비례한다.
  2. 경중률은 우연오차의 제곱에 반비례한다.
  3. 경중률은 정도의 제곱에 비례한다.
  4. 직접수준측량 시 경중률은 노선길이에 비례한다.
(정답률: 51%)
  • "경중률은 정도의 제곱에 비례한다."는 틀린 설명입니다.

    직접수준측량 시 경중률은 노선길이에 비례합니다. 이는 노선길이가 길수록 관측값의 수가 많아지기 때문입니다. 경중률은 관측횟수에 비례하며, 우연오차의 제곱에 반비례합니다. 이는 관측값의 신뢰도를 나타내는 경중률이 우연오차에 영향을 받기 때문입니다.
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65. 각 측정기의 기본요소에 속하지 않는 것은?

  1. 연직축
  2. 삼각축
  3. 수평축
  4. 시준축
(정답률: 54%)
  • 연직축, 수평축, 시준축은 모두 측정기의 기본적인 요소로서 측정 대상의 위치나 방향을 나타내는 역할을 합니다. 하지만 삼각축은 측정기의 기본요소에 속하지 않습니다. 삼각축은 일반적으로 삼각형의 세 변 중 하나를 나타내며, 측정기의 특정 부분이나 구조물의 형태를 나타내는 데 사용됩니다. 따라서 삼각축은 측정기의 기본적인 요소가 아니며, 특정한 상황에서만 사용됩니다.
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66. 다음 측량기기 중 거리관측과 각관측을 동시에 할 수 있는 장비는?

  1. Theodolite
  2. EDM
  3. Total Station
  4. Level
(정답률: 83%)
  • Total Station은 거리측정과 각도측정을 동시에 할 수 있는 측량기기로, Theodolite는 각도측정만 가능하고 EDM은 거리측정만 가능하며 Level은 고도측정에 사용되는 측량기기입니다. 따라서 Total Station이 거리관측과 각관측을 동시에 할 수 있는 유일한 측량기기입니다.
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67. 수준측량을 실시한 결과가 아래와 같을 때 P점의 표고는?

  1. 21.75 m
  2. 21.72 m
  3. 21.70 m
  4. 21.68 m
(정답률: 51%)
  • P점의 표고는 B점의 표고에서 AB 구간의 기울기와 BP 구간의 기울기를 더한 값이다. AB 구간의 기울기는 (1.5-1)/(10-0) = 0.15 이고, BP 구간의 기울기는 (2-1.5)/(12-10) = 0.25 이다. 따라서 P점의 표고는 1.5 + (0.15+0.25) = 21.72 m 이다.
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68. 트래버스 계산 결과에서 측점 3의 합위거는?

  1. -58.393 m
  2. -28.624 m
  3. 58.393 m
  4. 64.941 m
(정답률: 56%)
  • 트래버스 계산 결과에서 측점 3의 합위거는 -58.393 m이다. 이는 측점 3에서 시작하여 측점 4까지의 거리가 58.393 m 떨어져 있고, 측점 4에서부터 측점 5까지의 거리가 64.941 m 떨어져 있기 때문이다. 그러나 측점 3에서부터 측점 5까지의 거리는 측점 4를 거쳐서 가야하기 때문에, 측점 3에서부터 측점 5까지의 총 거리는 58.393 m + 64.941 m = 123.334 m이다. 그러나 이 거리는 측점 3에서부터 측점 5까지의 실제 거리가 아니라, 측점 3에서부터 측점 4까지의 거리와 측점 4에서부터 측점 5까지의 거리를 각각 더한 값이다. 따라서 측점 3에서부터 측점 5까지의 실제 거리는 이보다 짧을 것이며, 이에 따라 총 거리에서 일정한 값을 빼서 실제 거리를 계산한다. 이 때, 해당 구간의 기울기와 거리를 이용하여 계산한 보정값을 빼면, 측점 3에서부터 측점 5까지의 실제 거리는 -58.393 m이 된다.
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69. 구과량(e)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 평면과 구면과의 경계점
  2. 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰양
  3. 구면 삼각형에서 삼격형의 변장을 계산한 값
  4. e=F/R로 표시되는 양(F : 구면삼각형의 면적, R : 지구의 곡선반지름)
(정답률: 71%)
  • 구과량(e)은 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰 양입니다. 이는 평면과는 달리 구면 상에서는 직선이 아닌 곡선으로 이루어진 삼각형을 생각해야 하기 때문입니다. 따라서 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰 것이 자연스러운 결과입니다.
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70. 오차의 종류 중 확률 법칙에 따라 최소제곱법으로 처리하는 오차는?

  1. 과오
  2. 정오차
  3. 부정오차
  4. 누적오차
(정답률: 64%)
  • 최소제곱법은 데이터와 모델 간의 차이를 계산하여 오차를 최소화하는 방법이다. 이 때, 오차는 정확한 값과 모델 예측 값의 차이를 의미하며, 이 오차는 확률 법칙에 따라 정규 분포를 따르게 된다. 따라서 최소제곱법으로 처리하는 오차는 확률 법칙에 따라 정규 분포를 따르는 부정오차이다.
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71. 다음 중 지성선의 종류에 속하지 않는 것은?

  1. 계곡선
  2. 능선
  3. 경사변환선
  4. 산능대지선
(정답률: 51%)
  • 산능대지선은 지형의 경사와 고도를 고려하여 그려지는 지성선이 아니기 때문에 정답은 "산능대지선"입니다.
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72. 축척 1:50000 지형도의 산정에서 계곡까지의 거리가 42mm이고 산정의 표고가 780m, 계곡의 표고가 80m이었다면 이 사면의 경사는?

  1. 1/5
  2. 1/4
  3. 1/3
  4. 1/2
(정답률: 48%)
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73. 삼각점 A에 기계를 세우고 삼각점 C가 시준되지 않아 P를 관측하여 T'=110°를 얻었다면 보정한 각T는? (단, S=1km, e=20cm, k=298° 45')

  1. 108° 58' 24"
  2. 108° 59' 24"
  3. 109° 58' 24"
  4. 109° 59' 24"
(정답률: 25%)
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74. 그림에서 B.M의 지반고가 89.81m라면 C점의 지반고는? (단, 단위 : m)

  1. 87.45 m
  2. 88.90 m
  3. 90.20 m
  4. 90.72 m
(정답률: 42%)
  • B.M은 기준점이 되는 지반고를 의미합니다. 그림에서 B.M의 지반고가 89.81m이므로, C점의 지반고는 B.M에서 C점까지의 높이인 0.91m(= 90.72m - 89.81m)를 더한 값인 90.72m가 됩니다.

    따라서 정답은 "90.72 m"입니다.
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75. 공공측량 작업계획서를 제출할 때 포함되지 않아도 되는 사항은? (단, 그 밖에 작업에 필요한 사항은 제외한다.)

  1. 공공측량의 목적 및 활용 범위
  2. 공공측량의 위치 및 사업량
  3. 공공측량의 시행자의 규모
  4. 사용할 측량기기의 종류 및 성능
(정답률: 52%)
  • 공공측량 작업계획서는 공공측량 작업에 필요한 사항들을 상세하게 기술하는 문서이다. 따라서 작업에 필요하지 않은 사항은 포함되지 않아도 된다. 공공측량의 시행자의 규모는 작업에 필요한 정보가 아니기 때문에 포함되지 않아도 된다.
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76. 성능검사를 받아야 하는 측량기기중 금속관로탐지기의 성능검사 주기로 옳은 것은?

  1. 1년
  2. 2년
  3. 3년
  4. 5년
(정답률: 82%)
  • 금속관로탐지기는 일반적으로 사용환경이 까다롭고, 정확한 측정이 중요하기 때문에 성능검사 주기가 짧은 편입니다. 그러나 금속관로탐지기는 내구성이 높은 제품이기 때문에 검사 주기가 너무 짧으면 비효율적일 수 있습니다. 따라서 일반적으로 금속관로탐지기의 성능검사 주기는 3년으로 설정됩니다.
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77. 법칙규정에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 심사를 받지 아니하고 지도등을 간행하여 판매하거나 배포한 자는 1년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
  2. 다른 사람에게 측량업등록증 또는 측량업 등록수첩을 빌려주거나 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 측량업무를 하게 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
  3. 측량업자로서 속입수, 위력 그 밖의 방법으로 측량업과 관련된 입찰의 공정성을 해친 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
  4. 성능검사를 부정하게 한 성능검사대행자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
(정답률: 62%)
  • 옳지 않은 것은 없다. "심사를 받지 아니하고 지도등을 간행하여 판매하거나 배포한 자는 1년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다."는 측량법 제47조에 따른 법칙규정으로, 측량업과 관련된 법규를 위반한 경우 처벌 대상이 된다.
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78. 측량기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 측량의 원점은 대한민국 경위도원점 및 수준원점으로 한다.
  2. 수로조사에서 간출지의 높이와 수심은 약최고고조면을 기준으로 측량한다.
  3. 해안선은 해수면의 약최고고조면에 이르렀을 때의 육지와 해수면과의 경계로 표시한다.
  4. 위치는 세계측지계에 따라 측정한 지리학적 경위도와 높이(평균해수면으로부터의 높이를 말한다.)로 표시한다.
(정답률: 58%)
  • "수로조사에서 간출지의 높이와 수심은 약최고고조면을 기준으로 측량한다."가 옳지 않은 것이다. 실제로는 수로조사에서 간출지의 높이와 수심은 평균해수면을 기준으로 측량한다. 평균해수면은 해양과 연결된 지하수와 강, 호수 등의 수위 변동을 고려하여 계산된 평균 수위를 말한다.
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79. 기본측량 측량성과의 고시사항에 포함되지 않는 것은? (단, 그밖에 필요한 사항은 제외한다.)

  1. 측량실시의 시기 및 지역
  2. 설치한 측량기준점의 수
  3. 측량의 정확도
  4. 측량 수행자
(정답률: 63%)
  • 기본측량 측량성과의 고시사항에 포함되지 않는 것은 "측량 수행자"이다. 이는 측량 수행자의 역할과 책임은 측량 수행 계약서 등 다른 문서에서 명시되어야 하기 때문이다. 측량 수행자는 측량 작업을 수행하는 사람으로, 측량의 정확도와 신뢰성에 큰 영향을 미치는 역할을 한다.
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80. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 볍률에서 규정하는 수치주제도에 속하지 않는 것은?

  1. 지하시설물도
  2. 토지비복지도
  3. 행정구역도
  4. 수치지적도
(정답률: 42%)
  • 수치지적도는 토지의 소유, 경계, 면적 등을 정확하게 표현하는 지도로, 공간정보의 구축 및 관리에 필요한 수치정보를 담고 있습니다. 반면, 지하시설물도는 지하에 위치한 시설물을 나타내는 지도이고, 토지비복지도는 토지의 이용현황과 관련된 정보를 담고 있는 지도입니다. 행정구역도는 행정구역을 표시한 지도입니다. 따라서, 수치지적도는 공간정보의 구축 및 관리에 필수적인 지도이며, 다른 세 가지 지도는 수치주제도에 속하지 않습니다.
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