数字化三维仿真模拟城市管理系统建设方案详细
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数字化三维仿真模拟城市管理系统项目实施方案版本控制修改记录说明1.概述1.1.项目建设背景“数字城市”是城市信息化发展的方向,是数字地球的一部分,三维地理信息是“数字城市”的重要基础空间信息。
三维城市的建立能够全方位地、直观地给人们提供有关城市的各种具有真实感的场景信息,并可以以第一人称的身份进入城市,感受到与实地观察相似的体验感。
随着二十一世纪的互联网技术、计算机技术、3S(GIS/RS/GPS)技术、虚拟现实、航空与航天技术等的飞速发展,给地理信息技术手段带来前所未有的变革,利用高分辨率卫星影像以及航空像片,通过对影像的平面、高程、结构、色彩等的数字化处理,按照统一坐标无缝拼接而成可以迅速建立基于真实影象的“三维数字城市”,人们可以直观的从三维城市上判读处山川、河流、楼宇、道路。
借助传统平面地图的概念,叠加空间矢量数据,地物兴趣点数据、以及三维模型数据形成可视化“三维数字”城市展示系统。
与传统二维地图相比,“三维数字城市”展示系统突破平面地图对空间描述二维化、三维空间尺度感差、没有要素结构与纹理信息等诸多限制,通过对真实地形、地物、建筑的数字化三维模拟和三维表达,提供给使用者一个与真实生活环境一样的三维城市环境。
通过数字化三维仿真模拟城市的实现对城市的管理,把传统的限于二维的城市管理范围扩展到了三维甚至多维的管理范畴,为城市建设、政务管理、企业信息发布与公众查询提供多维的、可持续发展的信息化服务,将大大提高城市整体信息化管理和经营管理水平,并有利于提高公众参与城市管理的积极性和参与性。
1.2.项目建设目标以先进的技术手段,在三维仿真模拟城市场景中实现朝阳辖区单位、人口、部件、事件、社区绿化等相关信息的管理,进一步提高**政府城市管理水平,提高居民参与城市管理的积极性。
另一方面,能够很好的展现数字朝阳的建设成果。
最终为建设和谐朝阳提供技术保障,为数字奥运做出贡献。
1.3.建设内容1.3.1.数据库内容1.3.2.软件系统内容基于3S技术和三维仿真技术,开发一套能够在二维地图、三维建筑物基础上,实现对单位、人口、事件、部件、绿化等信息进行管理,并能更好的服务于民众,还能够很好的展现**建设成果的三维仿真模拟城市信息系统。
城市三维地下管线管理信息系统建设方案1.项目背景1.1问题和背景城市重点区域地下管线规模庞大、种类繁多、覆盖面广并且有部分人防工程。
尽管地下管线基础信息管理一直在进行整体建设和发展,但是现有地下管线信息化水平,一时还难以满足综合协调管理的需求;基础数据不全、不准,基础管理薄弱,直接影响地下管线规划、建设、运行和保护等各个环节,制约了地下管线管理水平的提高。
随着城市建设快速发展,道路建设和地下管线铺设等挖掘工程作业日益增多,由于部分挖掘工程建设施工单位缺乏与地下管线权属单位间的配合,盲目施工作业,造成施工破坏地下管线的事故时有发生,对地下管线运行安全带来严重威胁,影响城市正常运行。
针对目前地下管线基础数据不全、不准,基础管理薄弱和挖掘工程建设单位与地下管线权属单位间信息沟通不畅、缺乏有效协调配合等问题,拟建设“城市地下管线管理信息系统”,加强重点区域地下管线基础数据建设,提升地下管线精细化管理水平;为挖掘工程建设单位、地下管线权属单位提供管线防护信息沟通平台,为政府部门提供监管方法和手段;实现重点路段市政设施管理。
1.2意义城市地下管线管理信息系统目的为了使市领导能够直观的了解城市重点区域道路的地下管线的分布情况,管线的详细信息,同时在事故发生时,能够起到直观展示及辅助决策功能,方便做出决策。
借助三维管线管理信息系统,可以使客户更清楚、直观、形象的浏览地下管线的位置、分布,查询市政设施的相关属性。
事故发生时,可以定位事故位置,使领导在办公室里形象的了解事故的实际环境,及事故地点管线的粗细、材质、分布等信息。
结合三维地理信息系统,可以给领导提供更多的辅助决策信息。
2.可行性分析2.1社会可行性城市地下管网的管理是一个复杂的管理项目,随着城市的发展,地下管网建设也在不断的扩张,传统的手工管理模式和管理手段已无法满足“合理规划,科学管理、优质服务”的要求。
同时,对于城市管线突发事故的应变要求城市管理部门应在最快的时间内解决问题。
三维仿真地图管理系统总体设计方案V1三维仿真地图管理系统是一种基于虚拟现实技术的地理信息系统。
它可以让人们像在现实世界一样去探索和研究地球,进而推动城市规划、环境监测、农业生产等领域的发展。
为了实现这一目标,需要对三维仿真地图管理系统进行总体设计方案。
以下是三维仿真地图管理系统总体设计方案V1的分步骤阐述:步骤1:系统介绍首先,需要简要介绍三维仿真地图管理系统。
它是一个面向用户的地理信息系统,用户可以通过它来获取各种地理信息,包括地形、建筑、道路、河流等等。
三维仿真地图管理系统使用虚拟现实技术,能够让用户感受到身临其境的沉浸式体验。
步骤2:系统目标其次,需要明确三维仿真地图管理系统的目标。
该系统的主要目标是提供高质量的地理信息数据和服务,支持决策、规划和管理等领域,提高生产效率和制定科学决策。
步骤3:系统架构三维仿真地图管理系统的架构包括前端展示层、中间业务逻辑层和后台数据存储层。
前端展示层负责与用户交互,提供各种地理信息展示功能。
中间业务逻辑层负责处理各种地理信息数据的业务处理并提供各种服务和接口。
后台存储层负责存储各种地理信息数据。
三个层次之间的数据传输和处理通过Web服务来实现。
步骤4:系统功能三维仿真地图管理系统的功能包括地图展示、查询、分析和管理等。
地图展示是提供地图数据的主要功能,用户可以利用该功能了解周围的景观和各种地理信息。
查询功能让用户可以根据各种地理信息数据来检索和查找目标信息。
分析功能让用户可以根据各种地理信息数据制定计划或者进行决策。
管理功能是提供数据管理的主要功能,可以对各种地理信息数据进行管理,包括存储、编辑、删除等。
步骤5:系统技术三维仿真地图管理系统的技术包括虚拟现实技术、Web技术、地理信息技术和数据库技术等。
虚拟现实技术的应用,可以让用户在虚拟的环境中进行地貌分析、城市规划等。
Web技术的应用可以提供用户友好的界面和数据展示。
地理信息技术则可以支持各种地理信息的获取和分析。
4 项目建设技术路线与三维建模方案朝阳区数字化三维仿真模拟城市管理系统建设方案版本控制修改记录说明1.概述1.1.项目建设背景“数字城市”是城市信息化发展的方向,是数字地球的一部分,三维地理信息是“数字城市”的重要基础空间信息。
三维城市的建立能够全方位地、直观地给人们提供有关城市的各种具有真实感的场景信息,并可以以第一人称的身份进入城市,感受到与实地观察相似的体验感。
随着二十一世纪的互联网技术、计算机技术、3S(GIS/RS/GPS)技术、虚拟现实、航空与航天技术等的飞速发展,给地理信息技术手段带来前所未有的变革,利用高分辨率卫星影像以及航空像片,通过对影像的平面、高程、结构、色彩等的数字化处理,按照统一坐标无缝拼接而成可以迅速建立基于真实影象的“三维数字城市”,人们可以直观的从三维城市上判读处山川、河流、楼宇、道路。
借助传统平面地图的概念,叠加空间矢量数据,地物兴趣点数据、以及三维模型数据形成可视化“三维数字”城市展示系统。
与传统二维地图相比,“三维数字城市”展示系统突破平面地图对空间描述二维化、三维空间尺度感差、没有要素结构与纹理信息等诸多限制,通过对真实地形、地物、建筑的数字化三维模拟和三维表达,提供给使用者一个与真实生活环境一样的三维城市环境。
通过数字化三维仿真模拟城市的实现对城市的管理,把传统的限于二维的城市管理范围扩展到了三维甚至多维的管理范畴,为城市建设、政务管理、企业信息发布与公众查询提供多维的、可持续发展的信息化服务,将大大提高城市整体信息化管理和经营管理水平,并有利于提高公众参与城市管理的积极性和参与性。
1.2.项目建设目标以先进的技术手段,在三维仿真模拟城市场景中实现朝阳辖区单位、人口、部件、事件、社区绿化等相关信息的管理,进一步提高朝阳区政府城市管理水平,提高居民参与城市管理的积极性。
另一方面,能够很好的展现数字朝阳的建设成果。
最终为建设和谐朝阳提供技术保障,为数字奥运做出贡献。
1总体方案1.1总体架构数字化城市管理系统的总体架构涉及数据中心、基础平台、应用系统三个层次,基础平台涉及:无线数据采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统、地理编码子系统、大屏幕监督指挥子系统、综合评价子系统、基础数据管理子系统、应用维护子系统等;应用系统涉及业务监管系统、综合决策系统和数据互换与共享系统,从层次上分为数据层、平台层和应用层。
在数据层,建设一个全市统一的、数据高度集中的空间和非空间数据库。
基于数据层,建立数字化城市管理基础平台;基于平台扩展城市综合管理、社会安全与应急监管和社会服务管理三类应用;在平台整合应用的基础上,通过数据挖掘、记录分析建立综合决策系统,为城市管理提供量化的分析指标,为各级领导城市规划、建设和管理决策提供大量参考数据;数据互换与共享服务系统提供与现有信息系统进行数据互换和共享,在充足运用现有信息化建设成果的基础上实现城市信息大集中。
整个架构的特点可以概括为:运用数据互换共享技术充足整合现有信息化成果,建立集中统一的城市监管数据库,通过平台技术扩展城市管理三大应用。
1.2项目关键技术总结1、运用网络技术,实现了有线网、无线网的互联,构建了城市管理新模式运营的基础设施平台;2、应用数据存储技术与备份技术搭建了SAN结构信息管理平台;3、运用网络地图技术,实现了城市管理区域的精细划分,创建了城市管理新的地理空间体系;4、运用地理编码技术,实现了城市管理对象在管理区域中的有序、精拟定位;5、运用GIS技术,实现了图文一体化的协同工作应用环境;6、运用CTI(计算机电话集成)、IVR(交互式语音应答)、ACD(自动话务排队)技术,实现了社会公众参与城市管理的途径;7、运用移动网络定位技术,实现了“移动巡查子系统”的准拟定位;8、运用RS技术,获得城市遥感图像信息,实现城市管理信息可视化;9、运用数据库技术,建设东城区城市管理数据库群,实现多行业、多领域数据整合;10、运用数据挖掘技术,将城市管理对象按照不同时期、不同重点任意分类、组合,实现城市管理对象的专项普查和城市管理评价体系数字化;11、运用信息安全技术,构建了信息平台的安全保障体系,为应用系统的运营保驾护航;扩展能力1、工具化的构建平台实现业务和数据扩展2、COM+组件开发接口3、工具插件接口实现功能的可插拔4、客户端二次开发接口使得定制更加灵活5、脚本编辑接口增强了用户交互的逻辑控制6、自定义存储过程接口增强了数据分析能力2组织机构建设2.1组织机构设立按照数字化城市管理流程规定,在管理机构上将形成“集中监督、分级指挥、综合执法、网络覆盖、行业拓展、全市域管理”的数字化城市管理构架,组建市级监督中心和指挥中心,并设立区级指挥中心和市执法指挥分中心。
三维智慧城市数据建设方案随着城市智能化的不断深入,三维智慧城市数据建设成为了城市数字化建设必不可少的一环。
建设一座三维智慧城市需要清晰的计划和方案,本文将从以下几个方面阐述三维智慧城市数据建设方案。
一、三维智慧城市数据建设的定义三维智慧城市是城市数字化建设的升级版,它是在二维城市基础上,通过不断收集和整理城市空间数据,实现城市三维视图的呈现,从而帮助城市规划师、政府决策者和公众了解城市的空间结构、资源分布情况以及人流、车流、环境、能源等数据的变化规律,为城市发展提供科学的依据。
二、三维智慧城市数据建设的目的1. 促进城市数字化建设升级三维智慧城市是城市数字化建设的重要方向之一,通过三维城市数据的汇聚和加工处理,对城市进行高维度、高质量、高精度的数据采集,以进一步提升城市的数字化深度和广度,促进城市数字化建设升级。
2. 优化城市规划和建设三维智慧城市数据建设不仅可以为城市规划和建设提供数据基础,同时可以帮助政府和决策者更好地了解城市空间结构、资源分布情况以及人流、车流、环境、能源等数据的变化规律。
这些数据可以帮助政府和城市规划师优化城市规划和建设,提高城市的生活品质和效率。
3. 方便公众查询和使用城市信息在三维智慧城市数据建设的背景下,公众可以通过数字化平台随时查询和使用城市信息,包括公共服务设施、商场、地铁站、公交站、停车场等信息及实时的公共交通、交通拥堵、空气质量等城市数据信息。
这些信息对增强公众对城市的了解、提高公众的城市感知质量,有着重要的意义。
三、三维智慧城市数据建设的关键技术和解决方案1. 数据采集技术三维智慧城市数据建设需要用到一系列的数据采集技术,包括卫星遥感技术、航空遥感技术、地理信息技术、激光雷达技术等,这些技术可以对城市的空间结构、资源分布情况以及人流、车流、环境、能源等数据进行可靠的采集和处理。
2. 数据存储和管理技术三维智慧城市数据建设需要高效的数据存储和管理技术,可以采用分布式存储技术、大规模数据处理技术、云计算技术等,为三维智慧城市数据建设提供高效的基础设施。
郑州市高新技术产业开发区三维数字城市虚拟仿真系统开发方案二、需求分析郑州市地处中原,是河南的省会城市,位于“中部崛起”战略的核心地带,高新技术开发区是郑州市最早建设的规划区域,是郑州高新技术的形象代表,是展示郑州城市风貌的桥头堡。
建设三维数字仿真系统是高新技术开发区规划展示、规划建设方案比较、信息管理、信息查询的重要辅助和应用工具,是体现高新技术开发区科技兴区的重要体现。
目前主要需求描述如下:(一)总体要求郑州市高新区三维城市虚拟仿真系统对郑州市高新区城市研究、开发、管理有在以下几方面的要求:1) 真实模拟未来规划的城市空间布局,用于设计的论证2) 结合GIS信息数据库,为领导提供可视化的决策手段3) 城市旧城区改造的拆改留方案研究4) 保护建筑与新规划建筑的多方案研究5) 项目实施过程当中的规划方案审批6) 标志性建筑的深化设计和选址方案研究7) 三维空间综合信息集成、存档、查询和应用8) 城市区域建设的可持续研究9) 城市多方案改造经济数据的可视化比较研究10) 政府对外宣传和市民公示(二)系统平台的基本要求:1.场景漫游功能三维场景漫游功能是三维数字城市规划仿真最基本的功能,但漫游又包括多种漫游模式选择、缩放功能、不同气候条件选择、状态栏信息显示、导航图标方位一致性等细节性功能。
人机互式三维场景漫游可分两种形式:(1)手动漫游:可以用鼠标的左右键或游戏杆在三维场景中模拟行走、驾驶、飞行等形式;(2)自动漫游功能:自动漫游是在场景中设置一条路径,系统会沿着设置好的路径自动进行漫游。
在系统中对每次设置好的路径都可以进行储存,重复使用,也可以对已有路径进行修改、删除等操作。
(3)其它常用功能有:场景缩放功能,即进行定点区域场景的缩小放大,方便于整体和细节观察;漫游气候条件的可选择性,即在不同的气候、天气条件下实现漫游,更贴近人的真实感受;状态栏显示状态信息,即在漫游过程中,在状态栏中可以显示相关的信息,如经纬度坐标,地理坐标等信息。
宜春市中心城区数字化城市管理系统建设方案一、项目背景城市化进程的加速,让宜春市中心城区面临着前所未有的发展机遇。
然而,城市管理的复杂性也随之增加。
为了提高城市管理水平,提升城市品质,我们提出建设宜春市中心城区数字化城市管理系统。
这个系统将运用大数据、云计算、物联网等技术,实现城市管理的信息化、智能化,为市民提供更加便捷、高效的服务。
二、建设目标1.提高城市管理效率,降低管理成本。
2.优化城市资源配置,提升城市品质。
3.增强城市应急能力,提高市民满意度。
4.促进产业发展,带动经济增长。
三、建设内容1.数据采集与整合(1)搭建数据采集平台,包括摄像头、传感器、无人机等设备,实现实时数据采集。
(2)整合现有数据资源,如气象、环保、交通、市政等部门的数据,形成统一的数据资源库。
2.数据处理与分析(1)建立数据处理中心,对采集到的数据进行清洗、加工、存储和管理。
(2)运用大数据分析技术,挖掘数据价值,为城市管理提供决策依据。
3.应用系统建设(1)城市运行监测系统:实时监控城市运行状况,包括交通、环保、市政等各个领域。
(2)城市事件管理系统:对突发事件进行实时监测、预警和处理,提高应急能力。
(3)城市公共服务系统:整合各类公共服务资源,为市民提供便捷、高效的服务。
4.城市管理平台建设(1)搭建城市综合管理平台,实现各部门之间的信息共享和协同作战。
(2)建立城市管理指挥中心,统一调度城市管理资源,提高管理效率。
四、实施方案1.组织筹备(1)成立项目管理团队,明确项目目标、任务和分工。
(2)开展项目调研,了解国内外数字化城市管理系统的先进经验。
2.技术研发(1)与高校、科研院所合作,开展关键技术研发。
(2)引进先进技术,提高项目的技术水平。
3.项目实施(1)制定详细的项目实施计划,明确时间节点、任务分解和责任人。
(2)按照实施计划,分阶段、分步骤推进项目。
4.项目验收与运营(1)项目完成后,进行验收,确保系统稳定可靠。
青岛市城市三维仿真系统建设7“数字城市”专刊青岛市城市三维仿真系统建设1. 项⽬背景城市三维仿真是数字化城市建设的⾼新技术平台,它将整个城市的空间设施通过数字化建模载⼊计算机,构建出虚拟的城市空间,是现代化城市建设的必备⼯具。
青岛市城市三维仿真系统是青岛市⼗⼀五基础测绘规划项⽬,规划要求:采集和搭建前海⼀线及市区主要区域三维仿真数据库,真实记录青岛市的地形地貌、城市空间和主要地段建筑物的三维轮廓,形象直观地反映青岛市的城市发展状况和城市空间;实现在三维可视化环境中的信息查询、统计和分析,为政府决策和城市建设提供基础测绘保障。
青岛市勘察测绘研究院于2010年9⽉开始城市三维仿真系统的建设,由1 0⼈的技术团队历时⼀年基本完成。
2. 建设内容建⽴基于青岛市域范围的城市三维仿真系统平台,利⽤市内四区已有 “ D ”(DEM 、DOM 、DLG )数字产品成果,建⽴前海⼀线(西起团岛,东⾄麦岛)及市区主要区域(包括市南、市北、四⽅区、李沧区、崂⼭区浮⼭以南海尔路以西)⾯积约120km2的三维仿真数据库。
三维仿真数据库包括空间数据库和属性数据库。
空间数据库主要是城市三维景观仿真模型,包括建筑物及附属设施模型、道路及附属设施模型、⽔系模型、树⽊模型、路灯模型,⽤来实现对现实城市的三维描述。
属性数据库⽤来存放模型的属性信息。
开发城市三维仿真系统平台,实现对虚拟空间多种模式的交互浏览、空间与属性双向查询、统计、分析等功能。
其中,针对国⼟局房产交易中⼼等部门的业务需要,设计了房产交易信息查询功能。
2.1 三维仿真数据库2.1.1 建筑模型制作建筑模型场景制作⾯积约120km2,根据建筑表现复杂程度不同,建筑模型分为三类:精细模型、普通模型和⽮量楼块。
有 . km2作为主要制作区域,模型制作以精细模型为主和普通模型为辅;其他区域模型以普通模型和⽮量楼块为主,地标性建筑⽤精细模型表⽰。
图2. 主要制作区域2.1.2 典型区域制作为突出三维表现效果,选取了奥帆中⼼周边地区(SN07区)为试点区域,对该区域内进⾏精细化建设,制作内容包括:建筑模型、道路及其附属设施、植被和其他模型。
数字化三维仿真模拟城市管理系统建设方案1.概述1.1.项目建设背景“数字城市”是城市信息化发展的方向,是数字地球的一部分,三维地理信息是“数字城市”的重要基础空间信息。
三维城市的建立能够全方位地、直观地给人们提供有关城市的各种具有真实感的场景信息,并可以以第一人称的身份进入城市,感受到与实地观察相似的体验感。
随着二十一世纪的互联网技术、计算机技术、3S(GIS/RS/GPS)技术、虚拟现实、航空与航天技术等的飞速发展,给地理信息技术手段带来前所未有的变革,利用高分辨率卫星影像以及航空像片,通过对影像的平面、高程、结构、色彩等的数字化处理,按照统一坐标无缝拼接而成可以迅速建立基于真实影象的“三维数字城市”,人们可以直观的从三维城市上判读处山川、河流、楼宇、道路。
借助传统平面地图的概念,叠加空间矢量数据,地物兴趣点数据、以及三维模型数据形成可视化“三维数字”城市展示系统。
与传统二维地图相比,“三维数字城市”展示系统突破平面地图对空间描述二维化、三维空间尺度感差、没有要素结构与纹理信息等诸多限制,通过对真实地形、地物、建筑的数字化三维模拟和三维表达,提供给使用者一个与真实生活环境一样的三维城市环境。
通过数字化三维仿真模拟城市的实现对城市的管理,把传统的限于二维的城市管理范围扩展到了三维甚至多维的管理范畴,为城市建设、政务管理、企业信息发布与公众查询提供多维的、可持续发展的信息化服务,将大大提高城市整体信息化管理和经营管理水平,并有利于提高公众参与城市管理的积极性和参与性。
1.2.项目建设目标以先进的技术手段,在三维仿真模拟城市场景中实现朝阳辖区单位、人口、部件、事件、社区绿化等相关信息的管理,进一步提高**政府城市管理水平,提高居民参与城市管理的积极性。
另一方面,能够很好的展现数字朝阳的建设成果。
最终为建设和谐朝阳提供技术保障,为数字奥运做出贡献。
1.3.1.数据库内容1.3.2.软件系统内容基于3S技术和三维仿真技术,开发一套能够在二维地图、三维建筑物基础上,实现对单位、人口、事件、部件、绿化等信息进行管理,并能更好的服务于民众,还能够很好的展现**建设成果的三维仿真模拟城市信息系统。
软件系统的核心是提供一个框架,实现对基础二维地图、以建筑物为主的基础三维模型数据的管理,并能够在此基础上,实现与单位数据库系统、人口数据库系统、社区绿化数据库系统的对接,满足综合城市管理的需要。
1.4.1.先进性与实用性相结合的原则在保证系统整体结构、操作系统平台、软件平台、开发平台、应用功能等方面总体先进的前提下,尽可能采用实用成熟的技术,促进项目的建设成功。
1.4.2.安全性与易用性相结合的原则在保证系统安全的前提下,充分考虑实际运行和操作的简单化、标准化。
1.4.3.前瞻性与经济性相结合的原则系统设计时在设备容量、计算机性能、软件平台指标等方面应有适当的超前量,以延长系统的生命周期。
同时要把握好系统设备的性能价格比,注重经济实用。
1.4.4.基础性与应用性相结合的原则系统的基础性工作是为了更好地为应用服务,系统的应用服务也需要一个坚实的基础保障,在落实基础性的工作的同时,应用要及时跟上。
1.4.5.通用性与特色性相结合的原则应该尽量采用目前通行的、成熟的和具有普遍推广价值的技术和解决方案,有利于技术交流,避免走不必要的技术弯路,也有利于项目成果的推广和应用。
同时,在具体应用上,特别是在一些关键技术和创新点上应该结合本系统的具体要求和某某城市信息办的具体情况、具有特色。
2.基础数据和基础资料准备(主要描述监督中心需要提供哪些资料)2.1.基础地形数据1:500基础地形数据2.2.遥感影像数据网格化城市管理系统的成功建设,完成了**基础地图数据库的建设,包括全区1:500地形图全要素的数据库、高分辨影像数据库。
此外还建成了完整的部件数据库,并通过系统的运行,建立了一年多的事件数据库。
2.3.三维建模数据(建筑物和绿植)对于**数字化三维仿真模拟城市管理系统项目的建模工作,可以精细建模方式对建筑物进行虚拟再现,精细模型通过到实地采集建筑物外立面纹理后,采用3DMAX建立精细模型,通过3DMAX的插件将模型转成.x文件后,将建筑物三维模型导入Skyline平台三维场景中。
如图1:图1:运用3DMAX软件进行建模效果图2:整体小区建模效果图3:绿化植被分布效果图2.4.单位数据单位数据库就是以社区为最小单位,以楼为基本组织形式,对单位信息进行普查,包括社会单位从业人员情况、资源情况、经营类别、基层组织情况、工会妇联情况、卫生情况、门前三包、安全情况、绿化情况、节水情况、单位责任人情况等信息。
通过单位信息的普查,建立了社区、街道、**的单位信息数据库。
单位数据库的建设,为**的城市管理与服务提供了信息基础。
2.5.人口数据人口数据库的建设是以户为基本单位,对每户居民进行了数据收集与调查,内容包括个人健康信息、个人资源信息表、安全伤害、安全伤害和诚信记录、家庭信息表、居民基本信息表、诚信记录等。
以户为基本单位的人口信息,为楼、社区、街道、全区的人口数据库的建设提供了基础。
通过全区人口数据库的建设,为**城市综合管理与服务提供了信息基础。
特别是为下一步的数字化社区的建设提供了必要的、必需的信息基础。
2.6.社区绿化数据2006年**开始对全区社区绿化情况进行了普查,在此基础上建立了非常完整的生活区绿化数据库,并制定了《**社区绿化评价标准》,为社区绿化评价提供了标准和技术基础。
通过社区绿化数据库的建设、评价标准的制定,以及引入的社区绿化排名方法,在各社区之间建立竞争机制,激励社区各方面从自身利益的角度出发,都积极投入到绿化工作中来,从而提高社区整体绿化建设水平,提升整个**的城市环境质量。
2.7.门前三包数据目前**建设完成了各单位门前三包的数据库。
门前三包信息如下:2.8.道路绿地保洁数据道路绿地保洁数据是以保洁单位为基本主体,对道路、绿地范围进行了划分,并建设了道路、绿地保洁信息数据库。
信息如下:3.系统建设思路与建设范围3.1.建设思路总体规划,分布实施的建设思路:系统建设的总体目标是建设整个**的数字化三维仿真模拟城市管理系统,需要建设全区数字化三维仿真模型,以及在此基础上的单位、人口、部件、事件等城市管理要素信息。
整个**的三维仿真模型数据库和城市管理要素数据库的建设需要一个较长的周期,不适宜一步到位的建设模型。
所以,较好的建设方式是选择一个或几个信息化需求强烈的街道或社区作为试点,建立全要素的数字化三维仿真街道或社区。
同时,以北京奥运为契机,再选择与奥运相关的区域或作为数字化三维仿真街道或社区进行建设。
试点的建设是在总体规划的前提下进行,做到分阶段的、有序的信息系统的建设。
3.2.建设范围数字化**三维仿真模拟城市管理系统:建立全区的数字三维仿真模型,实现全区的基于三维模型的城市化管理信息系统。
基于房屋三维模型,全面与人口库、单位库、部件事件库对接,实现全区单位、人口的三维化管理与展示。
先期建设可以以南磨房地区为试点,建立基于三维仿真模型的城市化管理系统。
系统以城市管理业务为主,全面实现与网格化管理系统的对接,实现全新的、立体化的部件、事件的管理信息系统。
数字化社区三维仿真模拟城市管理系统:基于数字化社区三维模型,以社区的单位、人口、绿化、门前三包、消防安全、地下空间等全要素的管理为主。
实现社区的数字化、三维化、立体化的管理与展示,进一步提高社区的综合管理与服务水平。
可以某个社区为试点,进行先期建设。
也可以选择奥运村作为试点建设。
4.项目建设技术路线与三维建模方案4.1.基础地形数据处理与建库4.2.**建筑物三维数据采集与建模方案4.3.4.2.1建筑物纹理采集:建筑所需侧面数据通过数码相机实际野外采集。
先拍整体,再拍局部。
建筑物的每个面都要求尽量正面拍摄,各个面都要拍摄,不要漏拍,当不能进行正面拍摄时,可在两个面的交接处角度进行拍摄。
有些需要局部拍摄(如门、建筑物上的特殊标志和图案等)。
建筑物顶部纹理通过卫星影像或者航片进行采集。
纹理处理:采用photoshop对数码照片进行矫正,处理成正射图片。
纹理命名规范:根据模型命名规范进行命名。
4.2.2建模优化:采用3Dmax建模,要求构面尽可能的简化,简单模型的面数不超过200个,复杂模型不超过2000个,个别复杂模型面数不超过5000个。
贴图文件要求:单张贴图长和宽的象素数要求不多于1024。
4.2.3模型金字塔优化:在TerraExplorer Pro中需要对导入的模型进行一些优化设置。
将Max Visibility Distance值根据模型数据量进行更改。
在TerraExplorer Pro中打包的时候选择创建LOD,将模型结构等级细化为四级,从而实现在三维场景中,在不同的距离自动显示不同精度的模型。
4.2.4建模方案针对该系统作为城市管理系统,我们采用的建筑物建模将采用单体建筑物建模的方式,建模工具选用3DMAX建模,纹理处理选择Photoshop进行纹理效果处理。
4.2.5注意事项为了能够更好的表现社区及地理信息的概念,该项目要尽可能收集现有的高精度数字地面高程模型数据(DEM)以及现有的高分辨率数字正射影像图(DOM)。
建立大地的三维场景地面模型,以清晰的显示地势的高低变化,街道、楼宇及小区真实绿化。
4.4.系统开发技术路线✧程序结构采用B/S结构,基于Web的技术开发,项目采用.Net Framework 2.0技术架构;✧数据库管理系统采用Micorsoft SQL Server 2000;✧程序开发采用Microsoft Visual Studio 2005之C#语言;✧如果需要访问数据库,三维和二维系统均直接访问各自数据库的方式(采用技术);✧三维和二维系统的集成调用采用页面字符串参数的方式进行。
✧系统程序接口和通讯采用XML技术,客户端编程采用AJAX技术。
系统结构总体分为三个层次:数据库、业务模型、系统前端展现。
下面分别进行说明:1)数据库层:分为业务数据库和三维模型库,分别存储系统业务数据和三维模型数据;2)业务模型:分为核心业务模型和三维展现引擎;3)前端系统:分为二维系统和三维系统。
二维三维系统具有三种接口如下:⏹地图互动(querystring):采用页面querystring来实现;⏹数据查询(querystring):采用页面querystring来实现。
当三维系统进行对象信息查询时,直接调用二维系统页面来进行展现;⏹数据请求(ajax):采用基于xml的ajax技术来实现。
当三维系统需要独立展现数据,或者是需要在三维场景里面进行展现数据时,向二维系统发出数据请求,并进行展现。