一种等高线邻近关系判断及方向自动调整方法

    公开(公告)号:CN107067446A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710039603.6

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种等高线邻近关系判断及方向自动调整方法,步骤如下:A、根据地形图中等高线的组织方式,确定等高线的结构特征、拓扑特征及属性特征;B、根据等高线的特征,确定闭合等高线、断裂等高线的邻近关系;C、建立树结构对闭合等高线、断裂等高线的邻近关系进行表达,并对两种树结构进行融合;D、基于融合后的树结构,结合等高线高程信息和方向性质,实现等高线的方向自动调整。本发明对等高线建立一种疏松的空间邻近层次关系,形成对这种关系进行表达的等高线树结构,据此实现等高线方向自动调整,采用本方法进行邻近关系判断和方向调整时,用时较短,工作效率较高,区域内闭合和断裂等高线的方向得到了调整,正确率达到100%。

    一种矢量数据加密、解密方法、装置、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN119989389A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510465016.8

    申请日:2025-04-15

    Abstract: 本申请公开一种矢量数据加密、解密方法、装置、设备、介质及产品,涉及矢量数据加密领域,该方法包括提取矢量数据的图层类型和要素;将图层类型为点的要素按照空间位置特征进行四叉树分组,得到点要素分组结果;将图层类型为线或者面的要素利用道格拉斯‑普克算法按照空间分布特征进行分组,得到线或者面要素分组结果;将点、线或者面要素分组结果进行频域变换,得到频域矩阵;将频域矩阵的DC系数利用加密密钥进行加密,将加密后的DC系数和AC系数进行重组和逆频域变换,得到分组加密后的要素;最后将分组加密后的要素和未加密点利用置乱密钥进行置乱混淆。本申请在保持矢量数据结构的完整性、加密安全性的同时提高数据加解密运行效率。

    一种等高线邻近关系判断及方向自动调整方法

    公开(公告)号:CN107067446B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201710039603.6

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种等高线邻近关系判断及方向自动调整方法,步骤如下:A、根据地形图中等高线的组织方式,确定等高线的结构特征、拓扑特征及属性特征;B、根据等高线的特征,确定闭合等高线、断裂等高线的邻近关系;C、建立树结构对闭合等高线、断裂等高线的邻近关系进行表达,并对两种树结构进行融合;D、基于融合后的树结构,结合等高线高程信息和方向性质,实现等高线的方向自动调整。本发明对等高线建立一种疏松的空间邻近层次关系,形成对这种关系进行表达的等高线树结构,据此实现等高线方向自动调整,采用本方法进行邻近关系判断和方向调整时,用时较短,工作效率较高,区域内闭合和断裂等高线的方向得到了调整,正确率达到100%。

    一种兼顾局部最优与整体面积平衡的小图斑融解方法

    公开(公告)号:CN110162650B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910313763.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种兼顾局部最优与整体面积平衡的小图斑融解方法,包括:A、获取一待处理的图像的全铺盖矢量图斑数据;并据此数据获取其中的邻近图斑的数据信息;B、根据邻近图斑的数据信息,对图像中的小图斑进行面积预分配,得到每个邻近图斑对小图斑的剖分面积;C、将面积预分配之后的小图斑的一级地类的面积进行统计,并计算预分配之前与之后的各地类面积的各个变化率;D、当所述各个变化率均低于第二指定阈值时,确定小图斑的内部地骨架线,并根据骨架线将各个小图斑分别分裂成多个碎片;将碎片兼并至与其邻近的图斑,以使得小图斑融解,以形成兼并之后的全铺盖图斑数据。由上,本申请可以实现有效地保持图斑兼并前后的地类的一致性。

    地理信息瓦片服务的提供方法及实现该方法的装置

    公开(公告)号:CN103488760B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201310445004.6

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种地理信息瓦片服务的提供方法,包括步骤:接收客户端的地理信息瓦片服务请求,从中解析出请求范围内的地理信息瓦片相关信息;根据参数和相关信息检索瓦片元数据库,如果检索到与相关信息对应的瓦片元数据,则判断该瓦片是否为最近更新:若是,则将瓦片封装后返回给客户端;否则,处理过程同未检索出瓦片元数据的处理步骤,具体为:根据该相关信息检索出与该瓦片对应的地理信息数据,对地理信息数据栅格化并裁切,由此裁切出新瓦片,根据新瓦片更新瓦片元数据库和本体数据库,并将新瓦片封装后返回给客户端,以便在提高服务响应速度的前提下实现地理信息瓦片的动态更新和实时裁切。本发明还提供了一种实现上述方法的装置。

    一种基于密码技术的地理数据处理系统

    公开(公告)号:CN119583226B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510142280.8

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本申请公开一种基于密码技术的地理数据处理系统,涉及数据安全技术领域,该系统包括:服务器端和客户端,服务器端包括烧录有二进制单元和二进制单元消息鉴别码的硬件设备;二进制单元由空间坐标转换处理算法的源码和至少一种密码算法的源码联合编译生成,二进制单元包括空间坐标转换接口和加密接口;客户端包括身份验证、完整性验证和解密接口,基于空间坐标转换接口、加密接口、身份鉴别、完整性验证和解密接口,服务器端和客户端共同基于密码技术完成对输入输出地理数据的安全保护:所述地理数据在服务器端完成空间坐标转换和加密处理,并将处理结果返回到客户端进行解密处理。本申请提高了地理处理过程数据的安全性。

    一种智能网联汽车高精度地图厘米级定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117774986B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410211125.2

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开一种智能网联汽车高精度地图厘米级定位方法及系统,涉及汽车定位技术领域,该方法首先对当前时刻目标图像中的条码信息进行提取,然后将提取到的目标图像对应的条码组合与目标路段的每一车道的条码序列数据进行匹配,确定目标智能网联汽车当前所在车道,然后根据智能网联汽车上相机的相机参数以及目标车道的条码序列数据确定完整条码的数量,并确定在当前时刻所属条码的当前位移,最后根据当前时刻完整条码的数量以及当前位移确定最终的厘米级定位信息,可在城市峡谷、长距离隧道、多层立交等GNNS定位困难的特殊场景下,实现智能网联汽车高精度的厘米级精度定位。

    一种大规模倾斜摄影模型轻量化方法及装置

    公开(公告)号:CN115409906A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211359352.7

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种大规模倾斜摄影模型轻量化方法与装置,该方法包括:步骤S1:读取现有数据源中的模型根节点,统计模型的包围盒、根节点数目和模型的瓦片范围,计算模型的优化层级;步骤S2:基于步骤S1中的模型根节点,计算新的模型瓦片范围,建立新的模型索引树;步骤S3:根据步骤S2中构建的索引树,计算新模型根节点;所述计算新模型根节点包括生成模型的几何网格和纹理;步骤S4:根据步骤S3中的新模型根节点,对模型进行压缩;所述压缩包括对几何网格和纹理数据的压缩。本发明基于现有的倾斜模型的组织结构,通过生成更高层次节点及LOD信息,并利用几何和纹理数据压缩算法,实现大规模倾斜摄影模型在WebGL环境下的高效调度与流畅渲染。

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