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高效地理处理工具:可视化建模
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什么是可视化建模?
可视化建模是利用围绕现实想法组织模型的一种思考问题的方法。建模促进了对需求的更好的理解、更清晰的设计。可视化建模就是以图形的方式描述所开发的系统的过程。
可视化建模的意义
可视化建模可以有效提升作业人员的工作效率。例如,对同一数据根据不同的属性条件分别提取并保存为数据集。一般的做法是,打开SQL查询功能,逐一设置查询字段、查询条件等参数并保存结果数据集,如果有10个不同的属性条件,就需要重复上述操作步骤10次。而使用可视化建模,可以同时创建10个并行的SQL查询模型,分别对每个模型设置查询参数,一次执行得到全部查询结果,工作效率明显提升。
SuperMap 可视化建模
SuperMap可视化建模是用于构建地理处理的工作流程,并对构建的工作流程进行自动化处理。表现形式为将一系列数据处理工具或空间分析工具串联在一起的示意图,将一个流程的输出作为另一个流程的输入,最终得到数据处理或空间分析的结果。
SuperMap 可视化建模特点
交互界面跨平台,Linux操作系统中也能操作。
提供170+模型工具,包含空间统计分析、数据导入等多种工具,覆盖大部分GIS功能。
本地和远程两种执行方式,可以直接执行远程服务。
提供多种大数据处理模型工具,基于Spark 分布式框架,更高效。
可视化建模操作流程:
iDesktop Cross中,可视化建模操作简单,只需五步。
1.创建画布
在 可视化建模 选项卡中单击 新建 ,就可创建一个模型画布。同时,会在系统界面右侧自动停靠工具箱面板。
2.添加模型
工具箱中的各种模型工具,是整个工作流程构成的基本单元。要将工具添加到画布中,只需选中该工具, 直接拖拽 到画布中。可以依次拖拽添加工作流程中需要的工具到画布中。
3.连接模型
在工作流程中,通过在模型工具间绘制连接线的方式,可以确定将某个工具的输出作为另一个工具的输入。在iDesktop Cross中,模型工具的功能节点以蓝色表示,结果节点以紫色表示。添加连线,自动捕捉,即可完成连接。
4.参数检查
双击 模型工具的功能节点可以打开该工具并修改工具参数。指定的参数自动保存。注意,模型工具具有必选参数和可选参数,必须为工具指定必选参数才能在工作流程中运行。
在模型执行之前,可以先通过 检查 功能,检查创建的工作流程是否存在游离节点、死循环、功能无数据输入等错误,保证模型可以成功执行。如果参数设置错误,或者没有设置,模型上会自动增加“?”标志,填写参数直到处理完所有的“?”为止。
5.运行模型
工作流程构建完成后,在选项卡上单击 运行 按钮以运行整个工作流程。工作流程执行时,会自动调出任务管理面板。任务管理面板中,将显示每个模型工具的执行进度以及当前的执行状态。可以通过暂停、取消来交互执行过程。成功运行的模型工具右上角,将会标记绿色的“√”。在输出窗口可以看到模型执行的过程日志。
可视化建模实战案例:
在道路拓宽的实际项目中,通过对道路数据创建缓冲区,道路缓冲区与建筑物数据进行叠加分析,从而得到因道路拓宽对建筑物的不同程度影响。
在传统交互操作中,至少需要导数据、创建缓冲区、空间查询等多个操作。通过iDesktop Cross的可视化建模工具可以一步到位完成同样的结果。
通过可视化建模操作流程,完成模型的添加和参数设置。运行模型就可以得到下图结果:
模型保存和复用
iDesktop Cross的可视化建模模块,还提供了保存模型画布,导出为模板,导入模型,以及保存到工作空间等功能。
上次保存的可视化建模模型,就可以跟地图一样,再次打开,重复使用。通过修改参数就可以对更多的数据进行数据处理工作。更详细的操作说明,请参考iDesktop Cross在线帮助:。
用cityengine,根据你已经有了的数据,分分钟可以做完。
3.18
既然有人感兴趣我就多说几句。
1、你已经有了DEM,那么下载一张影像图浮在DEM上可以基本上把三维地形做出来。
2、在GIS里面做好建筑基底要素数据库,其中就包括了你的建筑层高、高度等等属性。
3、看网上教程学会在cityengine里写几个简单的建筑体块规则。
4、通过拍照获取建筑立面材质、开窗、风格等,将规则赋予建筑基底就能生成了。
之所以建议使用cityengine的原因是题主作为规划出身,掌握并熟练ArcGIS挺重要的。cityengine与ArcGIS天然衔接,学习cityengine的同时也能将ArcGIS也学习了。同时cityengine的大批量建模对城市规划的建模优势很大,而3Dmax或SU与之相比的话显得精细化了,无疑增加了工作量。
本期五分钟学GIS我们来介绍倾斜摄影技术。
什么是倾斜摄影技术
倾斜摄影技术是通过在飞行平台上搭载多台传感器,同时从一个垂直、四个侧视等不同角度采集影像。我们可以将它理解为一项进化了的摄影测量技术,它比传统的摄影测量多了四个倾斜拍摄角度,从而能够获取到更加丰富的侧面纹理等信息。
倾斜影像的采集
倾斜影像的采集主要分为两个过程,首先是设备准备,其次是设计航线和实拍。
设备准备: 倾斜影像采集的设备包括航空器和倾斜相机。航空器可以是有人飞机或无人机,有人飞机多用于特大面积倾斜摄影,如国产的运十二、运五,中等规模作业可用无人直升机,如七维航测无人直升机,小范围作业可用多旋翼无人机,如红鹏无人机、大疆无人机等。倾斜相机方面,大多数倾斜相机采用下视、前视、后视、左视和右视五个镜头来获取地物倾斜影像,比较常见的如徕卡RCD30倾斜相机、四维远见SWDC-5倾斜相机、红鹏微型倾斜相机等。
设计航线和实拍: 倾斜摄影的航线设计采用专用航线设计软件进行设计,其相对航高、地面分辨率及物理像元尺寸满足三角比例关系。设备组装就绪并规划好路线后,实施航拍,得到具有一定重叠度的多角度影像,倾斜影像采集部分就完成了。
倾斜模型生产
倾斜摄影获取的倾斜影像经过影像加工处理后可以进行模型生成。建模技术主要分为三类,他们分别是:
第一类倾斜摄影 + 机载激光扫描建模 ,即由倾斜摄影提供模型纹理、由机载雷达构建模型骨架,再通过适度的人工干预生产出倾斜摄影模型,常见输出的格式有.obj、.max等,目前具备这种建模工艺的数据厂商有:武汉华正、东方道迩及中科遥感等。
第二类倾斜摄影 + 人工干预建模 ,也是对倾斜摄影数据进行自动化建模,再通过修饰软件进行人工修饰。修饰的细节包括:模型的骨架变形、建筑物底部纹理的遮挡等。修饰后的模型成果不破坏自动化模型成果的结构。目前具有这种工艺的软件有天际航的DP-Modeler等。
第三类倾斜摄影自动化建模 ,只通过倾斜摄影获取的多视角影像来生产模型,即Mesh(三角网)模型。目前市场上的自动化建模软件包括街景工厂、Smart3DCapture、Altizure、PhotoScan、Pix4D、无限界等。这种模型输出的常见格式有osgb、dae、obj、s3c(Smart3D私有格式)、3mx(轻量级的开放格式)等。自动化建模的过程可以简单描述为:先经过几何校正、联合平差等一系列复杂的运算得到带有高程的稠密的点云数据,抽稀,然后构建一张连续的TIN三角网,最后把拍摄的高分影像贴到三角网上,最终得到倾斜摄影模型,如下图。
倾斜摄影建模技术有哪些优势?
传统三维建模通常使用3ds Max、AutoCAD等建模软件,基于影像数据、CAD平面图或者拍摄图片估算建筑物轮廓与高度等信息进行人工建模。这种方式制作出的模型数据外观表达美观,局部细节变形率低,但精度较低,纹理与实际效果偏差较大,并且生产过程需要大量的人工参与,制作周期较长。倾斜摄影技术通过高效的数据采集设备及专业的数据处理流程生成的数据成果直观反映地物的外观、位置、高度等属性,为真实效果和测绘级精度提供保证,并且有效提升模型的生产效率,采用人工建模方式一两年才能完成的一个中小城市建模工作,通过倾斜摄影建模方式只需要三至五个月时间即可完成,大大降低了三维模型数据采集的经济代价和时间代价。
倾斜摄影模型与
倾斜摄影模型作为三维GIS数据的重要来源之一,越来越多地应用到三维GIS项目中。在智慧城市的管理体系、旅游、景区等行业应用中,倾斜摄影模型能让用户从多个角度观察地物,更加真实地反映地物的实际情况,弥补基于二维地图及传统虚拟三维模型应用的不足。
倾斜摄影模型通过单体化操作,可以实现与其他传统三维模型数据同样的GIS应用,如模拟建筑物拆除,满足规划行业应用;对建筑物进行高度、长度、面积、角度、坡度等的量测,应用于水利、能源开采等管理系统;在三维场景中能看到房屋侧面的紧急出口,倾斜模型上任意点之间可以进行准确量算,比如计算通视距离、设计制高点和狙击方案等,这些事发地周围的详细信息,在应急行动中关乎人员及财产的安全,有时甚至能起到决定性作用。
最后,我们以倾斜摄影模型应用案例来结束本期的内容,在我国地理信息产业今后的发展中,倾斜摄影技术无疑将扮演更加重要的角色!