CN117953105A - 一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

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CN117953105A
CN117953105A CN202410166281.1A CN202410166281A CN117953105A CN 117953105 A CN117953105 A CN 117953105A CN 202410166281 A CN202410166281 A CN 202410166281A CN 117953105 A CN117953105 A CN 117953105A
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刘延松
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Beijing Institute of Surveying and Mapping
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Abstract

本申请公开了一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质。首先获取待转换地形图转换到目标坐标系下的图幅编号即目标图幅号,并计算目标图幅号的图廓四角坐标。基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线。将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下进行图幅拼接得到拼接地形图,基于目标图廓范围线对拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。本申请针对需要转换的地形图通过获取目标图幅号和计算目标图廓四角坐标建立目标坐标系下的拼接地形图和目标图廓范围线,并在目标坐标系下对拼接地形图进行剪裁,实现高效、准确地转换。基于目标图幅号和图廓范围线的计算方式可以自动化进行,避免了人工计算的出错率高和效率低下的问题。

Description

一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及坐标转换技术领域,具体涉及一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
北京市在2022年1月1日启用了新的坐标系——北京2000坐标系,原有的北京地方坐标系于2023年1月1日停止使用。由于基本比例尺地形图需要符合新的坐标系要求,而重新测绘新的北京2000分幅地形图需要时间,因此需要将现有的基本比例尺地形图从北京地方分幅转换为北京2000分幅以继续供图使用。传统的转换方式是人工转换,但效率低下且出错率高。
因此,如何提高地形图的转换的效率,同时提高地形图在转换过程中的错误率,是本领域技术人员急需解决的技术问题。
发明内容
基于上述问题,本申请提供了一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质,可以提高地形图的转换的时效,同时避免攻击者利用删除或篡改日志的手段绕过攻击检测。
本申请实施例公开了如下技术方案:
一种地形图的转换方法,所述方法包括:
获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号;
计算所述目标图幅号的图廓四角坐标;
基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线;
将所述四个原始图幅的坐标转换到所述目标坐标系下,在所述目标坐标系下将所述四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。
在一种可能的实现方式中,所述获取待转换地形图的目标图幅号,包括:
获取第一转换参数和所述待转换地形图,计算所述待转换地形图的地形图范围线;
基于所述第一转换参数,将所述待转换地形图的范围线的坐标进行坐标转换得到目标坐标系下的地形图范围线;
基于第一图号编号规则计算所述目标坐标系下所述地形图范围线内的若干个所述目标图幅号。
在一种可能的实现方式中,基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的原始图幅,包括:
获取第二转换参数,基于所述第二转换参数将所述图廓四角坐标转换为所述原始坐标系下的目标坐标;
基于第二图号编号规则计算所述目标坐标对应的四个所述原始图幅的编号,根据所述原始图幅的编号查找对应的原始图幅。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
获取所述四个原始图幅对应的四个元数据文件;
将所述四个元数据文件按照目标图幅号元数据规格进行数据整合得到目标元数据文件;
基于所述目标元数据文件和所述目标坐标构建目标图廓,将所述目标图廓标注在所述目标地形图上。
在一种可能的实现方式中,所述基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图,包括:
保留所述目标图廓范围线内的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体,删除所述目标图廓范围线外的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
对所述目标地形图进行规整操作得到规整后的地形图。
在一种可能的实现方式中,所述规整操作包括:关闭特征线、关闭框架线、关闭骨架线图层、调整绘图顺序以及启用线型生成。
一种地形图的转换装置,所述装置包括:
目标图幅号获取单元,用于获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号;
图廓四角坐标计算单元,用于计算所述目标图幅号的图廓四角坐标;
获取单元,用于基于所述图廓四角坐标建立原始坐标系下的目标图廓范围线;
拼接剪裁单元,用于基于所述目标图廓范围线在所述目标坐标系下对所述待转换地形图进行剪裁得到目标地形图。
一种地形图的转换设备,包括:存储器,处理器,及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如上所述的地形图的转换方法。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在终端设备上运行时,使得所述终端设备执行如上所述的地形图的转换方法。
相较于现有技术,本申请具有以下有益效果:
本申请提供了一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质。具体地,在执行本申请实施例提供的地形图的转换方法时,获取待转换地形图的目标图幅号,目标图幅号为待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号。先计算目标图幅号的图廓四角坐标,并基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线。接着,将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下进行图幅拼接得到拼接地形图,基于目标图廓范围线对拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。本申请针对需要转换的地形图,通过获取目标图幅号和计算目标图廓四角坐标建立目标坐标系下的拼接地形图和目标图廓范围线,并在目标坐标系下对拼接地形图进行剪裁,从而实现高效、准确地转换。同时,基于目标图幅号和图廓范围线的计算方式可以自动化进行,避免了人工计算的出错率高和效率低下的问题。
附图说明
为更清楚地说明本实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a为本申请实施例提供的一种地形图的转换方法的方法流程图;
图1b为本申请实施例提供的一种目标图幅号的获取方式流程图;
图1c为本申请实施例提供的一种原始图幅的获取方式流程图;
图2为本申请实施例提供的一种地形图的转换装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为便于理解本申请实施例提供的技术方案,下面将先对本申请实施例涉及的背景技术进行说明。
北京市自2022年1月1日起,在全市范围内启用“北京2000相对独立的平面坐标系统”(简称“北京2000坐标系”),2023年1月1日起停止使用原有的北京地方坐标系。北京地方坐标系和北京2000坐标系都属于独立坐标系,在两个坐标系统上都有对应的地形图分幅和编号规则。随着北京2000坐标系的启用,北京市的规划、设计、建设工程等使用的基本比例尺地形图都要使用北京2000分幅的地形图,由于测绘部门不可能马上就完成北京2000分幅地形图的重新测绘,并且现有北京地方分幅的基本比例尺地形图仍然在成果有效期内,这就需要将现有的基本比例尺地形图从北京地方分幅转换为北京2000分幅,继续供图使用。传统的转换方式是利用人工的方式进行转换,这种转换方式效率低下且出错率高。
为了解决这一问题,在本申请实施例提供了一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质,获取待转换地形图的目标图幅号,其中,目标图幅号为待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号。先计算目标图幅号的图廓四角坐标。然后基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线。接着,将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下进行图幅拼接得到拼接地形图,基于目标图廓范围线对拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。本申请针对需要转换的地形图,通过获取目标图幅号和计算目标图廓四角坐标建立目标坐标系下的拼接地形图和目标图廓范围线,并在目标坐标系下对拼接地形图进行剪裁,从而实现高效、准确地转换。同时,基于目标图幅号和图廓范围线的计算方式可以自动化进行,避免了人工计算的出错率高和效率低下的问题。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参见图1a,该图为本申请实施例提供的一种地形图的转换方法的方法流程图,如图1a所示,该地形图的转换方法可以包括步骤S101-S104:
S101:获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号。
不同的坐标系会有不同的图幅编号规则和编制方法。因此,需要使用相关的坐标转换工具或者咨询测绘或地理信息系统专业人员,以了解目标坐标系下的图幅编号规则,并根据待转换地形图的坐标系进行相应的转换和查询,从而得到目标图幅号。
可以理解的是,待转换地形图是指需要进行坐标系转换的地形图数据。
目标图幅号是指地图上的一个唯一标识符,用于区分和识别不同图幅的地形图。它通常由数字、字母或它们的组合构成。每个目标图幅号代表了一个特定的地理区域或地图系列。
目标图幅号的格式和命名规则可以根据不同的地理信息机构、国家或地区而有所不同。在一些国家,目标图幅号可能包含行政区域、经度和纬度信息,以及其他辅助信息。例如,美国地质调查局(USGS)使用的目标图幅号类似于“15-Minute Quadrangle”(15分钟四分之一象限)或“7.5Minute Quadrangle”(7.5分钟四分之一象限),其中的数字表示地图的比例尺。
参见图1b为本申请实施例提供的一种目标图幅号的获取方式流程图,相应地获取待转换地形图的目标图幅号时,具体来说,可以按照步骤A1-A3进行获取:
A1:获取第一转换参数和所述待转换地形图,计算所述待转换地形图的地形图范围线。
为了获取待转换地形图的目标图幅号,首先要获取用于将待转换地形图从其原始坐标系转换到目标坐标系所需的转换参数,病计算出待转换地形图的边界线即范围线。
在地理信息系统(Geographic Information System,GIS)中,转换参数指的是将一个坐标系的数据转换到另一个坐标系时所需的参数。这些参数通常包括平移、旋转和缩放等转换参数,以确保在不同的坐标系之间进行准确的数据转换。
可选地,第一转换参数包括北京地方坐标系到北京2000坐标系的变换参数。
北京地方坐标系(BJ54)是一种局部坐标系,主要用于北京市及周边地区的大地测量和制图。而北京2000坐标系(BD09)是一种全球坐标系,主要用于全国的大地测量和制图。
北京地方坐标系到北京2000坐标系的转换参数和北京2000坐标系到北京地方坐标系的转换参数都是指将一个坐标点从一个坐标系转换到另一个坐标系时需要使用的参数。
举例来说,如果想要将一个在北京地方坐标系下的点的坐标转换为在北京2000坐标系下的坐标,需要使用以下参数:(以下参数法只能用于举例,实际转换使用更复杂的转换模型)
北京地方坐标系到北京2000坐标系的转换参数:
平移参数:dx=-14.84m,dy=-350.61m
旋转参数:θ=1.367″
尺度因子:k=1.0000045
这些参数将被用于计算从北京地方坐标系到北京2000坐标系的转换矩阵,以将原始点的坐标转换为新的坐标系下的坐标。
地形图范围线是指某一区域中某一种比例尺的所有地形图的边界线,即地形图覆盖的区域的边界。计算地形图范围线可以确定地形图的边界,以了解地形图的空间范围和边界。
可选地,地形图范围线可以通过以下方式计算得到:首先遍历待转换地形图的所有图号,通过北京地方坐标系的图号编号规则或北京2000坐标系的图号编号规则计算出每幅地形图的图廓线,将其拆散为四个线段,保存到集合中。然后遍历集合中所有线段,如果有重合的线段则将重合的所有线段从集合中删除,比如A、B两个线段重合,则将A、B都从集合中删除。最后连接集合中剩余的线段为一条封闭多段线,去掉处于直线上的点位,得到的多段线就是地形图的范围线。
A2:基于所述第一转换参数,将所述待转换地形图的范围线的坐标进行坐标转换得到目标坐标系下的地形图范围线。
为了获取目标坐标系下待转换地形图,还需要基于第一转换参数将待转换的地形图的范围线的坐标进行坐标转换得到目标坐标系下的地形图范围线。
具体地,首先需要确定原始坐标系下的地形图当前所使用的地形图坐标系。这可以通过查看地形图的元数据或与数据提供者进行确认来获取。当前使用的坐标系为北京地方坐标系。然后根据已知的转换需求(即要转换到哪个坐标系下),获取第一转换参数。这些参数是指投影映射关系信息,用于将原始地形图的坐标转换为目标坐标系。目标坐标系是指北京2000坐标系。接着利用获取的第一转换参数,使用相应的GIS工具或算法对待转换地形图范围线的坐标进行坐标转换。具体的操作方法会根据所使用的GIS软件或编程语言而有所不同。
A3:基于第一图号编号规则计算所述目标坐标系下所述地形图范围线内的若干个所述目标图幅号。
在获取到目标坐标系下地形图的地形图范围线和目标坐标系之后则可以基于第一图号编号规则计算目标坐标系下地形图范围线内的目标图幅号,地形图范围线内可以包含多个目标图幅号。
可选地,第一图号编号规则可以是北京2000坐标系的图号编号规则。
S102:计算所述目标图幅号的图廓四角坐标。
其中,图廓四角坐标指的是地图或地形图在其地理坐标系下的四个角点的坐标值。这些坐标值通常以平面直角坐标或经度和纬度的形式表示,用于确定地图在地球表面上的空间范围。
计算目标图幅号的图廓四角坐标是指,根据所给出的目标图幅号,基于第一图号编号规则计算出该幅地图的四个角点在所在目标坐标系下的地理坐标,也就是地图范围线的四个角点的坐标。
具体计算方法可以如下:根据第一图号编号规则,计算出目标图幅号在所在坐标系下的左下角坐标,同样根据第一图号编号规则,计算出目标图幅号在所在坐标系下的右上角坐标。根据左下角和右上角坐标,即可计算出图廓四个角点的地理坐标。
需要说明的是,图廓四角坐标是基于北京2000坐标系的图号编号规则计算得到的。
S103:基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线。
基于图廓四角坐标建立原始坐标系下的目标图廓范围线是指,根据区域内每幅地形图的四个角的地理坐标(通常是平面直角坐标)来确定地形图在原始坐标系下的范围,并将这个范围用线或多边形进行表示。
可选地,基于图廓四角坐标获取原始坐标系下图廓范围线的步骤如下:
首先根据图廓四角坐标,确定图廓在原始坐标系下的位置和大小。具体操作包括计算出图廓左下角和右上角在原始坐标系下的坐标值。然后根据图廓在原始坐标系下的位置和大小,确定图廓的范围线。具体操作包括连接左下角和左上角、左上角和右上角、右上角和右下角、右下角和左下角,形成一个闭合的多边形,即为图廓的范围线。最后对图廓范围线进行投影转换,将范围线从原始坐标系转换到目标坐标系下。具体操作包括通过投影转换或坐标转换等方法,将原始坐标系下的图廓范围线转换到目标坐标系下的坐标值。
通过以上步骤,可以基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的图廓范围线,并将其转换到目标坐标系下进行使用。
参见图1c为本申请实施例提供的一种原始图幅的获取方式流程图,相应地基于图廓四角坐标建立原始坐标系下的地形图范围线,具体来说,可以按照步骤B1-B2进行建立:
B1:获取第二转换参数,基于所述第二转换参数将所述图廓四角坐标转换为所述原始坐标系下的目标坐标。
为基于图廓四角坐标建立原始坐标系下的地形图范围线,首先要获取用于坐标转换的参数,并利用这些参数将地图的四个角的地理坐标转换为所选原始坐标系下的坐标值。换句话说,就是通过确定合适的投影参数,将地理坐标转换为原始坐标系下的坐标值,以便在不同的坐标系统中进行地图数据的处理和分析。
可选地,原始坐标系可以是北京地方坐标系。
可选地,第二转换参数包括北京2000坐标系到北京地方坐标系的变换参数。
举例来说,如果想要将一个在北京2000坐标系下的点的坐标转换为在北京地方坐标系下的坐标,需要使用以下参数:(以下参数法只能用于举例,实际转换使用更复杂的转换模型)
北京2000坐标系到北京地方坐标系的转换参数:
平移参数:dx=14.84m,dy=350.61m;
旋转参数:θ=-1.367″;
尺度因子:k=0.9999955。
这些参数将被用于计算从北京2000坐标系到北京地方坐标系的转换矩阵,以将原始点的坐标转换为北京地方坐标系下的坐标。
B2:基于第二图号编号规则计算所述目标坐标对应的四个所述原始图幅的编号,根据所述原始图幅的编号查找对应的原始图幅。
在得到目标坐标之后,则可以通过第二图号编号规则,根据给定的目标坐标计算出对应的四个原始图幅编号,对于每个原始图幅的编号,需要查找对应的原始图幅,再进行坐标转换和拼接操作。
可选地,第二图号编号规则是指北京地方坐标系下的图号编号规则。
S104:将所述四个原始图幅的坐标转换到所述目标坐标系下,在所述目标坐标系下将所述四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。
在得到四个原始图幅和目标图廓范围线之后,则可以将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下,以便在目标坐标系下将四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图。然后根据目标图廓范围线的四个角点在目标坐标系下的地理坐标,将拼接地形图按照这个范围进行裁剪,得到目标地形图。
在一种可能的实现方式中,裁剪方法可以包括:
保留目标图廓范围线内的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体,删除目标图廓范围线内的所述拼接地形图的的线实体、图块数据和文字实体。
具体地,对于给定的原始地形图地中地理数据的线实体,包括圆、圆弧、直线和多段线等,需要通过目标图廓范围线与所有线实体求交点,如果有交点,则使用该交点作为定位点将线实体打断,保留位于目标图廓范围线内的线实体,并删除目标图廓范围线外的线实体。对于图块数据,需要保留定位点在目标图廓范围线内的图块,并删除定位点在目标图廓范围线外的图块。对于文字实体数据,需要保留定位点在目标图廓范围线内的文字实体,并删除定位点在目标图廓范围线外的文字实体。
需要注意的是,实际操作中,具体的裁剪方法和工具可能因数据格式和坐标系的不同而有所差异。因此,在进行裁剪操作前,应根据具体情况选择相应的方法,并遵循相关的标准和规范。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
对目标地形图进行规整操作得到规整后的地形图。
可选地,可以利用AutoCAD(Autodesk ComputerAided Design,Autodesk公司的计算机辅助设计软件)。将原始图幅插入到AutoCAD文档中,用目标图廓范围线对插入的地形图进行剪裁,保留图廓范围内部的实体。并在剪裁完成的地形图中用目标图幅的元数据信息绘制目标图幅的图廓。
可选地,规整操作可以包括但不限于关闭特征线、关闭框架线、关闭骨架线图层、调整绘图顺序以及启用线型生成等。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
C1:获取所述四个原始图幅对应的四个元数据文件。
元数据内容包括图幅边界坐标、比例尺、地理名称、投影信息等,可以通过查询相关的地图资源库或者GIS软件中的元数据信息来获取。
C2:将所述四个元数据文件按照目标图幅号元数据规格进行数据整合得到目标元数据文件。
将四个元数据文件按照目标图幅号元数据规格进行数据整合得到目标元数据文件的过程如下:
合并四个元数据文件:将四个元数据文件中的地理信息、图幅边界坐标、比例尺等内容进行整合,生成一个新的目标元数据文件。
对于四个元数据文件中的图幅号:根据需要,将原始图幅的图幅号替换为新的图幅号。
对于四个元数据文件中的测图时间:对于四个原始图幅的测图时间,可以根据规则选择其中最晚的测图时间进行更新。具体操作包括比较四个测图时间,选择其中最晚的时间作为新的测图时间,并更新到目标元数据文件中。
保存新的目标元数据文件:将整合后的元数据信息、更新后的图幅号和测图时间保存为新的目标元数据文件,以备后续使用。
通过以上步骤,可以完成对四个原始图幅的元数据信息进行整合并更新图幅号以及测图时间的操作,以生成目标元数据文件。
C3:基于所述目标元数据文件和所述目标坐标构建目标图廓,将所述目标图廓标注在所述目标地形图上。
为基于目标元数据文件建立目标图廓,可以从目标元数据文件中提取测图时间、更新时间、图幅号、测绘单位、绘图比例尺和角点坐标等信息,根据这些信息可以建立目标图廓。
将目标图廓标注在目标地形图上是为了更直观地展示目标图廓的位置和范围,方便地理数据的查询和使用。具体步骤如下:
首先在地形图上找到目标图廓所在的位置,可以使用地形图上的地名、道路、河流等地理特征进行定位。然后根据目标图廓的四角坐标,在地形图上绘制出目标图廓的范围线。可以使用GIS软件或手绘的方式进行标注。接着在目标图廓内部标注图幅编号、比例尺、注记等相关信息,以便后续查询和使用。最后,将目标图廓标注在目标地形图上,可以提高地理数据的可视化效果和应用价值,方便用户进行地理数据查询和分析等操作。
基于S101-S104的内容可知,获取待转换的原始地形图转换到目标坐标系下的图幅编号即目标图幅号,先计算目标图幅号的图廓四角坐标。接着,基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线。最后,将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下,在目标坐标系下将四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于目标图廓范围线对拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。本申请针对需要转换的地形图,通过获取目标图幅号和计算目标图廓四角坐标建立目标坐标系下的拼接地形图和目标图廓范围线,并在目标坐标系下对拼接地形图进行剪裁,从而实现高效、准确地转换。同时,基于目标图幅号和图廓范围线的计算方式可以自动化进行,避免了人工计算的出错率高和效率低下的问题。
参见图2,图2为本申请实施例提供的一种地形图的转换装置的结构示意图。如图2所示,该地形图的转换装置包括:
目标图幅号获取单元201,用于获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号;
图廓四角坐标计算单元202,用于计算所述目标图幅号的图廓四角坐标;
获取单元203,用于基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线;
拼接剪裁单元204,用于将所述四个原始图幅的坐标转换到所述目标坐标系下,在所述目标坐标系下将所述四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。
在一种可能的实现方式中,所述目标图幅号获取单元201具体包括:
获取计算单元,用于获取第一转换参数和所述待转换地形图,计算所述待转换地形图的地形图范围线;
目标坐标系转换单元,用于基于所述第一转换参数,将所述待转换地形图的范围线的坐标进行坐标转换得到目标坐标系下的地形图范围线;
目标图幅号计算单元,用于基于第一图号编号规则计算所述目标坐标系下所述地形图范围线内的若干个所述目标图幅号。
在一种可能的实现方式中,所述获取单元203具体包括:
获取转换单元,用于获取第二转换参数,基于所述第二转换参数将所述图廓四角坐标转换为所述原始坐标系下的目标坐标;
原始图幅获取单元,用于基于第二图号编号规则计算所述目标坐标对应的四个所述原始图幅的编号,根据所述原始图幅的编号查找对应的原始图幅。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括:
数据整合单元,用于将所述四个元数据文件和目标图幅号进行数据整合得到目标元数据文件;
元数据文件获取单元,用于获取所述四个原始图幅对应的四个元数据文件;
数据整合单元,用于将所述四个元数据文件按照目标图幅号元数据规格进行数据整合得到目标元数据文件;
建立标注单元,用于基于所述目标元数据文件和所述目标坐标构建目标图廓,将所述目标图廓标注在所述目标地形图上。
在一种可能的实现方式中,所述拼接剪裁单元204具体用于:
保留所述目标图廓范围线内的所拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体,删除所述目标图廓范围线内的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括:
规整单元,用于对所述目标地形图进行规整操作得到规整后的地形图。
在一种可能的实现方式中,所述规整操作包括:关闭特征线、关闭框架线、关闭骨架线图层、调整绘图顺序以及启用线型生成。
另外,本申请实施例还提供了一种地形图的转换设备,包括:存储器,处理器,及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如上所述的地形图的转换方法。
另外,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在终端设备上运行时,使得所述终端设备执行如上所述的地形图的转换方法。
本申请实施例提供了一种地形图的转换装置,先利用目标图幅号获取单元201获取待转换的原始地形图范围内的目标图幅号,其中,目标图幅号为待转换的原始地形图转换到目标坐标系下的图幅编号。图廓四角坐标计算单元202计算目标图幅号的图廓四角坐标。然后获取单元203基于图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线,以使拼接剪裁单元204将四个原始图幅的坐标转换到目标坐标系下,在目标坐标系下将四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于目标图廓范围线对拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。本申请针对需要转换的地形图,通过获取目标图幅号和计算目标图廓四角坐标建立目标坐标系下的拼接地形图和目标图廓范围线,并在目标坐标系下对拼接地形图进行剪裁,从而实现高效、准确地转换。同时,基于目标图幅号和图廓范围线的计算方式可以自动化进行,避免了人工计算的出错率高和效率低下的问题。
以上对本申请所提供的一种地形图的转换方法、装置、设备及存储介质进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以对本申请进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。
应当理解,在本申请中,“至少一个(项)”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,“a和b”,“a和c”,“b和c”,或“a和b和c”,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种地形图的转换方法,其特征在于,所述方法包括:
获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号;
计算所述目标图幅号的图廓四角坐标;
基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的四个原始图幅和目标图廓范围线;
将所述四个原始图幅的坐标转换到所述目标坐标系下,在所述目标坐标系下将所述四个原始图幅拼接到一起得到拼接地形图,基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取待转换地形图的目标图幅号,包括:
获取第一转换参数和所述待转换地形图,计算所述待转换地形图的地形图范围线;
基于所述第一转换参数,将所述待转换地形图的范围线的坐标进行坐标转换得到目标坐标系下的地形图范围线;
基于第一图号编号规则计算所述目标坐标系下所述地形图范围线内的若干个所述目标图幅号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述图廓四角坐标获取原始坐标系下的原始图幅,包括:
获取第二转换参数,基于所述第二转换参数将所述图廓四角坐标转换为所述原始坐标系下的目标坐标;
基于第二图号编号规则计算所述目标坐标对应的四个所述原始图幅的编号,根据所述原始图幅的编号查找对应的原始图幅。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述四个原始图幅对应的四个元数据文件;
将所述四个元数据文件按照目标图幅号元数据规格进行数据整合得到目标元数据文件;
基于所述目标元数据文件和所述目标坐标构建目标图廓,将所述目标图廓标注在所述目标地形图上。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标图廓范围线对所述拼接地形图进行剪裁得到目标地形图,包括:
保留所述目标图廓范围线内的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体,删除所述目标图廓范围线外的所述拼接地形图的线实体、图块数据和文字实体。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对所述目标地形图进行规整操作得到规整后的地形图。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述规整操作包括:关闭特征线、关闭框架线、关闭骨架线图层、调整绘图顺序以及启用线型生成。
8.一种地形图的转换装置,其特征在于,所述装置包括:
目标图幅号获取单元,用于获取待转换地形图的目标图幅号,其中,所述目标图幅号为所述待转换地形图转换到的目标坐标系下的图幅编号;
图廓四角坐标计算单元,用于计算所述目标图幅号的图廓四角坐标;
获取单元,用于基于所述图廓四角坐标建立原始坐标系下的目标图廓范围线;
拼接剪裁单元,用于基于所述目标图廓范围线在所述目标坐标系下对所述待转换地形图进行剪裁得到目标地形图。
9.一种地形图的转换设备,其特征在于,包括:存储器,处理器,及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如权利要求1-7任一项所述的地形图的转换方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在终端设备上运行时,使得所述终端设备执行如权利要求1-7任一项所述的地形图的转换方法。
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