如何在gis里建立三维城市模型
用cityengine,根据你已经有了的数据,分分钟可以做完。
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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。
自然资源管理,三维GIS做什么?
由于自然资源部的组建,“山、水、林、田、湖、草”作为生命共同体综合管理是当前的迫切需求,原有的单要素的资源管理方式满足不了当前的管理需求,需要技术上实现从二维到三维的转变。
自然资源管理中技术与业务的双转变
随着GIS的深入应用,人们越来越多地要求在三维的场景下还原现实。在技术方面,三维GIS先要将地理数据变为可见的地理信息,因此人们一方面从三维可视化领域向三维GIS系统扩展,这一点同早期的二维GIS来源于计算机制图管理一样,是从可视化角度出发的。在需求方面,由于自然资源部的组建,“山、水、林、田、湖、草”作为生命共同体综合管理是当前的迫切需求,原有的单要素的资源管理方式满足不了当前的管理需求,需要技术上实现从二维到三维的转变。
1. 机构转变带来的管理提升
2018年自然资源部部长陆昊在海南调研期间提出,自然资源相关业务系统要由二维系统变成三维系统,解决自然资源调查、确权和国土空间用途管控等问题。城市空间作为国土空间的重要组成部分,城市发展逐渐从平面转向了空间,三维思维的城市发展理念及实践的不断涌现,既是城市空间形态的自然演进,又是城市发展过程中解决交通拥堵、环境恶化、资源匮乏等系列问题的路径探索。从发展的角度来看,三维技术将是承载自然资源管理的重要技术,需要建立实现数据管理、空间展示、空间分析、业务应用、辅助决策等功能于一体的三维管理平台。
2. 三维技术突破带来全新功能
随着三维空间信息获取技术的发展,大规模、高精度、低成本数据的获取成为现实,三维应用建设成本大幅降低。除了成本之外,三维技术在以下几点也实现了创新:利用BIM、三维实体数据模型,实现从物体表面与形状的表达到内部结构的表达;新型三维数据(倾斜摄影、BIM、激光点云)与传统数据(影像、矢量、地形数据、精细模型、地下管线)融合,实现提高了三维场景的建模成本和精度;基于WebGL技术的Web三维,为构建B/S架构的三维GIS应用提供了可行性,同时在跨平台GIS技术的基础上,发展出了Web端的三维空间分析能力;三维GIS标准化与数据共享降低三维Web应用的建设难度和建设成本。
3. 技术与业务融合日趋深入
在自然资源的管理中需要体现个体及整体的特性,而自然资源中的个体又极为复杂,这给三维技术的应用提出了挑战。众所周知,每一种三维技术都各有特长,怎么样“集百家之长,成自然资源解决之道”呢?三维技术的融合,为三维技术在自然资源管理中的应用提供了无限可能。在自然资源应用层面,利用不同三维技术的特性,能更好地还原现实。比如倾斜摄影动态单体化技术,借用矢量面数据模型,不仅可以做到单体化选择、查询,还可以实现缓冲区分析、空间查询等功能;利用点云的精度、精细模型的美观、楼盘表的内部信息,还原真实不动产客体信息。
三维GIS技术助力生命共同体升维
自然资源在空间分布上位置不一、形态各异,自然资源的管理的不仅是各项指标,更需要模拟自然资源的真实分布情况,从实际出发、从需求出发,还原自然资源的利用情况、管制情况,更好地去规划、保护、修复自然资源。
1. 自然资源管理
摸清家底是实现自然资源资产化管理的重要一步,只有把握现在的数据与趋势,才能决策未来的目标与方向。通过系统门户能看到资源的概括情况,包括各类自然资源的数量情况、自然资源类别的分布情况、自然资源与不动产的关联情自然资源与空间管制的情况。
4. 三维矿体管理
自然资源是生态环境的命脉,可以用三维的方式为自然资源“把脉”。没有了高度,山会变成平原;没有了树木,山也不会是金山银山;没有地下空间,也不会看到金矿银矿。自然资源在空间分布上不仅仅是有广度,还具备一定的深度。通过自然资源三维的建设,实现从地面到地下,从整体到个体,直观的展示一层一层的自然资源在空间上的分布情况。
8. 隧道挖掘分析
交通是连接城市的重要纽带,也是为城市发展运送人流、物流的重要通道。一条山路,贯通的是山,缩短的是城市之间的距离。但对于隧道挖掘占用的自然资源面积该怎么样计算呢?由于隧道和自然资源在二维的投影上是相交的,实际上占用的面积并非等于相交的面积。以三维的方式,建立穿山隧道模型,实现二三维的对比分析,为自然资源的占用情况提供准确分析结果。
MAPGIS三维地质建模软件的主要特点
通过示范区建模试验及对上述系统和应用案例分析,表明MAPGIS三维地质建模软件(系列)具有如下一些功能特点:
1.支持多种运行模式
支持基于Windows 2000/XP操作系统的单机、局域网、广域网运行环境,其中单机环境采用MAPGIS文件方式进行数据管理,局域网环境采用“大型数据库+客户端”运行模式(C/S模式),广域网环境采用“大型数据库+WebGIS+浏览器”运行模式(B/S模式)。
2.基础数据管理
(1)支持文件、大型数据库(Oracle)两种数据管理方式。
(2)二维GIS平台与三维地质建模平台在底层相结合。
(3)空间数据全部采用MAPGIS格式。
(4)支持海量地图数据、影像数据的管理。
(5)钻孔等属性数据管理:导入、导出、查询。
(6)图件等空间数据管理:导入、导出、查询。
(7)地质资料管理:导入、导出、查询。
(8)矢量数据转换。
(9)地质符号库。
(10)图形数据编辑。
3.图件生成与编辑
(1)钻孔柱状图生成与编辑制作。
(2)钻孔剖面图生成与编辑制作。
(3)地层等值图线生成与编辑制作。
4.三维建模
(1)统一的三维空间数据管理,支持文件、网络数据库方式三维数据管理。
(2)基于钻孔的半自动动态三维建模。
(3)基于平面地质图的交互式三维建模。
(4)基于剖面的交互式三维建模。
(5)三维地质结构模型修正:虚拟钻孔修正、地质剖面图修正。
(6)支持地质体数据建模,包括等值面追踪、体绘制等。
(7)大规模地形建模。
(8)矢量、影像、DTM数据的配准、叠加显示。
(9)工程实体三维建模:桩基、承台等。
5.三维模型显示
(1)三维图形渲染:如光照、颜色、纹理等放大、缩小、旋转、平移等。
(2)三维场景操作:放大、缩小、旋转、平移等。
(3)三维场景实时漫游:支持键盘漫游。
(4)地理底图、遥感影像与模型叠加显示。
(5)桩基等工程实体与地质模型叠加显示。
(6)三维场景输出:输出高分辨率场景影像、漫游动画(AVI、MPEG)。
6.三维地质分析
(1)钻孔、工程实体模型三维查询。
(2)三维环境下的桩基承载力计算。
(3)三维模型剖切:平面剖切、折面剖切。
(4)隧道模拟。
(5)三维交互定位属性查询。
7.三维模型Web发布
采用ActiveX控件技术实现了三维地质模型的Web显示、浏览、查询、切割等功能。
什么是三维GIS?有什么作用?
地理信息系统(GIS,Geographic Information System或 Geo-Information system)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
三维是将采集以及经运算分析后对数据的表现、展示。三维数据相对二维数据更能表现出客观实际。
三维GIS与二维GIS一样,需要具备最基本的空间数据处理功能,如数据获取、数据组织、数据操纵、数据分析和数据表现等。相比于二维GIS,三维GIS具有以下优势。
空间信息的展示更为直观。从人们懂得通过空间信息来认识和改造世界开始,空间信息主要是以图形化的形式存在的。然而,用二维的图形界面展示空间信息是非常抽象的,只有专业的人士才懂得使用。相比二维GIS,三维GIS为空间信息的展示提供了更丰富、逼真的平台,使人们将抽象难懂的空间信息可视化和直观化,人们结合自己相关的经验就可以理解,从而做出准确而快速的判断。毫无疑问,三维GIS在可视化方面有着得天独厚的优势。虽然三维GIS的动态交互可视化功能对计算机图形技术和计算机硬件也提出了特殊的要求,但是一些先进的图形卡、工作站以及带触摸功能的投影设备的陆续问世,不仅完全可以满足三维GIS对可视化的要求,还可以带来意想不到的展示和体验效果。
多维度空间分析功能更加强大。空间信息的分析过程,往往是复杂、动态和抽象的,在数量繁多、关系复杂的空间信息面前,二维GIS的空间分析功能常具有一定的局限性,如淹没分析、地质分析、日照分析、空间扩散分析、通视性分析等高级空间分析功能,二维GIS是无法实现的。由于三维数据本身可以降维到二维,因此三维GIS自然也能包容二维GIS的空间分析功能。三维GIS强大的多维度空间分析功能,不仅是GIS空间分析功能的一次跨越,在更大程度上也充分体现了GIS的特点和优越性。
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