面向三维建筑物可视化管理的角色权限设计与应用研究

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近年来,在智慧城市建设的推动引领下,各行业对依托三维可视化场景进行信息化建设的需求日益深化。三维建筑物模型作为实景三维场景中最为重要的地物数据,已经广泛地应用到各个领域。目前,在倾斜摄影测量、三维激光扫描等技术的加持下,针对宏观上大范围三维建筑物模型的集成可视化应用与空间格局分析的研究已趋于成熟。各行业更迫切地需要在现有精度模型数据的基础上面向三维建筑物可视化管理进行细粒度角色划分,充分挖掘每个三维建筑物角色对象的隐含信息数据,使其具备单体可视化、结合GIS进行管理、查询、计算等操作的能力,实现对三维建筑物模型多层次、全方位的展示,辅助决策分析,从而满足不同粒度场景的需求。同时,随着三维建筑物模型应用的广度和深度不断扩大,围绕模型信息数据进行有效管理、确保模型数据安全稳定成为不可避免的问题。尤其在互联网的快速发展下,传统GIS向三维Web GIS不断拓展延伸,Web端三维模型涉密等信息数据安全问题日益凸显,实现对多用户、多粒度三维可视化场景下融合建筑物管理的角色权限分级配置、信息数据访问控制成为亟待解决的问题。针对上述面向三维建筑物管理粒度需求与模型操作访问粒度不匹配、面向三维建筑物进行多粒度信息数据管理的问题,本文对面向三维建筑物可视化管理的角色权限设计与应用展开研究。主要工作如下:(1)基于对三维建筑物模型细粒度操作访问需求,本文结合建筑物几何结构、语义信息和实际应用场景进行分析,将三维建筑物划分为具有空间包含关系的“幢-层-户”层级角色。通过Cesium构建三维可视化场景,采用了基于Primitive的动态单体化方法,通过高度拉伸、色彩渲染、属性展示的方式实现面向不同建筑物角色的单体可视化表达。(2)本文提出了一种融合建筑物管理的角色权限控制模型,该模型在传统RBAC模型的基础上结合面向三维建筑物管理的特征添加了空间约束与时间约束,简化了用户与各层级建筑物角色之间逻辑关系的建立,提升了模型授权的灵活度与多样性。(3)本文设计实现了融合建筑物角色权限的三维可视化管理平台,在三维可视化场景基础上验证面向三维建筑物管理的角色可视化表达方法和融合建筑物管理的角色权限控制模型的可行性,实现对多用户场景下融合建筑物管理的角色权限分级配置、信息数据访问管理,为多粒度场景下三维建筑物信息数据管理提供研究思路。
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