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      基于結(jié)構(gòu)模式的道路網(wǎng)節(jié)點(diǎn)匹配方法

      2013-07-25 05:10:52欒學(xué)晨楊必勝李秋萍
      測(cè)繪學(xué)報(bào) 2013年4期
      關(guān)鍵詞:道路網(wǎng)交叉口相似性

      欒學(xué)晨,楊必勝,李秋萍

      1.武漢大學(xué) 測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430079;2.武漢大學(xué)時(shí)空數(shù)據(jù)智能獲取技術(shù)與應(yīng)用教育部工程研究中心,湖北 武漢 430079;3.廣東瑞圖萬(wàn)方科技股份有限公司,廣東 佛山 528305;4.中山大學(xué) 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院,廣東 廣州 510275

      1 引 言

      隨著地理空間數(shù)據(jù)獲取與處理技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)的融合、集成與增量更新成為地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的一個(gè)重要方面。但多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)中常存在格式結(jié)構(gòu)多樣、缺乏統(tǒng)一生產(chǎn)規(guī)范等問(wèn)題,需要建立有效的多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)匹配方法,例如緩 沖 區(qū) 方 法[1-4]、計(jì) 算 道 路 之 間 的 幾 何 距 離(Euclidean、Hausdorff、Fréchet距離等)[5-7]和 結(jié)構(gòu)拓?fù)浞椒ǎ?-9]。在得到道路候選匹配指標(biāo)的基礎(chǔ)上,可以進(jìn)一步使用概率和迭代的方法尋找道路網(wǎng)數(shù)據(jù)最優(yōu)化匹配,剔除錯(cuò)誤匹配,確定最終的匹配結(jié)果[10-13]。但是上述方法要求道路網(wǎng)數(shù)據(jù)之間的定位精度近似一致。然而由于制圖誤差、數(shù)據(jù)尺度差異、坐標(biāo)系統(tǒng)不同以及位置加密等因素的影響,當(dāng)多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)參考系存在差異時(shí),利用幾何位置作為匹配參考非常困難。

      數(shù)據(jù)精度和空間參考一致性問(wèn)題是地理信息系統(tǒng)的基本問(wèn)題之一,通常需要人工尋找同名點(diǎn)進(jìn)行校正[14]。但是人工校正工作量大、自動(dòng)化程度低。為實(shí)現(xiàn)不同參考系數(shù)據(jù)的自動(dòng)匹配,文獻(xiàn)[15]提出了一種根據(jù)相似節(jié)點(diǎn)構(gòu)建坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換方程的方法,通過(guò)計(jì)算節(jié)點(diǎn)的道路連接數(shù)、道路夾角,以及節(jié)點(diǎn)連接方向、距離等指標(biāo)來(lái)尋找不同數(shù)據(jù)中的相似節(jié)點(diǎn)。但是該方法描述的節(jié)點(diǎn)特征過(guò)于簡(jiǎn)單,使數(shù)據(jù)間存在大量相似節(jié)點(diǎn),導(dǎo)致算法的計(jì)算代價(jià)較高。而且該算法未考慮坐標(biāo)系之間旋轉(zhuǎn)變形,要求數(shù)據(jù)之間的長(zhǎng)度單位須保持一致,且不支持多尺度表達(dá)數(shù)據(jù)之間的匹配,使得應(yīng)用該方法受到相當(dāng)?shù)南拗啤?/p>

      針對(duì)以上問(wèn)題,本文提出一種基于道路結(jié)構(gòu)模式的匹配方法,使用局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來(lái)描述道路的形態(tài)特征與拓?fù)潢P(guān)系,并通過(guò)比較待匹配道路間的結(jié)構(gòu)相似性,確定最優(yōu)的道路匹配。本方法不依賴道路網(wǎng)的定位精度,尤其適用于多源數(shù)據(jù)的坐標(biāo)系統(tǒng)不一致的情況。

      2 道路網(wǎng)數(shù)據(jù)預(yù)處理

      數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一致性是匹配的基礎(chǔ),目前大多數(shù)道路網(wǎng)數(shù)據(jù)都采用點(diǎn)線結(jié)構(gòu)的幾何存儲(chǔ)[1-14],對(duì)于少數(shù)多邊形結(jié)構(gòu)的道路數(shù)據(jù)可采用骨架線、中心點(diǎn)提取方法轉(zhuǎn)化成點(diǎn)線結(jié)構(gòu)后再進(jìn)行匹配處理[16-17]。本文重點(diǎn)研究針對(duì)點(diǎn)線結(jié)構(gòu)的道路網(wǎng)節(jié)點(diǎn)匹配。

      由于尺度和應(yīng)用目的的不同,多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)在表達(dá)方式和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上可能存在差異。因此數(shù)據(jù)預(yù)處理主要包括復(fù)雜道路和交叉口結(jié)構(gòu)的提取與拓?fù)潢P(guān)系重建兩步。

      首先,多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)中的同一條道路與交叉口可能有多種存儲(chǔ)形式,如圖1所示:道路可能存儲(chǔ)為多線車道,或者單一條道路中心線;另外道路交叉口也可能存儲(chǔ)為環(huán)島、立交橋形式,或者單一節(jié)點(diǎn)。本文使用文獻(xiàn)[18]中的方法,通過(guò)平行線探測(cè)和聚類分析識(shí)別道路網(wǎng)中的多線車道與復(fù)雜交叉口模式。在此基礎(chǔ)上將道路網(wǎng)中屬于同一條復(fù)雜道路與交叉口的道路弧段與節(jié)點(diǎn)賦值為相同的ID,并以此修正拓?fù)溥B通關(guān)系。在此基礎(chǔ)上計(jì)算提取后的道路長(zhǎng)度與方向,分別為道路合并后起止點(diǎn)之間的最短路徑與連線方向。

      其次,多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上也可能不同。如圖2所示,圖(a)道路多段線只在允許轉(zhuǎn)向的交叉口處打斷(如導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)),或者圖(b)道路多段線在交叉口處一律打斷(如基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù))。由于結(jié)構(gòu)圖(b)實(shí)際上是在結(jié)構(gòu)圖(a)基礎(chǔ)上添加全部交叉點(diǎn)所得。因此本文將所有待匹配的道路網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一為結(jié)構(gòu)圖(b),即兩條道路的相交處一定被認(rèn)為是交叉口。同時(shí)通過(guò)剔除連接數(shù)等于2的偽節(jié)點(diǎn)(圖2(c)),保證凡道路節(jié)點(diǎn)必出現(xiàn)在交叉口處。

      圖1 道路和交叉口的多種表達(dá)形式Fig.1 Multi-representation of roads and junctions

      圖2 道路網(wǎng)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)Fig.2 Storage structure of road network

      3 道路節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)相似性計(jì)算方法

      3.1 道路交叉口的局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)描述

      本文通過(guò)記錄與每個(gè)道路交叉口連接的道路網(wǎng)所構(gòu)成的局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來(lái)描述道路節(jié)點(diǎn)的形態(tài)和拓?fù)湫畔?。如圖3所示,局部網(wǎng)絡(luò)中的所有節(jié)點(diǎn)和弧段的坐標(biāo)與連通關(guān)系都被記錄。其中被描述的交叉口定義為中心節(jié)點(diǎn),與中心節(jié)點(diǎn)直接相連的道路定義為主邊,并記錄主邊之間的逆時(shí)針鄰接關(guān)系。主邊與其他鄰接道路共同構(gòu)成局部網(wǎng)絡(luò)。理論上當(dāng)鄰近道路數(shù)足夠多時(shí),每個(gè)道路交叉口都具有唯一的結(jié)構(gòu)特征使其能夠相互區(qū)分,該局部結(jié)構(gòu)便是中心節(jié)點(diǎn)的唯一結(jié)構(gòu)化特征描述。實(shí)際匹配中采用三階連通道路能夠描述一個(gè)道路節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)特征。

      3.2 局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)配準(zhǔn)

      根據(jù)道路節(jié)點(diǎn)的局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)描述,可以將道路中的節(jié)點(diǎn)距離匹配轉(zhuǎn)化為局部網(wǎng)絡(luò)之間的形態(tài)相似性匹配。每個(gè)道路交叉口生成的局部網(wǎng)絡(luò)總能在另一份數(shù)據(jù)中找到最優(yōu)匹配。由于多源數(shù)據(jù)參考系的不同,需要首先配準(zhǔn)兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)使其具有可比性。本文使用局部網(wǎng)絡(luò)中的街區(qū)作為配準(zhǔn)參考。配準(zhǔn)過(guò)程如圖4所示,假設(shè)局部網(wǎng)絡(luò)LN1與LN2分別包含兩個(gè)街區(qū),任意兩個(gè)街區(qū)之間都可以構(gòu)建一個(gè)仿射變換,例如如果根據(jù)A1-B2進(jìn)行變換,由于記錄了主邊的逆時(shí)針鄰接關(guān)系,可以得到3對(duì)變換控制點(diǎn)o1-o2、c1-b2和a1-c2并構(gòu)建仿射變換。

      圖3 道路交叉口局部網(wǎng)絡(luò)描述示意圖Fig.3 Example of local network description

      圖4 街區(qū)配準(zhǔn)示意圖Fig.4 Examples of blocks registration

      對(duì)于圖4所示的情況,LN1與LN2共有4種可能的變換。但其中A1-A2與B1-B2的街區(qū)之間可能會(huì)得到相似的變換方程。本文通過(guò)長(zhǎng)度比值計(jì)算合并相似變換,提高計(jì)算效率。如果局部網(wǎng)絡(luò)中的兩個(gè)街區(qū)共享一條主邊并且位于共享邊兩側(cè),則將其合并為一組。易證明處于同一條直線上的線段在仿射變換前后的長(zhǎng)度比值保持不變。如圖4中的粗線所示,如果a1o1與o1b1共線,且在仿射變換后的線段分別為a2o2與o2b2,則應(yīng)有

      反之,如果兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)中存在相等的長(zhǎng)度比值,則對(duì)應(yīng)的街區(qū)歸組應(yīng)具有相同的變換方程。即如果先有公式(1)成立,則可以根據(jù)4對(duì)變換控制點(diǎn)o1-o2、a1-a2、b1-b2和c1-c2構(gòu)建一次仿射變換。

      圖5 街區(qū)組合匹配示意圖Fig.5 Examples of block groups matching

      3.3 最大公共子網(wǎng)查找

      通過(guò)建立變換方程,將兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)變換到同一參考系下,使之具有可比性。由于局部網(wǎng)絡(luò)之間可能存在多個(gè)變換,對(duì)于每一種變換,都可以得出一個(gè)相似度。局部網(wǎng)絡(luò)之間的相似度可以通過(guò)計(jì)算最大公共子網(wǎng)(maximum common subnetwork,MCS)獲得,即尋找兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)的最大公共部分。本文采用樹(shù)形查找的方式進(jìn)行[19]。首先以兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)中的中心節(jié)點(diǎn)作為查找的起點(diǎn),比較連接道路的相似性。比較方法如圖6所示,O1與O2為兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn),Road1和Road2為兩條連接路段。算法平移O1至O2并判斷Road’2和Road1的夾角Angle12:如果小于閾值,則認(rèn)為二者為公共路段。用Road’2與Road1的較短路段長(zhǎng)度截?cái)嗔硪粭l路段,并以截點(diǎn)O3與O4為新的起點(diǎn)繼續(xù)查找后續(xù)的連通路段;如果夾角Angle12大于閾值,則退回起點(diǎn)O1與O2。算法采用廣度優(yōu)先搜索查找其他連接路段直至遍歷所有道路,所有找到的公共路段組成局部網(wǎng)絡(luò)的最大公共子圖。

      圖6 道路相似性比較Fig.6 Similarity comparison of roads

      最大公共子網(wǎng)的查找揭示了特定變換方程下局部網(wǎng)絡(luò)之間相似部分的范圍,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)相似性的計(jì)算,量化這種相似度的大小。本文提出道路網(wǎng)編輯距離(road network edit distance,RED)指標(biāo)計(jì)算道路交叉口之間的結(jié)構(gòu)相似性。RED定義為給定兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò),通過(guò)對(duì)其中一個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行修改,可以得到另一個(gè)網(wǎng)絡(luò),修改操作可以分為添加、刪除和替換操作[20],此處的3種操作并非真正對(duì)道路網(wǎng)進(jìn)行修改,只是一種分類。其中每種操作的代價(jià)不同,一般規(guī)定替換操作比添加與刪除操作具有更小的修改代價(jià)。兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)之間可能的修改方式有多種,修改代價(jià)存在極值。其中代價(jià)最大修改方式是將一個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)中的所有路段刪除,然后添加另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的所有路段;而特定變換方程下的最小修改代價(jià)即為RED,數(shù)學(xué)表述如公式(2)所示。

      式中

      對(duì)于兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)中的任意一種變換trans都存在一個(gè)相關(guān)的RED值,本文綜合得到的所有RED的最小值MiRED作為局部網(wǎng)絡(luò)的最終相似性指標(biāo)。

      MiRED反映了在允許進(jìn)行拉伸、平移、切變等變換的情況下等價(jià)兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)所需的最小代價(jià),體現(xiàn)了兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)所等達(dá)到的最大重疊率,可以用于坐標(biāo)系與尺度未知的情況下衡量?jī)蓚€(gè)道路交叉口的結(jié)構(gòu)相似性。

      4 基于空間位置的匹配修正

      道路交叉口結(jié)構(gòu)相似性指標(biāo)MiRED可以對(duì)大多數(shù)道路交叉口尋找最佳匹配。但在兩份數(shù)據(jù)間詳細(xì)程度差異較大的區(qū)域,許多交叉口實(shí)際上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的匹配,還有部分節(jié)點(diǎn)由于形態(tài)特征差異較大而產(chǎn)生匹配錯(cuò)誤。需要進(jìn)一步設(shè)計(jì)匹配優(yōu)化算法,提高匹配效果。

      一般認(rèn)為,如果兩份道路網(wǎng)數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行匹配,則數(shù)據(jù)間的整體形態(tài)結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)相似,大部分道路交叉口應(yīng)當(dāng)能夠匹配;而錯(cuò)誤匹配從幾何偏差上看位置錯(cuò)誤明顯,屬于明顯的粗差。因此為了實(shí)現(xiàn)道路網(wǎng)的最佳匹配,本文首先采用穩(wěn)健的M估計(jì)方法,根據(jù)形態(tài)匹配的道路節(jié)點(diǎn)對(duì)兩份道路網(wǎng)進(jìn)行空間配準(zhǔn),然后根據(jù)配準(zhǔn)后道路網(wǎng)道路節(jié)點(diǎn)的幾何距離提出粗差,結(jié)合形態(tài)相似性MiRED的計(jì)算結(jié)果共同確定最終的道路交叉口匹配。如果存在多個(gè)道路交叉口對(duì)應(yīng)同一交叉口,則該匹配為1∶n匹配;如果反之亦成立,則為m∶n匹配;如果形態(tài)匹配的所有結(jié)果都超出了校正后的距離閾值,則該形態(tài)匹配為1∶0匹配。本文使用仿射變換配準(zhǔn)兩份道路網(wǎng)數(shù)據(jù),如公式(4)所示

      仿射變換具有6個(gè)獨(dú)立變量,需要最少3對(duì)不共線的同名控制點(diǎn)。當(dāng)控制點(diǎn)多于3對(duì)時(shí),使用M估計(jì)進(jìn)行平差。根據(jù)M估計(jì),該仿射變換的參數(shù)計(jì)算可轉(zhuǎn)換為公式(5)的最小二乘問(wèn)題

      下標(biāo)i表示第i對(duì)匹配節(jié)點(diǎn)之間的距離,上標(biāo)k表示迭代數(shù)。權(quán)重函數(shù)ω(x)反映該匹配節(jié)點(diǎn)對(duì)于變換方程參數(shù)估計(jì)的影響值。在穩(wěn)健估計(jì)中,應(yīng)當(dāng)保持可靠匹配的權(quán)重,降低不可靠匹配的權(quán)重,可使用IGG3權(quán)重函數(shù)進(jìn)行迭代計(jì)算[21]

      當(dāng)殘差r小于閾值a時(shí),權(quán)值函數(shù)保持不變;當(dāng)r在a到b的區(qū)間內(nèi)逐漸增加時(shí),權(quán)值函數(shù)呈下降曲線;當(dāng)殘差r的大于閾值b時(shí),則認(rèn)為該匹配錯(cuò)誤,權(quán)值為0。每次迭代都將計(jì)算新的權(quán)值。

      除了消除錯(cuò)誤匹配,穩(wěn)健估計(jì)過(guò)程對(duì)于道路網(wǎng)的結(jié)構(gòu)匹配過(guò)程還有以下作用:

      (1)初始的節(jié)點(diǎn)匹配需要遍歷比較任意兩個(gè)道路交叉口之間的結(jié)構(gòu)相似性,而穩(wěn)健估計(jì)之后能夠初步配準(zhǔn)兩個(gè)道路網(wǎng)數(shù)據(jù),使得后續(xù)的匹配過(guò)程可以在每個(gè)交叉口的緩沖區(qū)范圍內(nèi)查找,能夠明顯地減少搜索范圍;

      (2)由于穩(wěn)健估計(jì)能夠得到兩份道路網(wǎng)數(shù)據(jù)坐標(biāo)系之間的近似變換方程,記為transapprox.。因此,由公式(3)計(jì)算的MiRED可以近似地使用transapprox.變換下的RED值代替,如公式(7)所示

      該式能夠顯著降低MiRED的計(jì)算時(shí)間,而且對(duì)于不存在街區(qū)結(jié)構(gòu)的局部網(wǎng)絡(luò)也能夠計(jì)算其結(jié)構(gòu)相似性。

      5 試驗(yàn)結(jié)果分析

      本文選取了武漢市1994年基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)1)與2006年導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)2)進(jìn)行匹配試驗(yàn)。兩份數(shù)據(jù)時(shí)間跨度超過(guò)10年,許多區(qū)域的幾何和語(yǔ)義信息發(fā)生變化,具有較好的匹配意義。數(shù)據(jù)1有731個(gè)道路交叉口,數(shù)據(jù)2有361個(gè)道路交叉口。由于數(shù)據(jù)加密的影響,數(shù)據(jù)間無(wú)統(tǒng)一的坐標(biāo)系統(tǒng),無(wú)法使用幾何匹配。因此本文的匹配使用基于結(jié)構(gòu)相似性的比較方法。試驗(yàn)最終匹配數(shù)據(jù)1節(jié)點(diǎn)416個(gè),匹配率為57%,反映了兩份數(shù)據(jù)之間存在較大的幾何變化。

      圖7所示的是數(shù)據(jù)1中一個(gè)節(jié)點(diǎn)的局部網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)2中多個(gè)節(jié)點(diǎn)的MiRED比較結(jié)果,兩份數(shù)據(jù)的道路分別表示為黑色與灰色。取其中MiRED最小的3組匹配,需要替換操作的道路用深色線表示,即兩個(gè)局部網(wǎng)絡(luò)的公共部分。可以看出圖7(a)中正確的節(jié)點(diǎn)匹配具有最小的MiRED值,較之于其余兩種比較結(jié)果,區(qū)分效果較好。

      圖7 節(jié)點(diǎn)的MiRED比較Fig.7 MiRED comparison of nodes

      但是MiRED對(duì)道路網(wǎng)不同區(qū)域中結(jié)構(gòu)形態(tài)相似的區(qū)域也可能產(chǎn)生匹配錯(cuò)誤。例如由于實(shí)際路網(wǎng)的變化,使得圖8所示的數(shù)據(jù)1中的中心節(jié)點(diǎn)在數(shù)據(jù)2中不存在對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn),即1∶0匹配。而通過(guò)MiRED計(jì)算會(huì)強(qiáng)行尋找一個(gè)滿足閾值的相似程度最高的交叉口,導(dǎo)致錯(cuò)誤匹配。

      圖8 錯(cuò)誤的MiRED匹配Fig.8 False MiRED matching

      圖9顯示了對(duì)兩份數(shù)據(jù)配準(zhǔn)后的MiRED匹配點(diǎn)之間距離偏差的計(jì)算結(jié)果。由統(tǒng)計(jì)圖可以看出,形態(tài)相似性匹配能夠?qū)Υ蠖鄶?shù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行匹配,符合穩(wěn)健估計(jì)的應(yīng)用條件,并且能夠通過(guò)坐標(biāo)系配準(zhǔn)后的距離偏差剔除錯(cuò)誤匹配。

      圖9 坐標(biāo)系配準(zhǔn)后匹配交叉口距離統(tǒng)計(jì)圖Fig.9 Distance statistics of node matching after registration

      最后,使用位置偏移值修正形態(tài)匹配結(jié)果,得到最終的道路匹配,局部結(jié)果如圖10所示。包含在同一個(gè)橢圓內(nèi)的點(diǎn)對(duì)表示道路交叉口的匹配關(guān)系。對(duì)全部731對(duì)交叉口匹配結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表1所示,其中共正確匹配交叉口(1∶n匹配算作n對(duì)匹配點(diǎn))329對(duì),正確率為97%,錯(cuò)誤匹配率僅為3%,說(shuō)明本文提出的結(jié)構(gòu)相似性指標(biāo)具有很好的形態(tài)區(qū)分性。但是算法遺漏匹配率高達(dá)20%。這是由于兩份匹配數(shù)據(jù)在部分地區(qū)的道路變化較為明顯,使得同一道路交叉口的局部網(wǎng)絡(luò)形態(tài)差異過(guò)大而無(wú)法匹配。這一問(wèn)題可以通過(guò)緩沖區(qū)距離方法得以彌補(bǔ)。對(duì)于試驗(yàn)中未能正確匹配的77個(gè)交叉口進(jìn)行緩沖區(qū)匹配,其中73個(gè)交叉口能夠找到正確的對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)??梢钥闯觯褂眯螒B(tài)相似性的方法能夠在數(shù)據(jù)位置偏移較大的情況下識(shí)別出絕大部分的匹配交叉口,且匹配結(jié)果較好。

      表1 匹配結(jié)果統(tǒng)計(jì)Tab.1 Statistical results of matching

      圖10 局部匹配結(jié)果圖Fig.10 Matching result in local area

      6 結(jié) 論

      多源道路網(wǎng)數(shù)據(jù)級(jí)聯(lián)更新的關(guān)鍵技術(shù)之一是道路匹配,其目的是確定多份數(shù)據(jù)中對(duì)應(yīng)的同名道路要素,匹配效果不佳或出現(xiàn)錯(cuò)誤匹配直接影響更新結(jié)果的正確性。本文提出的基于道路交叉口結(jié)構(gòu)相似性確定道路匹配方法符合人工匹配道路的過(guò)程,匹配結(jié)果可靠;依據(jù)三階連通的局部網(wǎng)絡(luò)模式描述有效地表達(dá)了每個(gè)道路交叉口的形態(tài)信息,且對(duì)于數(shù)據(jù)的空間位置不具有依賴性,在數(shù)據(jù)定位精度差異較大的情況下仍能夠達(dá)到較好的匹配效果,提高了算法的適應(yīng)能力。試驗(yàn)結(jié)果表明本文方法很好地解決了不同定位精度下同名道路的匹配問(wèn)題,而且匹配結(jié)果與人工判斷結(jié)果相似,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)方法對(duì)于道路坐標(biāo)系必須保持一致性的限制。在匹配基礎(chǔ)上不僅可以對(duì)未匹配的道路進(jìn)行變化檢測(cè),還可用于多源數(shù)據(jù)綜合分析、數(shù)據(jù)拼接、建立多尺度數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)等多個(gè)方面。但是本文方法重點(diǎn)在于道路節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)匹配,在同語(yǔ)義信息、幾何位置信息的綜合,以及根據(jù)已匹配的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行道路路段的匹配研究方面尚存在不足。另外,對(duì)于如何在匹配基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更新操作問(wèn)題,涉及坐標(biāo)變換內(nèi)插與拓?fù)潢P(guān)系保持,以及幾何、語(yǔ)義、元數(shù)據(jù)一致性等,也是后續(xù)工作的研究重點(diǎn)。

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