CN112579717B - 在电子地图展示用户地址的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种在电子地图展示用户地址的方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入预设地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。该实施方式能够提高用户地址的定位精度,避免发生地图地址与实际地址偏移较大的情况。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种在电子地图展示用户地址的方法和装置。
背景技术
在各种业务场景中,往往会涉及在电子地图展示用户地址的需求。由于用户地址一般属于敏感信息,不宜直接通过第三方地图平台进行定位,因此需要首先将用户地址转换为真实经纬度,进而转换为平面坐标,最后将平面坐标输入地图平台来实现用户地址在电子地图的安全展示。但是由于现有的地图平台均有独立的偏移参数,再加上将真实经纬度所在的地球坐标系投影到平面坐标系必然存在一定程度的变形,导致以上用户地址展示方法的定位精度较低,容易发生地图地址与实际地址之间的较大偏移。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种在电子地图展示用户地址的方法和装置,能够提高用户地址的定位精度,避免发生地图地址与实际地址偏移较大的情况。
为实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种在电子地图展示用户地址的方法。
本发明实施例的在电子地图展示用户地址的方法包括:获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。
可选地,所述方法进一步包括:在地图上将预设的采样范围等分为多个采样区域;将预设的样本用户总数分配在每一采样区域;在每一采样区域根据分配到的样本用户数量选取样本用户。
可选地,所述将预设的样本用户总数分配在每一采样区域,包括:将所述样本用户总数平均分配在每一采样区域,得到每一采样区域的初始分配数量;在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的用户总数确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
可选地,所述将预设的样本用户总数分配在每一采样区域,进一步包括:在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,基于二次分配将该初始分配数量与该用户总数的差值平均分配在所述任一采样区域邻接的采样区域;计算所述任一采样区域邻接的任一采样区域的初始分配数量与经二次分配获得的用户数量之和;在该和不大于该采样区域的用户总数时,将该和确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
可选地,所述将预设的样本用户总数分配在每一采样区域,进一步包括:在任一采样区域的初始分配数量不大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的初始分配数量确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
可选地,所述获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,包括:将包含目标用户地址数据的多条地址数据批量提交到预设的地址匹配模块,得到每条地址数据对应的、符合预设格式的标准地址数据;将每一标准地址数据提交到预设的地址解析模块,得到每一标准地址数据对应的真实经纬度数据。
可选地,所述方法进一步包括:在将所述多条地址数据批量提交到所述地址匹配模块时,如果确定因所述多条地址数据中存在异常数据而导致提交失败,则将所述多条地址数据分割为包含相同数量地址数据的预设个数的数据块分别进行提交;在确定任一数据块因存在异常数据而导致提交失败时,将该数据块分割为包含相同数量地址数据的所述个数的数据块分别进行提交;对因存在异常数据而导致提交失败的数据块重复执行分割以及分别提交的步骤,直到将除异常数据之外的所述多条地址数据成功提交到地址匹配模块。
为实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种在电子地图展示用户地址的装置。
本发明实施例的在电子地图展示用户地址的装置可包括:真实经纬度计算单元,用于获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;修正单元,用于将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;展示单元,用于将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。
为实现上述目的,根据本发明的又一方面,提供了一种电子设备。
本发明的一种电子设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明所提供的在电子地图展示用户地址的方法。
为实现上述目的,根据本发明的再一方面,提供了一种计算机可读存储介质。
本发明的一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现本发明所提供的在电子地图展示用户地址的方法。
根据本发明的技术方案,上述发明中的实施例具有如下优点或有益效果:预先选取已经展示在电子地图的多个样本用户的地址来构建经纬度误差函数,即获取样本用户的地址在地图平台的平面坐标数据,将平面坐标数据转换为样本用户的地址对应的修正经纬度数据,再将样本用户的地址对应的修正经纬度数据与真实经纬度数据进行拟合从而确定经纬度误差函数。此后获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,将该真实经纬度数据输入经纬度误差函数即得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据,再将该修正经纬度数据转换为平面坐标数据发送给工作人员终端,由工作人员终端将平面坐标数据输入地图平台,即可在电子地图实现目标用户地址的展示。通过以上步骤,能够在确保用户数据安全的前提下实现用户地址在电子地图的定位校正,避免发生地图地址与实际地址存在较大偏移的情况。
此外,为了在整个采样范围(例如全中国)实现均衡的定位校正,需要构建具有空间一致性的上述经纬度误差函数,这就需要在采样范围均匀选取用于构建经纬度误差函数的样本用户。在本发明实施例中,提出一种在整个采样范围均匀选取样本用户的方法,即首先将采样范围等分为多个采样区域进而将样本用户总数平均分配在采样区域,当采样区域的分配数量大于用户总数时将差值平均分配在周围的采样区域,重复以上步骤即可实现样本用户在整个采样范围的均衡分布,从而保证以此构建的经纬度误差函数在整个采样范围具有空间一致性,有助于提高用户地址的定位精度。
上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。
附图说明
附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:
图1是本发明第一实施例中在电子地图展示用户地址的方法的主要步骤示意图;
图2是本发明第二实施例中在电子地图展示用户地址的方法的数据流向示意图;
图3是本发明第二实施例中在电子地图展示用户地址的方法的架构示意图;
图4是本发明第三实施例中在电子地图展示用户地址的装置的组成部分示意图;
图5是根据本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
图6是用来实现本发明实施例中在电子地图展示用户地址的方法的电子设备结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
需要指出的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例以及实施例中的技术特征可以相互结合。
图1是根据本发明第一实施例中在电子地图展示用户地址的方法的主要步骤示意图。
如图1所示,本发明第一实施例的在电子地图展示用户地址的方法可具体按照如下步骤执行:
步骤S101:获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据。
在本步骤中,目标用户即需要在电子地图展示地址的用户。实际应用中,由于用户地址数据属于敏感数据,不宜直接输入地图平台(例如第三方地图平台),因此服务端需要首先将用户地址解析为真实的经纬度数据,并在执行后续处理之后再输入地图平台,从而保证用户数据安全。
具体地,可以通过以上方式获取真实经纬度数据:首先,将包含目标用户地址数据的多条地址数据批量提交到预设的地址匹配模块,从而得到每条地址数据对应的、符合预设格式的标准地址数据,此后将每一标准地址数据提交到预设的地址解析模块,即可得到每一标准地址数据对应的真实经纬度数据。上述预设格式可以根据需要灵活设置,例如设置为省-市-县-镇-街道的五级行政区划格式。以上方式能够实现批量地址数据的匹配和解析,有利于提高数据处理效率。
具体应用中,在将上述多条地址数据批量提交时,往往会遇到因存在异常数据(例如缺少关键信息的数据或不符合指定格式的数据)而提交失败的情况,在本发明实施例中,可以通过以下方法实现最大效率的数据提交:在确定因上述多条地址数据中存在异常数据而导致提交失败时,将上述多条地址数据分割为包含相同数量地址数据的预设个数的数据块(例如两个数据块)分别进行提交;如果确定某一数据块因存在异常数据而导致提交失败时,继续将该数据块分割为包含相同数量地址数据的上述个数的数据块分别进行提交;重复以上过程(即对因存在异常数据而导致提交失败的数据块重复执行分割以及分别提交),直到将除异常数据之外的上述多条地址数据成功提交到地址匹配模块。由于一般情况下出现异常数据为小概率事件,通过以上方法能够以指数级筛查的方式定位异常数据,从而避免极少量异常数据影响批量提交效率。
步骤S102:将目标用户的真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据。
在本步骤中,首先需要选取一定数量的样本用户来构建经纬度误差函数。在本发明实施例中,样本用户指的是用于拟合经纬度误差函数、并且其地址已经显示在电子地图的用户。由于经纬度误差函数需要在整个采样范围(例如全中国)具有空间一致性,从而实现真实经纬度在空间上的均衡定位校正,因此有必要提出一种在整个采样范围均匀选取样本用户的方法。
以采样范围为全中国为例,首先在地图(如电子地图)上将全中国等分为多个采样区域。可以理解,上述等分指的是分成的不同采样区域面积的差值小于预设的面积阈值。此后将预先确定的样本用户总数分配在每一采样区域。
实际场景中,由于不同采样区域的实际用户数量往往存在较大差异,因此可以通过以下方式进行样本用户数量分配:首先将样本用户总数平均分配(平均分配指的是分配在不同采样区域的数量差小于预设的数量阈值)在每一采样区域,由此得到每一采样区域的初始分配数量;如果某一采样区域的初始分配数量不大于该采样区域的用户总数,则将该采样区域的初始分配数量确定为该采样区域分配到的样本用户数量;如果某一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,则将该采样区域的用户总数确定为该采样区域分配到的样本用户数量,同时基于二次分配将该采样区域的初始分配数量与用户总数的差值平均分配在该采样区域邻接的采样区域,并计算邻接的任一采样区域的初始分配数量与经二次分配获得的用户数量之和,在该和不大于该邻接的任一采样区域的用户总数时,将该和确定为该邻接的任一采样区域分配到的样本用户数量。如果该和大于该邻接的任一采样区域的用户总数,则将该和与该用户总数的差值继续向邻接的采样区域分配。重复以上步骤,直到实现样本用户总数在全部采样区域的分配,并确保每一采样区域分配到的用户数量不大于该采样区域的用户总数。
最后,可以在每一采样区域根据分配到的样本用户数量选取样本用户。实际应用中,在任一采样区域,可以根据设置在该采样区域的机构的预设权重确定每一机构的样本用户数量。可以理解,上述机构指的是样本用户所处的单位或集体。例如,某采样区域分配到的样本用户数量为100,该采样区域的机构有A、B、C,权重分别为0.2、0.3、0.5,则需要在A、B、C分别选取的样本用户数量为20、30、50。
在得到样本用户之后,可以首先依据预设算法将样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换为修正经纬度数据,并通过上述地址匹配模块和地址解析模块(以上模块均设置在服务端)计算样本用户的地址对应的真实经纬度数据,此后对样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合即可确定经纬度误差函数。上述拟合指的是将已知数据与数学表达式(如函数)相互关联的方法,可以是线性拟合、非线性拟合或样条拟合,需要说明的是,上述拟合不仅包括传统的拟合方式如最小二乘意义下的拟合,还可以包括插值(即函数曲线需要通过原始数据点)。示例性地,经上述拟合得到的经纬度误差函数可以是以真实经度、真实纬度为自变量,以修正经度、修正纬度为因变量的函数,由于拟合过程中使用了以上述方式选取的样本用户,因此经纬度误差函数具有高度的空间一致性,能够保证整个采样范围内任一经纬度转换的精度。
在获得经纬度误差函数之后,可以将目标用户的真实经纬度数据输入经纬度误差函数,从而得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据。
步骤S103:将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入地图平台,从而在地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。
在本步骤中,服务端可以利用预设算法将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据,并在接收到工作人员终端发送的请求后将相应的平面坐标数据返回给工作人员终端。工作人员终端可将接收到的平面坐标数据输入上述地图平台,即可在地图平台支持的电子地图(电子地图可安装在工作人员终端)展示目标用户的地址。由于修正经纬度数据已经通过步骤S102执行了误差校正,因此展示在电子地图的目标用户地址具有较高的定位精度。
以上介绍应用在保险业务场景的本发明的第二实施例。
在保险业务场景,有必要为保险代理人自动分析需要访问的用户(例如新增用户或需要续期的用户,以下统称为目标用户)、将用户地址展示在电子地图并提供导航服务,以避免保险代理人手动分析用户数据并自行查找用户地址,从而提高工作效率,以下为具体执行步骤:
第一步,提交用户地址数据。具体地,首先从数据库获取目标用户的地址数据,并根据目标用户所属机构和数据量拆分成多个文件。具体拆分规则可以如下:首先确定每个文件的最大数据量,根据压力测试结果和运维的便利性,最大数据量可以是10万条;接着为每一机构创建队列,并将每一机构的数据存储到相应的队列中。对于任一机构,将该机构的数据以10万条为单位分成至少一个文件,即每10万条数据作为一个文件,最后剩余的不足10万的数据也作为一个文件。
实际应用中,可以将拆分的每个文件绑定一个线程,该线程只负责解析对应文件内的目标用户地址数据,线程的生命周期从创建到文件解析完毕。此后可基于每一文件执行地址数据的提交,从而避免关系型数据库的I/O瓶颈。
为了在服务器内存和效率之间实现平衡,每个线程可以以流的形式从文件中读取数据,例如每次以2000条数据为一个数据块进行解析,拒绝批量加载文件中的全部数据,这样可以防止海量数据导致的内存溢出。待数据解析完成后,可以将解析结果写入解析结果文件中,并以批量的形式持久化到数据库中。
在批量提交数据时,如果有一条数据发生异常,则会导致数据的整体提交失败,此时可以采用以下方法:如果监测到某批数据提交异常,则将该批数据分割成两个数据块并分别提交。如果某个数据块抛出异常,则按照同样的方法再次分割,直至捕获到异常数据。通过以上方法,能够提高数据提交效率,避免少量异常数据对整体提交的影响。
第二步,地址匹配。具体地,将目标用户地址数据提交到地址匹配模块之后,地址匹配模块首先通过正则表达式进行数据清洗,将存在空格、*、#等特殊字符的数据全部消除,接着将目标用户地址根据语义模型进行匹配,比如匹配成符合国家五级行政区划格式的标准地址数据。在匹配过程中,可以使用模糊匹配的相关方法,例如将乌市模糊匹配到乌鲁木齐市;在匹配到多个结果时,可以首先考虑字符数量最少的结果尝试进行后续的地址解析;如果原数据中没有市、县或街道等关键字,则可以在语义模型拆分的基础上进行追加处理;如果追加处理之后仍然没有最终解析到结果,则认定原数据有误并且不做处理。地址匹配完成之后,将标准地址数据输入地址解析模块。
第三步,地址解析。地址解析模块接收到标准地址数据之后,使用预设算法计算对应的真实经纬度数据。当每一文件的数据都解析完成后,可以创建一个线程将每个文件的解析结果拼接成一个文件,便于后续的数据访问和数据服务。
第四步,地图展示及导航。通过以上步骤得到的真实经纬度数据符合国家标准经纬度坐标体系,但是由于每个地图平台都有自己独立的偏移参数,同时将经纬度投影到平面坐标系时普遍存在变形的情况,因此如果直接将真实经纬度数据转换成平面坐标数据投掷到地图平台,会产生实际地址和地图定位地址偏移的情况。针对这种情况,可以选取已经展示在电子地图的样本用户地址来构建经纬度误差函数,进而对真实经纬度数据进行校正。
为了使经纬度误差函数具有高度空间一致性,可以通过以下方式选取样本用户(以采样范围是全中国为例):首先根据中国空间分布构建一个覆盖中国版图的矩形,然后在矩形上以边长5公里的正方形为单元,将中国地图等分为多个采样区域,接着将样本用户总数平均分配到每一采样区域,获得每一采样区域的初始分配数量,如果某一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数,则基于二次分配将该初始分配数量与该用户总数的差值平均分配在邻接的采样区域。通过以上方法即可在全国范围内均匀采集样本数据,由此建立的经纬度误差函数可以较好地解决跨平台数据转换问题。
在得到样本用户之后,可以首先依据预设算法将样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换为修正经纬度数据,并通过上述地址匹配模块和地址解析模块计算样本用户的地址对应的真实经纬度数据,此后对样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合即可确定经纬度误差函数。在获得经纬度误差函数之后,可以将目标用户的真实经纬度数据输入经纬度误差函数,从而得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据,最后利用预设算法将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据,并将该平面坐标数据发送给保险代理人终端,由保险代理人终端将平面坐标数据输入地图平台,即可在保险代理人终端的电子地图展示目标用户的地址,此后保险代理人可以根据地图平台提供的导航服务访问目标用户,从而达到更高的工作效率。实际应用场景中,服务端的上述目标用户地址获取、匹配、解析服务可以通过微信公众号等方式向每一保险代理人提供。
图2是本发明第二实施例中在电子地图展示用户地址的方法的数据流向示意图。如图2所示,保单管理系统将增量数据(即目标用户地址数据)提供给地址匹配模块与地址解析模块,地址匹配模块将目标用户地址匹配为标准地址数据,地址解析模块将标准地址数据解析为真实经纬度数据进而转换为平面坐标数据,并将平面坐标数据发送到保险代理人终端,保险代理人终端将平面坐标数据发送到地图平台,从而获得地图平台提供的定位及导航服务。
图3是本发明第二实施例中在电子地图展示用户地址的方法的架构示意图。如图3所示,服务端自动从用户地址数据库中获取目标用户地址数据并将该数据以多个文件的方式进行存储。此后,以文件的形式将数据加载到地址匹配模块以及地址解析模块,在此过程中为每一文件创建一个独立线程。在地址解析完成之后,需要将解析得到的修正经纬度数据记录在相关文件,将修正经纬度数据转换为平面坐标数据并持久化到地理信息数据库。在将修正经纬度数据转换为平面坐标数据的过程中,需要坐标系转换的相关映射文件的支持。此后,服务端根据由保单信息和保险代理人组织架构体现的经营督导关系对平面坐标数据在保险代理人层面进行整合,并基于某一保险代理人的请求将相应的平面坐标数据发送到该保险代理人的终端。
在本发明实施例的技术方案中,预先选取已经展示在电子地图的多个样本用户的地址来构建经纬度误差函数,即获取样本用户的地址在地图平台的平面坐标数据,将平面坐标数据转换为样本用户的地址对应的修正经纬度数据,再将样本用户的地址对应的修正经纬度数据与真实经纬度数据进行拟合从而确定经纬度误差函数。此后获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,将该真实经纬度数据输入经纬度误差函数即得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据,再将该修正经纬度数据转换为平面坐标数据发送给工作人员终端,由工作人员终端将平面坐标数据输入地图平台,即可在电子地图实现目标用户地址的展示。通过以上步骤,能够在确保用户数据安全的前提下实现用户地址在电子地图的定位校正,避免发生地图地址与实际地址存在较大偏移的情况。此外,为了在整个采样范围(例如全中国)实现均衡的定位校正,需要构建具有空间一致性的上述经纬度误差函数,这就需要在采样范围均匀选取用于构建经纬度误差函数的样本用户。在本发明实施例中,提出一种在整个采样范围均匀选取样本用户的方法,即首先将采样范围等分为多个采样区域进而将样本用户总数平均分配在采样区域,当采样区域的分配数量大于用户总数时将差值平均分配在周围的采样区域,重复以上步骤即可实现样本用户在整个采样范围的均衡分布,从而保证以此构建的经纬度误差函数在整个采样范围具有空间一致性,有助于提高用户地址的定位精度。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了便于描述,将其表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,某些步骤事实上可以采用其它顺序进行或者同时进行。此外,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是实现本发明所必须的。
为便于更好的实施本发明实施例的上述方案,下面还通过第三实施例提供用于实施上述方案的相关装置。
请参阅图4所示,本发明第三实施例提供的装置400可以包括:真实经纬度计算单元401、修正单元402和展示单元403。
其中,真实经纬度计算单元401可用于获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;修正单元402可用于将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;展示单元403可用于将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。
在本发明实施例中,所述装置400可进一步包括采样单元,其用于:在地图上将预设的采样范围等分为多个采样区域;将预设的样本用户总数分配在每一采样区域;在每一采样区域根据分配到的样本用户数量选取样本用户。
作为一个优选方案,采样单元可进一步用于:将所述样本用户总数平均分配在每一采样区域,得到每一采样区域的初始分配数量;在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的用户总数确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
较佳地,采样单元可进一步用于:在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,基于二次分配将该初始分配数量与该用户总数的差值平均分配在所述任一采样区域邻接的采样区域;计算所述任一采样区域邻接的任一采样区域的初始分配数量与经二次分配获得的用户数量之和;在该和不大于该采样区域的用户总数时,将该和确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
在一些实施例中,采样单元可进一步用于:在任一采样区域的初始分配数量不大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的初始分配数量确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
具体应用中,真实经纬度计算单元401可进一步用于:将包含目标用户地址数据的多条地址数据批量提交到预设的地址匹配模块,得到每条地址数据对应的、符合预设格式的标准地址数据;将每一标准地址数据提交到预设的地址解析模块,得到每一标准地址数据对应的真实经纬度数据。
此外,在本发明实施例中,真实经纬度计算单元401可进一步用于:在将所述多条地址数据批量提交到所述地址匹配模块时,如果确定因所述多条地址数据中存在异常数据而导致提交失败,则将所述多条地址数据分割为包含相同数量地址数据的预设个数的数据块分别进行提交;在确定任一数据块因存在异常数据而导致提交失败时,将该数据块分割为包含相同数量地址数据的所述个数的数据块分别进行提交;对因存在异常数据而导致提交失败的数据块重复执行分割以及分别提交的步骤,直到将除异常数据之外的所述多条地址数据成功提交到地址匹配模块。
在本发明实施例的技术方案中,预先选取已经展示在电子地图的多个样本用户的地址来构建经纬度误差函数,即获取样本用户的地址在地图平台的平面坐标数据,将平面坐标数据转换为样本用户的地址对应的修正经纬度数据,再将样本用户的地址对应的修正经纬度数据与真实经纬度数据进行拟合从而确定经纬度误差函数。此后获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,将该真实经纬度数据输入经纬度误差函数即得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据,再将该修正经纬度数据转换为平面坐标数据并通过工作人员终端输入地图平台,即可在电子地图实现目标用户地址的展示。通过以上步骤,能够在确保用户数据安全的前提下实现用户地址在电子地图的定位校正,避免发生地图地址与实际地址存在较大偏移的情况。此外,为了在整个采样范围(例如全中国)实现均衡的定位校正,需要构建具有空间一致性的上述经纬度误差函数,这就需要在采样范围均匀选取用于构建经纬度误差函数的样本用户。在本发明实施例中,提出一种在整个采样范围均匀选取样本用户的方法,即首先将采样范围等分为多个采样区域进而将样本用户总数平均分配在采样区域,当采样区域的分配数量大于用户总数时将差值平均分配在周围的采样区域,重复以上步骤即可实现样本用户在整个采样范围的均衡分布,从而保证以此构建的经纬度误差函数在整个采样范围具有空间一致性,有助于提高用户地址的定位精度。
图5示出了可以应用本发明实施例的在电子地图展示用户地址的方法或在电子地图展示用户地址的装置的示例性系统架构500。
如图5所示,系统架构500可以包括终端设备501、502、503,网络504和服务器505(此架构仅仅是示例,具体架构中包含的组件可以根据申请具体情况调整)。网络504用以在终端设备501、502、503和服务器505之间提供通信链路的介质。网络504可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等。
用户可以使用终端设备501、502、503通过网络504与服务器505交互,以接收或发送消息等。终端设备501、502、503上可以安装有各种客户端应用,例如电子地图应用等(仅为示例)。
终端设备501、502、503可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器505可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备501、502、503所操作的电子地图应用提供支持的地址解析服务器(仅为示例)。地址解析服务器可以对接收到的用户地址解析请求进行处理,并将处理结果(例如经解析得到的用户地址对应的平面坐标数据--仅为示例)反馈给终端设备501、502、503。
需要说明的是,本发明实施例所提供的在电子地图展示用户地址的方法一般由服务器505执行,相应地,在电子地图展示用户地址的装置一般设置于服务器505中。
应该理解,图5中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
本发明还提供了一种电子设备。本发明实施例的电子设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明所提供的在电子地图展示用户地址的方法。
下面参考图6,其示出了适于用来实现本发明实施例的电子设备的计算机系统600的结构示意图。图6示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图6所示,计算机系统600包括中央处理单元(CPU)601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM603中,还存储有计算机系统600操作所需的各种程序和数据。CPU601、ROM 602以及RAM 603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
以下部件连接至I/O接口605:包括键盘、鼠标等的输入部分606;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分607;包括硬盘等的存储部分608;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至I/O接口605。可拆卸介质611,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器610上,以便从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。
特别地,根据本发明公开的实施例,上文的主要步骤图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本发明实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行主要步骤图所示的方法的程序代码。在上述实施例中,该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被中央处理单元601执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。
需要说明的是,本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。在本发明中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这根据所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本发明实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括真实经纬度计算单元、修正单元和展示单元。其中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如真实经纬度计算单元还可以被描述为“向修正单元提供真实经纬度数据的单元”。
作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中的。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该设备执行时,使得该设备执行的步骤包括:获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址。
在本发明实施例的技术方案中,预先选取已经展示在电子地图的多个样本用户的地址来构建经纬度误差函数,即获取样本用户的地址在地图平台的平面坐标数据,将平面坐标数据转换为样本用户的地址对应的修正经纬度数据,再将样本用户的地址对应的修正经纬度数据与真实经纬度数据进行拟合从而确定经纬度误差函数。此后获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,将该真实经纬度数据输入经纬度误差函数即得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据,再将该修正经纬度数据转换为平面坐标数据并通过工作人员终端输入地图平台,即可在电子地图实现目标用户地址的展示。通过以上步骤,能够在确保用户数据安全的前提下实现用户地址在电子地图的定位校正,避免发生地图地址与实际地址存在较大偏移的情况。此外,为了在整个采样范围(例如全中国)实现均衡的定位校正,需要构建具有空间一致性的上述经纬度误差函数,这就需要在采样范围均匀选取用于构建经纬度误差函数的样本用户。在本发明实施例中,提出一种在整个采样范围均匀选取样本用户的方法,即首先将采样范围等分为多个采样区域进而将样本用户总数平均分配在采样区域,当采样区域的分配数量大于用户总数时将差值平均分配在周围的采样区域,重复以上步骤即可实现样本用户在整个采样范围的均衡分布,从而保证以此构建的经纬度误差函数在整个采样范围具有空间一致性,有助于提高用户地址的定位精度。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
Claims (6)
1.一种在电子地图展示用户地址的方法,其特征在于,包括:
获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;
将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,
所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;
将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址;
所述方法进一步包括:在地图上将预设的采样范围等分为多个采样区域;将所述样本用户总数平均分配在每一采样区域,得到每一采样区域的初始分配数量;
在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的用户总数确定为该采样区域分配到的样本用户数量;基于二次分配将该初始分配数量与该用户总数的差值平均分配在所述任一采样区域邻接的采样区域;计算所述任一采样区域邻接的任一采样区域的初始分配数量与经二次分配获得的用户数量之和,在该和不大于该采样区域的用户总数时,将该和确定为该采样区域分配到的样本用户数量;
在任一采样区域的初始分配数量不大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的初始分配数量确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据,包括:
将包含目标用户地址数据的多条地址数据批量提交到预设的地址匹配模块,得到每条地址数据对应的、符合预设格式的标准地址数据;
将每一标准地址数据提交到预设的地址解析模块,得到每一标准地址数据对应的真实经纬度数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
在将所述多条地址数据批量提交到所述地址匹配模块时,如果确定因所述多条地址数据中存在异常数据而导致提交失败,则将所述多条地址数据分割为包含相同数量地址数据的预设个数的数据块分别进行提交;
在确定任一数据块因存在异常数据而导致提交失败时,将该数据块分割为包含相同数量地址数据的所述个数的数据块分别进行提交;
对因存在异常数据而导致提交失败的数据块重复执行分割以及分别提交的步骤,直到将除异常数据之外的所述多条地址数据成功提交到地址匹配模块。
4.一种在电子地图展示用户地址的装置,其特征在于,包括:
真实经纬度计算单元,用于获取目标用户的地址对应的真实经纬度数据;
修正单元,用于将所述真实经纬度数据输入预先确定的经纬度误差函数,得到目标用户的地址对应的修正经纬度数据;其中,所述经纬度误差函数是对预先选取的样本用户的地址对应的真实经纬度数据和修正经纬度数据进行拟合确定的,样本用户的地址对应的修正经纬度数据是由样本用户的地址在预设地图平台的平面坐标数据转换得到的;
展示单元,用于将目标用户的地址对应的修正经纬度数据转换为平面坐标数据;该平面坐标数据用于输入所述地图平台,从而在所述地图平台支持的电子地图展示目标用户的地址;
采样单元,用于在地图上将预设的采样范围等分为多个采样区域;将所述样本用户总数平均分配在每一采样区域,得到每一采样区域的初始分配数量;在任一采样区域的初始分配数量大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的用户总数确定为该采样区域分配到的样本用户数量;基于二次分配将该初始分配数量与该用户总数的差值平均分配在所述任一采样区域邻接的采样区域;计算所述任一采样区域邻接的任一采样区域的初始分配数量与经二次分配获得的用户数量之和,在该和不大于该采样区域的用户总数时,将该和确定为该采样区域分配到的样本用户数量;在任一采样区域的初始分配数量不大于该采样区域的用户总数时,将该采样区域的初始分配数量确定为该采样区域分配到的样本用户数量。
5.一种电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-3中任一所述的方法。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-3中任一所述的方法。
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