周曉順 李燕萍
(烏魯木齊市國土資源勘測規劃院烏魯木齊830002)
基于Walk平臺的信息化測繪生產模式在地籍測繪中的應用
——以烏魯木齊市為例
周曉順 李燕萍
(烏魯木齊市國土資源勘測規劃院烏魯木齊830002)
烏魯木齊市國土資源勘測規劃院通過建立了基于Walk平臺的信息化測繪生產管理模式,該模式有效的將測繪項目管理、地籍及勘界數據的變更、測繪數據更新、測繪數據質量控制等流程有機的結合在一起,實現了內外業一體化、測繪質檢一體化和生產變更一體化的自動化管理,從而大大提高的生產效率。本文重點闡述了該體系中的數據更新管理流程。
信息化測繪Walk平臺地籍項目數據
烏魯木齊市是新疆維吾爾自治區較早開展國土資源信息化建設的地區之一。作為市國土資源局下屬的數據服務提供單位烏魯木齊市國土資源勘測規劃院多年來一直參與烏魯木齊國土資源信息化的建設工作,信息化工作取得了顯著進步,形成了基于CAD模式下的數字化生產模式。但是隨著數據成果資料不斷的累積、城鎮地籍數據新標準的出臺以及國土資源信息化工作的新要求,原有的生產工藝無法有效的為各業務環節提供應用服務,這就要求改變原有的數字化生產模式,建立一套“建庫出圖一體化”和“一套數據,多種用途”的信息化測繪生產模式。
杭州浙大萬維科技有限公司開發的WalkGIS系列軟件采用了OpenGIS空間數據處理模型,按對象方式記錄和描述地籍數據的空間位置及屬性關系,同時也可滿足測繪生產的制圖要求,從而很好的解決了目前存在的眾多問題。
在進行此次信息化測繪生產模式轉換前烏魯木齊市國土資源勘測規劃院的數字化生產與管理體系已經基本成熟,形成了以AutoCAD為平臺的日常測繪數字化生產體系,地籍數據是以虛擬街坊為單位的DWG文件庫,滿足生產制圖需要;生產更新后的地籍數據通過轉換,更新到SDE+ORACLE建成的GIS數據庫,滿足市國土資源局帶圖辦公的需要。規劃院數字化生產工藝流程圖(圖1)。

圖1 數字化生產模式
隨著國土業務工作開展和數據量的增大,兩平臺,兩套庫的弊端日漸突顯。主要表現在以下幾個方面:
⑴完成一項工作,需要兩組人員、使用兩套系統,產生兩套成果,影響工作效率。
⑵一項業務對應兩套數據,數據結構不同、展示方式不同,特別是GIS數據庫為滿足讀圖顯示要求,產生了大量冗余數據,嚴重影響應用效率。
⑶維護兩套庫,同步更新困難,由于不能保證GIS數據庫的時間精度,制約了局業務實現“帶圖辦公”。
⑷第二次土地調查后國家出臺一系列的標準,目前生產成果不能滿足新要求新標準。
⑸CAD數據無法維護管理屬性數據,導致生產中手工操作比重較大,工作效率低下。
為解決上述問題,規劃院通過多方考察研究后確定以浙江浙大萬維科技有限公司研制的信息化測繪軟件為生產平臺,實現從前端測繪生產到后臺更新管理的無縫銜接。通過對原生產流程的梳理和分析,我們發現原生產模式中最大的問題是GIS數據庫更新不能和DWG地籍數據更新同步,從而導致GIS庫失去現勢性。此次信息化測繪生產模式轉換通過重新制定地籍數據的更新規則,建立和形成一種有效的、實時的更新機制,保持數據的現勢性和準確性。通過研究設計和實際工作的檢驗,形成了基于GIS生產平臺下的信息化測繪生產流程(圖2)。

圖2 信息化測繪生產流程
3.1 項目產生
當用戶需要辦理土地變更測繪業務時,登陸“烏魯木齊市測繪項目管理系統”,對用戶提供的資料進行登記,掃描,建立項目,系統自動賦予項目編號對項目進行唯一性標識,進件人員錄入業務類型、項目性質、用地單位、聯系人等基本信息,以方便日后的查詢、統計。通過信息的持續更新,實現對項目的環節控制管理、數據統計、查詢、分析等功能。
3.2 項目數據下載
測繪項目信息錄入后,分配至作業員,由作業員根據資料分析數據,進行變更測繪前的準備,確定項目的數據下載范圍。通過測繪項目管理系統進行“數據下載”,進入空間數據瀏覽界面,可以通過讀取電子報表(XML)內的坐標,手工輸入坐標,直接繪制3種方式形成下載邊界(圖3)。每一宗地籍變更測繪項目通過測繪項目管理系統提供的接口從核心數據庫中下載該區域的地籍空間數據,下載的數據即為作業員進行變更測繪的“底圖”。
3.3 變更測繪

圖3 數據下載范圍
通過從ArcGIS地籍數據庫下載的項目數據后,按照地籍變更調查的要求,開展權屬調查和地籍測量工作,根據外業測繪和調查的結果,使用基于GIS平臺的測繪軟件對“底圖”中地形和地籍等要素,進行圖形編輯和屬性輸入,同時實現更新操作。
更新操作后,數據庫表中相應地形和地籍要素的元組內容同時變化。圖4是更新操作前宗地的數據表,表中的FeatureID為該對象在ArcGIS地籍數據庫相應表中的FeatureID。

圖4更新前宗地數據表
圖5 是更新操作后的宗地數據表,其中FeatureID為1的宗地,為本項目中新增宗地,其他宗地保持不變。

圖5 更新后宗地數據表
3.4 質量檢查
變更測繪完成后的數據,在提交成果入庫更新前,利用數據質檢軟件對變更測繪項目成果及數據庫進行嚴格的質量檢查。數據質檢軟件可以根據用戶定義的檢查規則自動對空間數據的幾何、拓撲、屬性等進行檢查,對檢查結果,用戶可以通過查看、圖形定位快速找到錯誤位置進行修改,同時系統生成打印質量檢查報告,輸出錯誤分布圖等,可以滿足測繪數據質量流程以及用戶的實際需求。所有檢查報告均可通過測繪項目管理系統上傳至成果資料數據庫,作為項目質量評定的依據。成果合格后,數據上傳入庫,項目結束;如若不合格,則返回上一環節。
3.5 上傳入庫
檢查合格的數據,可以通過WalkPAD軟件對原始下載的“底圖”和變更測繪后的成果進行比對,將數據變化的增量部分對比出來,形成增量數據包(圖6)。通過測繪項目管理系統,將增量數據包上傳至ArcGIS地籍數據庫,數據庫管理系統通過事先定義好的更新規則,將注銷的原數據放入歷史數據庫,將新增數據放入現勢數據庫,完成更新(圖7)。
生產過程中的每一環節均通過測繪項目管理系統進行管理,同時圍繞測繪產品質量、測繪生產效率和成本控制這幾個關注點,實時采集生產過程及成果的度量指標數據,建立測繪生產過程指標化分析體系,為測繪生產的過程改進和質量保證提供技術和數據支撐,實現測繪項目的全生命周期管理。

圖6 形成增量數據包

圖7 更新數據入庫
目前這種信息化測繪生產模式已在烏魯木齊市國土資源勘測規劃院日常生產中得到了很好的應用,形成了地籍數據從前端數據采集到后臺數據庫更新的一體化流程,實現了地籍數據的全生命周期管理,既提高了工作效率,又降低了數據管理成本,從而更加高效的滿足了為國土資源管理工作提供數據服務的要求。
[1]浙大萬維科技有限公司.WalkFIeld信息化測繪系統操作說明書.
[2]浙大萬維科技有限公司.烏魯木齊市城鎮地籍數據庫設計.
收稿:2014-03-1