探讨工程测绘中地理信息系统的应用
王凯
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王凯,. 探讨工程测绘中地理信息系统的应用[J]. 测绘科学与技术,20222. DOI:10.12721/ccn.2022.157187.
摘要: 测量与绘制是地理信息系统的最主要功能。在应用过程中需要依据专业的数据库,对施工场地的地理信息数据进行分析与汇总,进而为后续的整体测绘奠定基础。随着信息技术的不断进步,在更为先进的计算机技术支持下,地理信息系统的应用功能更加完善,这不仅极大程度地缩减测绘人员的工作量,同时也有效提高了工作效率。
关键词: 工程测绘;地理信息系统;应用
DOI:10.12721/ccn.2022.157187
基金资助:

1 工程测绘中地理信息系统的作用分析

在建筑工程施工之前,工程测绘的最主要任务就是对施工现场进行精准测量,并为建筑工程提供所需要的一切测量数据,同时按照比例绘制出地形地貌图,为建筑工程的后期建设奠定基础。在工程测绘中应用地理信息系统,可在一定程度上优化原有的测绘程序,让测绘结果更加精准。

1.1 提高测绘效率

地理信息系统在应用过程中主要是在计算机技术的帮助下,对地理信息进行高效的采集与处理。相对于过去依靠人工勘测信息的方法,可明显降低勘测人员的工作量,并最大程度地控制人为失误,有效提高勘测数据的准确性。在采集数据后,工作人员可以利用信息数据库对数据进行综合分析与处理,实现测绘地图的快速完成,可极大地降低时间成本、简化测绘流程。

1.2 提高测绘时效性

在工程测绘中,工作人员需要利用数据库对信息进行处理,因此可及时发现异常的数据变化,进而快速修正数据,确保测绘结果的时效性。

1.3 降低测绘误差

地理信息系统在应用过程中需要利用计算机对模型进行处理,因此可有效降低人为失误,使测绘结果具有更高的精准度,进一步提高测绘质量,从而为后续的工程建设提供可靠的测绘服务。

2 地理信息系统的功能与特点分析

2.1 地理信息系统的功能分析

2.1.1 编辑与处理数据

地理信息系统应用在工程测绘中,可以利用相应的图形编辑技术对图像进行修正处理,然后与数据库中的数据进行比较,进一步提高图像的准确性。现阶段通常所使用的编辑技术主要包括调整误差、拼接与转换不同图幅、编辑与修饰图形、投影变换、拓扑建模等。

2.1.2 采集与传输信息

地理信息系统可以实现对施工现场地貌信息的准确采集,并进行系统的传输与处理。在应用过程中主要包括采集相应的地理空间内存在物质的位置方向与形状大小等,同时也需要采集物质的拓扑关系。地理信息系统具有多元化的传输方式,例如数据复制、扫描传真、网络传输等。

2.1.3 存储与管理信息

地理信息系统所采集的数据信息都具有一些特定的结构,主要是光栅、矢量或者二者一体。在进行信息的存储与管理中,地理信息系统通常会选择特有的方式处理数据,例如,会在存储工作时依据数据的空间分布结构、表达内容等进行分类存储。

2.1.4 信息的空间查询与分析

地理信息系统所具有的空间查询功能,主要是指地球空间,可以对地球上的某个位置进行位置搜索,同时也可以利用物质在空间中的不同属性进行空间物质搜索;空间分析功能主要包括3D建模分析、远程数字信息分析、多重因素整体汇总分析等。

2.1.5 可视化图像的呈现与传输

地理信息系统通过对数据的分析与处理,最终呈现出可视化的地形图,用户可以直接对其进行查询,并按照用户需求对数据进行调整,同时也可结合具体的使用功能对图形进行输出展示。

2.2 地理信息系统的特点

2.2.1 开放性

地理信息系统具有很高的数据兼容性与开放性,能够在相对开放的环境中实现扩充连接,而且可以满足数据库管理系统的具体要求,实现兼容操作,所以地理信息系统可以做到数据的实时共享,而且也能够提供标准化的数据接口方便其他应用系统连接,例如SCADA、OA、MIS等。

2.2.2 先进性

地理信息系统可以利用图像传输功能完成对远程数据的传输,并同时打印用户所需要的图纸与列表数据。地理信息系统在对数据进行存储时,进行了严格的分类,所以用户可以结合使用需要快速查找相关数据,能够为用户提供更高质量的服务和更加精准的数据支持。

2.2.3 精度高

经过地理信息系统处理得到的图形具有更高的比例尺精度,例如,省级图纸的精度可达到1:10000,市级图纸的比例尺精度可达到1:1000,而且在地图上能具体呈现出测绘空间的河流、建筑、山川全貌等,为用户带来更高水平的体验。

3 工程测绘中地理信息系统的具体应用

3.1 数据信息的采集

在工程测绘中,需要采集大量复杂的地理信息数据,这不仅为工作人员带来了繁重的工作量,同时也是一项重要的成本支出,为建筑企业带来一定的经济负担,为了进一步保证测绘数据的准确性,要求测绘人员在工作中必须以高度的责任感,规范完成每一步测绘任务。在未应用地理信息系统开展测绘工作时,为了进一步提高数据的准确性,工作人员需要全面考虑天气、环境和人为等干扰因素,所以测绘环节相对繁琐与复杂。然而在地理信息系统的作用下,无需过多考虑外在因素,因为无论外界条件如何,采集工作都能顺利进行,这主要是因为地理信息系统在应用过程中使用的是更为先进的雷达技术,可以实现数据的不间断传输与存储,即使遇到干扰因素,也不会对数据的整体分析带来影响,所以可实现数据信息的准确采集,同时可缩短采集时间、提高采集精度。

3.2 数据信息的管理

地理信息系统也可以应用在数据信息的管理中。在地理信息系统的作用下,庞大且复杂的数据可以变得相对有序并且有章可查,因此可实现数据信息的高效管理,方便用户查询。地理信息系统可以结合工程的实际情况,对所有的地理信息数据进行归类整理,然后工作人员通过对数据库的及时更新,可有效确保地理信息系统数据信息的实效性与准确性。除此之外,数据信息管理的可视化操作也可以完成对信息的高效检索,可有效避免在传统的测绘技术中因信息分开存储而产生的输出错误。

3.3 数据信息的分析与处理

地理信息系统可以对工程项目在施工过程中所需要的所有地理数据进行综合分析,并利用可视化的图像对数据信息进行具体说明,也可呈现出更加全面的地形地貌特征,并对地理资源信息进行综合体现,通过对地理信息数据的高效利用,可有效降低工程测绘环节的人力与财力支出,进一步降低建筑企业的施工成本。

3.4 数据信息的显示与输出

地理信息系统可以实现对信息的高效分析与处理,因此可提高用户对信息的检索效率,而且在实际使用时,用户可以设定具体的参数,那么工程建设地图就会将关键参数进行显示,这在一定程度上降低用户在分析过程中出现错误,从而实现信息的高精准度显示与输出。

3.5 提高测绘数据的转换精度

地理信息系统在应用过程中需要利用各种先进的技术软件完成对地理信息数据的重组与编辑,在对数据进行初步处理后,需要对数据进行拓扑模型分析,然后将测量图形与数据库内的相关数据进行比较,通过反复分析处理,确保图形的精准性。由于地理信息系统可以按照信息的属性进行分类存储,因此可以自动识别地球空间内的不同物质,进而建立起抽象空间与物质空间的联系,并通过这种事物联系展开具体分析,从而实现数据之间的高精准度转换。

综上所述,地理信息系统应用在工程测绘中,可以通过对数据的预处理,使图形在后期的分析与处理过程中有据可依,并通过建立空间事物的位置关系与必要联系,完成对空间地理的定性描写,这不仅可有效提高测绘质量,同时也能在一定程度上降低成本支出、节省测绘时间,因此在建筑工程中有着十分广泛的应用前景,在一定程度上促进我国测绘水平的不断提升。

参考文献

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