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浅析数字线;平面点位中误差的计算方法

发布时间:2019-07-09 20:21 来源:未知 编辑:admin

  LOWCARBON WORLD 2016/9 LOWCARON WORLD 2016/9 浅析数字线划图(DLG)平面点位中误差的计算方法 远,薄贺天(河南省有色金属地质矿产局第五地质大队,河南郑州 450016) 要】数字线划图(DLG)平面点位中误差是衡量地图数据正确性与地图质量的重要指标。在进行大面积平面点位精度检测时,快速有效进行点位中误差的计算是十分必要的。本文以大比例尺数字测图工作中运用RKT 或全站仪进行检测点时如何自动计算点位中误差问题进行了 探讨。通过实验可以发现,该数字线划图平面点位中误差的计算方案具有思路清晰,使用方便的特点;同时具有很好的误差计算功能。在数字线 划图平面点位中误差的计算和数字地图数据精确度检测中具有较高的应用价值。 【关键词】数字线划图;中误差;精度检测方法 【中图分类号】P283.7 【文献标识码】A 【文章编号】295-2066(206)25-072-02 数字线划图简介在数字测图中,最为常见的产品就是数字线划图,外业 绘最终成果一般就是 DLG。该产品较全面地描述地表现象,目 视效果与同比例尺一致但色彩更为丰富。 数字线划地图(DLG)因其数据量小,便于分层,能快速的 生成专题地图,所以也称作矢量专题信息 DTI(Digital Thematic Information) 此数据能满足地理信息系统进行各种空间分析 要求,视为带有智能的数据。 可随机地进行数据选取和显示, 与其他几种产品叠加,便于分析、决策。 数字线划地图DLG) 的技术特征为:地图地理内容、分幅、投影、精度、坐标系统与同比 例尺地形图一致 图形输出为矢量格式,任意缩放均不变形 )数字地图成果的质量要求随着科技进步和经济发 展,数字地图已经在各方面得到了广泛的应用 为了保证数字 地图的质量,控制数字地图数据的准确性是十分必要的 根据 数字地图生产的过程, 地图数据的质量控制内容主要是地图 数据的完成性检查、地图数据逻辑一致性检查、地图数据位置 精确度检查、地图数据属性精确度检查、地图数据时间精确度 检查、 地图要素拓扑关系检查与地图要素空间关系检查等方 数字地图的数据质量是数字地图产品的生命线,也是获得发展空间的关键要素 我国已经制定了数字地图的数据规范, 在进行数字地图数据监工作时, 对地物点的位置部署要严 格按照相应的精确度指标与要求进行布设 地物点的平面位 置需要根据实际情况做出相应的调整 由于地物点所属地区 不同,影响误差的因素存在较大的差异,因此数字地图的地物 点还应该根据不同的地区进行分类, 根据地区分类确定点位 中误差与临近地物点间距中误差 2)数字图平面精确度检方法与要求 我国制定的 《绘成果质量检查与验收》 中规定了数字地图的单位是图 幅,同时数字地图数据精确度检应该按照单位成果进行 点的边数量应该根据地物复杂程度与比例尺度等具体情况确定,要保证每一幅图的检点数量在 之间小于两倍 中误差参与数字精度计算,大于两倍中误差被看作是粗差,应 剔除 在进行同精确度检时,在两倍中误差内的误差需要进 行多次检,并得出平均误差,以此判定数据的精度是否符合 相应规定与标准 如果检点的数量小于 时,应该将误差的算术平均值替换中误差 如果检点的数量大于 算中误差时应该按照中误差的计算公式进行,这样才能最大 限度的保证数字的准确性 根据相应的规范与标准可以发现, 在平坦、丘陵地区 1:5~1:2 大比例尺地形图上的地物点 对临近控制点的图上点位中误差不得大于 6mm,山地、高山 等地区不得大于 8mm 计算方法1)点位中误差的计算模型 用散点法检点的平面精度 时,先量取某一点的图上坐标作为初始值,然后得该点的实 际坐标,最后通过计算得到该点的点位较差 检时的精确度 如果大于原观点的精确度,则应使用 表示点位中误差,示点位较差,n 示检点总数) 公式计算 点位中误差 如果检时的精度等于原检点的精确度时应 该使用 示点位中误差,示点位较差,n示检点总数)公式进行计算,不然两者会相互冲突,相互 影响,甚至会导致计算的结果出现严重的粗差 2)点位中误差计算模块的流程 在计算点位中误差时首 先应创建相应的检点,然后计算检点的数据 在此过程中 应使用展点与绘方法辅助计算, 从而提升判断相关地物点 坐标的精度,最后计算点位较差与点位中误差,并将结果打印 出来 让技术人员进行查, 这样能够保证第一时间发现错 误,及时解决问题,避免经济损失 3)技术难点与关键点 主要的技术难点是在判断每一个 检点对应的相关地物点上 为了有效解决此问题,可使用创 建对象选择集的方式 让每一个检点作为中心, 并使用 中误差作为半径来绘制辅助圆,判断辅助圆与对象选择集中的哪个对象相交,然后根据点位差,依次循环,直至所 有的检点都完成计算,最后再求出平面点位中误差的值 在创建对象时, 选择的对象集应该是被指定的一个整体 作为处理方式 一个选择集可以由一个单一的对象组成,也可 以选择多个对象组合的方式 比如,某个图层上的某种颜色的 一组对象构成一个对象集 选择集创建以后,可以使用以下方 法将对象添加到当前的选择集中 方法一,加入一个或者多个 对象到指定的选择集中 方法二,选取对象并放入当前的选择 集中 可以将所有的对象、位于穿越地形地域的对象也放入到 选择集中 方法三,提示用户根据自身的情况选择对象集,保 证数据符合用户需求 为了更好地控制选择集的大小,提升选 择集的运算速度,可以使用过滤器进行构造选择集 根据对象 的属性与对象的类型选择对象, 即从一个选择中筛选出符合 条件的图形对象 比如,选择地图上的红色为对象或者选择某 个图层为对象 在使用过滤器构造选择集时,需要设定一定的 类型与过滤条件, 过滤器的类型一般是根据类型实质来确定 应该注意在一个工程中不能有重名的选择集,因此在创建前,应该判定选择集是否已经有相同名字的选择集存在 如果 存在,则应将其删,这样才能够最大限度的保证数据计算的 正确性 在求交点坐标时,为了保证计算解的正确性,应该根 据已有的计算方法进行优化与改进, 也可以使用相应的系统 低碳技术 72 LOWCARBON WORLD 2016/9 LOWCARON WORLD 2016/9 提升交换数据的便捷性。 数据坐标的计算与格式的转换主要 是依据平面坐标的变换、 坐标常数加减坐标互换与属性项的 增减而确定的。 精度的计算设置主要完成平面点位中误差计 算、点距中误差计算与高程中误差计算。 在完成相应的设置后,进入计算步骤:输入相应的监测 数据,输入野外采集的检测数据;开始计算,并进行精确度 统计。 得出计算的结果,并进行报告输出。 此时技术人员可 以通过计算结果查看计算方式与实际的采集的数据存在的误 差大小,从而更好的评估计算方式的好坏,不断优化数据计算 工作,提升工作效率。 为了保证数字线划图平面点位中误差计算结果的准确 性,应该使用全自动化设置。 这样不仅投资少、收效快,并且还 能够极大的保证精度,提升生产效率。 对于以下几点还应该加强研究: 点距中误差的计算方 法还不能够实现自动化, 主要是以内外业量测边长与图纸上 相应边长匹配问题无法得到较好的解决。 如果检测点不明 显,如辅助圆出现多个匹配的特征点时,容易出现计算判读错 为了较好的解决此问题,可以使用坐标、地物编码等方法解决。 对于高程中误差的计算方法仍然需要进一步研究,主要 是因为在选取高程检测点时无法与图上的高程点进行匹配。 有的检测高程点处图上无高程,需要人为计算,因此,这增加 了计算的难度。 随着科技的进步,各行各业都在飞速的发展之中,为了更好的计算中误差,保证数据的准确性,相关人员需要不断的优 化数字线划图平面点位中误差的计算方式, 不断的向成功案 例进行学习, 创新适合我国的数字线划图平面点位中误差计 算方法,推动测绘事业的发展。 参考文献 [1]郭志谦.浅析数字线划图平面点位中误差存在的问题.中国科技,2015: 9~92 [2]严晓东.数字线划图平面点位中误差简介.中国数字,215:89~91. [3]程志为数字线划图平面点位中误差的计算方法分析与研究中国 信息科技,215:1~12 收稿日期:216-8-2 要】我国主要的能源之一就是煤矿,其在建设我国经济的过程中发挥着极其重要的作用。但是因为生产煤矿而引发的地质灾害也给人类社会带来了巨大的人员伤亡及经济损失,造成了严重的危害。为此笔者对引发煤矿地质灾害的因素进行了分析,并对煤矿地质灾害的主要特征 进行了介绍,同时对防治煤矿地质灾害的相应对策进行了探讨,希望通过科学合理地使用煤矿资源、保护地质环境、选用恰当的方法来防止煤 矿地质灾害。 【关键词】煤矿;地质灾害;防治 【中图分类号】TD82 【文献标识码】A 【文章编号】295-266(216)25-73-2 在当今人类社会不断进步、快速发展的新时代背景下,人类活动给自然地质造成了越来越严重的影响, 原有的自然地 质环境间的平衡也因此而被破坏了, 地质灾害问题也变得越 来越突出,特别是煤矿地质灾害,其不但会给我国的经济建设 造成极大的影响, 而且还会给人们的生命财产安全造成严重 的威胁。 衍生性煤矿地质灾害的衍生性就是指在煤矿的开采过程中所产 生的地质灾害,会在一定程度上衍生出许多的并发反应,从而 引发一连串的次生灾害, 甚至形成具有因果关系的灾害链 譬如,煤矿地质灾害中的顶板灾害,它会致使地面出现坍塌,形成地裂缝,进而破坏耕地,而且还会对地表建筑物造成进一 步的损坏,并对地表径流条件造成影响。 群发性在煤矿的开采过程中, 往往会对原有的地质环境造成一 定的损坏, 而煤矿地质灾害正是地质环境对本身所承受的损 坏的相应体现。 值得注意的是, 煤矿地质灾害的群发性比较 强,会在某个区域或时间段集中出现,而不是单独出现的。 如煤层自然灾害极有可能会因群发效应而引发更多、更严重 的自然灾害。 不可避免性及可防御性由于科技发展水平的制约,在未来很长一段时间内,煤矿 地质灾害的出现都无法完全避免。 然而因为煤矿地质灾害的 出现是存在一定的规律的, 而且必须达到特定的限度之后才 会出现,所以,煤矿地质灾害是具有可防御性的。 随着当今科 学技术的不断进步与发展,在某些程度上而言,煤矿地质灾害 是能够被控制的。 发灾持续时间具有多样性如采煤塌陷及矿区土地盐渍化等煤矿地质灾害的发灾时 间具有很强的持续性,同时具备一定的渐发性。 及瓦斯爆炸等煤矿地质灾害通常具备一定的突发性,尽管发 灾时间不长, 可是却有较高的强度, 所以极易造成极大的破 各种类型的煤矿地质灾害的发灾时间各不相同,所以煤矿地质灾害具有多样性的发灾持续时间 主观因素由于我国的矿山资源有限, 所以许多小煤矿要么只能与 大型国营矿山一起争夺煤矿资源, 要么只能依托大型国营矿 山来谋求生存,从而导致出现大矿山上挖小矿山的现象,进而 导致出现瓦斯泄漏及透水等情况。 有些矿山为了追求更多的 低碳技术 73

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