雷 江,梁 珂,郝卓婭,劉偉東,李鴻軼,張 洋
(自然資源部第一大地測量隊,陜西 西安 710000)
礦產(chǎn)資源富集區(qū)作為擁有礦產(chǎn)資源開發(fā)潛力最高的地區(qū),針對該區(qū)域的各項勘查研究一直是相關(guān)部門的重點(diǎn)關(guān)注對象[1]。礦產(chǎn)資源富集區(qū)的地質(zhì)環(huán)境對于該區(qū)域的成礦條件、控礦因素等會造成一定程度的影響,因此,針對其地質(zhì)環(huán)境的綜合評價是具有現(xiàn)實(shí)意義的。在以往針對此方面的評價研究中,主要是通過專家打分的方式,未涉及到精準(zhǔn)的計算,導(dǎo)致最終評價得出的結(jié)果與實(shí)際相比偏差大,致使其評價置信度低,無法為礦產(chǎn)資源富集區(qū)的后續(xù)開發(fā)提供真實(shí)、有效的評價數(shù)據(jù)。GIS技術(shù)在市場中的應(yīng)用與提出,良好的解決了傳統(tǒng)技術(shù)無法解決的問題,在對GIS技術(shù)的實(shí)際研究中,此項技術(shù)又被稱之為地理信息系統(tǒng),其具備較為良好的數(shù)據(jù)空間表現(xiàn)能力,在應(yīng)用中,需要終端計算機(jī)設(shè)備為其應(yīng)用提供支撐,并綜合對地球數(shù)據(jù)與信息的過去,實(shí)現(xiàn)對大批量數(shù)據(jù)的有效處理、計算等行為的完善,能夠為評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持[2]。
GIS技術(shù)在進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的處理過程中,具有較為顯著的空間數(shù)據(jù)、空間坐標(biāo)分析能力,在調(diào)動GIS技術(shù)進(jìn)行事物及事件的處理與分析過程中,能夠通過地理信息的坐標(biāo)點(diǎn)位,展示其獨(dú)特的視覺化效果。也可通過對事物的多維度感知,明確事物的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、幾何結(jié)構(gòu)等。并以此作為對數(shù)據(jù)處理的參照依據(jù),對可能發(fā)生的事件進(jìn)行預(yù)測。為了進(jìn)一步完善相關(guān)功能,可應(yīng)用GIS技術(shù)時,對其應(yīng)用過程展開優(yōu)化分析,相關(guān)此方面的設(shè)計與研究如下文。
根據(jù)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計需要,本文選用型號為PLC–NGY2588的可編程控制器,具有擴(kuò)展性廣泛、安全性高、配備USB端口、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢?;A(chǔ)指令只需要0.35μs即可完成,計算機(jī)接口包括自帶的32個輸入點(diǎn)以及32個輸出點(diǎn)。其中斷觸發(fā)方式也可以通過編程的方式進(jìn)行,既可以在系統(tǒng)當(dāng)中設(shè)置相應(yīng)的上升沿觸發(fā),又可以設(shè)置對應(yīng)的下降沿觸發(fā)。采用順序事件的中斷方式記錄時間,進(jìn)一步提高本文系統(tǒng)整體的評價精度。本文系統(tǒng)當(dāng)中的可編程邏輯控制器的控制信號傳輸,采用串行通信技術(shù)完成,因此在控制器當(dāng)中還需要添加CP芯片模塊。本文采用CP4500-18型號的CP芯片。根據(jù)本文系統(tǒng)設(shè)計要求,選擇4個模擬量輸入輸出擴(kuò)展模塊,共5路模擬量輸入點(diǎn)。對于系統(tǒng)中的其它設(shè)備選型,應(yīng)當(dāng)同樣保證其對數(shù)據(jù)的可編程功能。
將可編程邏輯控制器處理后的信息上傳至平臺,結(jié)合可視化主機(jī)的GIS定位位置,顯示地質(zhì)環(huán)境綜合評價結(jié)果。為滿足地質(zhì)環(huán)境綜合評價結(jié)果顯示高清晰度的需求,本文設(shè)計的可視化主機(jī)型號為AOC U27U254858,在性能方面屬于4K顯示器,最佳分辨率高達(dá)3840x2160,屏幕尺寸為27寸,面板類型屬于AH-IPS。通過HDMI2.0(HDR)*2 DP1.4(HDR)*1,實(shí)現(xiàn)視頻接口。為滿足在使用過程中對于舒適度的需求,特設(shè)底座功能包括:傾斜:-5°~23°,垂直旋轉(zhuǎn):±90°,高度調(diào)整:150mm,左右旋轉(zhuǎn):±30°。通過本文設(shè)計的可視化主機(jī),能夠滿足地質(zhì)環(huán)境綜合評價數(shù)據(jù)采集高效顯示需求,響應(yīng)時間僅需4ms,在色域方面,具有100%sRGB(BT.709)覆蓋率(基于CIE 1931),能夠滿足地質(zhì)環(huán)境綜合評價系統(tǒng)中對于圖像細(xì)節(jié)方面的顯示要求。綜上,為系統(tǒng)硬件設(shè)計。
為進(jìn)一步處理上述硬件采集的地質(zhì)環(huán)境數(shù)據(jù),以GIS的空間分析能力,迭代分析地質(zhì)環(huán)境空間矢量數(shù)據(jù)。通過GIS,根據(jù)地質(zhì)環(huán)境數(shù)據(jù)的空間特性,聯(lián)系計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的表達(dá)方式,客觀性空間描述地質(zhì)環(huán)境數(shù)據(jù)。集合數(shù)據(jù)屬性要素(包括:礦產(chǎn)資源富集區(qū)名稱、編號、面積及重點(diǎn)工作區(qū)等),生成支持系統(tǒng)迭代分析的數(shù)據(jù)格式。并在此基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式,將基于GIS的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可支持評價的格式數(shù)據(jù),動態(tài)化表述地質(zhì)環(huán)境數(shù)據(jù)的變化過程。分析數(shù)據(jù)屬性,制作相應(yīng)的電子信息表。
以此,作為地質(zhì)環(huán)境數(shù)據(jù)的模糊轉(zhuǎn)化過程及表達(dá),基于GIS空間描述對數(shù)據(jù)的認(rèn)知,掌握圖像、拓?fù)鋱D像、幾何數(shù)據(jù)等背景,為評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),最終達(dá)到對空間矢量數(shù)據(jù)的分析功能。
迭代分析地質(zhì)環(huán)境空間矢量數(shù)據(jù)后,考慮到地質(zhì)環(huán)境中大多評價指標(biāo)為定性化指標(biāo),針對地質(zhì)環(huán)境的評價指標(biāo)體系,如下圖1所示。
圖1 量化地質(zhì)環(huán)境評價指標(biāo)明確流程
如上述圖1所示,結(jié)合地質(zhì)環(huán)境的主要影響因素,批量增加評價新指標(biāo)。根據(jù)貢獻(xiàn)值設(shè)計地質(zhì)環(huán)境評價目標(biāo)函數(shù),設(shè)目標(biāo)函數(shù)表達(dá)式為maxF,可得公式如下。
公式(1)中:j指的是篩選數(shù)量;λ指的是篩選數(shù)量下的貢獻(xiàn)因素權(quán)重;i指的是地質(zhì)環(huán)境評價指標(biāo)的分類個數(shù);n指的是評價指標(biāo)的分類個數(shù)下的參評專家組總?cè)藬?shù)。通過公式(1),計算得出地質(zhì)環(huán)境評價指標(biāo)貢獻(xiàn)值,作為此次評價的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
得出地質(zhì)環(huán)境評價指標(biāo)權(quán)重后,顯示地質(zhì)環(huán)境評價結(jié)果。根據(jù)權(quán)重比值的計算與評價分?jǐn)?shù)的劃分,采用專家評分的方式,模擬化檢測地質(zhì)環(huán)境評價數(shù)據(jù)。根據(jù)地質(zhì)環(huán)境評價指標(biāo)貢獻(xiàn)值,劃分其評價區(qū)間。在執(zhí)行實(shí)際評價行為時,假定某一評價項目的數(shù)據(jù)冗余量過高,可對數(shù)據(jù)進(jìn)行二次組合處理,將存在疊加行為的數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)組的重新排列,結(jié)合不通過數(shù)據(jù)之間的關(guān)系與評價結(jié)果的實(shí)際需求,采用指定手段進(jìn)行數(shù)據(jù)的調(diào)取,并對數(shù)據(jù)之間的權(quán)值關(guān)系進(jìn)行分析,以此做到對評價項目的有效賦值。針對某一具體礦產(chǎn)資源富集區(qū),本文將地質(zhì)環(huán)境評價結(jié)果共分為4個區(qū)間實(shí)現(xiàn),分別為:半降云[0,60],該區(qū)域地質(zhì)環(huán)境較差;半升云[74,60],該區(qū)域地質(zhì)環(huán)境一般;正態(tài)云[84,75],該區(qū)域地質(zhì)環(huán)境良好;常數(shù)[85,100],該區(qū)域地質(zhì)環(huán)境優(yōu)異。以此,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)地質(zhì)環(huán)境綜合評價功能,完成系統(tǒng)設(shè)計。
設(shè)計實(shí)例分析,實(shí)例分析內(nèi)容為礦產(chǎn)資源富集區(qū)地質(zhì)環(huán)境綜合評價。首先,使用本文設(shè)計系統(tǒng),通過GIS獲取相關(guān)評價數(shù)據(jù),并通過對其量化的方式得到其評價結(jié)果。而后,使用傳統(tǒng)系統(tǒng),直接獲取相關(guān)評價數(shù)據(jù),并通過對其量化的方式得到其評價結(jié)果。將兩組實(shí)驗數(shù)據(jù)導(dǎo)入matlab,通過評分的方式得到兩組評價數(shù)據(jù)與實(shí)際相比的置信度,其數(shù)值越高證明該結(jié)果與實(shí)際礦產(chǎn)資源富集區(qū)地質(zhì)環(huán)境越接近,精度越高。共設(shè)置4組實(shí)驗,記錄其評價置信度數(shù)據(jù)。
整理評價置信度對比結(jié)果,如下表1所示。
表1 兩種系統(tǒng)實(shí)驗對比結(jié)果
結(jié)合表1所示,本文設(shè)計的評價系統(tǒng)能夠在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提高置信度,證明其在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中能夠取得實(shí)際應(yīng)用效果。
本文通過實(shí)例分析的方式,證明了設(shè)計評價系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中的適用性,以此為依據(jù),證明此次優(yōu)化設(shè)計的必要性。因此,有理由相信通過本文設(shè)計,能夠解決傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源富集區(qū)地質(zhì)環(huán)境綜合評價中存在的缺陷。但本文同樣存在不足之處,主要表現(xiàn)為未對本次評價置信度測定結(jié)果的精密度與準(zhǔn)確度進(jìn)行檢驗,進(jìn)一步提高評價置信度測定結(jié)果的可信度。與此同時,還需要對礦產(chǎn)資源富集區(qū)地質(zhì)勘察工作的優(yōu)化設(shè)計提出深入研究,以此為促進(jìn)礦產(chǎn)資源富集區(qū)的發(fā)展提供建議。