奥维互动地图在土地整治项目前期踏勘中的应用研究论文_高乔,王创江

奥维互动地图在土地整治项目前期踏勘中的应用研究论文_高乔,王创江

陕西省土地工程建设集团有限责任公司铜川分公司 陕西西安 710075

摘要:利用奥维互动地图进行野外踏勘,是土地整治项目较为普遍的未利用地资源踏勘方式。如何将土地利用现状数据库中的图斑范围线较为精确地套合至奥维地图,是未利用地资源踏勘中一项十分重要的环节。作者通过两年的土地工程实践,研究总结出一套既便于一线技术人员操作,又能够满足工程需要的应用方法,以期为土地工程建设前期工作提供便利。

关键词:未利用地资源踏勘;奥维互动地图;应用研究

0 引言

未利用地资源踏勘是土地整治项目前期工作中一项十分重要的环节,即通过一定的技术手段,借助土地利用现状数据库,实地对某一区域内的未利用地资源进行筛选,以初步确定可供后期开发的未利用地资源。

1 背景

目前,应用奥维互动地图配合智能手机的定位功能进行未利用地资源踏勘较为普遍。奥维互动地图是由北京元生华网公司开发的一款集多种知名地图于一体的跨平台地图浏览器,它拥有强大的设计功能与地理信息展现技术,可满足各行各业地理信息规划的需求[1]。

应用奥维地图踏勘的主要操作流程是通过Arcgis软件将土地利用现状数据库中待踏勘的图斑导出为奥维互动地图能够加载的格式,并在手机奥维浏览器中打开,在野外实现实时定位的互动浏览。但在实际使用过程中存在土地利用现状数据库中的图斑转换为特定格式,在奥维地图中导入后与卫星影像存在约100余米的位置偏移,严重影响资源踏勘的效率及准确度。

上述问题产生的主要原因在于,现有土地利用现状数据库的平面坐标采用西安80坐标系统,而奥维地图一般采用WGS-84坐标系统,两者存在一定关系的坐标转换,因此导致了上述100余米的图斑位置偏移[3]。

针对上述问题,目前在工程实践中主要采用的纠正方法有两种。一种是利用该区域内西安80坐标系统与WGS-84坐标系统的转换参数,直接在奥维地图中进行坐标系统转换。该方法的主要优点在于转换精度较高,但其主要不足在于获取该区域两个坐标系统的转换参数十分困难,同时在奥维地图中的操作不易。

另一种方法是,借助网络下载的CAD插件“acad2kml.vlx”进行纠正。首先通过Arcgis软件将土地利用现状数据库中待踏勘的图斑导出为“.dwg”格式,然后在CAD软件中打开,并加载上述插件,通过寻找CAD图斑线在奥维地图卫星影像中的同名特征点,将CAD图斑线导出为“.kml”或“.kmz”格式,进而实现奥维地图中踏勘区域的位置纠正[4]。该方法的主要优点是操作相对简便,但存在对大范围大量分散图斑进行批量操作时,离同名特征点越远,纠正误差越大的不足。

2 应用研究

作者通过近两年在土地整治项目中的工程实践,总结出一种即相对便捷、易于一线技术人员操作,又能够满足工程要求的纠正方法。

2.1 操作流程

(1)在Arcgis软件中加载该地区土地变更调查成果“DLTB”图层及“.img”格式的影像图层。

(2)将该地区需要踏勘的图斑导出为“.kmz”格式,并在奥维互动地图中打开。

导入的图斑线和奥维地图中的卫星影像并不完全匹配,图斑线较实际位置有向西大约120 m的偏移。因此需要对该图斑线进行纠正,使之尽量重合于奥维影像,以便在踏勘中准确找到实际边界位置。

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(3)通过查找该图斑线在奥维地图中的同名特征点,一般选取卫星影像中对应的道路交点、拐点,或地类明显分界点等,量测并记录特征点向实际影像位置需偏移的距离和方位角。

(4)在Arcgis软件中将该图斑导出为“.dwg”格式文件,并在CAD软件中打开。

(5)在CAD软件中,以上述同名特征点为基准,按照在奥维地图中量测的距离及方位角对该图斑线进行平移,并将平移后保存的“.dwg”文件在Arcgis软件中加载。

此时,再将加载进来的CAD图斑线导出为“.kmz”格式文件,并在奥维地图中打开,即可完成待踏勘图斑在奥维地图中的偏移纠正。

2.2 精度验证

首先,参考Arcgis软件中的影像及图斑线的位置,在奥维地图中对上述偏移纠正后的图斑线选择多个特征点,并量测其与奥维卫星影像同名点的距离,各个特征点与奥维影像的同名点距离均不超过5 m,相符程度较高。

而后,通过实地验证,并考虑手机定位的精度,可以认为该种方法完全满足野外实地踏勘需要。

2.3 推广应用

在踏勘区域较少且较为集中时,上述方法可方便快速地对图斑线进行偏移纠正。而当踏勘图斑较多且分散时,该方法是否仍能够满足工程需要。作者通过多次实例验证后发现,该方法仍然能够快速实现待踏勘图斑从土地利用现状图库到奥维地图的偏移纠正。

此时,仅需要在踏勘的所有图斑中,大致均匀地选择若干个同名特征点,量测该几个特征点在奥维地图中需偏移的距离和方位角,并求其平均值,之后仍按上述方法进行CAD图形的整体偏移,在Arcgis软件中加载并导出至奥维地图。

偏移后,参照单个图斑偏移精度验证方法,多个分散图斑偏移后的精度大约在10-20 m以内,考虑野外手机定位精度,同时通过野外实践,该方法完全满足实际工程的踏勘需要。

3结语

利用奥维互动地图浏览器,能够较为快速的完成土地整治项目前期未利用地资源踏勘工作,而通过上述方法可以较好地解决图斑导入奥维地图后存在的偏移问题。在工程实践中,作者利用该方法对铜川市耀州区、印台区、宜君县大量未利用地资源进行踏勘,均取得了很好的效果。

参考文献:

[1]董琼, 张青华. 奥维地图在工程前期考察中的应用[J]. 江西建材, 2017(9):209-209.

[2]余新, 贾鹏生, 张丽丽. 土地整治项目现场踏勘工作浅谈[J]. 河南水利与南水北调, 2015(16):106-107.

[3]马家琼, 杨晓英, 崔文刚,等. WGS-84与西安80坐标转换研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2013, 36(4):158-160.

[4]Barcelona. 将cad中的线路图导入Google Earth中一种方法[DB/OL].[2014-12-02]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f2a7a510102vbv7.html.

[5]唐俊林, 黄敏, 曾华栋,等. 奥维地图在野外地质勘查中的应用探讨[J]. 新疆地质, 2017, 35(3):350-353.

[6]孙坤君, 梁刚毅, 陈胜军,等. CAD文件导入奥维地图的三种方法及其对比[J]. 亚热带水土保持, 2017, 29(1):68-70.

作者简介:姓名:高乔 (1991.12--) 性别:男,陕西省西安市人,硕士研究生学历,专业:大地测量学与测量工程。

论文作者:高乔,王创江

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/8/22

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