CN110175366A - 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法 - Google Patents

区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110175366A
CN110175366A CN201910345893.6A CN201910345893A CN110175366A CN 110175366 A CN110175366 A CN 110175366A CN 201910345893 A CN201910345893 A CN 201910345893A CN 110175366 A CN110175366 A CN 110175366A
Authority
CN
China
Prior art keywords
base map
facility
map
constructed
region
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910345893.6A
Other languages
English (en)
Inventor
张未波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NANJING YOUPU INFORMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
NANJING YOUPU INFORMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NANJING YOUPU INFORMATION TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical NANJING YOUPU INFORMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201910345893.6A priority Critical patent/CN110175366A/zh
Publication of CN110175366A publication Critical patent/CN110175366A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T17/00Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
    • G06T17/10Constructive solid geometry [CSG] using solid primitives, e.g. cylinders, cubes
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2210/00Indexing scheme for image generation or computer graphics
    • G06T2210/04Architectural design, interior design

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

本发明公开了一种区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,包括区域布局:布局阶段,需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息;设施放置:逐一选择构筑/建筑楼层,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模;参数配置:逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性。本发明降低大规模建筑整体三维模型建模的业务操作难度,通过流程合理利用好现有的二维地理信息***技术,影像地图及矢量地图,建筑/构筑设计CAD资源,设施三维模型库资源,有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率。

Description

区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法
技术领域
本发明涉及信息技术辅助类软件及仿真软件领域,尤其涉及区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法。
背景技术
目前,CAD建筑制图(如Autodesk AutoCAD,北航CAXA电子图版)技术及应用得到了普遍发展,工业建筑及其配套设计行业已经可以实现对于建筑结构、相关配套设备、建造阶段和方式的精确二位或三维建模,仿真分析及BIM协作应用(例如Autodesk Revit,广联达协筑)。
同时GIS地理信息***(例如Cesium,高德地图)也得到了广泛应用,可以实现加载影像、矢量底图(例如天地图、高德)并将建筑、地貌、河流等地理特征使用矢量空间图元(多边形、线段、点)建模,从而实现空间及其关联信息的二维或三维图形化检索和展现(例如365淘房的地图找房板块),更加便于用户直观的观察数据的地理分布,因此越来越多的Web信息***将其作为主要视图使用。
将地理信息***中建筑的建模精度从外立面细化至建筑楼层和楼层内的设施,可以帮助室内定位、人员定位、设施状态跟踪等业务的开展。在现阶段市场上有部分GIS产品(例如高德及百度地图,搜索南京新百)实现了建筑内部房屋结构的2D或者3D的按楼层展示功能。但是这些现有的***普遍的对于除了房间外的其他建筑内部的其他设施,没有描绘。并且在3D场景下,基本上使用的是楼层切换的展示方式,不支持3D楼层场景的整体展示。目前看来,主要是对于商业集中发达的地区才会有建筑内部建模,大量的办公楼宇、厂房建筑等室内建模并不完善。在编辑器的部分,现有的商业产品室内编辑并未开放给公众使用,所以具体情况我们并不清楚。相关的开源软件(例如OpenLayers)实现了基础的多边形、圆形、方形图元的二维向量图层编辑功能,但是对于楼层切换、房间、设备的建模并没有提供相关的工具。
本发明的主要目的是降低大规模建筑整体三维模型建模的业务操作难度,通过流程合理利用好现有的二维地理信息***技术,影像地图及矢量地图,建筑/构筑设计CAD资源,设施三维模型库资源,有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于降低大规模建筑整体三维模型建模的业务操作难度,通过流程合理利用好现有的二维地理信息***技术,影像地图及矢量地图,建筑/构筑设计CAD资源,设施三维模型库资源,有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率。
本发明公开了一种区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,所述建模方法为:
S1:区域布局:布局阶段,需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息;
S2:设施放置:逐一选择构筑/建筑楼层根据实际情况放置并创建设施空间实体,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模;
S3:参数配置:逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性;
S4:三维校验:***根据已有的区域布局,设施放置以及参数配置流程产生的区域设施空间建模成果,使用三维地理信息***进行呈现,建模人员使用现场照片,视频对于区域的空间模型进行核对检查,发现不合理之处回到以上步骤进行修订,直至完全正确。
在本发明的一些实施例中,所述步骤S1中的区域布局还包括:
S11:使用二维地理信息***定位至建模区域;
S12:地理信息***中加载合适的底图,确保能明确区域边界;
S13:根据底图勾画出区域边界;
S14:当底图不足以明确区域构筑和建筑位置,俯视视角造型,使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定将底图与参考地图对齐;
S15:根据底图或参考底图进行区域构筑,建筑边界线的描绘;
S16:在描绘了边界线的构筑/建筑上补充对于基本属性的描述,包含名称,针对于建筑还包括层数,楼顶高,楼顶色,以及各层层高,楼板高,边缘色,楼层的哪些外墙存在等信息。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S2中的设施放置还包括:
S21:选择一处构筑或建筑楼层;
S22:导入该构筑或建筑楼层的参考底图,并使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定从而将底图与参考底图对齐;
S23:从设施模型库选择一种设施类型或者通过设施编辑器创建一种新的设施类型;
S24:在选定的构筑或建筑楼层内,依据参考底图及设施俯视平面图,根据设施的不同,将图形在设备实际放置的位置绘出并对齐,即完成了设施空间建模。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S11具体包括通过使用地图引擎,加载矢量地图或影像地图作为绘制底图,作为操作的地理信息***,通过手工移动或使用地理反解析服务将地址反向解析为地理坐标,从而将地理信息***定位至本次建模区域。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S12具体包括在特定区域,使用矢量图直至能够帮助制图者明确本次制图的边界。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S13具体包括使用地图引擎,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制功能在底图绘制区域边界进行勾勒,保存这些线段的坐标点。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S14具体包括当底图出现遮挡时可以将CAD底图通过CAD软件,转换为DXF等格式,然后使用图形解析器(例如dxfParser等软件包)将二进制格式转换为图元描述数据,再使用DXF渲染程序(例如three-dxf等软件包)将图元描述数据转换为透明底色图片(例如PNG,WebP等格式),使用地图引擎分别显示底图层次之上加载转换完成的透明底色图片与在S13步骤中完成的绘图区域边界进行对比展示,通过在对比的两图中对应的标定特征点,然后使用坐标变换算法(如helmert变换)得到CAD底图于空间坐标系的偏移中心,缩放比和旋转角,从而完成CAD底图在底图坐标系中的空间配准工作,通过叠加的CAD图明确底图上区域边界内的细节。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S15具体包括使用地图引擎,在S14导入的区域参考CAD底图的基础上,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制或多边形绘制功能在矢量图层上对于区域内的构筑或建筑的边界进行勾勒。
在本发明的另一些实施例中,所述步骤S22导入CAD底图的方式同S14,所述S23设施模型库是***内的设施模型的存储、列举和查看工具,设施模型步骤为:
S231:线段、多边形、长方形和圆形等构成的二维图元表现的俯视图,这种模型的尺寸、位置等参数可以根据尺寸、颜色等参数可以根据所表示设施的实际情况在***中进行调整;
S232:使用长方体、球体、椎体、三角网等三维图元表现的立体模型,这种模型的中各个图元的位置、尺寸、颜色等参数可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;
S233:使用外部三维绘制程序(如3DMax,Blender,Sketchup等)绘制完成的立体模型。可以导出为glTF等立体图形数据格式导入到***中使用,这种模型的整体尺寸、放置位置可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;
S234:描述性信息,例如图元的构建尺寸、位置、颜色、作用、是否启用等,可结合参考底图上的描述从设施模型库中选择一种目前所需要绘制的模型。
在本发明的另一些实施例中,所述设施空间模型的其他属性可以为桌子的高度、门的颜色等,所述设施俯视平面图可以为圆形、长方形、多边形及线段等图形。
在本发明的另一些实施例中,所述地图引擎为OpenLayers、CesiumJS、高德地图、百度地图或腾讯地图等WebGIS底图引擎。
本发明中的有益效果是:
本发明通过以下的三种方式有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率:
1、由区域整体到区域内构筑、建筑,再到楼层的具体设施逐步建模,保证任务目标清晰,建模进度容易追踪;
2、通过地理底图叠加参考底图的方式,实现构筑或建筑及室内设施放置时有据可依,减少了放置测量的难度;
3、使用预先建模,形成设施模型库的方式,在二维底图上绘制设施对应的俯视投影,再叠加上附加信息的方式,在三维底图上,使用这些信息结合形成完整的三维模型。减少了需要预制的不同规格的三维模型的数量;
本发明的一个目的在于降低大规模建筑整体三维模型建模的业务操作难度,通过流程合理利用好现有的二维地理信息***技术,影像地图及矢量地图,建筑/构筑设计CAD资源,设施三维模型库资源,有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率,降低了建模的成本。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明提出的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法的流程图;
图2为本发明提出的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法的流程效果图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
本发明公开了一种区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,所述建模方法为:
S1:区域布局:布局阶段,需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息;
S2:设施放置:逐一选择构筑/建筑楼层根据实际情况放置并创建设施空间实体,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模;
S3:参数配置:逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性;
S4:三维校验:***根据已有的区域布局,设施放置以及参数配置流程产生的区域设施空间建模成果,使用三维地理信息***进行呈现,建模人员使用现场照片,视频对于区域的空间模型进行核对检查,发现不合理之处回到以上步骤进行修订,直至完全正确。
所述步骤S1中的区域布局还包括:
S11:使用二维地理信息***定位至建模区域;
S12:地理信息***中加载合适的底图,确保能明确区域边界;
S13:根据底图勾画出区域边界;
S14:当底图不足以明确区域构筑和建筑位置,俯视视角造型,使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定将底图与参考地图对齐;
S15:根据底图或参考底图进行区域构筑,建筑边界线的描绘;
S16:在描绘了边界线的构筑/建筑上补充对于基本属性的描述,包含名称,针对于建筑还包括层数,楼顶高,楼顶色,以及各层层高,楼板高,边缘色,楼层的哪些外墙存在等信息。
所述步骤S2中的设施放置还包括:
S21:选择一处构筑或建筑楼层;
S22:导入该构筑或建筑楼层的参考底图,并使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定从而将底图与参考底图对齐;
S23:从设施模型库选择一种设施类型或者通过设施编辑器创建一种新的设施类型;
S24:在选定的构筑或建筑楼层内,依据参考底图及设施俯视平面图,根据设施的不同,将图形在设备实际放置的位置绘出并对齐,即完成了设施空间建模。
所述步骤S11具体包括通过使用地图引擎,加载矢量地图或影像地图作为绘制底图,作为操作的地理信息***,通过手工移动或使用地理反解析服务将地址反向解析为地理坐标,从而将地理信息***定位至本次建模区域。
所述步骤S12具体包括在特定区域,使用矢量图直至能够帮助制图者明确本次制图的边界。
所述步骤S13具体包括使用地图引擎,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制功能在底图绘制区域边界进行勾勒,保存这些线段的坐标点。
所述步骤S14具体包括当底图出现遮挡时可以将CAD底图通过CAD软件,转换为DXF等格式,然后使用图形解析器(例如dxfParser等软件包)将二进制格式转换为图元描述数据,再使用DXF渲染程序(例如three-dxf等软件包)将图元描述数据转换为透明底色图片(例如PNG,WebP等格式),使用地图引擎分别显示底图层次之上加载转换完成的透明底色图片与在S13步骤中完成的绘图区域边界进行对比展示,通过在对比的两图中对应的标定特征点,然后使用坐标变换算法(如helmert变换)得到CAD底图于空间坐标系的偏移中心,缩放比和旋转角,从而完成CAD底图在底图坐标系中的空间配准工作,通过叠加的CAD图明确底图上区域边界内的细节。
所述步骤S15具体包括使用地图引擎,在S14导入的区域参考CAD底图的基础上,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制或多边形绘制功能在矢量图层上对于区域内的构筑或建筑的边界进行勾勒。
所述步骤S22导入CAD底图的方式同S14,所述S23设施模型库是***内的设施模型的存储、列举和查看工具,设施模型步骤为:
S231:线段、多边形、长方形和圆形等构成的二维图元表现的俯视图,这种模型的尺寸、位置等参数可以根据尺寸、颜色等参数可以根据所表示设施的实际情况在***中进行调整;
S232:使用长方体、球体、椎体、三角网等三维图元表现的立体模型,这种模型的中各个图元的位置、尺寸、颜色等参数可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;
S233:使用外部三维绘制程序(如3DMax,Blender,Sketchup等)绘制完成的立体模型。可以导出为glTF等立体图形数据格式导入到***中使用,这种模型的整体尺寸、放置位置可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;描述性信息,例如图元的构建尺寸、位置、颜色、作用、是否启用等,可结合参考底图上的描述从设施模型库中选择一种目前所需要绘制的模型。
所述设施空间模型的其他属性可以为桌子的高度、门的颜色等,所述设施俯视平面图可以为圆形、长方形、多边形及线段等图形,所述地图引擎为OpenLayers、CesiumJS、高德地图、百度地图或腾讯地图等WebGIS底图引擎。
使用本发明所提及的技术方案和手段,本发明通过以下的三种方式有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率:
1、由区域整体到区域内构筑、建筑,再到楼层的具体设施逐步建模,保证任务目标清晰,建模进度容易追踪;
2、通过地理底图叠加参考底图的方式,实现构筑或建筑及室内设施放置时有据可依,减少了放置模型时测量的难度;
3、使用预先建模,形成设施模型库的方式,在二维底图上绘制设施对应的俯视投影,再叠加上附加信息的方式,在三维底图上,使用这些信息结合形成完整的三维模型。减少了需要预制的不同规格的三维模型的数量;
具体实施方式1:
在开始区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模工作前,首先要进行材料搜集工作,已求增进实际建模期间材料查询难度。详细为通过使用合法合规的手段,尽可能多的搜集(1)区域位置;(2)区域边界;(3)区域构筑/建筑布局CAD图;(4)现场文字描述、照片、视频;(5)建筑各楼层布局CAD图;(6)各类设施外观测量,描述信息。
在区域布局布局阶段,我们需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息。有如下的步骤:(1)使用二维地理信息***定位至建模区域;(2)地理信息***中加载合适的底图,确保能明确区域边界;(3)尝试根据底图勾画出区域边界;(4)如果底图不足以明确区域构筑和建筑位置,俯视视角造型,使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定将底图与参考地图对齐;(5)尝试根据底图或参考底图进行区域构筑,建筑边界线的描绘;(6)在描绘了边界线的构筑/建筑上补充对于基本属性的描述,包含名称,针对于建筑还包括层数,楼顶高,楼顶色,以及各层层高,楼板高,边缘色,楼层的哪些外墙存在等信息。
在设施放置阶段,我们逐一选择构筑/建筑楼层根据实际情况放置并创建设施空间实体,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模。首先因为楼顶遮挡的缘故到通过地理底图往往看不到室内场景,这一步主要依赖于导入各层次(如楼层)的CAD参考底图进行位置参考。有如下的步骤:(1)选择一处构筑或建筑楼层;(2)导入该构筑或建筑楼层的参考底图,并使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定从而将底图与参考底图对齐;(3)从设施模型库选择一种设施类型或者通过设施编辑器创建一种新的设施类型;(4)在选定的构筑或建筑楼层内,依据参考底图及设施俯视平面图,根据设施的不同,其俯视平面图代表图元主要可以为圆形(如圆桌、圆柱)、长方形(如桌椅、柜子)、多边形(如房间、平台)、线段(如墙体)等图形,将图形在设备实际放置的位置绘出并对齐,即完成了设施空间建模。
在参数配置阶段,我们逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性(如桌子的高度,门的颜色等)。
以上步骤对于所建模区域中的所有构筑或建筑中的所有需被建模的设施均完成后,进入三维校验阶段,***根据已有的区域布局,设施放置以及参数配置流程产生的区域设施空间建模成果,使用三维地理信息***进行呈现。建模人员使用现场照片,视频对于区域的空间模型进行核对检查,发现不合理之处回到以上步骤进行修订,直至完全正确。
S1:区域布局:布局阶段,需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息;
S2:设施放置:逐一选择构筑/建筑楼层根据实际情况放置并创建设施空间实体,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模;
S3:参数配置:逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性;
S4:三维校验:***根据已有的区域布局,设施放置以及参数配置流程产生的区域设施空间建模成果,使用三维地理信息***进行呈现,建模人员使用现场照片,视频对于区域的空间模型进行核对检查,发现不合理之处回到以上步骤进行修订,直至完全正确。
S1还可以扩展为:
S11:通过使用地图引擎,加载天地图矢量或影像作为绘制底图,作为操作的地理信息***,通过天地图地理反解析服务将地址反向解析为地理坐标,将地理信息***定位至本次建模区域;
S12:在特定区域,使用矢量图直至能够帮助制图者明确本次制图的边界;
S13:使用地图引擎,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制功能在底图绘制区域边界进行勾勒,保存这些线段的坐标点;
S14:当底图出现遮挡时可以将CAD底图通过CAD软件,转换为DXF等格式,然后使用图形解析器(例如dxfParser等软件包)将二进制格式转换为图元描述数据,再使用DXF渲染程序(例如three-dxf等软件包)将图元描述数据转换为透明底色图片(例如PNG,WebP等格式),使用地图引擎分别显示底图层次之上加载转换完成的透明底色图片与在S13步骤中完成的绘图区域边界进行对比展示,通过在对比的两图中对应的标定特征点,然后使用坐标变换算法(如helmert变换)得到CAD底图于空间坐标系的偏移中心,缩放比和旋转角,从而完成CAD底图在底图坐标系中的空间配准工作,通过叠加的CAD图明确底图上区域边界内的细节;
S15:在S14导入的区域参考CAD底图的基础上,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制或多边形绘制功能在矢量图层上对于区域内的构筑和建筑边界进行勾勒;
S16:在描绘了边界线的构筑/建筑上补充对于基本属性的描述,包含名称,针对于建筑还包括层数,楼顶高,楼顶色,以及各层层高,楼板高,边缘色,楼层的哪些外墙存在等信息。
S2还可以扩展为:
S21:选择一处构筑或建筑楼层;
S22:导入该构筑或建筑楼层的参考底图,并使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定从而将底图与参考底图对齐;
S23:线段、多边形、长方形和圆形等构成的二维图元表现的俯视图,这种模型的尺寸、位置等参数可以根据尺寸、颜色等参数可以根据所表示设施的实际情况在***中进行调整;使用长方体、球体、椎体、三角网等三维图元表现的立体模型,这种模型的中各个图元的位置、尺寸、颜色等参数可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;使用外部三维绘制程序(如3DMax,Blender,Sketchup等)绘制完成的立体模型。可以导出为glTF等立体图形数据格式导入到***中使用,这种模型的整体尺寸、放置位置可以根据所表示的设施实际情况在***中进行调整;描述性信息,例如图元的构建尺寸、位置、颜色、作用、是否启用等,可结合参考底图上的描述从设施模型库中选择一种目前所需要绘制的模型
S24:在选定的构筑或建筑楼层内,依据参考底图及设施俯视平面图,根据设施的不同,将图形在设备实际放置的位置绘出并对齐,即完成了设施空间建模。
本发明的一个目的在于降低大规模建筑整体三维模型建模的业务操作难度,通过流程合理利用好现有的二维地理信息***技术,影像地图及矢量地图,建筑/构筑设计CAD资源,设施三维模型库资源,有效的提升大规模建筑整体三维模型建模的效率。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述建模方法为:
S1:区域布局:布局阶段,需要确立区域边界,然后在区域边界内描绘室外构筑和建筑的边界和基本信息;
S2:设施放置:逐一选择构筑/建筑楼层,根据实际情况放置并创建设施空间实体,然后再描述其设施类型上特有的一些属性,从而完成设施实体的建模;
S3:参数配置:逐一选择构筑/建筑楼层,逐一选中各个设施空间模型,根据设施的类型,补充该设施空间模型的其他属性;
S4:三维校验:***根据已有的区域布局,设施放置以及参数配置流程产生的区域设施空间建模成果,使用三维地理信息***进行呈现,建模人员使用现场照片,视频对于区域的空间模型进行核对检查,发现不合理之处回到以上步骤进行修订,直至完全正确。
2.根据权利要求1所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S1中的区域布局还包括:
S11:使用二维地理信息***定位至建模区域;
S12:地理信息***中加载合适的底图,确保能明确区域边界;
S13:根据底图勾画出区域边界;
S14:当底图不足以明确区域构筑和建筑位置,俯视视角造型,使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定将底图与参考地图对齐;
S15:根据底图或参考底图进行区域构筑,建筑边界线的描绘;
S16:在描绘了边界线的构筑/建筑上补充对于基本属性的描述,包含名称,针对于建筑还包括层数,楼顶高,楼顶色,以及各层层高,楼板高,边缘色,楼层的哪些外墙存在等信息。
3.根据权利要求1所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S2中的设施放置还包括:
S21:选择一处构筑或建筑楼层;
S22:导入该构筑或建筑楼层的参考底图,并使用空间参考技术在区域边界中加载CAD参考底图,通过将参考地图上特征点与底图中对应的特征点位置进行绑定从而将底图与参考底图对齐;
S23:从设施模型库选择一种设施类型或者通过设施编辑器创建一种新的设施类型;
S24:在选定的构筑或建筑楼层内,依据参考底图及设施俯视平面图,根据设施的不同,将图形在设备实际放置的位置绘出并对齐,即完成了设施空间建模。
4.根据权利要求2所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S11具体包括通过使用地图引擎,加载矢量地图或影像地图作为绘制底图,作为操作的地理信息***,通过手工移动或使用地理反解析服务将地址反向解析为地理坐标,从而将地理信息***定位至本次建模区域。
5.根据权利要求2所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S12具体包括在特定区域,使用矢量图直至能够帮助制图者明确本次制图的边界。
6.根据权利要求2所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S13具体包括使用地图引擎,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制功能在底图绘制区域边界进行勾勒,保存这些线段的坐标点。
7.根据权利要求2所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S14具体包括当底图出现遮挡时可以将CAD底图通过CAD软件,转换为DXF等格式,然后使用图形解析器将二进制格式转换为图元描述数据,再使用DXF渲染程序将图元描述数据转换为透明底色图片,使用地图引擎分别显示底图层次之上加载转换完成的透明底色图片与在S13步骤中完成的绘图区域边界进行对比展示,通过在对比的两图中对应的标定特征点,然后使用坐标变换算法得到CAD底图于空间坐标系的偏移中心,缩放比和旋转角,从而完成CAD底图在底图坐标系中的空间配准工作,通过叠加的CAD图明确底图上区域边界内的细节。
8.根据权利要求2所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述步骤S15具体包括使用地图引擎,在S14导入的区域参考CAD底图的基础上,在底图上增加矢量图层,使用线段绘制或多边形绘制功能在矢量图层上对于区域内的构筑或建筑的边界进行勾勒。
9.根据权利要求3所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述S23的具体步骤为:
S231:使用线段、多边形、长方形和圆形等构成的二维图元表现的俯视图;
S232:使用长方体、球体、椎体、三角网等三维图元表现的立体模型;
S233:使用外部三维绘制程序绘制完成的立体模型,可以导出为立体图形数据格式导入到***中。
10.根据权利要求4所述的区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法,其特征在于:所述地图引擎为OpenLayers、CesiumJS、高德地图、百度地图或腾讯地图等WebGIS底图引擎。
CN201910345893.6A 2019-04-26 2019-04-26 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法 Pending CN110175366A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910345893.6A CN110175366A (zh) 2019-04-26 2019-04-26 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910345893.6A CN110175366A (zh) 2019-04-26 2019-04-26 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110175366A true CN110175366A (zh) 2019-08-27

Family

ID=67690175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910345893.6A Pending CN110175366A (zh) 2019-04-26 2019-04-26 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110175366A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110737742A (zh) * 2019-10-10 2020-01-31 深圳市荣盛智能装备有限公司 一种地图平台建模与人员轨迹显示的方法和***
CN113140022A (zh) * 2020-12-25 2021-07-20 杭州今奥信息科技股份有限公司 数字测图方法、***及计算机可读存储介质
CN113158320A (zh) * 2021-05-18 2021-07-23 上海启道软件有限公司 基于建筑平面设计的三维建模***
CN113486437A (zh) * 2021-09-08 2021-10-08 深圳须弥云图空间科技有限公司 基于穷举的总图生成方法、装置、设备及存储介质
CN113868363A (zh) * 2021-12-02 2021-12-31 北京山维科技股份有限公司 一种地理实体房屋图元数据处理方法和装置
CN114266101A (zh) * 2022-03-01 2022-04-01 四川省建筑设计研究院有限公司 一种紧邻关系识别方法及建筑建模辅助***
CN115017596A (zh) * 2022-07-12 2022-09-06 中国建筑西南设计研究院有限公司 一种建筑类bim软件多层叠合的模型编辑方法和装置
CN115270530A (zh) * 2022-09-28 2022-11-01 中建三局信息科技有限公司 进度可视化模型快速建立方法、***、设备及介质

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080228450A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-18 Jakob Sprogoe Jakobsen Automatic generation of building instructions for building element models
CN101673410A (zh) * 2008-09-12 2010-03-17 中国科学院计算技术研究所 一种基于矢量建筑图纸重建三维模型的方法
US20100214291A1 (en) * 2007-07-27 2010-08-26 ETH Zürich Computer system and method for generating a 3d geometric model
CN103136789A (zh) * 2011-11-28 2013-06-05 同济大学 基于地形图和影像的交通事故道路底图信息处理方法
CN103150751A (zh) * 2013-01-10 2013-06-12 江苏易图地理信息工程有限公司 在数字地图中实现建筑物内外一体化的三维建模方法
CN104077447A (zh) * 2014-07-01 2014-10-01 东南大学 基于纸质平面数据的城市三维空间矢量建模方法
CN105279793A (zh) * 2015-11-04 2016-01-27 深圳职业技术学院 一种基于dem真三维地图及绿道的建模方法及***
CN106600680A (zh) * 2015-10-20 2017-04-26 星际空间(天津)科技发展有限公司 一种建筑物体框模型批量精细三维建模方法
CN109242969A (zh) * 2018-09-29 2019-01-18 中民筑友科技投资有限公司 一种装配式建筑的外轮廓模型生成方法、装置及设备
CN109558643A (zh) * 2018-11-05 2019-04-02 西南交通大学 一种交通场景建模及模型单体化方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080228450A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-18 Jakob Sprogoe Jakobsen Automatic generation of building instructions for building element models
US20100214291A1 (en) * 2007-07-27 2010-08-26 ETH Zürich Computer system and method for generating a 3d geometric model
CN101673410A (zh) * 2008-09-12 2010-03-17 中国科学院计算技术研究所 一种基于矢量建筑图纸重建三维模型的方法
CN103136789A (zh) * 2011-11-28 2013-06-05 同济大学 基于地形图和影像的交通事故道路底图信息处理方法
CN103150751A (zh) * 2013-01-10 2013-06-12 江苏易图地理信息工程有限公司 在数字地图中实现建筑物内外一体化的三维建模方法
CN104077447A (zh) * 2014-07-01 2014-10-01 东南大学 基于纸质平面数据的城市三维空间矢量建模方法
CN106600680A (zh) * 2015-10-20 2017-04-26 星际空间(天津)科技发展有限公司 一种建筑物体框模型批量精细三维建模方法
CN105279793A (zh) * 2015-11-04 2016-01-27 深圳职业技术学院 一种基于dem真三维地图及绿道的建模方法及***
CN109242969A (zh) * 2018-09-29 2019-01-18 中民筑友科技投资有限公司 一种装配式建筑的外轮廓模型生成方法、装置及设备
CN109558643A (zh) * 2018-11-05 2019-04-02 西南交通大学 一种交通场景建模及模型单体化方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
叶水盛 等: "《GIS基本原理与应用开发》", 31 August 2004, 吉林大学出版社 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110737742A (zh) * 2019-10-10 2020-01-31 深圳市荣盛智能装备有限公司 一种地图平台建模与人员轨迹显示的方法和***
CN113140022A (zh) * 2020-12-25 2021-07-20 杭州今奥信息科技股份有限公司 数字测图方法、***及计算机可读存储介质
CN113158320A (zh) * 2021-05-18 2021-07-23 上海启道软件有限公司 基于建筑平面设计的三维建模***
CN113158320B (zh) * 2021-05-18 2023-10-20 上海启道软件股份有限公司 基于建筑平面设计的三维建模***
CN113486437A (zh) * 2021-09-08 2021-10-08 深圳须弥云图空间科技有限公司 基于穷举的总图生成方法、装置、设备及存储介质
CN113486437B (zh) * 2021-09-08 2021-12-07 深圳须弥云图空间科技有限公司 基于穷举的总图生成方法、装置、设备及存储介质
CN113868363B (zh) * 2021-12-02 2022-02-22 北京山维科技股份有限公司 一种地理实体房屋图元数据处理方法和装置
CN113868363A (zh) * 2021-12-02 2021-12-31 北京山维科技股份有限公司 一种地理实体房屋图元数据处理方法和装置
CN114266101A (zh) * 2022-03-01 2022-04-01 四川省建筑设计研究院有限公司 一种紧邻关系识别方法及建筑建模辅助***
CN114266101B (zh) * 2022-03-01 2022-05-17 四川省建筑设计研究院有限公司 一种紧邻关系识别方法及建筑建模辅助***
CN115017596A (zh) * 2022-07-12 2022-09-06 中国建筑西南设计研究院有限公司 一种建筑类bim软件多层叠合的模型编辑方法和装置
CN115270530A (zh) * 2022-09-28 2022-11-01 中建三局信息科技有限公司 进度可视化模型快速建立方法、***、设备及介质
CN115270530B (zh) * 2022-09-28 2023-03-24 中建三局信息科技有限公司 进度可视化模型快速建立方法、***、设备及介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110175366A (zh) 区域级构筑及建筑整体透视三维模型建模方法
CN109934914B (zh) 一种嵌入式城市设计场景仿真方法及***
CN110874391B (zh) 一种基于城市空间立体网格模型的数据融合与展示方法
CN109711018B (zh) 一种二维到三维的户型设计方法
CN111008422B (zh) 一种建筑物实景地图制作方法及***
CN105989198B (zh) 基于bim的公路参数化自动建模方法和***
KR101659779B1 (ko) 3차원 지리 공간 시스템에서의 3차원 도면 구축 방법
US20230074265A1 (en) Virtual scenario generation method and apparatus, computer device and storage medium
CN105976426B (zh) 一种快速的三维地物模型构建方法
CN108269304B (zh) 一种多地理信息平台下的场景融合可视化方法
CN107833273B (zh) 基于三维仿真模型的倾斜摄影三维模型对象化应用方法
CN112069582A (zh) 工程场景建立方法
CN101154295A (zh) 航道三维仿真电子图
CN101154313A (zh) 三维仿真数字信息航道***及实现方法
CN108765567A (zh) 一种用于构建城市设计数字化沙盘的***
CN111489431A (zh) 一种智慧城市规划仿真动态模拟***及其运行方法
KR101551739B1 (ko) 3차원 지형상에 구조물을 위치시키는 방법
CN110660125B (zh) 用于电力配网***的三维建模装置
CN103971414A (zh) 一种可视化真三维图的制作方法及***
CN106875330B (zh) 一种平面模型转球面模型的方法
CN105741340A (zh) 一种用于网页展示的输电线路三维场景仿真方法和***
CN113051654B (zh) 基于二维gis数据的室内楼梯三维地理实体模型构建方法
CN110941867A (zh) 基于bim的标准化场地布置的施工方法
CN114095716A (zh) 基于bim技术与gis技术的监控摄像机三维仿真方法及***
CN111881552A (zh) 一种电网信息与地理信息相融合的三维gis***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination