Episode 2 Automatisierte Platzierung von Höhenlinienzahlen in topographischen p Karten

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Transkript:

Episode 2 Automatisierte Platzierung von Höhenlinienzahlen in topographischen p Karten Joachim Bobrich Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Gliederung Einleitung it Verfahrensablauf Zusammenfassung

Gliederung Einleitung it Verfahrensablauf Zusammenfassung

Einleitung Höhenlinien werden auch als Isohypsen bezeichnet,... eine grundrissliche Abbildung der Reliefformen, in der die Grundrissausdehnung, die Höhe und die Gestaltung der Reliefformen durch Scharung ablesbar und ausmessbar sind... Haupthöhenlinien Zähllinien Hilfshöhenlinien Beschriftung mit dem Fuß talwärts, Linienverlauf folgend Automatische Bezifferung an geeigneten Stellen

Einleitung Verteilung der Höhenzahlen auf einem DTK50 Blatt (manuelle Verteilung) 118 Punkte

Gliederung Einleitung it Verfahrensablauf Zusammenfassung

Verfahrensablauf Weiterentwicklung des Verfahrens seit 2006 (AgA 2006/Potsdam) Berücksichtigung von S-Kurven Platzieren auf möglichst geraden Höhenlinienstücken Vermeiden einer Platzierung der Standlinien in Kurven Kein allgemeiner Puffer über die Ausschlussflächen; jede Standlinien i wird mit ihrer Pufferfläche flä (entspricht der Ausdehnung der Höhenzahl) direkt gegen die Ausschlussfläche getestet Anwendbar auf individuellen Maßstab, da die Dimension i einer Höhenzahl hl angegeben werden kann

Verfahrensablauf Höhenlinien Ausschluß flächenf Standlinien ableiten Kombination Kartenbild Höhenlinien HL Texte Schummerung

Verfahrensablauf Höhen Ausschluß linien flächenf Vektorisierung Verbindung der HL Standlinien ableiten Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Kombination Kartenbild Höhenlinien HL Texte Schummerung Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Verfahrensablauf Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL Punkte erzeugen Puffern der Punkte Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien

Gliederung Einleitung it Verfahrensablauf Zusammenfassung

Zusammenfassung Ergebnis automatisch erzeugter Standlinien 131 Standlinien

Zusammenfassung Vergleich Rot: manuell Blau: automatisch

Zusammenfassung Vektorisierung Verbindung der HL Clippen der HL 23492 Ausschlussflächen 81831 11429 Höhenlinien FME /Python Punkte erzeugen Puffern der Punkte 69538 Punkte 17 Stunden / TK200 Blatt > ca. 2 Monate für DTK200 Selektion der Puffer Selektion der Punkte Generierung Standlinien Selektion Standlinien 8110 Kandidaten 873 Standlinien ArcGIS / C#

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Joachim.Bobrich@bkg.bund.de 27./28.09.2010 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Richard-Strauss-Allee 11 60598 Frankfurt am Main 47. AgA-Tagung

Verfahrensablauf / Eingabeparameter Eingabeparameter Hauptprogramm: p

Stufe 1: Verfahrensablauf / Höhenpunkte reduzieren Bestimmen eines Brechungswinkels, der sich aus drei Punkten ergibt. Dieser Brechungswinkel muss innerhalb von 180 Grad Winkeltoleranz liegen, damit der HP-Kandidat in die nähere Auswahl kommt Brechungswinkel Winkeltoleranz

Stufe 2: Verfahrensablauf / Höhenpunkte reduzieren Bestimmen der Richtungswinkeldifferenz, die sich aus den zwei Schnittgraden ergibt Richtungswinkeldifferenz

Verfahrensablauf / Höhenpunkte reduzieren Stufe 3: Aus der Höhenlinienlänge und der Standlinienlänge wird ein Dreieck gebildet. Mittels des Satz des Phytagoras wird die Höhe des Dreiecks bestimmt und ins prozentuale Verhältnis zur Standlinienlänge i lä gesetzt. t Um so kleiner die Abweichung, um so gerader ist die Höhenlinie. Höhenlinienlänge Standlinienlänge Höhe des Dreiecks

Verfahrensablauf / Höhenpunkte reduzieren Stufe 3: Kleine Auswirkungen in der Differenz zwischen der Höhenlinienlänge und der Standlinienlänge haben eine große Auswirkung auf die Höhe! (z.b. bei einer Standlinienlänge i lä = 100[m] und Höhenlinienlänge i lä = 100.01[m] ergibt sich eine Höhe von 1,414[m] dies würde einer Prozentualen Abweichung von 1,414% bedeuten. Eine Abweichung von 20% auf 100[m] Standlinienlänge würden eine Höhenlinienlänge von 101,98[m] ergeben)