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        鐵路航測調(diào)繪片自動制作方法研究

        2018-03-02 07:07:12
        鐵道勘察 2018年1期
        關(guān)鍵詞:調(diào)繪矢量鐵路

        (中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司,天津 300142)

        傳統(tǒng)航測調(diào)繪片采用人工制作方法,包括調(diào)繪范圍框制作、調(diào)繪框命名、影像裁剪、影像旋轉(zhuǎn)、調(diào)繪片尺寸調(diào)整、調(diào)繪片命名及輸出等步驟。傳統(tǒng)制作方法存在以下幾個問題:

        (1)需要多個軟件協(xié)同操作(AutoCAD、 Globalmapper、Photoshop等),操作步驟多,制作效率低。

        (2)正射影像的數(shù)量大,對電腦配置要求較高。

        (3)調(diào)繪片制作不夠規(guī)范,在調(diào)繪片命名以及調(diào)繪片尺寸方面不統(tǒng)一。

        (4)每個步驟均需要人工參與,效率低且易出錯。

        1 調(diào)繪片制作流程

        紙質(zhì)調(diào)繪片是鐵路勘察設(shè)計階段地形圖制作的重要作業(yè)工序,其基本流程主要包括三個部分:①范圍框的制作。②根據(jù)鐵路調(diào)繪框的范圍裁剪相應(yīng)的影像數(shù)據(jù)。③將裁剪后帶有地理坐標(biāo)的影像進(jìn)行重采樣并完成成果輸出。其中,鐵路調(diào)繪框的自動制作是對矢量數(shù)據(jù)的操作,其數(shù)據(jù)基本格式為DWG或者DXF,可以采用基于AUTOCAD的二次開發(fā)實現(xiàn);影像的裁剪與重采樣過程是基于矢量數(shù)據(jù)的柵格影像處理操作,可以基于地理空間數(shù)據(jù)抽象庫(GDAL-Geospatial Data Abstraction Library)開發(fā)實現(xiàn),借助自編功能,可以控制影像生產(chǎn)制作過程,大幅提高影像處理的效率。圖1為調(diào)繪片批量自動化制作的作業(yè)流程。

        圖1 鐵路調(diào)繪片批量自動化制作流程

        將調(diào)繪范圍框矢量的制作部分與調(diào)繪片影像的處理內(nèi)容分開處理,采用與矢量、柵格數(shù)據(jù)格式相適應(yīng)的函數(shù)庫編程開發(fā)處理,實現(xiàn)兩部分內(nèi)容的自動化制作。

        2 調(diào)繪框自動化制作

        調(diào)繪框的制作是完成調(diào)繪片影像處理裁剪范圍的必要步驟。制作調(diào)繪框時,需要根據(jù)鐵路線位走向和鐵路沿線需要調(diào)繪的范圍,確定調(diào)繪框的具體位置以及調(diào)繪片沿線位的排列方向,盡可能使調(diào)繪范圍位于調(diào)繪框中間。鐵路的調(diào)繪范圍呈帶狀分布,相鄰調(diào)繪片的排列方向需要與線位的方向保持一致,在彎曲處,需要保證兩張調(diào)繪片有足夠的重疊。根據(jù)鐵路航測成圖的要求,調(diào)繪片一般采用A3紙張打印(尺寸為297 mm×420 mm),而線位兩側(cè)600 m范圍內(nèi)需要調(diào)繪。綜合以上因素,鐵路調(diào)繪片制作的比例宜選擇1∶4 000。調(diào)繪范圍框的實際尺寸一般選擇為1 120 mm×1 600 mm。相鄰兩個調(diào)繪框的拼接示意如圖2所示。

        圖2 調(diào)繪框制作示意(單位:mm)

        調(diào)繪框制作的基本流程如圖3所示,其具體步驟如下:

        圖3 調(diào)繪框制作示意

        (1)根據(jù)鐵路中線信息,指定調(diào)繪框制作的起點A,以調(diào)繪矩形框長邊的L=1 600 m為半徑,計算與鐵路中線交點B的坐標(biāo)。

        (2)連接AB兩點,分別以A、B兩點為垂足,計算線段AB的垂線,垂足兩側(cè)的垂線長度均為560 m。

        (3)根據(jù)垂線的長度即可確定調(diào)繪框矩形的4個角點坐標(biāo),完成第一個框的制作過程。

        (4)為了保證兩個調(diào)繪框的重疊,以B為起點,根據(jù)不同曲線的曲線長度確定BC之間距離,一般來說,BC=150 m可以滿足相鄰調(diào)繪片重疊要求,再通過計算得到C點平面坐標(biāo)。

        (5)以C為起點,按照第一個框的制作流程完成第二個框的計算。

        3 影像處理

        基于上述自動生成的調(diào)繪框成果,將矢量框數(shù)據(jù)按照SHP格式分別導(dǎo)出點、線、面文件。其中點文件主要為調(diào)繪框名稱及線位里程信息,線文件主要為鐵路中線及需調(diào)繪范圍,采用矢量柵格化的方式,實現(xiàn)兩種矢量信息在調(diào)繪片影像中的標(biāo)注。利用自動生成的調(diào)繪框,完成影像的裁剪工序。制作調(diào)繪片算法流程如圖4所示。

        用于調(diào)繪片制作的DOM數(shù)據(jù)源中,要求所有用到的正射影像波段數(shù)以及影像分辨率保持一致,對于不一致的正攝影像,需要采用其他外部軟件進(jìn)行重采樣,得到一致的分辨率或影像波段數(shù)?;趫D4的算法流程,采用編程方法,可實現(xiàn)影像裁剪和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的自動化輸出。

        圖4 影像處理算法流程

        3.1 影像批量裁剪與拼接

        調(diào)繪片制作過程中,影像的批量自動化裁剪是非常關(guān)鍵的步驟,影像裁剪與拼接的質(zhì)量直接影響調(diào)繪片的質(zhì)量以及制作效率。提出一種先裁剪再拼接的方法,可顯著提高影像裁剪的效率。其基本思路為:

        (1)識別每個調(diào)繪框四個角點的地理坐標(biāo)并記錄。

        (2)遍歷數(shù)據(jù)源中所有影像,計算調(diào)繪框與每景影像的重疊范圍,記錄重疊范圍的地理坐標(biāo)。

        (3)記錄重疊的矢量多邊形,將對應(yīng)的每幅圖像影像進(jìn)行裁剪,并存儲裁剪之后的影像。

        (4)第一個調(diào)繪框裁剪完成之后,繼續(xù)第二個調(diào)繪框的裁剪,直至將所有調(diào)繪框裁剪完畢。

        影像裁剪完畢后,需要將調(diào)繪片有重疊區(qū)域的所有影像進(jìn)行拼接處理。如果將所有影像直接按范圍疊加拼接處理,會導(dǎo)致拼接后影像中部分像素為背景值(見圖5(a))。為解決此問題,對原有拼接算法進(jìn)行改進(jìn),有效消除了拼接過程中出現(xiàn)的無效數(shù)據(jù)。拼接策略為逐塊讀取拼接的影像,對于每次讀取的內(nèi)存塊,逐像元判斷灰度是否為背景值(表示黑邊),如果為背景值,則棄用,否則將其像元值放入新數(shù)組中,最后將新數(shù)組寫入影像中,依次完成鑲嵌。對于RGB影像拼接,增加了三個波段是否一致并且全部為背景灰度值的判斷條件,避免了彩色影像中黑邊問題出現(xiàn)(見圖5(b))。

        圖5 未考慮背景值拼接的影像

        3.2 影像重采樣與矢量柵格化

        拼接后的影像帶有地理坐標(biāo),有些影像不能夠完整填充整個影像范圍(見圖5(b)),如果直接采用A3紙打印調(diào)繪片會造成浪費(fèi)。因此,在調(diào)繪片成果輸出之前,需將影像進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,并進(jìn)行重采樣處理。由于影像的四個角點坐標(biāo)與調(diào)繪框四個角點是一致的,可根據(jù)四個角點中的坐標(biāo)計算影像與水平軸的夾角α,如圖6所示。

        圖6 影像旋轉(zhuǎn)角示意

        影像旋轉(zhuǎn)角的計算公式為

        (1)

        根據(jù)旋轉(zhuǎn)角度,計算旋轉(zhuǎn)后每個像元的坐標(biāo)值,其計算公式為

        (2)

        根據(jù)公式(1)、(2)的數(shù)據(jù)模型,采用最鄰近差值方式完成影像重采樣,實現(xiàn)影像的置平操作處理。根據(jù)裁剪的實際范圍,影像打印尺寸與影像實際尺寸的比例為1∶4 000。因此,影像需要降低分辨率,進(jìn)行重采樣,重采樣成果如圖7所示。

        圖7 影像重采樣結(jié)果

        矢量柵格化需要將每個調(diào)繪片的名稱和鐵路中線以及調(diào)繪范圍標(biāo)記在調(diào)繪片上,再對點線矢量進(jìn)行柵格化處理,即可完成調(diào)繪片制作。利用程序自動生成的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)繪片如圖8所示。

        圖8 基于程序生成的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)繪片成果

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