城市三维地理信息模型大数据实用标准_V3.0
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《三维地理信息数据服务规范》编制说明标准编制组2019年12月一、目的意义我省正处于推进“四个全面”实现“五位一体”的总体布局和实现“六个高质量”发展,加快建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏的关键时期。
“一带一路”、长三角一体化、江苏沿海地区发展、苏南现代化建设示范区、长江经济带和新型城镇化发展等重大区域发展战略实施,需要测绘地理信息为区域资源开发利用、基础设施建设、产业结构调整、城镇化发展监测、生态环境保护等提供各种形态的保障服务。
“互联网+”、物联网、云计算等新技术与地理信息技术的不断融合,为地理信息产业的持续发展提供了有力支撑。
随着时代的发展,我省经济社会各领域对测绘地理信息服务的需求呈加速发展态势。
同时,随着技术的推动和需求的牵引,三维地理信息产品也在进行着飞速的变革。
一方面,新型三维空间数据产品逐渐具备“大数据”特征,体量大、更新快、种类多,超出了传统4D产品数据模型或三维模型描述范畴,亟待解决海量异构空间数据的统一描述问题;另一方面,三维地理信息系统建设需要迎合“互联网+”开放生态的要求,提出具备可操作性的网络服务共享接口规范,打破孤岛式三维地理信息系统的现状。
根据《江苏省“标准化+”行动计划(2017-2019)》和《江苏省政府国家标准委省部合作三年行动计划》等相关文件要求,从我省三维地理信息服务建设的现状和需求出发,制定《三维地理信息数据服务规范》对社会经济发展具有以下意义:(1) 填补现有标准规范的空白,指导我省三维地理信息数据服务产品的有序构建,完善地理信息公共服务,推动全省三维地理信息数据的服务共享。
(2) 规范全省三维地理信息资源管理,促进三维地理信息资源整合和共建共享,充分发挥地理信息在政府管理、信息化建设和公众服务中的重要作用,为国民经济建设和社会发展提供支撑。
二、工作概况2.1任务来源本标准由江苏省测绘研究所提出,江苏省市场监督管理局发布《关于下达2019年度第1批江苏省地方标准项目计划的通知》(苏市监标〔2019〕89号)批准立项,由江苏省测绘研究所和泰瑞数创科技(北京)有限公司联合研制。
实景三维建设标准政策一、背景和意义实景三维建设是当前地理信息领域的一项重要工作,旨在通过采集、处理、建模等技术手段,构建真实、准确、全面的三维地理信息数据库,为城市规划、资源管理、环境保护、灾害防治等提供有力支持。
为了规范实景三维建设行为,提高建设质量和效率,制定相应的建设标准政策是十分必要的。
二、建设标准1. 采集技术标准:实景三维建设需要采用先进的采集技术,如无人机航测、卫星遥感、地面测量等,确保数据采集的准确性和全面性。
同时,采集技术应符合相关法律法规和行业标准,不得侵犯他人隐私和商业秘密。
2. 数据处理标准:实景三维数据采集后需要进行数据处理,包括数据清洗、格式转换、坐标转换等,确保数据的质量和可用性。
数据处理应遵循相关行业标准和规范,确保数据的准确性和可靠性。
3. 三维建模标准:实景三维建模应采用先进的三维建模技术和软件,确保建模的精度和美观度。
同时,建模应遵循相关行业标准和规范,确保建模成果的质量和可用性。
4. 质量控制标准:实景三维建设应建立完善的质量控制体系,对建设过程和成果进行定期检查和评估,确保建设质量和效率。
同时,应建立相应的奖惩机制,对优秀成果给予表彰和奖励,对不合格成果进行整改和处罚。
三、政策执行实景三维建设标准政策的执行是确保建设质量和效率的关键。
各级政府应加强对实景三维建设的指导和监管,确保建设行为符合相关标准和规范。
同时,应加强政策宣传和培训,提高建设单位和个人的政策意识和执行能力。
四、结语实景三维建设是当前地理信息领域的重要工作,建设标准政策的制定和执行是确保建设质量和效率的关键。
各级政府和相关部门应加强政策制定和执行力度,推动实景三维建设的健康、有序发展。
三维地理实体模型数据建库方法与流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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地理空间数据数字化成果格式通用标准地理空间数据数字化成果格式通用标准在当今信息化社会,地理空间数据的重要性愈发凸显,各类数字化成果格式的通用标准也成为了不可或缺的一环。
所谓地理空间数据,指的是反映地球表面和地球内部各种自然、人文现象和现实对象空间分布位置关系特征的数据。
数字化成果格式通用标准则是确保这些数据能够被广泛应用和共享的关键。
本文将通过从简到繁的方式来探讨地理空间数据数字化成果格式通用标准,帮助读者更深入地理解这一主题。
一、地理空间数据数字化成果格式通用标准的概念地理空间数据数字化成果格式通用标准,简称通用标准,是指为了实现地理空间数据的数据格式统一和共享交换,促进数字化成果质量提高和标准化,确保地理空间数据的互操作性、互通性和频通性而建立的一整套标准规范。
1.1 通用标准的重要性通用标准对于地理空间数据的数字化成果格式具有至关重要的意义。
它不仅可以提高数据的交换效率,减少数据互操作时对格式转换的依赖,降低了数据获取和数据处理的成本,还可以提升数据共享和应用的普适性和便捷性。
1.2 通用标准的应用范围通用标准的应用范围非常广泛,包括地理信息系统、全球定位系统、数字地图、遥感技术等领域,同时也包括了政府机构、科研院校、企业和个人等各种机构和个体。
1.3 通用标准的发展趋势随着科技的飞速发展和信息化水平的提升,通用标准也在不断地完善和延展。
在全球范围内,越来越多的国家和地区开始重视通用标准的制定和推广,以促进地理空间数据的互通共享和应用推广。
二、地理空间数据数字化成果格式通用标准的构成和要素通用标准主要包括数据模型、数据格式、数据分类和数据编码等要素,这些要素构成了地理空间数据的数字化成果格式的通用标准体系。
2.1 数据模型通用标准的数据模型是对地理空间数据进行描述和表达的数学模型,它包括了数据的空间对象、属性信息和拓扑关系等内容。
2.2 数据格式通用标准的数据格式是对地理空间数据进行存储和传输的格式规范,包括了矢量数据格式、栅格数据格式和三维数据格式等。
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。
城市信息模型(CIM)基础平台解决方案产品概念城市信息模型基础平台(CIM基础平台)是管理和表达城市立体空间、建筑物和基础设施等三维数字模型,支撑城市规划、建设、管理、运行工作的基础性操作平台,以建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、物联网(IoT)等技术为基础,整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度空间数据和物联感知数据,构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。
目标客户县以上地方各级人民政府对本级平台和系统建设发挥领导统筹作用;县以上地方各级住房和城乡建设局是本级平台和系统建设的责任主体,负责具体建设和运行管理,协调各相关职能部门根据分工参与建设。
行业痛点●缺少对二三维空间数据的集中管理,数据存储分散,数据结构不一致,数据格式不统一等,需要对全市二三维空间数据进行集中处理、检查入库、管理更新、共享发布。
●对各类数据尤其是三维模型数据的挖掘不够,未发挥数据的最大价值。
需采用先进的二三维挖掘分析技术,对二维数据、三维模型数据开展高度融合、深度挖掘,分析其潜在的价值,辅助城市规划、城市建设、城市运行管理等。
●CIM基础平台未来将汇聚城市海量精细尺度的数据和模型。
在挑战数据存储技术的同时,也会带来数据使用、传输、共享过程中的系列安全问题。
如何采用信息安全技术保证城市信息安全也是面临的一大技术挑战。
解决方案城市信息模型(CIM)软件(以下简称CIM平台)是基于B/S端,有机融合建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、物联网(IoT)、大数据、智能感知、自动识别等技术,整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据,构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。
CIM平台主要应用在城市规划、城市设计、工程建设项目审批业务协同、BIM报建、施工图审查等工作。
基于三维GIS和BIM等技术集成的CIM平台,支持大场景三维模型和BIM模型的存储管理和高性能查询展示,满足“规、设、建、管”等需求,推动工程建设项目审批制度改革从行政审批提效向新技术辅助技术审查提速转变,实现“多规合一”智能化、空间管控精准化、项目审批协同化、实施监督动态化,发挥信息化在创新规划理念、改革规划方式、完善规划体系中的重要作用,推进数字城市的建设。
三维城市模型的构建与应用技巧随着科技的不断进步和数字化的发展,三维城市模型的构建和应用变得愈发重要和普遍。
三维城市模型是指使用计算机软件将真实城市的建筑、道路、地形等要素以三维形式呈现出来。
它可以为城市规划、建筑设计、旅游推广等领域提供有力的支持和工具。
本文将探讨三维城市模型的构建过程和应用技巧。
一、数据采集与处理构建三维城市模型的第一步是数据采集。
数据可以来源于卫星影像、激光雷达扫描、测量调查等多种途径。
卫星影像是最常用的数据来源之一,它可以提供大范围的地理信息。
激光雷达扫描则能够提供更精确的细节,如建筑物的高度和形状。
测量调查可以通过实地测量和测量仪器获取建筑物的尺寸和位置等详细数据。
在数据采集后,需要对数据进行处理。
首先,需要将不同数据来源的信息进行融合和校准,确保数据的准确性和一致性。
其次,需要进行数据的清理和修复,去除一些错误、噪声和缺失的信息。
最后,可以应用图像处理和计算机视觉算法,提取出建筑物、道路和地形等要素,并进行分类和标注。
二、建模与渲染建模是构建三维城市模型的关键步骤之一。
建模可以采用手工建模和自动建模两种方式。
手工建模是指基于专业软件,通过绘制、编辑和组装等操作,逐个构建建筑物和道路等要素。
自动建模则是利用算法和深度学习技术,通过计算机自动识别和重建建筑物的三维形状。
在建模完成后,需要对模型进行渲染。
渲染是指将模型添加贴图、材质和光照等效果,使其更真实、逼真。
渲染可以通过调整光照参数、选择合适的材质和纹理,以及添加合适的后期特效等方式实现。
渲染的目标是使模型在视觉上更加吸引人和易于理解。
三、应用技巧三维城市模型的应用广泛,以下将介绍几种常见的应用技巧。
1. 城市规划:三维城市模型可以为城市规划提供直观的展示和分析工具。
通过模拟不同规划方案的效果,决策者可以更好地理解建筑布局、道路连接和人流分布等因素对城市发展的影响。
这有助于更科学地进行城市规划,提高城市的可持续发展水平。
三维地理信息数据服务规范研究与实践王云将发布时间:2021-09-07T10:13:51.307Z 来源:《城市建设》2021年9月上17期作者:王云将[导读] 三维地理信息数据不仅能够为人们带来较为真实的视觉感受,而且所包含的内容极为丰富,为我国社会经济全面发展发挥了积极的促进作用。
然而三维地理信息数据由于受到结构复杂程度较高、数据量较大、种类多样化、对应数据服务范围无法明确等特征的影响,导致各项三维数据具有的重复使用率较低,难以实现集成和共享的目标。
贵州省贵阳市测绘院王云将 550081摘要:三维地理信息数据不仅能够为人们带来较为真实的视觉感受,而且所包含的内容极为丰富,为我国社会经济全面发展发挥了积极的促进作用。
然而三维地理信息数据由于受到结构复杂程度较高、数据量较大、种类多样化、对应数据服务范围无法明确等特征的影响,导致各项三维数据具有的重复使用率较低,难以实现集成和共享的目标。
为了确保三维地理信息数据的问题得到有效解决,相关工作人员必须加强对三维地理信息数据服务模式的有效规范,从而为三维地理信息数据有效实现集成和共享提供帮助。
关键词:三维;地理信息数据;服务规范三维地理数据信息相关数据来源具有的流动性越来越明显,系统具有的活泛性也越来越高,随之而来的数据集成和数据共享问题也越来越突出。
主要体现在两个方面,三维地理信息数据相关产品具有的大数据特征越来越明显,传统三维模型描述以及4D产品数据模型无法对其具有的多种类、快更新、大体量范畴进行有效利用,对海量异构三维数据的统一描述问题无法有效解决;在“互联网+”开放的生态环境下,建设三维地理信息数据平台的各项要求无法与之匹配,需要对应的网络服务共享机制具有较高规范性和可操作性,才能将传统三维地理信息具有的“信息孤岛”状态彻底打破。
相关人士应该加强对三维地理信息数据服务规范的深入研究和不断探索,设计出一套能够确保三维数据有效实现集成和共享目标的制度规范,确保三维地理信息服务资源能够凭借标准化服务措施,实现共建共享和资源整合目标。
ST 数据建库标准ST2009-001三维数字城市建模标准3D-City Model database standard(试行)三维数字城市建模标准3D-City Model database standard______________________________________________________________________________ 1范围本标准规定了三维数字城市建筑物模型、景观模型产品的质量特性及其应达到的要求,包括三维数字城市建模的软件环境、几何特征、命名规则、建筑物、场景制作要求、纹理烘培要求、数据格式、成果验收等。
本标准适用于三维数字城市模型制作、检查验收与质量评定。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
◆《城市测量规范》(CJJ8-99)◆《测绘产品检查验收规定》(CH 1002-95)◆《测绘产品质量评定标准》(CH 1003-95)3术语精度accuracy建筑物模型building model景观模型landscape model渲染render纹理texture材质material4总则(1)为了统一天津市三维数字城市建设的技术要求,及时、准确地为天津市三维数字城市建设提供正确的基础数据,适应天津市三维数字城市建设发展的需要,制定本规范。
(2)本规范适用于天津市三维数字城市建设。
(3)统一采用3DMAX8.0建模,在MAX软件中单位设置为Meter。
(4)正式作业前,应了解委托方对天津市三维数字城市建设的技术要求,搜集、分析、利用现有资料,对现势性不强或与实际不符的资料及时提出。
作业收尾,做好资料整理、工作总结工作。
(5)建筑物及景观按现状建模。
(6)具体制作过程中,除应按本规范执行外,尚应符合行业内虚拟现实有关标准的规定。
5模型制作质量要求模型制作的质量要求通过对模型的数学基础、建模范围、模型面、模型精度、层级结构、技术要求等质量特性来描述。
注:实用标准文案 文档 NB
南 京 市 规 划 局 测 绘 标 准 NJCHXXX
南京城市三维地理信息模型数据标准 (征求意见稿) 注:实用标准文案
文档 2014-12-31 发布 2015-01-01 实施 南京市规划局 发布 南京市测绘管理办公室 注:实用标准文案
文档 目 录 1 范围 ........................................................................................................................................................................ 1 2 编制原则 ................................................................................................................................................................ 1 2.1 先进性 ............................................................................................................................................................ 1 2.2 可操作性 ........................................................................................................................................................ 1 2.3 扩展性 ............................................................................................................................................................ 1 3 规范性引用文件 ................................................................................................................................................... 1 4 术语和定义 ............................................................................................................................................................ 2 5 缩略语 .................................................................................................................................................................... 5 6 基本规定 ................................................................................................................................................................ 5 6.1 空间参考系.................................................................................................................................................... 6 6.2 时间参考系.................................................................................................................................................... 6 6.3 建模单元划分 ............................................................................................................................................... 6 6.4 数据格式 ........................................................................................................................................................ 6 6.5 模型数学精度 ............................................................................................................................................... 6 7 三维地理信息模型内容及表现 .......................................................................................................................... 9 7.1 模型内容 ........................................................................................................................................................ 9 7.2 表现方式 ...................................................................................................................................................... 11 7.3 模型分级 ...................................................................................................................................................... 11 7.4 模型精细度.................................................................................................................................................. 12 7.5 模型属性规定 ............................................................................................................................................. 21 7.6 元数据要求.................................................................................................................................................. 25 注:实用标准文案 文档 8 要素分类编码 ...................................................................................................................................................... 26
8.1 建模单元编码 ............................................................................................................................................. 27 8.2 模型要素编码 ............................................................................................................................................. 28 9 成果数据库 .......................................................................................................................................................... 33 9.1 对象化粒度.................................................................................................................................................. 34 9.2 区划级数据表结构 ..................................................................................................................................... 34 9.3 编制单元级数据表结构 ............................................................................................................................. 34 9.4 建模单元级数据表结构 ............................................................................................................................. 35 9.5 对象级数据表结构 ..................................................................................................................................... 36 10 成果提交 ........................................................................................................................................................... 38 10.1 成果清单 ................................................................................................................................................... 39 10.2 成果组织方式 ........................................................................................................................................... 39