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        區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用研究

        2020-10-30 15:16:36李榮杰潘海斌
        世界有色金屬 2020年16期
        關(guān)鍵詞:測繪規(guī)劃區(qū)域

        李榮杰,潘海斌

        (61287部隊,四川 成都 610000)

        地理信息系統(tǒng)在應(yīng)用中又被成為GIS,具備一定的空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)表現(xiàn)能力,主要在計算機設(shè)備與良好運營環(huán)境的支撐下,采集相關(guān)地球信息數(shù)據(jù),并結(jié)合數(shù)據(jù)表達特征對其實施有序的數(shù)據(jù)管理、運算、分類、存儲等功能[1]。

        在我國,針對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪方面的研究十分普遍,但大多數(shù)測繪方法很難滿足區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃大比例尺測繪的精度要求。

        本文通過將地理信息系統(tǒng)應(yīng)用在區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中,通過地理信息系統(tǒng)中的三維成像技術(shù)可直觀的呈現(xiàn)區(qū)域的地質(zhì)信息,對并其持續(xù)實施數(shù)據(jù)的人工智能處理,進而獲取高重疊度影像數(shù)據(jù),為區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪提供一個嶄新發(fā)展方向。

        結(jié)合以往研究表明,區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)應(yīng)用的亮點之處在于通過地理信息系統(tǒng)在搭建實景三維模型的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃。本文依次為研究依據(jù),進行區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用研究,通過設(shè)計基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪方法,致力于從根本上提高區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪精度。

        1 基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪方法

        在本文設(shè)計的基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪方法中,區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用主要包括:地理信息系統(tǒng)專題地圖制作、地理信息系統(tǒng)空間分析統(tǒng)計、數(shù)據(jù)處理以及地理信息系統(tǒng)可視化表達。在此基礎(chǔ)上,將基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪分為三步進行設(shè)計。具體研究內(nèi)容,如下文所述。

        1.1 區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)獲取

        為獲取區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并且滿足區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃對測繪數(shù)據(jù)高分辨率、清晰的要求,在地理信息系統(tǒng)中將像素大小設(shè)為最大值,為2560×1920。與此同時,運用地理信息系統(tǒng)中的三維成像技術(shù),呈現(xiàn)出區(qū)域的地質(zhì)信息,進而獲取區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)。

        獲取區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)的具體流程為:首先,將紙質(zhì)的區(qū)域的地質(zhì)信息掃描成圖,導入地理信息系統(tǒng),點擊地理信息系統(tǒng)編輯器菜單中的矢量化選項,自動進行區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃數(shù)據(jù)的矢量化處理;而后,通過地理信息系統(tǒng)地圖編輯器中的拓撲查錯功能,對測繪邊界線進行拓撲查錯;在此基礎(chǔ)上,根據(jù)測繪區(qū)域地質(zhì)調(diào)查具體參數(shù),對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪信息進行賦值;最后,得到有顏色、紋理清晰的區(qū)域三維地質(zhì)規(guī)劃模型。為最大限度上降低區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)中存在的誤差,需要將區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)以1:50000的數(shù)字柵格地形圖按公里進行網(wǎng)格校正,對不在網(wǎng)格內(nèi)的部分進行剔除??紤]到在區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)獲取過程中,很容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)的偏離性誤差??梢砸么髷?shù)據(jù)處理技術(shù),通過動態(tài)的調(diào)整,進而滿足區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪過程中對于數(shù)據(jù)精準度的需求。

        表1 兩種測繪方法測繪平面點位中誤差對比(cm)

        1.2 區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)處理

        在獲取區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)后,還需要對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行處理,從而努力達到測繪預(yù)期的效果。本文通過地理信息系統(tǒng)中對數(shù)據(jù)的處理功能,首先,針對上述收集的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行自校驗,通過地理信息系統(tǒng)的二維影像自動恢復功能,形成區(qū)域場景三維點云模型,根據(jù)區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃對測繪數(shù)據(jù)的區(qū)域性劃分[2]。利用地理信息系統(tǒng)中SIFT特征提取算子對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行特征點提取,能夠?qū)⑾鄬^低區(qū)域的數(shù)據(jù)刪除。而后,利用基于K-D樹的近似最鄰近算法進行粗匹配,提取出有價值的測繪信息。在此基礎(chǔ)上,利用基于隨機抽取一致性框架的8點算法計算基本矩陣,剔除誤匹配點。最后,在完成區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)處理步驟的基礎(chǔ)上,進行區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)信息的提煉,采用正向映射技術(shù)將校正后的數(shù)據(jù)進行高程模型的成像,將區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行多次的對比后,去除邊緣模糊的數(shù)據(jù),建立滿足對極幾何約束的精匹配特征點集,完成同名特征點匹配,實現(xiàn)對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)處理。

        1.3 加載區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)

        基于上述處理的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù),下述將結(jié)合地理信息系統(tǒng),直接加載區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)。

        加載區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)的具體流程為:首先,重復校正區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪圖像的比例尺,形成對應(yīng)的DEM、熱紅外線等數(shù)據(jù),為測繪工程測量信息顯示提供多元化的數(shù)據(jù)源。再通過全色數(shù)據(jù)的正射校正,對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行配準[3]。而后,將區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪圖像的分辨率融合,實現(xiàn)對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪圖像的增強以及調(diào)色。最后,通過多景影像的鑲嵌,對附加信息進行裝飾,加載區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)。根據(jù)加載得出的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù),可采用人工翻譯技術(shù)對區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行分類。其次,針對一些潛在的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)進行重點特征分析,通過對多元次區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)的有效識別,根據(jù)成像結(jié)果進行類型的劃分,采用地理信息系統(tǒng)定位的方式分析測繪圖像結(jié)果。至此,實現(xiàn)基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪。

        2 實例分析

        2.1 實驗準備

        實驗以某區(qū)域為實驗對象,針對在區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中布置了6個控制點,其中,3個控制點作為測繪精度配準控制點,剩余的3個控制點作為方法精度驗證點。對測繪平面點位中誤差進行對比,設(shè)置本文基于地理信息系統(tǒng)設(shè)計的測繪方法為實驗組,傳統(tǒng)測繪方法為對照組。本次實驗內(nèi)容為測試兩種測繪方法下的測繪平面點位中誤差,并采集6組實驗數(shù)據(jù),通過將實驗數(shù)據(jù)進行對比,測繪平面點位中誤差越低證明該測繪方法的測繪精度也就越高,記錄實驗結(jié)果。

        2.2 實驗結(jié)果

        通過兩種方法的測繪實踐,得到控制點與方法驗證點對比結(jié)果,如表1所示。

        從表1可以看出,本文提出的測繪方法測繪平面點位中誤差明顯低于傳統(tǒng)測繪方法,證明了基于地理信息系統(tǒng)的區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪方法具有較高的測繪精度。

        3 結(jié)束語

        基于區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用研究,并通過對比實驗的方式證明了區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)應(yīng)用的有效性。希望通過上述研究,能夠指導區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪工作更好的開展,為區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪提供方法。不僅如此,在區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪未來的研究中,還可以加大對地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用力度研究,以地理信息系統(tǒng)為核心技術(shù),滿足后續(xù)區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪工作的發(fā)展需要。但考慮到篇幅原因,本文進行的研究仍在存在一定程度上的局限性。為促進區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪的可持續(xù)發(fā)展,還需后者進行深入研究,從而開創(chuàng)區(qū)域地質(zhì)規(guī)劃測繪中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用研究新局面。

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