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使用了三维GIS技术对区域建筑进行虚拟,首先采用ArcGIS to SketchUP6Plugin插件将具有空间参考坐标的广州大学建筑楼的地理数据导入SketchUP,在其中建立带有贴图的精细的广州大学建筑三维模型,最后将三维模型导回Arcscene中进行三维显示及分析。
关键词三维可视化;建模;数据转换;SketchUP;ArcGIS
中图分类号S127文献标识码A文章编号0517-6611(2014)06-01744-03
AbstractUsing the 3D GIS technology to virtualize regional building, this paper imported geographic data of buildings of Guangzhou University with spatial reference coordinates into SketchUp with the aid of ArcGIS to SketchUP6Plugin tool. In the sketchUP, it built a detailed 3D model with patches for buildings of Guangzhou University.
Key words 3D visualization; Modeling; Data exchange; Sketchup; ArcGIS
三维可视化技术是目前地理科学问题发展的热点之一,它是依靠视觉效果将数据所要表达的信息直观显示出来的一种最好的方法之一。而二维GIS技术已经比较成熟,其应用也已深入到各个领域,因此人们提出在GIS领域中引入三维可视化技术来对客观实体进行如实逼真反映。与此同时,空间数据结构模型的研究发展也使得通过三维可视化技术将空间信息实时表达出来成为可能,而三维地理信息系统就成为GIS技术研究和发展的一个必然趋势。在“智慧地球”和虚拟现实技术日趋重要的今天,对作为这两者的关键技术的三维可视化技术在GIS中的应用进行研究,就极具现实意义和研究价值[1]。
目前,国内外已完成对许多城市的三维可视化处理,而我国对许多大城市,例如北京、上海、广州已经完成了大多数的三维可视化处理。不同的项目出于不同的需求,对城市三维可视化处理的方向都有所不同。笔者试图运用GIS三维可视化技术,为广州大学宿舍楼进行三维模拟,使人们能够在一个虚拟的三维环境中,用动态和交互式方式对建筑景观进行全方位的审视,为规划设计者完善方案和专家们对建筑方案的评定提供一种科学辅助手段。
1ArcGIS和GoogleSketchUp间的数据转换
ArcGIS10.1是ESRI公司发布的最新GIS软件平台,它在可视化、空间分析功能方面都有很大程度的提高。而Google公司设计的建模软件SketchUP是一个快速建立三维模型的设计软件。ArcGIS结合SketchUP建模是目前三维虚拟现实比较常用的解决方案。
首先利用ArcGIS软件對影像图加入空间坐标投影,然后对图进行数字化,再将图形导入SketchUP进行精细建模,最后将数据导入Arcscene进行研究分析。GoogleSketchUP是Google公司于2006年3月收购@LastSoftware公司之后推出的一款三维建模软件。该软件一经推出,就以界面友好、操作简单、建模准确的绝对优势获得了平面制图和三维建模业界的青睐。为了快速增强三维建模功能, ArcGIS提供了ArcGIS to SketchUP6Plugin插件,使ArcGIS数据可以导出为.skp文件,也使得skp文件可以存储为Multipatch格式。Skp格式是GooglesketchUp专用的文件格式,MultiPatch是ArcGIS的三维模型格式,可以在ArcGIS中显示和分析[2]。ArcGIS和GoogleSkctchUp间的数据转换流程如图1所示。首先使用ArcGIS从空间数据库中加载卫星影像,并赋予坐标投影。将赋予坐标投影的卫星影像数据使用SketchUPArcGISPlugin插件将数据导出为.skp格式,再将该数据运用到SketchUP中进行精确三维建模。由于数据保留了ArcGIS中的坐标投影,因此再由SketchUP导出的multipatch格式三维模型数据就可以在ArcGIS中进行数据管理和空间分析。也就是说,SketchUPArcGISPlugin插件使得ArcGIS能够创建基于空间参考的MultiPatch格式的三维模型3不足之处
笔者对平台间的数据交换应用研究得还不够深入广泛,只是简单地将ArcGIS与GoogleSketchUP结合应用在校园建筑、道路及绿化的表达上,并未对它们的应用做更加深入的研究,比如说校园三维管线、通信电缆等的分析。
安徽农业科学2014年
4结语
对校园区域进行数字化是数字城市建设的一部分,而建设三维虚拟校园能对建设数字城市虚拟系统起到试验作用。笔者以广州大学梅园宿舍楼为例,采用GoogleSketchUP对校园景观进行三维建模及优化。在后续的工作中,场景模型的属性数据库建设还需要进一步完善,基于虚拟场景进行信息展示、资源管理和环境规划等应用服务功能还有待进一步研究,以实现三维虚拟数字校园建设的实用化[4]。
参考文献
[1]
顾杰,王建弟,周斌,等.三维GIS技术在景观规划设计中的应用——以杭州“西湖西进”后景观区域为例[J].地域研究与开发,2003(5):10-13.
[2] 王海花.GIS三维可视化平台的数据交换与分析[D].上海:华东师范大学,2009.
[3] 王之顺.基于Skyline和SketchUp的三维可视化技术研究[D].福州:福建师范大学,2009. [4] 贺军亮,张兵,孙中伟,等.基于三维GIS 的虚拟场景制作与发布[J].测绘科学,2013(4):172-174.
施胶量高于12%或整株荻草刨花板的密度高于0.75 g/cm3,施胶量高于14%,其板材的力学性能(MOE、MOR、IB)才能满足国家标准的要求。
(2)荻草刨花板吸水厚度膨胀率过高的主要原因是由于压缩后刨花回弹引起的,通过提高热压温度、板坯含水率并加入适量的防水剂可提高荻草刨花的塑性,降低其回弹应力,从而降低荻草刨花板的吸水厚度膨胀率,使TS达到国家标准的要求[11-13]。
(3)试验证明脲醛树脂胶生产荻草刨花板是可行的,其产品价格低于以异氰酸酯为胶粘剂生产的秸秆刨花板,并且生产方法简单、实用,产品市场广阔[14]。
参考文献
[1] 刘亮.中国植物志(荻属)[M].北京:科学出版社,1997:19-26.
[2] 刘亮,朱明,朱太平.芒荻类植物资源的开发与利用[J].自然资源学报,2001,16(6):562-563.
[3] 刘亮.芒荻类植物的开发与利用[J].植物杂志,2001(3):12-13.
[4] 宋善军,蒋红花,宋连珍,等.南荻同源四倍体与二倍体制浆造纸性能比较[J].湖南造纸,1999(3):13-15.
[5] 易自立,周朴华,储成才,等.南荻遗传转化系统的建立及转基因植株的获得[J].高技术通讯,2001(4):20-24.
[6] 彭映輝,简永兴,李仁东.鄱阳湖平原湖泊水生植物群落的多样性[J].中南林学院学报,2003,23(4):22-27.
[7] 李欣,刘云国,吴立勋,等.洞庭湖的景观动态分析[J].长江流域资源与环境,2002,11(6):543-548.
[8] 吴磊平.木材告急,拯救我们的森林[J].绿色视野,2006(1):13-15.
[9] 贾骞,刘国珍.中国木材类产品的供需状况及对策[J].国际造纸,2002,21(6):10-12.
[10] 唐秀萍.木材利用进入节约时代[J].中国林业,2006(2):4-7.
[11] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅰ:尺寸稳定性之化学热力学初步研究[J].林业科学,2002,38(2):152-156.
[12] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅱ:刨花板厚度方向变形模型的建立及释因[J].林业科学,2002,38(3):160-166.
[13] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅲ:刨花板厚度方向变形模型及其规律的确定[J].林业科学,2002,38(4):134-140.
[14] 周定国,张洋.我国农作物秸秆材料产业的形成与发展[J].木材工业,2007,21(1):5-8.
关键词三维可视化;建模;数据转换;SketchUP;ArcGIS
中图分类号S127文献标识码A文章编号0517-6611(2014)06-01744-03
AbstractUsing the 3D GIS technology to virtualize regional building, this paper imported geographic data of buildings of Guangzhou University with spatial reference coordinates into SketchUp with the aid of ArcGIS to SketchUP6Plugin tool. In the sketchUP, it built a detailed 3D model with patches for buildings of Guangzhou University.
Key words 3D visualization; Modeling; Data exchange; Sketchup; ArcGIS
三维可视化技术是目前地理科学问题发展的热点之一,它是依靠视觉效果将数据所要表达的信息直观显示出来的一种最好的方法之一。而二维GIS技术已经比较成熟,其应用也已深入到各个领域,因此人们提出在GIS领域中引入三维可视化技术来对客观实体进行如实逼真反映。与此同时,空间数据结构模型的研究发展也使得通过三维可视化技术将空间信息实时表达出来成为可能,而三维地理信息系统就成为GIS技术研究和发展的一个必然趋势。在“智慧地球”和虚拟现实技术日趋重要的今天,对作为这两者的关键技术的三维可视化技术在GIS中的应用进行研究,就极具现实意义和研究价值[1]。
目前,国内外已完成对许多城市的三维可视化处理,而我国对许多大城市,例如北京、上海、广州已经完成了大多数的三维可视化处理。不同的项目出于不同的需求,对城市三维可视化处理的方向都有所不同。笔者试图运用GIS三维可视化技术,为广州大学宿舍楼进行三维模拟,使人们能够在一个虚拟的三维环境中,用动态和交互式方式对建筑景观进行全方位的审视,为规划设计者完善方案和专家们对建筑方案的评定提供一种科学辅助手段。
1ArcGIS和GoogleSketchUp间的数据转换
ArcGIS10.1是ESRI公司发布的最新GIS软件平台,它在可视化、空间分析功能方面都有很大程度的提高。而Google公司设计的建模软件SketchUP是一个快速建立三维模型的设计软件。ArcGIS结合SketchUP建模是目前三维虚拟现实比较常用的解决方案。
首先利用ArcGIS软件對影像图加入空间坐标投影,然后对图进行数字化,再将图形导入SketchUP进行精细建模,最后将数据导入Arcscene进行研究分析。GoogleSketchUP是Google公司于2006年3月收购@LastSoftware公司之后推出的一款三维建模软件。该软件一经推出,就以界面友好、操作简单、建模准确的绝对优势获得了平面制图和三维建模业界的青睐。为了快速增强三维建模功能, ArcGIS提供了ArcGIS to SketchUP6Plugin插件,使ArcGIS数据可以导出为.skp文件,也使得skp文件可以存储为Multipatch格式。Skp格式是GooglesketchUp专用的文件格式,MultiPatch是ArcGIS的三维模型格式,可以在ArcGIS中显示和分析[2]。ArcGIS和GoogleSkctchUp间的数据转换流程如图1所示。首先使用ArcGIS从空间数据库中加载卫星影像,并赋予坐标投影。将赋予坐标投影的卫星影像数据使用SketchUPArcGISPlugin插件将数据导出为.skp格式,再将该数据运用到SketchUP中进行精确三维建模。由于数据保留了ArcGIS中的坐标投影,因此再由SketchUP导出的multipatch格式三维模型数据就可以在ArcGIS中进行数据管理和空间分析。也就是说,SketchUPArcGISPlugin插件使得ArcGIS能够创建基于空间参考的MultiPatch格式的三维模型3不足之处
笔者对平台间的数据交换应用研究得还不够深入广泛,只是简单地将ArcGIS与GoogleSketchUP结合应用在校园建筑、道路及绿化的表达上,并未对它们的应用做更加深入的研究,比如说校园三维管线、通信电缆等的分析。
安徽农业科学2014年
4结语
对校园区域进行数字化是数字城市建设的一部分,而建设三维虚拟校园能对建设数字城市虚拟系统起到试验作用。笔者以广州大学梅园宿舍楼为例,采用GoogleSketchUP对校园景观进行三维建模及优化。在后续的工作中,场景模型的属性数据库建设还需要进一步完善,基于虚拟场景进行信息展示、资源管理和环境规划等应用服务功能还有待进一步研究,以实现三维虚拟数字校园建设的实用化[4]。
参考文献
[1]
顾杰,王建弟,周斌,等.三维GIS技术在景观规划设计中的应用——以杭州“西湖西进”后景观区域为例[J].地域研究与开发,2003(5):10-13.
[2] 王海花.GIS三维可视化平台的数据交换与分析[D].上海:华东师范大学,2009.
[3] 王之顺.基于Skyline和SketchUp的三维可视化技术研究[D].福州:福建师范大学,2009. [4] 贺军亮,张兵,孙中伟,等.基于三维GIS 的虚拟场景制作与发布[J].测绘科学,2013(4):172-174.
施胶量高于12%或整株荻草刨花板的密度高于0.75 g/cm3,施胶量高于14%,其板材的力学性能(MOE、MOR、IB)才能满足国家标准的要求。
(2)荻草刨花板吸水厚度膨胀率过高的主要原因是由于压缩后刨花回弹引起的,通过提高热压温度、板坯含水率并加入适量的防水剂可提高荻草刨花的塑性,降低其回弹应力,从而降低荻草刨花板的吸水厚度膨胀率,使TS达到国家标准的要求[11-13]。
(3)试验证明脲醛树脂胶生产荻草刨花板是可行的,其产品价格低于以异氰酸酯为胶粘剂生产的秸秆刨花板,并且生产方法简单、实用,产品市场广阔[14]。
参考文献
[1] 刘亮.中国植物志(荻属)[M].北京:科学出版社,1997:19-26.
[2] 刘亮,朱明,朱太平.芒荻类植物资源的开发与利用[J].自然资源学报,2001,16(6):562-563.
[3] 刘亮.芒荻类植物的开发与利用[J].植物杂志,2001(3):12-13.
[4] 宋善军,蒋红花,宋连珍,等.南荻同源四倍体与二倍体制浆造纸性能比较[J].湖南造纸,1999(3):13-15.
[5] 易自立,周朴华,储成才,等.南荻遗传转化系统的建立及转基因植株的获得[J].高技术通讯,2001(4):20-24.
[6] 彭映輝,简永兴,李仁东.鄱阳湖平原湖泊水生植物群落的多样性[J].中南林学院学报,2003,23(4):22-27.
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[8] 吴磊平.木材告急,拯救我们的森林[J].绿色视野,2006(1):13-15.
[9] 贾骞,刘国珍.中国木材类产品的供需状况及对策[J].国际造纸,2002,21(6):10-12.
[10] 唐秀萍.木材利用进入节约时代[J].中国林业,2006(2):4-7.
[11] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅰ:尺寸稳定性之化学热力学初步研究[J].林业科学,2002,38(2):152-156.
[12] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅱ:刨花板厚度方向变形模型的建立及释因[J].林业科学,2002,38(3):160-166.
[13] 顾继友,高振华,王逢瑚,等.刨花板厚度方向变形研究Ⅲ:刨花板厚度方向变形模型及其规律的确定[J].林业科学,2002,38(4):134-140.
[14] 周定国,张洋.我国农作物秸秆材料产业的形成与发展[J].木材工业,2007,21(1):5-8.