基于矢量瓦片地图的注记处理技术的研究与实现

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地图的历史足够厚重,从古巴比伦黏土地图到今天的数字电子地图,从郑和下西洋的海图到现代化的卫星导航,地图发展的历史是人类的勇气和智慧发展的历史;地图的历史发展也足够精彩,因为地图的发展和政治、军事、经济、文化的发展紧密相关,并伴随科学和技术不断发展起来。如今使用互联网地图时,为了减小网络带宽,使地图更加快速便捷的显示,我们看到的是一张张铺满整个屏幕的很多图片。屏幕显示的地图是由多个尺寸相同(通常是256像素*256像素)的小图片按照既定规则无缝拼接而成的,这些小图片就是瓦片。瓦片按照金字塔分级结构组织,每张瓦片都可通过级别、行列号唯一标记[1]。在平移地图、缩放地图时,从瓦片服务器获取瓦片矢量数据并绘制和拼接。矢量瓦片数据以矢量形式存在,记录目标属性与几何信息。矢量瓦片体积小,可高度压缩,受网络带宽开销和存储空间的限制较小。但是基于矢量瓦片的制图技术还存在许多问题。地图瓦片化对桌面软件注记处理带来挑战,我们对瓦片数据注记的处理不仅存在重要注记被次要注记压盖[2]、注记与目标要素之间的压盖、注记内容之间互相压盖等问题,除此之外,基于瓦片化还带来了注记被瓦片边缘截断显示不完全,和多个瓦片中存在注记重名问题。以上这些问题严重影响了地图信息表达的准确性。因此,我们对注记的处理进行优化具有重要意义。本文从注记位置计算方法、注记位置优化策略、注记性能优化策略等注记处理基本原理和地图瓦片注记问题解决方法等方面进行探索。
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