趙帥華,趙雙明,胡迎迎,喻國榮,付兵杰
基于3S技術(shù)的地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
趙帥華1,趙雙明1,胡迎迎2,喻國榮1,付兵杰1
(1.武漢大學(xué) 遙感信息工程學(xué)院,湖北 武漢 430079;2.湖北省地理國情監(jiān)測中心,湖北 武漢 430071)
利用3S技術(shù)開發(fā)了地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用方便、靈活、高效,且花費(fèi)較低,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)調(diào)繪方法的不足;并已在湖北省某地區(qū)地名普查外業(yè)數(shù)據(jù)采集中測試使用。結(jié)果表明,該系統(tǒng)有助于提高地名外業(yè)調(diào)繪的工作效率,可作為利用3S開發(fā)移動(dòng)應(yīng)用的一個(gè)參考。
3S;地名普查;實(shí)地調(diào)繪;數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
地名不僅是識(shí)別不同地域的簡單符號(hào),也是重要的地理和社會(huì)公共信息。地名信息不全、不新、不準(zhǔn)確等問題日益嚴(yán)重,陳舊落伍的檔案檢索方式早已無法滿足高科技信息時(shí)代的需要。為提高地名標(biāo)準(zhǔn)化管理和服務(wù)水平,迫切需要進(jìn)行全面的地名普查。地名普查的重要流程之一是地名外業(yè)調(diào)繪,即對(duì)地名實(shí)體進(jìn)行實(shí)地踏勘。調(diào)繪過程中需要采用現(xiàn)場踏勘的方式進(jìn)行信息對(duì)照、核實(shí),采集地名信息以及相關(guān)的多媒體信息、空間位置信息,并將采集的地名空間信息標(biāo)注到工作草圖上。傳統(tǒng)的調(diào)繪方式在定位、地名信息錄入、多媒體信息采集等方面存在諸多不便,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。以3S技術(shù)為核心的信息工程技術(shù)的普及為地名信息實(shí)地采集提供了一種新方式。例如,RS提供的大比例尺多源數(shù)據(jù)可以方便地進(jìn)行宏觀決策,GIS可為空間數(shù)據(jù)分析、處理和表達(dá)提供技術(shù)支持[1],在實(shí)地調(diào)查系統(tǒng)中利用GPS進(jìn)行定位可提高所獲取數(shù)據(jù)的精度[2-3]。
隨著3S技術(shù)的發(fā)展,在很多行業(yè)出現(xiàn)了采用一種或多種3S技術(shù)設(shè)計(jì)的實(shí)地調(diào)查系統(tǒng)。由于傳統(tǒng)的桌面和Web信息系統(tǒng)不能滿足實(shí)時(shí)、便捷采集數(shù)據(jù)的需求[4-5],也從側(cè)面促進(jìn)了實(shí)地調(diào)查系統(tǒng)的發(fā)展。智能終端等移動(dòng)技術(shù)的成熟使外業(yè)工作人員可以隨時(shí)隨地獲取數(shù)據(jù)并進(jìn)行決策支持[6]。利用GPS技術(shù),信息采集系統(tǒng)越來越多地被應(yīng)用于精細(xì)農(nóng)業(yè)[7]、農(nóng)田土地平整地形測量[8]、面積實(shí)地測量等方面;利用GPS和GIS技術(shù),實(shí)地調(diào)查系統(tǒng)在土地整理[9]、考古數(shù)據(jù)采集[10]和變量灌溉控制[11]等方面都有了很大發(fā)展;3S技術(shù)還被成功應(yīng)用于昆蟲數(shù)據(jù)收集[12-13]、葡萄園管理[14]、農(nóng)作物[15-16]、衛(wèi)生[17]等領(lǐng)域。隨著2014年1月23日國務(wù)院《關(guān)于開展第二次全國地名普查的通知》[18]的發(fā)布,之前的一些研究無法完全符合新的實(shí)地調(diào)繪作業(yè)要求,如張偉[19]等基于移動(dòng)GIS和LBS技術(shù)對(duì)地名快速采集方法進(jìn)行了研究,但并未對(duì)地名實(shí)體的空間信息進(jìn)行編輯處理。此外,上述系統(tǒng)往往以矢量圖層為工作底圖,并不能為調(diào)繪人員提供更為直觀的實(shí)地環(huán)境信息;以遙感影像為底圖可以提供更加清晰、真實(shí)的額外參考,但遙感影像往往尺寸較大,無法整合到移動(dòng)GIS系統(tǒng)中使用[20]。本文開發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通過預(yù)處理對(duì)遙感影像進(jìn)行壓縮,再將遙感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到移動(dòng)設(shè)備中,可以方便利用遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)地調(diào)繪。
1.1 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)
地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要是為地名外業(yè)調(diào)繪提供一個(gè)集成的外業(yè)調(diào)繪工具,可以安裝在任何基于Android操作系統(tǒng)(版本4.0或以上)的平板電腦或智能手機(jī)上。系統(tǒng)主要分為系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)層、中間層以及應(yīng)用層,體系結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.1.1 系統(tǒng)層
該層為系統(tǒng)提供底層操作系統(tǒng)和硬件平臺(tái)。相比于iOS、Windows Phone和Symbian等平臺(tái),Android平臺(tái)具有平臺(tái)開放、硬件支持廣泛、性價(jià)比高、開發(fā)方便、多媒體接口豐富等優(yōu)勢,且Android移動(dòng)終端設(shè)備大多都集多媒體、定位及無線傳輸功能于一體[21],因此系統(tǒng)選用基于Android操作系統(tǒng)的平板電腦作為實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)平臺(tái),并選用廣泛使用的開源工具Eclipse 4.4作為開發(fā)工具。
1.1.2 數(shù)據(jù)層
該層負(fù)責(zé)管理和儲(chǔ)存不同種類的數(shù)據(jù),包括矢量數(shù)據(jù)、柵格數(shù)據(jù)和多媒體數(shù)據(jù)等。對(duì)于地名普查的一 次外業(yè)調(diào)繪,需要有預(yù)先準(zhǔn)備的遙感數(shù)據(jù)和其他矢量地圖,并經(jīng)預(yù)處理后存放在SD擴(kuò)展卡中;調(diào)繪過程中采集到的圖片、音視頻數(shù)據(jù)也存放到SD擴(kuò)展卡中,生成的屬性數(shù)據(jù)直接保存到矢量數(shù)據(jù)中。
1.1.3 中間層
該層用以連接數(shù)據(jù)層與應(yīng)用層,包括Android數(shù)據(jù)接口、定位接口、多媒體接口以及移動(dòng)端GIS開發(fā)工具集等。利用它們可以屏蔽應(yīng)用組件和操作系統(tǒng)之間的交互細(xì)節(jié),專注于功能模塊的實(shí)現(xiàn),提高開發(fā)效率。
1.1.4 應(yīng)用層
該層建立在中間層之上,是系統(tǒng)功能應(yīng)用的具體展示,包括地圖瀏覽、地名調(diào)繪、定位導(dǎo)航、任務(wù)管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、多媒體采集等功能。當(dāng)要執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢、編輯以及分析等功能時(shí),由應(yīng)用層提供用戶交互界面支持具體操作。
1.2 功能設(shè)計(jì)
UML中的用例圖可以有效捕獲操作流向以及大部分系統(tǒng)功能需求[22]。地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的用例圖包括6個(gè)模型:①地圖瀏覽,包括地圖漫游、放大縮小、顯示隱藏;②定位導(dǎo)航,用戶可以定位當(dāng)前位置,并能借助高清底圖導(dǎo)航到目標(biāo)位置;③任務(wù)管理,用戶可增加、修改、刪除任務(wù),便于更加靈活高效地開展工作;④地名調(diào)繪,用戶能利用GIS技術(shù)新增和編輯地名實(shí)體要素(如點(diǎn)要素代表房屋建筑物等地名實(shí)體,線要素代表道路、河流等地名實(shí)體)信息;⑤多媒體采集,包括圖片、音頻和視頻數(shù)據(jù)的采集;⑥數(shù)據(jù)導(dǎo)出,用戶可將矢量數(shù)據(jù)和多媒體數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦中顯示(圖2)。
圖2 系統(tǒng)用例圖
1.3 數(shù)據(jù)處理
地名外業(yè)調(diào)繪是地名普查中一項(xiàng)復(fù)雜的工作,涉及許多處理過程,第一步就是數(shù)據(jù)處理。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理主要包括圖層格式、圖層字段以及多媒體文件命名3部分。
外業(yè)調(diào)繪所使用的數(shù)據(jù)類型和所生成的數(shù)據(jù)類型各異(如.jpg、.tiff、.dwg)導(dǎo)致了數(shù)據(jù)類型的不統(tǒng)一,給數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換帶來很大不便。本文將所有數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為兩種類型:.ini和.shp,并以WGS84為坐標(biāo)系統(tǒng)(見表1),相應(yīng)操作主要在ArcMap 10.2和UCMap地圖配置程序中完成。
表1 圖層格式說明
表2 圖層字段設(shè)計(jì)
地名實(shí)體的屬性字段包括地名代碼,類別代碼,標(biāo)準(zhǔn)地名,羅馬字母拼寫,民族文字,所在(跨)行政區(qū),簡稱,別名,地理位置,語種,地理實(shí)體概況,地名的來歷、含義及歷史沿革,資料來源,多媒體信息和備注等[18]。一般地,為提高地名外業(yè)工作效率,外業(yè)調(diào)繪時(shí)只需記錄其中關(guān)鍵項(xiàng)即可,其他字段可在內(nèi)業(yè)處理中結(jié)合其他資料完成。調(diào)繪成果圖的圖層字段設(shè)計(jì)如表2所示。多媒體數(shù)據(jù)是指地名實(shí)體所對(duì)應(yīng)的圖片、音頻和視頻數(shù)據(jù),系統(tǒng)分別為照片、錄音和錄像數(shù)據(jù)建立了保存路徑單獨(dú)存儲(chǔ)。多媒體數(shù)據(jù)的命名格式設(shè)計(jì)為:“標(biāo)準(zhǔn)地名_地名類別_多媒體類型_4 位隨機(jī)數(shù).保存類型”,如街道口_0102_1_3297.jpg。
本文基于Eclipse平臺(tái)開發(fā)地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),所使用的硬件和軟件規(guī)格為: Windows7操作系統(tǒng),Intel(R) Core(TM) i3 M380 2.53GHz處理器;Samsung SM-T530,Android 4.4操作系統(tǒng),Inter Quard Core 1.2GHz,支持GPS和SD擴(kuò)展;Eclipse 4.4;UCMap SDK for Android V6.0.0;UCMap地圖配置程序;UCMap Raster Maker。
系統(tǒng)開發(fā)涉及數(shù)據(jù)壓縮、地圖配置、迭代測試等過程,其中最基本的兩個(gè)過程為數(shù)據(jù)壓縮和地圖配置。
2.1 數(shù)據(jù)壓縮
遙感數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大往往是阻礙其在移動(dòng)設(shè)備上進(jìn)行本地存儲(chǔ)的主要原因,此外移動(dòng)設(shè)備內(nèi)存也不足以完全顯示和計(jì)算遙感數(shù)據(jù),使得很多實(shí)地調(diào)查系統(tǒng)無法充分利用高分辨率遙感數(shù)據(jù)。為解決這一問題,采用UCMap的Raster Maker工具對(duì)遙感影像進(jìn)行壓縮處理。
數(shù)據(jù)壓縮可以最大化地利用遙感數(shù)據(jù),加快數(shù)據(jù)顯示,減少移動(dòng)設(shè)備卡頓現(xiàn)象。在實(shí)際測試中發(fā)現(xiàn),一幅原始柵格數(shù)據(jù)經(jīng)過壓縮處理后其文件大小可縮減1/2,且顯示速度要快很多。雖然數(shù)據(jù)壓縮較耗時(shí),但對(duì)于地名普查而言,遙感影像覆蓋區(qū)域較大,更換遙感影像地圖并不頻繁,一般只需進(jìn)行一次壓縮處理即可,因此通過壓縮處理后遙感數(shù)據(jù)可用于地名外業(yè)調(diào)繪。
2.2 地圖配置
系統(tǒng)所用地圖數(shù)據(jù)包括一幅遙感影像和多幅矢量地圖。為了更好地利用遙感影像和矢量數(shù)據(jù),并簡化系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入操作,利用UCMap地圖配置程序?qū)⑦b感影像和矢量地圖整合到一起,生成統(tǒng)一的.ini格式文件供系統(tǒng)調(diào)用。地圖配置過程如圖3所示。
圖3 地圖配置流程圖
2.3 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)
利用Eclipse 4.4和Java語言,實(shí)現(xiàn)地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要功能。
2.3.1 地圖瀏覽與定位導(dǎo)航
地圖瀏覽主要包括地圖的漫游和放大縮小。由于當(dāng)前移動(dòng)終端主要是觸屏操作,因此系統(tǒng)主界面除了設(shè)置放大、縮小功能按鈕外(圖4a),還支持觸屏拖動(dòng)、放大、縮小等手勢。
定位導(dǎo)航包括固定視角定位和自由視角導(dǎo)航。固定視角定位可將地圖視圖以當(dāng)前定位點(diǎn)強(qiáng)制居中顯示,有助于調(diào)繪人員快速定位到當(dāng)前實(shí)際位置;自由視角導(dǎo)航不會(huì)將視圖按定位點(diǎn)強(qiáng)制居中顯示,可方便調(diào)繪人員通過判斷當(dāng)前位置與目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行自主導(dǎo)航。定位視角轉(zhuǎn)換按鈕如圖4a中左下角圖標(biāo)所示。
2.3.2 地名調(diào)繪
地名調(diào)繪是系統(tǒng)的核心部分,包括地名信息的采集與編輯。其中新增地名信息的步驟為:①添加新任務(wù)或從待做任務(wù)列表中選擇一項(xiàng)任務(wù)(圖4a);②選擇目標(biāo)圖層(圖4b);③在目標(biāo)圖層上繪制圖形;④填寫地名屬性基礎(chǔ)信息(圖4c、4d);⑤采集地名多媒體信息(圖4e);⑥保存并退出。修改地名信息包括修改屬性信息和修改空間幾何信息兩部分,其中修改空間幾何信息包括新增結(jié)點(diǎn)、刪除結(jié)點(diǎn)和移動(dòng)結(jié)點(diǎn)等操作,如圖4f右側(cè)浮動(dòng)功能圖標(biāo)所示。
圖4 系統(tǒng)部分功能界面
2.3.3 任務(wù)管理
任務(wù)管理包括普查目錄和普查結(jié)果(圖4a、4f)。對(duì)于外業(yè)任務(wù),不僅可提前做整體部署,也可根據(jù)實(shí)際需要做臨時(shí)調(diào)整。整體部署需預(yù)先將任務(wù)清單以特定格式儲(chǔ)存到系統(tǒng)中,使用時(shí)便可直接讀取任務(wù)。系統(tǒng)也支持臨時(shí)添加任務(wù),以應(yīng)對(duì)實(shí)際情況。任務(wù)完成后在普查結(jié)果中可對(duì)其進(jìn)行查看、再次編輯或刪除。
2.3.4 數(shù)據(jù)導(dǎo)出
數(shù)據(jù)導(dǎo)出包括矢量數(shù)據(jù)導(dǎo)出和多媒體數(shù)據(jù)導(dǎo)出。系統(tǒng)支持隨時(shí)將普查結(jié)果以矢量圖層的形式導(dǎo)出。通過屏幕左側(cè)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出圖標(biāo),可以將普查完成的任務(wù)以shp格式導(dǎo)出至SD卡中,方便后續(xù)拷貝到電腦上供內(nèi)業(yè)處理。
以湖北省某地區(qū)第二次全國地名普查為測試案例對(duì)該地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行了應(yīng)用研究。根據(jù)湖北省地名分類實(shí)際情況,將所涉及的地名實(shí)體類型分為點(diǎn)類和線類。該地區(qū)測試使用的遙感影像原始大小為4.24 GB,經(jīng)數(shù)據(jù)壓縮后大小變?yōu)?.03 GB,數(shù)據(jù)量減少約1/2,顯示速度也非常流暢,未出現(xiàn)視圖卡頓的情況。離線定位時(shí),定位精度在3~9 m,滿足地名普查規(guī)定的測量誤差小于20 m的要求。通過如圖5所示的操作流程,調(diào)繪人員準(zhǔn)確高效地完成了相應(yīng)地名信息采集任務(wù),與傳統(tǒng)采集方式相比,提高了工作效率。
系統(tǒng)測試表明,3S技術(shù)能顯著提升地名普查項(xiàng)目中外業(yè)調(diào)繪工作的質(zhì)量和效率。系統(tǒng)能解決一系列實(shí)際問題并使復(fù)雜的實(shí)地調(diào)繪工作變得更高效,如在調(diào)繪過程中,調(diào)繪人員能輕易地判定位置和方向、識(shí)別任務(wù)邊界等。
圖5 地名信息采集操作流程圖
本文以Android移動(dòng)設(shè)備為終端,利用UCMap、Eclipse和Java編程語言,設(shè)計(jì)開發(fā)了地名外業(yè)調(diào)繪數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)提供了全面的功能,支持單擊和觸屏操作,適合當(dāng)前主流移動(dòng)平臺(tái)。本文所開發(fā)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)在平板電腦等移動(dòng)設(shè)備上的整合;通過數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)互操作以及直接數(shù)據(jù)訪問等方式,為地名外業(yè)調(diào)繪提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),有助于促進(jìn)基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)設(shè)備和工作站之間的數(shù)據(jù)共享;提供了可用于地名普查項(xiàng)目的外業(yè)調(diào)繪系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)了多源數(shù)據(jù)整合、空間查詢和空間定位等功能;可幫助用戶在地名外業(yè)調(diào)繪中獲得科學(xué)信息技術(shù)支持。本文基于3S技術(shù)并運(yùn)用于移動(dòng)設(shè)備的方法可作為技術(shù)框架應(yīng)用于其他相關(guān)應(yīng)用中。該系統(tǒng)在數(shù)據(jù)無線傳輸、在線數(shù)據(jù)獲取、語音識(shí)別輸入等方面還可以進(jìn)一步完善。
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B
1672-4623(2017)05-0063-04
10.3969/j.issn.1672-4623.2017.0052.0
趙帥華,碩士研究生,研究方向?yàn)榈乩硇畔⑾到y(tǒng)和數(shù)字圖像處理。
2016-10-20。