最新3D-GIS地理信息系统解决方案
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CityMaker 6系列软件产品及应用介绍伟景行科技股份有限公司目录概述 (1)1CityMaker概述 (2)1.1 CityMaker介绍 (2)1.2 CityMaker解决方案 (3)2CityMaker Builder (4)2.1 CityMaker Builder概述 (4)2.2 CityMaker Builder功能介绍 (4)3CityMaker Server (7)3.1 CityMaker Server概述 (7)4CityMaker Explorer (8)4.1 CityMaker Explorer概述 (8)4.2 CityMaker Explorer功能介绍 (9)5CityMaker SDK (10)5.1 CityMaker SDK概述 (10)6典型用户应用介绍 (11)6.1同类工程建设经验 (11)6.1.1数字南宁 (11)6.1.2数字澳门 (12)6.1.3北京CBD (13)6.1.4数字武汉 (14)6.1.52010上海世博会 (15)6.1.6数字斯图加特 (16)6.1.7虚拟圆明园 (17)6.2 其它主要用户及合作伙伴: (18)7镇江市勘察测绘院在三维应用方面的主要成果 (19)7.1 建立新的技术应用方向 (19)7.2 主要规划分析功能介绍 (19)7.2.1建筑方案比较 (19)7.2.2日照模拟 (20)7.2.3控高分析 (21)7.2.4分类显示 (21)7.2.5数据测量 (22)7.2.6方案整合 (22)7.3 信息发布系统 (22)概述北京伟景行数字城市科技有限公司是业界领先的三维地理信息系统数据和软件提供商。
公司自1998年创立以来,一直专注于三维可视化技术、GIS、数字媒体及展示、高性能图形计算以及大屏幕专业显示技术的研究和开发,是目前业内极少数能够提供软件、硬件、外设产品以及相关服务整体解决方案的专业机构。
3D可视化解决方案一、概述3D可视化解决方案是一种基于三维技术的图形显示和交互系统,它能够将复杂的数据、模型和场景以直观的方式展示给用户。
本文将详细介绍3D可视化解决方案的背景、目标、功能、技术和应用。
二、背景随着科技的不断发展,人们对于数据和信息的处理需求越来越高。
传统的二维图形已经无法满足对于复杂数据的理解和分析。
因此,3D可视化解决方案应运而生。
它通过将数据转化为三维模型,并结合交互技术,使用户能够更加直观地理解和分析数据。
三、目标3D可视化解决方案的目标是提供一种高效、直观、可交互的数据展示方式,匡助用户更好地理解和分析复杂数据。
通过将数据可视化,用户可以快速获取信息,发现模式,并做出准确的决策。
四、功能1. 数据导入与转换:3D可视化解决方案支持各种数据格式的导入,如CAD文件、GIS数据、遥感影像等。
它能够将这些数据转化为可视化的三维模型,并进行必要的处理和优化。
2. 三维模型展示:该解决方案能够以真实感的方式展示三维模型,包括模型的形状、颜色、纹理等。
用户可以通过旋转、缩放、平移等操作来查看模型的不同角度和细节。
3. 数据分析与交互:用户可以通过3D可视化解决方案对数据进行分析和挖掘。
它提供了多种分析工具,如剖面分析、测量工具、统计分析等。
用户还可以通过交互操作选择感兴趣的数据区域,进行数据筛选和过滤。
4. 场景演示与动画:该解决方案支持场景的演示和动画效果。
用户可以创建演示脚本,定义场景的时间轴和动画效果,以展示模型的变化和交互过程。
五、技术1. 三维建模技术:3D可视化解决方案使用先进的三维建模技术,包括多边形建模、曲面建模、体素建模等。
它能够根据输入的数据生成高质量的三维模型。
2. 渲染技术:该解决方案采用实时渲染技术,能够在短期内生成逼真的图象。
它支持光照、阴影、抗锯齿等效果,使得模型的展示更加真实。
3. 交互技术:3D可视化解决方案使用多种交互技术,包括鼠标、触摸屏、手势识别等。
GIS地理信息系统-+GIS地理信息系统+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Esri产品:ArcGIS.Desktop.v9.2-ISO 1DVDArcGIS.Engine.v9.0-ISO 1CDArcGIS.Engine.Runtime.9.0.0.0 1CDArcGIS.Server.9.0.Pre-release.for.Windows 1CDArcGIS.Workstation.v9.0-ISO 1CDArcV iew.v8.1-ISO 2CDArcView.GIS.v3.3中文版(包括最新插件) 1CDArcView.GIS.v3.3 1CDArcView 3D 图制作标准SOPArcView 培训资料ArcINFO.Workstation.v9.0-ISO 3CDArcINFO.DeskTOP.V8.1 4CDArcIMS.v4.0.1-ISO 3CDArcIMS.v9.0-ISO 1CDArcSDE.V9.0-ISO 1CDArcPAD V7.0.1(移动制图和GIS软件)MapObjects.v2.3 1CD(一组共开发人员使用的制图和GIS功能组件) MapObjects.Java.Edition.v2.0-ISO for windows&unix&Linux 1CDArcObjects练习数据和开发示例1CDGIS 地理信息系统培训课程讲义体中文(68.7M)ArcMap讲义(中文)ArcMap 简体中文应用入门ing中文ArcGIS.training中文ArcGIS.Server培训资料ArcGIS.Imagine 遥感图像处理方法(44.91MB)Nelava产品:Socet.SET.v5.3-ISO 1CD(数字摄影测量软件,主要提供於军事用途和商务方面,藉由它可轻易得到地球上任一地方精确的座标位置) Socet SET 5.2 Manual.AddonOrima v8.72 For Socet Set v5.2VRone.And.VR.Mapping.Software.v2.59VRone.v2.56.For.Socet SET 5.2CURIOUS SOFTW ARE产品:World Maps v7.0-ISO 1DVDWorld Maps v7.2D UpdateOnlyWorld Map of Natural Hazards 2005 Multi-ISO 1CD(自然灾害的世界地图)CURIOUS.WORLD.MAPS.V6.2CLecia Geosystems徕卡公司产品:Erdas.Imagine v9.1-ISO 1CD(遥感图像处理)Erdas.Imagine v8.7 With LPS v8.7-ISO 6CDErdas.Imagine 8.7 Example Data 1CDbined.v1.0Leica.PhotoGrammetry.Suite.v9.1-ISO 1CD(数字摄影测量及遥感处理)Leica.Virtual.Explorer.v3.1-ISO 1CD(数字地球可视化)IDRISI产品:Kilimanjaro v14.0.1-ISO 1CD(地理信息系统(GIS)及图象处理软件)IDRISI Andes v15.00-ISO 1CD(一个交互式GIS和影像处理软件,提供了200个模块来分析和处理数字空间信息,提供了业界最广泛的GIS和影像处理工具,包括土地规划、决策支持、风险分析等等)Microimages产品:MicroImages TNT v6.9 1CD(地理信息系统分析软件)BAE Systems产品:VITec PC v4.1 1CD(英国宇航系统公司出品的卫星图片处理及地图生成软件)PCI产品:PCI Geomatica v10.0-ISO 1CDPCI Geomatica v9.0-ISO 6CD(PCI Geomatica软件是加拿大PCI公司开发的用于摄影测量分析、遥感影像处理几何制图、GIS分析、雷达数据分析、以及资源管理和环境监测的多功能软件系统)DELUO产品:ROUTIS v2004-ISO 2CD(加拿大、美国街道导航软件)MapFactor产品:MapFactor.Navigator.v4.0.2.Multilanguages.Professional-ISO 5CD(导航,无缝连接欧洲地图,可在一张地图上查看所有国家)导世通科产品:Destinator.6.European.Maps.Multilanguage-ISO 3CD(汽车导航软件)Destinator.v6.Working.Multilanguage-ISO 3CD(导航软件)PJ SOFT产品:plete.Edition-ISO 1CD(导航软件)GARMIN产品:Garmin Bluechart Atlantic v7.0-ISO 1CD(电子导航\电子地图软件)Garmin MapSource Metroguide Europe.v7.0-ISO 3CD(GARMIN的英文地图软件,可用于上下载GARMIN的系列GPS导航器的导航数据)Garmin MapSource Atlantic v4.0-ISO 1CDSoftree产品:Softree RoadEng Terrain Tools v4Softree Terrain Tools v4RSI产品:RSI.Envi.v4.2 1CD(一套功能齐全的遥感图像处理系统,是处理、分析并显示多光谱数据、高光谱数据和雷达数据的高级工具)RSI.Envi.v4.2.for.Linux 1CDRSI.Envi.v4.2.for.Linux64 1CDRSI.Exchange.v6.0.38RSI.CAMCAD.Pro.v4.4.024(模型输入输出,数据转化)Research.Systems.IDL.v6.3 1CDResearch.Systems.IDL.v6.3.Win64 1CDResearch.Systems.IDL.v6.3.Linux 1CDRSI.Ilidar.v1.0ITT Industries Inc.产品:ITTVIS.IDL.v6.3.AnalystITTVIS.ENVI.v4.3 1CD(遥感开发工具包)ITTVIS.ENVI.v4.3.Linux 1CDITTVIS.ENVI.v4.3.Linux64 1CDBOEING产品:BOEING.SoftPlotter.v4.1.With.Airfield-ISO 1CD(数字摄影测量实用系统)BOEING.GIS.Feature.Collection.Module.v1.2.For.BOEING.SoftPlotter.v4.1-ISO 1CD(GFCM可选模块)Nobeltec产品:Visual.Navigation.Site.v7.0.780-ISO 2CD(专业的电子导航软件,包括电子图表分析,GPS定位系统)Aerial Imagery Corrector v1.42.117(一个用于地理坐标系统的软件,专门用来矫正和处理航空照片、卫星图像等)AGIS.for.Windows.2002Alturion.GPS.Professional.v6.0-ISO 2CD(是为用PDA和笔记本电脑用户提供现行的交通信息的专业GPS导航软件)Route66.Mobile7.Symbian.S60.Europe-ISO 1DVD(专门为诺基亚智能手机设计的Mobile 7 GPS软件)AIS-Sim v2.50(AIS和NMEA的仿真软件,能够使用内置的AIS信息仿真HS-NMEA,分析收到的AIS信息并显示在雷达上)BlueMarble.GeoObjects.v4.0(在应用程序中放置地图的软件)ND.v5.7.WinAll(可以自动下载屏幕显示范围的10米精度卫星图) CompeGPS.AIR.v5.7.WinAllCorda.Popchart.Enterprise.With.OptiMap.v5.1.2ACorda.Popchart.Enterprise.With.OptiMap.v5.1.2A for LinuxC.MAP.World.Sea.Map-ISO 1CDDeltaGIS.Project.Edition.v5.0.0.0.MultilingualDeltaGIS.Project.Edition.v5.1.1.0EMapZone.v4.2(专业的电子地图软件,并且可能通过GPS来接收更新的信息)ER Mapper 7.0-ISO 1CD(在142个国家使用,全球有514家销售商提供支持,世界上最流行的桌面集成化图像处理软件)ER Mapper 7.0 addonFME.Suite.v2004.ICE.3 1CD(通用的跨GIS软件平台数据转换工具,可以进行快速、无损的数据转换)Focus RedShift 5-ISO 1CD(现今欧美最畅销的一套超重量级的星体观测天文软件) OziExplorer3D.v1.07.Beta.WinALL(三维地图浏览软件以及GPS地图浏览软件)Starry Night Enthusiast 4.5 2CD(Starry Night 系列是目前最先进, 功能最多的仿真天体软件)GeoCAP.v4.1.17(地理信息系统多功能建模)Geographic.Calculator.v6.2(一款可以对图像文件进行校正、重投影、分成图像片及图像接合等处理,从而能更好的利用光栅图像的工具软件)Geographic.Transformer.v5.1.1.1(将光栅图像在GIS(地理信息系统Geographic Information System)项目中图形中的象素和现实世界具体位置的坐标对应映射联系起来的工具)Geographic.Translator.v3.0GeoView v5.7.5Geopainting.GPSMapEdit.v1.0.16.1GeoSatSignal.v5.0.2.580(专门处理Meteosat, NOAA and GMS三类地球同步卫星数据的图像处理软件)GeoSystem.Delta.v5.0-ISO 1CD(地球物理/CAD.定位软件)Global.Mapper.v8.00(地图绘制软件。
科技论坛基于3D GIS的数字社区三维仿真系统王璐李锐谢能刚宋崇智(安徽工业大学机械工程学院,安徽马鞍山243002)数字社区是数字地球的微观表现,是数字地球在某一社区的放大效果。
也可以说,数字社区是数字地球的理论、技术和战略应用到社区网络化、信息化和智能化建设的具体体现[1]。
数字社区建设包括信息平台建设和硬件平台建设。
在信息平台建设中常规的二维信息系统难以处理越来越复杂的三维数据,越来越需要虚拟现实技术的支持。
为此针对不同规模和类型的社区,必须提出三维数字社区的解决方案。
就此讨论了以三维地理信息系统软件VRMap作为视景驱动工具,开发社区真实动感景观的过程。
文章首先详细讨论了如何利用现有数据资料构建三维仿真场景的步骤,以及对场景的优化;然后阐述了在建好的场景基础上,借助VRMap强大的二次开发功能实现GIS、社区规划和属性查询等功能。
1社区三维景观构建1.1数据资料准备为了作图时不偏离实际情况,具有真实感,我们收集了某社区的二维平面图、并到实地观察,利用数码摄像机对社区内的景观及每标志性建筑用数码相机进行了拍照,并将摄得到的影像数据导入计算机并储存为jpg格式,以供贴纹理时使用。
1.2三维地形的数据采集和建立数字地面模型(DTM)是三维数字社区的场景基础,要生成DTM,首先必须生成地面的高程栅格数据[2]。
在VRMap中地形建立可以是数字高程模型(DEM),也可以是等高线数据。
DEM数据可以从航空立体图像对或高分辨率卫星立体影像对中采用影像匹配技术自动提取,但该方法花费人力、物力较大。
在本项目中,对方提供了1:500的Au-toCAD格式的数字地图,其中第43层包含了地形的基本数据:高程控制点和标高注记。
因此可以通过读取高程控制点的X、Y坐标和高程,来生成DEM数据。
在VRMap中,对DEM进行正射影像的地理匹配时并不是利用cdr和tfw文件进行自动匹配,而是采用MapInfo的TAB格式地理匹配文件进行批量匹配,因此在进行自动匹配之前,需利用程序将AutoCAD文件转换为TAB格式地理匹配文件。
unitygis地球实现原理UnityGIS是一个基于Unity引擎的地理信息系统(GIS)解决方案。
它使用户能够在Unity中创建和可视化地理空间数据,包括地图、地形、位置信息等,实现了将GIS数据与Unity引擎的图形和交互功能相结合。
UnityGIS的实现原理主要基于以下几个方面:1.(数据集成:(UnityGIS能够处理各种地理空间数据格式,如地理信息系统( GIS)数据格式( 例如Shapefile、GeoJSON、KML等)以及栅格数据、高程数据等。
这些数据可以通过导入和处理被整合到Unity中。
2.(坐标系统转换:(地球表面数据通常采用地理坐标系统( 经纬度)来表示,而Unity中通常使用笛卡尔坐标系。
UnityGIS需要进行坐标系统之间的转换,将地理坐标系的数据转换为Unity中的坐标表示,从而正确地在Unity场景中呈现地理空间数据。
3.(地图可视化和渲染:(UnityGIS可以利用Unity引擎的渲染功能,将地理数据以地图、地形等形式呈现在Unity的场景中。
这包括地图的贴图、地形的建模和渲染、地标点位的标注等。
4.(交互和功能实现:(UnityGIS可以结合Unity引擎的交互功能,实现地图的交互操作,包括地图的平移、缩放、点击选取、信息查询等功能。
用户可以在Unity中实现各种与地理信息相关的交互操作和功能。
5.(地理信息分析:(UnityGIS还可以提供一些地理信息分析的功能,例如路径规划、空间查询、地图叠加分析等。
总的来说,UnityGIS利用Unity引擎强大的图形渲染和交互功能,结合GIS的数据处理和地理信息呈现功能,实现了在Unity中创建和可视化地理空间数据的目的。
其实现原理涉及到坐标系转换、数据集成、数据可视化和交互等方面的技术。
收稿日期:2002-12-20; 修订日期:2003-01-06 基金项目:国家自然科学基金(59804006);教育部“高校青年教师奖”专项基金和香港研究资助(3-ZB40) 作者简介:吴立新(1966-),男,教授,博士生导师,从事3D GIS 、3D GM S 、数字矿山、动态遥感研究与教学。
3D GIS 与3D GM S 中的空间构模技术吴立新1,史文中2,Christopher Gold2(1.中国矿业大学北京校区3S 与沉陷工程研究所,北京100083;2.香港理工大学土地测量与地理信息学系)摘要:3D G IS 和3D GM S 是近10a 来地学领域并行发展的两大领域。
该文从研究对象、数据来源、空间参照、空间构模、拓扑描述、空间量算、空间分析及应用领域等方面分析了3D GI S 和3D G MS 异同,并从数学模型、高程特征、属性特征和构模方式等方面讨论并重新界定了空间维数问题。
重点分析了空间构模技术,将3D G IS 和3D GM S 中的空间构模分为基于面模型、基于体模型和混合构模3大类,并进行了分析比较和讨论。
指出3D G IS 和3D G M S 将殊途同归,并最终建立全要素的真3D 地球信息系统。
关键词:三维G IS ;三维地学模拟系统;地球信息系统;空间维数;空间构模中图分类号:P208 文献标识码:A 文章编号:1672-0504(2003)01-0005-07 近10a 来,地学领域(笔者将其理解为地理Ge -og raphy 、地质Geology 、地球物理Geophysics 和大地测量Geodesy 等地学相关学科的统称,因其英文名称之前缀均为Geo -)关于三维空间信息的研究与日俱增,形成了两大并行发展的支流:一是三维地理信息系统(3D GIS ),二是三维地学模拟系统(3D Geosciences M odeling Sy stem ,3D GM S )。
基于三维GIS的港口地下管网管理系统设计与实现摘要:三维地理信息系统(3d gis)为港口地下管网的数字化管理提供了先进的技术,利用其在空间分析和数据处理方面的优势,实现地下管网信息的显示、查询、分析、输出等功能,有助于管理者进行管理、分析和决策。
本文以神华黄骅港管网数字化管理系统为例,对基于三维gis的港口地下管网管理系统设计与实现进行了探讨。
abstract: three-dimensional geographic information system (3d gis) provides advanced technology for the digital management of port underground pipe network. using the spatial analysis and data processing advantage to realize the underground pipeline information display, query, analysis,output and other functions can help managers to make management, analysis and decision. based on the digital management system of shenhua huanghua port network as a case,the port underground pipe network management system design and implementation are discussed based on 3d gis.关键词:三维gis;港口;地下管网;数字化key words: three-dimensional gis;port;underground pipe network;digitization中图分类号:tp311 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)19-0198-040 引言在港口开发和改造过程中,作为港口生命线的排水、给水、供暖、电缆及光缆等重要基础设施,由于各种原因,其档案资料存在残缺不全、精度不高、与实际不符等现象,同时,传统的港口地下管线管理由各部门分别负责,各部门之间缺乏相互交流的有效工具,综合协调能力较低,特别是空间和地理数据的定位、管理、查询等工作基本借助于表格和图纸,时效性极差[1,2]。
地理信息系统GIS的发展趋势摘要:地理信息系统(gis)是21世纪支柱性产业,是信息产业的重要组成部分。
本文从数据标准化(interoperable gis)、数据多维化(3d&4d gis)、系统集成化(component gis)、系统智能化(cybergis)、平台网络化(webgis)和应用社会化(数字地球)等方面介绍了地理信息系统的未来发展方向。
关键词:地理信息系统(gis);数据标准化(interoperable gis);数据多维化(3d&4d gis);系统集成化(component gis);系统智能化(cybergis);平台网络化(webgis);应用社会化(数字地球)中图分类号:k90 文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2011)-10-0-02一、概述地理信息系统,简称gis(geographic information system)。
它是20世纪60年代开始迅速发展起来的地理学研究技术,是多种学科交叉的产物。
虽然不同领域的学者对gis的定义并不一致,但广义而言,凡是对空间资料进行各种处理、应用、分析的系统均可称之为地理信息系统,它具备地理信息的获取、存储、检索、处理、分析和显示等功能。
在新兴的信息产业中,gis作为集计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、城市科学、空间科学和管理科学及相关学科等为一体的新兴边缘学科,近30年来迅速兴起。
据估计,人类活动80%的信息量与地理信息系统密切相关,因此gis开发和应用的前途和容量是不可限量的。
目前gis被认为是21世纪支柱性产业,是信息产业的重要组成部分。
从系统角度看,在未来的几十年内。
地理信息将向着数据标准化(interoperable gis)、数据多维化(3d&4d gis)、系统集成化(component gis)、系统智能化(cybergis)、平台网络化(webgis)和应用社会化(数字地球)的方向发展。
介绍3DGIS和Unity3D在其中的作用的文章。
An article introducing the role of 3DGIS and Unity3D in it.文章体裁:科技/科普类文章Article genre: Science and technology/popular science articles文章命题:3DGIS与Unity3D:改变我们看待世界的方式Article Proposition: 3DGIS and Unity3D: Changing the Way We View the World引言:随着科技的不断发展,我们正在进入一个全新的数字时代。
在这个时代中,3DGIS(三维地理信息系统)和Unity3D(联合维度3D创作软件)扮演着重要的角色。
它们在数据可视化、虚拟现实、增强现实等领域的应用不断拓展,让我们能够以全新的视角去理解和探索世界。
本文将探讨3DGIS和Unity3D在现实生活中的应用,以及它们如何改变我们看待世界的方式。
Introduction: With the continuous development of technology, we are entering a brand new digital era. In this era, 3DGIS (3D Geographic Information System) and Unity3D (Joint Dimensional 3D Creation Software) play important roles. Their applications in data visualization, virtual reality, augmented reality, and other fields are constantly expanding, allowing us to understand and explore the world from a new perspective. This article will explore the applications of3DGIS and Unity3D in real life, and how they can change the way we view the world.主体部分:Main part:一、3DGIS的作用1、The role of 3DGIS数据可视化:3DGIS能够将地理信息数据以三维的形式呈现,使得研究人员和决策者能够更直观地理解数据,从而做出更准确的决策。
国内外典型GIS软件ArcGISArcGIS产品线为用户提供一个可伸缩的,全面的GIS平台。
ArcObjects包含了大量的可编程组件,从细粒度的对象,到粗粒度的对象(例如与现有ArcMap文档交互的地图对象)涉及面极广,这些对象为开发者集成了全面的GIS功能。
每一个使用ArcObjects建成的ArcGIS产品都为开发者提供了一个应用开发的容器,包括桌面GIS(ArcGIS Desktop),嵌入式GIS(ArcGIS Engine)以及服务端GIS(ArcGIS Server)。
ArcGIS作为一个可伸缩的平台,无论是在桌面,在服务器,在野外还是通过Web,为个人用户也为群体用户提供GIS的功能。
ArcGIS 9是一个建设完整GIS的软件集合,它包含了一系列部署GIS的框架: ArcGIS Desktop――一个专业GIS应用的完整套件ArcGIS Engine――为定制开发GIS应用的嵌入式开发组件服务端GIS――ArcSDE?,ArcIMS?和ArcGIS Server移动GIS――ArcPad?以及为平板电脑使用的ArcGIS Desktop和EngineArcGIS是基于一套由共享GIS组件组成的通用组件库实现的,这些组件被称为ArcObjectsTM.发展历史:1981年10月到1982年6月的9个月里,Esri开发出了ARC/INFO 1。
0,这是世界上第一个现代意义上的GIS软件,第一个商品化的GIS软件。
1986年,PC ARC/INFO的出现是Esri软件发展史上的又一个里程碑,它是为基于PC的GIS工作站设计的。
1992年,Esri推出了ArcView软件,它使人们用更少的投资就可以获得一套简单易用的桌面制图工具。
在二十世纪九十年代中期,Esri公司的产品线继续增长,推出了基于Windows NT的ArcInfo产品,为用户的GIS和制图需求提供多样的选择。
Esri公司也在世界GIS市场中占据了领先地位。
国内3DGIS平台汇总2013版本前言:从GIS行业出现以来,三维可视化一直被认为是其重要的发展方向之一,从2000年以前的虚拟仿真发展至今,近十多年来随着技术的积累和硬件的不断提升,Google Earth的推出及随后的Worldwind,OSG等虚拟地球开源,对我国的GIS行业的应用发展产生了巨大的影响。
各大公司团队乃至个人都为之投入了极大的兴趣和人力物力展现出一片繁荣景象,同时也不可避免的造成产品良莠不齐的乱象。
基于此,本群(3DGIS创业:204157196)特地对当前国内地3DGIS 平台进行了一个梳理,期望将更多的目前在研的平台收录其中,给大家提供一个参考,内容介绍基本上来源于网上搜录,不当之处或有遗漏之处可以与本群联系。
1.公司:高德软件有限公司平台产品:Angeo基本介绍:AnGeo是由高德软件研发并有自主知识产权的二三维地理信息系统软件,可为用户提供涉及“数据-软件-服务-应用”四个层面的三维地理信息服务综合解决方案。
用户使用AnGeo可完成从二维世界向三维世界的转变,实现三维环境下随时随地对空间信息的获取和共享。
2.公司:北京超图软件股份有限公司平台产品: SuperMap GIS 6R基本介绍:实现了二维与三维在数据管理、符号系统、分析功能、应用开发等方面真正意义上的无缝整合,除了在视觉效果上提供动画模型、粒子系统、水面倒影、太阳阴影、立体显示等各类三维特效,还实现了夜景、太空、海底、地下等全方位三维场景,使三维GIS从简单的"看一看"升华为面向业务深度应用的真三维空间信息管理系统,同时也大大提升系统部署效率,降低三维应用成本。
3.公司:武汉中地数码平台产品: MapGIS IGSS 3D基本介绍:随着信息技术的发展,二维平面技术已不能满足地理空间信息展示的需求,三维地理信息系统(三维GIS)技术发展迅速。
在此背景下,总部位于湖北武汉的国家重点软件企业中地数码集团最近推出了新一代的三维地理空间信息共享服务平台解决方案MapGIS IGSS 3D。
地理信息系统(GIS)及其在地质矿产勘查中的应用1. 引言1.1 地理信息系统(GIS)的概念地理信息系统(GIS)是一种能够采集、存储、管理、分析和展示空间数据的计算机系统。
它将不同类型的数据(如地理、人文、经济等)与地理位置信息结合起来,通过地图和其他图形形式展示出来,帮助人们更好地理解和利用空间信息。
GIS技术的应用范围非常广泛,涵盖了很多领域,包括地质矿产勘查。
在地质矿产勘查中,GIS可以帮助勘查人员快速获取地质构造、岩性分布、矿产资源分布等信息,提高勘查效率和准确性。
GIS可以将多源数据整合在一起,进行空间分析和模拟,为勘查工作提供更多的科学依据。
通过GIS技术,勘查人员可以在数字地图上绘制各种地质图件,进行地质建模、资源评价和矿产勘探规划。
GIS还能帮助优化资源配置,提高勘查工作的效率和成果质量,同时也可以保护矿山环境,促进地质矿产勘查技术的不断进步。
GIS的发展和应用为地质矿产勘查带来了全新的可能性和机遇。
1.2 地质矿产勘查的重要性地质矿产勘查是探寻、发现、评价和利用地球的矿产资源的过程,是矿产资源开发的第一步。
地质矿产勘查的重要性主要体现在以下几个方面:1. 矿产资源是国家经济建设的重要支撑。
矿产资源作为不可再生的自然资源,在国家经济中扮演着重要的角色。
地质矿产勘查的结果直接影响到国家的矿产资源储量和品质,对国家的工业发展、经济增长、社会稳定等方面起着重要作用。
2. 地质矿产勘查对于科学合理的资源利用具有重要意义。
通过对地质矿产资源的调查和评价,可以科学合理地规划资源开发利用的方向和方式,避免资源的浪费和过度开发,保护资源环境,实现资源的可持续利用。
3. 地质矿产勘查与国家安全和资源安全息息相关。
矿产资源的存在和开发利用直接关系到国家的安全和发展。
通过地质矿产勘查,可以及时发现和开发新的资源点,储备足够的资源,保障国家的资源安全和资源供给。
地质矿产勘查的重要性在于它直接关系到国家经济建设、资源利用和安全,是国家资源管理的基础,对于国家的可持续发展具有重要的意义。
3D GIS技术在土地专业教学的探索【摘要】本文探讨了3D GIS技术在土地专业教学中的应用。
首先介绍了背景和研究意义,随后详细讨论了利用3D GIS技术提升土地专业教学质量、开发沙盘模拟实验、构建虚拟土地规划设计平台和设计土地空间分析教学。
结论部分讨论了3D GIS技术在土地专业教学中的应用前景,并进行了总结与展望。
研究发现,3D GIS技术为土地专业教学提供了更直观、交互性更强的学习方式,有助于学生更深入理解土地规划与空间分析的知识。
未来,可以进一步探索3D GIS技术在土地专业教学中的应用领域,为土地规划与设计领域的人才培养提供更多可能性。
【关键词】3D GIS技术、土地专业教学、沙盘模拟实验、虚拟土地规划设计、空间分析、教学质量、教学平台、教学应用、应用前景、总结与展望。
1. 引言1.1 背景介绍土地专业教学作为土地资源利用和管理领域的重要学科,一直以来受到广泛关注。
随着科技的不断发展,传统的教学方法已经无法满足现代学生的需求,因此需要引入先进的技术手段来提升教学效果。
3D GIS技术作为地理信息系统的升级版本,具有精细化表达、直观性强的特点,可以对地理现象进行更加真实和直观的展示,为土地专业教学带来全新的可能性。
通过引入3D GIS技术,可以将复杂的地理空间数据进行三维可视化呈现,使学生能够更加直观地理解土地资源的分布、利用和规划。
基于3D GIS技术的沙盘模拟实验可以提供实践操作的机会,让学生在模拟环境中进行实际操作和决策。
构建虚拟土地规划设计实践平台和设计基于3D GIS的土地空间分析教学也可以提高学生的实践能力和专业素养。
引入3D GIS技术对土地专业教学的质量提升具有重要意义。
1.2 研究意义土地专业是一个涉及到土地利用、土地规划、土地管理等方面知识的综合性专业,对学生的综合素质要求较高。
而传统的教学方式往往难以将抽象的理论知识与实际场景相结合,导致学生对课程内容的理解和应用能力不足。
GIS安装专项施工方案GIS(地理信息系统)是一种用来进行空间分析和地理数据管理的技术。
在现代的城市规划和土地管理中,GIS扮演着至关重要的角色。
在进行GIS安装时,需要按照一定的专项施工方案来进行,以确保系统的准确性和稳定性。
下面是一份GIS安装专项施工方案,供参考:一、前期准备1.确定安装GIS的位置:要确定GIS的安装位置,首先要考虑系统的规模和要求,选择一个宽敞、通风良好、安全可靠的机房作为GIS的安装位置。
2.准备所需设备:根据GIS系统的规模和要求,准备好所需的服务器、工作站、网络设备、软件等设备。
3.制定安装计划:根据实际情况和项目要求,制定详细的安装计划,包括安装步骤、安装时间、人员配备等。
二、安装步骤1.安装服务器和网络设备:首先要安装服务器和网络设备,保证网络的畅通和稳定性。
2.安装GIS软件:根据安装计划,按照软件提供的安装指南,依次安装GIS软件和相关插件。
3.配置数据库:GIS系统通常需要使用数据库来存储地理数据,配置数据库可以提高系统的运行效率和稳定性。
4.建立地理数据:根据实际需求,导入或采集地理数据,建立GIS数据库。
5.配置地图服务:根据项目要求,配置地图服务,提供在线地图浏览功能。
6.测试系统:安装完成后,进行系统测试,包括地理数据的查询、显示、分析等功能测试。
7.人员培训:安装完成后,对相关人员进行培训,使其能够熟练操作GIS系统。
8.验收与备案:完成系统测试后,进行验收,确保系统符合要求;并将相关安装文档进行备案。
三、系统维护1.定期更新:定期对GIS系统进行软件和地理数据的更新,确保系统的准确性和时效性。
2.定期维护:定期对GIS系统进行维护,检查系统运行情况,清理垃圾数据,保证系统的稳定性。
3.故障排除:在系统运行过程中,及时处理系统出现的故障,确保系统的正常运行。
4.安全备份:定期对GIS系统的数据进行安全备份,以防数据丢失或损坏。
通过以上的专项施工方案,可以有效地指导GIS系统的安装和维护工作,确保系统的正常运行和稳定性。
基于3D-GIS的数字挛生技术在供热系统的应用泰山城区热力有限公司李更生刘海涛陈立明北京科技大学刘兰斌张邯北北京暖流科技有限公司刘亚萌摘要:当前,不少供热企业仍处于粗放管理模式,供热失调、冷热不均现象依然存在,能耗偏高,亟需提高管控水平$随着无线通讯技术、自动控制技术、数字e生技术等新兴信息技术的发展,利用3D地理信息系统(3D-GIS)的数字e生技术对供热系统进行智慧管控成为可能$本文以泰安某热力公司为例,于3D-GIS的数字e生技术在集中供热系统中的应用。
结果表明数字e生技术的应用效果显著:利用此技术后,成功检测出了管网漏点,能耗相比上一个采暖季下降11%并且水力平衡状况大$关键词:集中供热;管网;3D-GISDOI编码:10.16641/11-3241/tk.2020.06.0201引言息化、数据化、智能化”发展,实现能效提升和目前,不少供热企业仍处于人工经验管理、粗放调节调控的运行模式,供热失调、冷热不均现象依然存在,能耗偏高,亟待提高供热系统运行管控水平#对于未来发展的多热源联网大型城市管网系统,人工管控无法适应网源一体的优化调控方式、多热源运行参数快速切换等要求$无线通讯技术、自动控制技术、数字y生技术等新兴信息技术的发展,为供热行业的技术提供于供热热源、供热管网、热、热的数据信息监控的智慧透明供热技术以及基于3D-GIS的数字y生技术供热行业技术的方向$供热系统运行管理方式将由“经验调节、、动”向“信人工成本下降。
基于3D-GIS的数字y生技术供热系统供热、节能运行、提高运行运行的要,对提高供热企业管理水平要#现以热供热系统为,绍基于3D-GIS的数字y生技术在集中供热系统中的应#2智能管控热网项目介绍热网140余万平方米,下32热,16供16供,管网系统平1。
供热节能节能存,热型存,热供水与间供共存,热网的运行调节困难。
-135-大佛寺小区弋翡翠华庭粥店旧村改适 回迁住宅搂聂山帝It|元■站'区岱岱【小区山东3城国际泰安汽车西站上旺社区•东区兴瞳嘉园长 城 路泰安市住房 和城乡建设局泰安_甲(长城路叔区)«t 翔佳苑r?那园 小区•呼司豪庄司家庄领秀]上旺社区•西区上旺小区交运家苑交i a«S山东第-第二B 五环小区北購区苹果诊二御驾新刁泮河小績和园游乐场大JR 鸿府大展鸿府>OHO泮河公园兴MSB扌珠小JC5下明瑋岱岳区实验小学"家庄社区 攵体广场泰安新兴医院I 双桂园司家庄凤思 住宅小区4山东科技大学(反.划辑大西校康平b 路)-14号家属宿舍U 东科技大学泰安校区(西校区)u.圣源小区图1泰安某热力公司热力管网系统平面图在2019年9月至11月对热网进行智慧 透明供热改造,改造项目包括:(1) 整个一次管网进行数字I 生建模;(2) 对一次管网进行信息化改造,在一次网管井中安装无线智能温压传感器,进行网 络节点温度和压力的实时监测,安装示意图和效果图分别如图2、图3所示;-136-(3) 对热力站进行信息化改造,对间供站 进行智能调控改造,在直供站中采集数据,实现所有关键节点数据上传,热力站内透明供热物联网方案架构示意图如图4所示;(4)一站进行“热力信息化改造”,在 管的管道安装“电动调节阀”和温度传感器,实现确;图2智能无线温压一体传感器安装示意图图3智能无线温压一体传感器安装效果图r対a言能无歧传感器111FinMe 智急透明供热平台服务器运营商基站□手机应用PC 应用站内物联网系统FinLink -体化智能集垸磊________二二三一 / / \借号敵大n.图4热力站内透明供热物联网方案架构示意图-137-栋的水力平衡。
学习-----好资料 更多精品文档 3D GIS 地理信息系统解决方案 一、 立项的背景和意义 (一)背景 地理信息系统(GeographyInformationSystem)是整个地球或部分区域的资源、环境在计算机中的缩影,反映了人们赖以生存的现实世界,是在计算机软件和硬件支持下,以一定的格式输入、存储、检索、显示和综合分析应用的技术系统。 GIS作为计算机和空间数据分析方法作用于许多相关学科后发展起来的一门边缘学科,由于能及时地抓住当今世界计算机技术飞速发展,各国政府对地理、资源和环境信息日益重视这一时代特点,加上许多相关技术(如GPS、DPS、RS等)为它提供了强有力的地理空间信息获取手段,使得GIS己经成为各国政府部门、商业公司、科研机构和高等院校极为关注的热点领域。特别是进入20世纪90年代以来,GIS己在全球范围内形成产业规模,并将进一步深入到各行业乃至人们的日常生活之中。 二维地理信息系统始于二十世纪六十年代的机助制图,今天己深入到社会的各行各业中,但二维地理信息系统存在着自身难以克服的缺限,它本质上是基于抽象符号的系统,不能给人以自然界的三维真实感受。三维地理信息系统是在二维平面的基础上模拟并处理现实世界上所遇到的三维现象和问题。地理信息三维可视化系统是对具有三维地理参考坐标的空间信息进行输入、存储、编辑、查询、空间分析和模拟的计算机系统。二维地理信息系统与三维地理信息系统的本质区别在于数据的分布范围,在于高程是被看成空间数据还是属性数据。三维GIS的根本目标是多维时空现象的三维表示。相对于二维GIS而言,三维GIS具有三个显著的特点: 1、直观性:直观性是三维GIS的最显著的特点,通过三维可视化技术,用户将得到更好的人机交互接口,更少的训练时间,以及更多的空间信息。 2、巨大的数据量:三维GIS应用通常具有海量数据(可达数百G),这种巨大的数据量使得三维GIS需要得到数据库的有效管理,具有高效的数据存取性能。 3、复杂的数据结构:三维GIS不是对二维GIS的简单扩展,三维空间中增学习-----好资料 更多精品文档 加了许多新的数据类型,空间关系变得更加复杂。 三维可视化一直以来是虚拟现实、地理信息系统、数字摄影测量等领域的研究重点。早在八十年代末期,随着GIS研究与应用的不断深入,许多研究者开始了三维GIS的研究。早期的研究主要面向地质、矿山等特殊应用领域,建立栅格化的数据模型和进行一些特殊的空间分析,功能较为单一。K和Masry于1987年开发了用于矿产资源评估和开采的三维GIS原型系统,这个系统可能是最早的三维GIS系统,具有一些简单的空间分析能力,如最近点分析等。 随着计算机技术的发展,人们己不满足于一些简单的三维显示、查询等功能,他们要求二维GIS的功能在三维空间得到更好的实现。于是,许多模拟系统开始集成传统的GIS技术和三维可视化技术(包括虚拟现实技术),以数据库为基础,研究海量数据的存取和可视化。 三维GIS经过十余年的发展,在许多方面取得了丰富的成果,在一些领域逐渐开始得到应用。在军事训练中,它可以用于飞行员模拟驾驶训练;在作战指挥方面,它可以用于模拟真实战场环境,进行虚拟作战演习;在外交方面,对于有争议地区的边界划分,三维虚拟地形则可以消除双方认识上的分歧;三维城市虚拟景观则可以为城市规划与设计提供最直观的表现形式,以帮助我们建设更美好的家园;利用地理信息三维可视化系统还可以真实再现人类尚未到达或难以到达的区域。由此可见,地理信息三维可视化系统的研究有着十分重要的意义。在地理信息技术研究中,从平面纸质地图到电子地图,从二维到三维,从简单模拟到虚拟现实,可视化都在其中扮演着非常重要的角色。 目前,国内外几个主要的GIS产品中,包含三维模块的主要有以下几个: (1)ESRI公司推出的ArcGIS不断扩展了它的三维显示与分析组件ArcGIS3DAnalyst。该组件提供用户的功能可以实现基于TIN格式的DEM三维显示和立体分析,数字城市的三维显示、分析与管理,并提供三维建模工具。 (2)ERDAS公司推出的ERDASIMAGINE系列产品是一个包括制图和可视化核心功能在内的影像工具软件。其扩充的VirtualGIS模块可以实现实时三维飞行模拟和GIS分析等功能。 (3)VRMap是一个三维可视化平台,可以在多种编程语言平台下进行二次开发。 学习-----好资料 更多精品文档 (4)IMAGIS是一套以数字正射影像(DOM),数字地面模型(DEM)、数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG)作为综合处理对象的虚拟现实管理的GIS系统。提供了三维显示、数据库查询以及三维分析等模块。 (5)CyberCity是专为数码城市建设开发而成的。该软件的主要特点是基于数字摄影测量工作站DPW采集的城市三维编码数据、GIS数据、CAD数据等自动建立三维模型,并具有大范围海量数据三库一体化管理和无缝三维实时漫游功能,并包含和拓展了常规GIS的空间信息查询、表示、分析和决策功能。 但是三维GIS也面临着一些技术挑战,许多关键技术没有得到很好的解决。例如,如何自动重构三维GIS数据源,如何实现海量数据的可视化等。地理信息三维可视化系统的研究对象是三维空间,必须能对与三维对象相关的信息进行建模、表示、管理、操作、分析和决策。因此,对地理信息三维可视化系统进行研究,不是对二维地理信息系统的简单扩展,而是从空间模型分析到空间数据库的结构直至三维数据的可视化,都必须进行系统的研究。 由于专业空间分析种类繁多复杂且与具体的问题相关,有很大的针对性,同时专业空间分析的理论方法体系也没有统一。因此,目前还没有实现三维GIS软件与专业空间分析模型的完全集成。三维GIS与专业空间分析模型的集成方式主要有以下3种途径: (1)三维GIS与专业空间分析模型的松耦合集成模式。松耦合集成模式也称外挂式集成,是通过在两个相对独立的三维GIS软件和专业空间分析模型之间增加数据交换接口实现的。其特点是三维GIS与专业空间分析模型能够独立运行,模型可直接从三维GIS数据库中获取数据,并将分析结果存储在三维GIS数据库中;同时专业空间分析的相关数据和结果可在三维GIS中可视化表达出来。优点是开发费用低、风险小、易实现;缺点是执行效率低,只适用于周期较短的情况。 (2)三维GIS与专业空间分析模型的紧耦合集成模式。紧耦合集成模式也称内嵌式集成,是将一系统的主要功能添加到另一系统中。有两种实现途径:一是将专业空间分析模块作为一个应用模块嵌入三维GIS软件包中,三维GIS在为专业空间分析提供数据的同时还提供图形显示功能;二是在专业空间分析模型中添加三维GIS的一些功能。其特点是功能模块必须借助于主系统才能运行。优点学习-----好资料 更多精品文档 是功能齐全、系统效率高且稳定、界面友好;缺点是周期长、造价高。 (3)三维GIS与专业空间分析模型的一体化集成。一体化集成是三维GIS与专业空间分析模型集成的最高层次。其实现需要建立在专业应用模型的理论与实践、三维GIS软件环境较为成熟的前提下,将某一专业空间分析应用模型作为专门的专业空间分析工具纳入三维GIS环境,有共同的操作界面和数据基础,从功能上集成了两者共同的优势。优点是集成性和效率较高,缺点就是跨越的方面较多,需要多方人员的密切配合,系统开发难度大。在三维GIS与专业空间分析模型集成中,无论是紧耦合模式还是松耦合模式都没有解决模型的重用性及其与系统的高效集成,且都有一定局限性,需要寻求一种更好的集成途径解决上述问题。 随着计算机及相关技术的飞速发展,地理信息系统也由单机的系统发展到网络、分布式地理信息系统,软件开发和系统集成也面临新的挑战。在复杂分布式环境、广泛的包容性、多源异构条件的驱使下,传统的系统集成模式开始向构件式软件开发模式迈进。 作为构件技术存在的基础,中间件成为了三维GIS软件发展的一个新亮点。一般说来,中间件有两层含义。从狭义的角度,中间件意指Middleware,它是表示网络环境下处于操作系统等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件,通过API的形式提供一组软件服务,可使得网络环境下的若干进程、程序或应用可以方便的交流信息和有效的进行交互与协同。简言之,中间件主要解决异构网络环境下分布式应用软件的通信、互操作和协同问题,它可屏蔽并发控制、事务管理和网络通信等各种实现细节,提高应用系统的易移植性、适应性和可靠性。从广义的角度,中间件在某种意义上可以理解为中间层软件,通常是指处于系统软件和应用软件之间的中间层次的软件,其主要目的是对应用软件的开发提供更为直接和有效的支撑。 中间件是处于系统软件和应用程序之间的软件层,属于基础软件的范畴。按照国内对软件的分类方法,中间件应该归入支撑软件。支撑软件总的作用就是为处于自己上层的应用软件提供运行和开发环境。目前,中间件已经与操作系统、数据库管理系统成为基础软件的3个主要组成部分。IDC将中间件定义为:中间件是一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借助这种软件在不同的学习-----好资料 更多精品文档 技术之间共享资源,中间件位于客户机服务器的操作系统之上,管理计算机资源和网络通信。中间件可以屏蔽底层的异构环境向用户提供一组接口,用户之间相互独立并通过接口与中间件进行通信。当底层信息发生改变时只需要对中间件进行相应的更新,客户系统便可以继续应用。中间件的特点是具有标准的接口和协议,适用于分布式计算,提供网络、硬件和操作系统的透明性,能满足大量应用的需要,能应用于多种硬件和操作系统平台。 通过融入中间件技术能够实现三维GIS软件与专业空间分析模型的高效集成,提高模型重用率,使有限的专业空间分析模型和无限的三维GIS应用软件达到一个灵活的结合,同时也能解决分布式异构环境下软件开发的问题。 (二)意义 科学研究表明,人类所接触的信息中80%以上是与地理位置相关的,基于真实数据的三维虚拟环境的建立有助于人们更好的接受、理解和分析信息。特别是将虚拟现实技术运用到地理信息系统中以后,二维的、符号化的地理信息系统所面临的抽象、难以理解、表现方式单一等致命问题将迎刃而解。三维虚拟环境凭借自然的交互方式、丰富的表现手法、真实的三维场景,在军事、交通、三维游戏、城市规划等领域具有广阔的市场应用前景。可见,研究GIS数据的三维可视化,具有较大的学术价值和应用价值。具体的讲,主要有以下几个方面的应用: 1、三维虚拟战场环境 三维虚拟战场环境就是利用虚拟现实技术生成的虚拟作战自然场景。为了能够“真实地”再现战场环境,准确的反映作战区域的战场态势和各种环境特征,虚拟战场环境除了基本的地形、地貌之外,还需要集成各种地理要素和实体(如:道路、桥梁、建筑等)以构建更加符合真实情况的战场环境,为建立三维数字化战场提供基础平台。 2、仿真训练和模拟 许多仿真训练和模拟,如驾驶模拟、飞行仿真、对抗模拟等,由于建造真实训练环境费用高、难度大,而且真实训练危险性很高。利用虚拟现实技术在计算机上构建训练环境具有费用低廉、控制灵活、安全性高等特点。大范围室外虚拟环境的构建可以为仿真训练和模拟提供基础平台。 3、三维城市数字规划