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基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系的應用研究

2018-07-04 02:44李文國
智能城市 2018年11期
關鍵詞:模板動態(tài)基礎

李文國

廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院,廣東廣州 510060

基礎地理信息數(shù)據(jù)在城市信息化建設中扮演著重要角色。隨著城市發(fā)展進程的不斷推進,基礎地理信息數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性越來越受到廣大城市管理者及數(shù)據(jù)用戶的密切關注[1]。在“數(shù)字城市”、“智慧城市”的建設過程中,各省、市大都已經(jīng)以建立起自己的基礎地理信息數(shù)據(jù)庫[2]。數(shù)據(jù)的準確性和現(xiàn)勢性是基礎地理信息數(shù)據(jù)庫的生命力[3],時間的推移以及城市的不斷發(fā)展會導致基礎地理信息時效性降低[4],如何實現(xiàn)基礎地理信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新,以保證基礎數(shù)據(jù)庫的鮮活,是目前測繪地理信息行業(yè)中亟待解決的瓶頸問題[5]。

本文從基礎地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)更新以及使用的需要出發(fā),結合常規(guī)的規(guī)劃管理工程測量,對基礎地理信息系統(tǒng)的動態(tài)更新進行了研究及實踐,基于統(tǒng)一的空間基準,建立標準化的數(shù)據(jù)格式并進行模板封裝,在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準的基礎下,研究了基礎地理信息數(shù)據(jù)庫的動態(tài)更新模型和方法,以及各比例尺基礎地理信息數(shù)據(jù)的聯(lián)動更新方式及策略。

1 基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系

本文從實際需求出發(fā),對基礎地理信息系統(tǒng)的動態(tài)更新進行了研究及實踐,成功構建了一套完整的基礎地理信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新體系,取得豐碩的研究成果。

1.1 標準化數(shù)據(jù)生產(chǎn)模板及符號庫的建立

基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系詳細地制定了《廣州市城市規(guī)劃基礎地理空間數(shù)據(jù)庫標準1∶500~1∶2000》、《廣州市城市規(guī)劃基礎地理空間數(shù)據(jù)庫標準1∶5000》,并實現(xiàn)模板標準化封裝?;A地理信息數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一,為動態(tài)更新奠定了基礎。

針對工程測量制圖以及地理信息數(shù)據(jù)建庫的不同需求,更新體系還統(tǒng)一建立了標準化的可視化符號庫,解決了制圖與數(shù)據(jù)生產(chǎn)的“兩層皮”現(xiàn)象。

1.2 基礎地理信息動態(tài)更新模型的確立,建立面向要素的基礎地理信息數(shù)據(jù)庫實時動態(tài)更新機制

在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準下,基于增量更新方式,將基礎地理信息數(shù)據(jù)與工程測量工作相結合,提出面向要素的城市基礎空間數(shù)據(jù)庫動態(tài)更新機制(圖1),即利用工程測量成果中的基礎地理信息數(shù)據(jù)部分,結合工程測量范圍形狀不規(guī)則的特點,通過更新范圍線劃定及數(shù)據(jù)交換系統(tǒng),將傳統(tǒng)的圖幅更新、批量更新方式變?yōu)榛诓灰?guī)則范圍線的實時更新模式,從而切實保證了數(shù)據(jù)的完整性與現(xiàn)勢性。

圖1 數(shù)據(jù)更新流程

基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系的提出基于不規(guī)則范圍線的更新思路,即是按照工程測量范圍,首先盡量以自然邊界如道路、水系等為界,以保持范圍線內(nèi)地物的完整性,減少與范圍線相交的地物為原則,劃出更新范圍線,每個范圍線進行全局唯一標識命名,利用范圍線內(nèi)已有的基礎地理信息數(shù)據(jù)作為工程測量參考數(shù)據(jù),待工程測量完成后,再將更新完成的基礎地理信息數(shù)據(jù)入庫更新。

1.3 多尺度的基礎地理信息數(shù)據(jù)的聯(lián)動更新

在基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系中,當大比例尺的基礎地理信息數(shù)據(jù)更新后,對小比例尺數(shù)據(jù)庫更新同樣采用“掏出—按照大比例尺數(shù)據(jù)縮編—檢查入庫”模式進行,并將該過程融合在大比例尺數(shù)據(jù)庫動態(tài)更新作業(yè)進程中,實現(xiàn)各個比例尺的數(shù)據(jù)的聯(lián)動更新。

本文基于廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院的地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)平臺,開發(fā)了地理信息數(shù)據(jù)的自動縮編模塊,并以自動縮編為主,在具體需求出現(xiàn)時方進行人工干預生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)的策略。即在大比例尺的基礎地理信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新后,利用自動縮編模板,對大比例尺數(shù)據(jù)自動進行粗略縮編產(chǎn)生初步的小比例尺數(shù)據(jù),來保持空間數(shù)據(jù)庫在各個比例尺上的一致性。粗略處理過的小比例尺數(shù)據(jù)也完全足以滿足一般的數(shù)據(jù)查詢?yōu)g覽等普通使用需要。自動縮編功能包括符號、注記等顯示比例的自動處理及抽稀、房屋面自動合并、房屋邊線化簡、小寬度坡轉坎、壓蓋處理等。當對小比例尺的基礎地理信息數(shù)據(jù)出現(xiàn)具體的各類需求后,通過技術人員的人工干預,生產(chǎn)出最終的成品小比例尺地理信息數(shù)據(jù)。該策略的使用,突出地理信息數(shù)據(jù)的服務屬性,同時也節(jié)省了大量的人力、物力。

1.4 基于動態(tài)更新的標準作業(yè)流程

結合動態(tài)更新的技術要求和特點,基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系明確了一般工程測量以及基礎測繪的標準作業(yè)流程,即對于工程測量按照繪制范圍線—掏出現(xiàn)有基礎地理信息數(shù)據(jù)—工程測量—數(shù)據(jù)檢查—測量數(shù)據(jù)更新入庫—小比例尺數(shù)據(jù)處理進行操作;對于按年度進行的基礎測繪,按照打印測區(qū)現(xiàn)有基礎地理信息數(shù)據(jù)—外業(yè)巡查—確定需修測范圍—范圍線繪制—掏出數(shù)據(jù)—測量—數(shù)據(jù)檢查—測量數(shù)據(jù)更新入庫—小比例尺數(shù)據(jù)處理進行操作(圖2)。

圖2 基于動態(tài)更新的標準作業(yè)流程

2 創(chuàng)新性分析

基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系是理論研究與生產(chǎn)實踐相結合的產(chǎn)物,具有以下創(chuàng)新性。

(1)地方空間數(shù)據(jù)標準制定與模板信息化封裝。通過詳細制定地方空間數(shù)據(jù)標準,并對標準進行信息化模板封裝,建立廣州基礎地理信息模板用于基礎地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)。

(2)動態(tài)范圍線及數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的開發(fā)和使用,實現(xiàn)不規(guī)則測量范圍的基礎地理信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新。本文開發(fā)了獨立的范圍線繪制和數(shù)據(jù)交換系統(tǒng),使用工程測量成果進行動態(tài)更新,以及工程測量利用現(xiàn)有的基礎地理信息數(shù)據(jù)均通過該系統(tǒng)進行,始終保證基礎地理信息數(shù)據(jù)庫內(nèi)現(xiàn)勢數(shù)據(jù)的唯一性。

(3)自動縮編模塊的開發(fā)及使用,實現(xiàn)多尺度基礎地理信息數(shù)據(jù)聯(lián)動更新。大比例尺數(shù)據(jù)一旦更新,即可利用此模塊全自動粗略縮編,生產(chǎn)更新后的小比例尺地理信息數(shù)據(jù)以供普通的瀏覽使用。具體需要出現(xiàn)時,再由技術人員及時進行人工干預以生產(chǎn)出符合制圖標準的成品數(shù)據(jù)。

(4)動態(tài)更新的標準作業(yè)規(guī)范及質量控制制度的建立。建立了一整套標準作業(yè)規(guī)范及質量控制制度,確保了基礎地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)的標準性,保證了動態(tài)更新在實踐中得以順利進行,避免了大量冗余錯誤數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。

3 應用與推廣

本文所建立的基礎地理信息數(shù)據(jù)更新體系在廣州開發(fā)區(qū)的各類測量項目中得到了具體應用。

在本體系的支撐下,廣州開發(fā)區(qū)的基礎測繪項目以及工程測量項目的工作效率均得到了顯著提高,同時,為政府及社會提供了可靠、高效的地理信息服務。該動態(tài)更新體系在廣州開發(fā)區(qū)的運轉流暢,也進一步驗證了體系的成熟性。

4 結語

本文從基礎地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)更新以及使用的需要出發(fā),結合常規(guī)的規(guī)劃管理工程測量,對基礎地理信息系統(tǒng)的動態(tài)更新進行了研究及實踐,構建了一套完整的基礎地理信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新體系。通過在廣州開發(fā)區(qū)連續(xù)多年的基本地形圖更新以及日常的城市規(guī)劃管理測量中的成功應用,表明該體系具有極大的實用價值,無論是工程測量還是基礎地形測量,均可避免大量的重復測繪以及人力、物力、財力的浪費,顯著提高了工作效率。

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