三维可视化平台的发展背景
档案馆三维可视化建设实施方案
档案馆三维可视化建设实施方案一、背景介绍随着数字化时代的发展,档案馆的管理与服务模式也面临着转型升级的需求。
传统的纸质档案存储已经无法满足用户的需求,因此需要实施三维可视化技术,将档案馆的内容进行数字化展示与管理,提供更高效、便利的服务。
二、目标与需求分析1. 目标:通过三维可视化建设,提升档案馆的用户体验和服务质量。
2. 需求:a) 实现档案馆全馆内外的三维模型展示,包括建筑结构、陈列馆室内环境等;b) 能够实时更新档案馆的展示内容,包括新的展览、档案馆藏品等;c) 提供基于三维虚拟现实技术的沉浸式浏览体验,增加观众的参与度;d) 支持多种形式的用户交互,并提供相关的应用工具和功能。
三、方案实施步骤1. 资源准备:a) 采购三维扫描设备和软件,用于将档案馆的内外部环境进行数字化录入;b) 建立档案数据库,整理并录入档案馆藏品的数字化信息;c) 配置服务器和存储设备,用于支持档案馆的三维可视化展示和数据存储。
2. 数据采集与处理:a) 使用三维扫描设备对档案馆内外部环境进行扫描和模型生成;b) 利用专业软件对采集到的数据进行预处理和优化,生成高质量的三维模型。
3. 系统开发与集成:a) 开发档案馆三维可视化系统,实现档案馆内外环境的数字化展示;b) 集成档案馆数据库和三维模型数据,实现实时更新和展示;c) 开发用户交互功能,包括沉浸式浏览、导航、搜索等。
4. 测试与优化:a) 对系统进行功能测试和性能测试,确保系统的稳定性和流畅度;b) 收集用户反馈和意见,根据实际需求进行系统的优化和改进。
5. 上线与运营:a) 将三维可视化系统部署到档案馆的服务器上,并对外发布;b) 进行系统的宣传和推广,吸引更多用户使用;c) 监控系统运行情况,及时处理故障和问题。
四、项目预算与风险评估1. 项目预算:a) 三维扫描设备和软件采购费用;b) 数据处理和优化的人力成本;c) 系统开发和集成的人力成本;d) 服务器和存储设备的购置费用;e) 系统测试和优化的人力成本;f) 系统上线和运营的人力成本。
基于CIM平台的数字城市三维可视化平台功能设计
基于CIM平台的数字城市三维可视化平台功能设计作者:曹恒雷号来源:《科学导报·学术》2020年第28期摘要:结合GIS、BIM等信息技术,开展数字城市三维可视化平台建设,形成“一站式” 管理平台,实现全生命周期的数据管理、二三维成果展示及工程信息管理。
在空间维度上实现地上、地下、地面,在时间维度上实现对“过去”(历史影像)、“现在”(建设现状)、“未来”(规划用地)的展示,进而实现数字城市“一张图”的管理与展现等,实现城市各业务部门各层次业务人员能够快速获取与岗位工作相关的业务专题信息参考,为科学决策提供可视化数据支撑。
1.项目背景为更加科学有效的开展高质量、高水平的城市规划和建设,基于CIM城市信息模型(City Information Modeling)的数字城市三维可视化平台的建设是城市智慧运营中心研究建设的核心工作目标之一,是城市规划建设全生命周期数据管理的重要手段,是城市建设阶段对外宣传展示的新名片,是掌握城市大数据资源的重要战略。
本次平台建设,在现有城市信息化成果和规划设计建设数据资源的基础上,将各种信息资源集成在二三维一体化平台上,进行统一的数据管理、规建展示和工程信息管理,实现规划信息资源的整合集成、充分共享和有效利用,更深层次的规划信息价值挖掘和规划管理规律探究奠定坚实基础,为对外展示和工作汇报提供平台载体,为工程信息管理和工程推进提供辅助决策支撑。
2.总体设计数字城市三维可视化平台建设包含业务应用系统(包括数据管理系统、规划综合展示系统、产业服务系统、建设工程管理系统和运维管理系统等)、数据整理与建库(包括现状、规划、设计、施工以及系统等数据的整理、技术标准编制(平台施工图设计BIM标准、BIM施工模型交付标准、BIM模型BIM对象数据交付标准、平台编码手册等)、标准规范(数据入库标准、数据库建设标准等)、基础软硬件建设(软硬件设施、通信网络等)。
系统的总体框架设计由五层结构、两大保障体系构成,采用了层次化设计思想,以實现不同层次间的相互独立性,保障系统的高度稳定性、实用性和可扩展性,体现了“一个中心、一个平台、两大保障”的思想[1][2-3]。
BIM概述
BIM 概述1BIM产生和发展的背景1)建筑行业的快速发展随着各国经济的快速发展,城市化进程的不断加快,使得建筑行业在推动社会经济发展中起着至关重要的作用。
各类工程的规模不断扩大,形态功能越来越多样化,项目参与方日益增多使得跨领域、跨专业的参与方之间的信息交流、传递成为了至关重要的因素。
2)建筑行业生产效率低建筑业生产效率低是各国普遍存在的问题。
2004年美国斯坦福大学进行了一项关于美国建筑行业生产率的调查研究,其调查结果显示:从1964年至2003年近40年间,将建筑行业和非农业的生产效率进行对比,后者的生产效率几乎提高了一倍,而前者的效率不升反降,下降了接近20%[1]。
在整个设计流程中,专业间信息系统相对孤立,设计师对工程建设的理解及表达形式也有所差异,信息在专业间传递的过程中容易出现错漏现象[2],建筑、结构、机电等专业的碰撞冲突问题在所难免。
再者各专业设计师自身的专业角度以及CAD二维图纸的局限性等原因,导致图纸错误查找困难,并且在找出错误后各专业间的信息交互困难,沟通协调效率低下,依然不能保证彻底解决问题。
同时这种传递方式极有可能导致后期施工的错误,一旦如此设计方必须根据施工方反应的问题再度修改图纸,无疑增加了工作量,甚至在多次返工后依然无法保证工程的设计、施工质量。
不难看出,建筑行业生产效率低下的主要原因是:一是在建筑整个全生命周期阶段中,从策划到设计,从设计到施工,再从施工到后期运营,整个链条的参与方之间的信息不能有效的传递,各种生产环节之间缺乏有效的协同工作,资源浪费严重;二是重复工作不断,特别是项目初期建筑、结构、机电设计之间的反复修改工作,造成生产成本上升。
这也是目前全球土木建筑业存在两个亟待解决的问题[3]。
3)计算机技术的发展自计算机和其他通讯设备的出现与普及后,整个社会对于信息的依赖程度逐步的提高,信息量、信息的传播速度、信息的处理速度以及信息的应用程度飞速增长,信息时代已经来临。
论三维可视化技术在我国各个工作环境中的迫切需要——三维可视化技术在数字校园建设中的应用
世界 中 的物 体 ,并 能够表 示三 维 物体 的复 杂信 息 ,使其 具 有 实时 交互 能力 的 一种可 视 化技 术 ,是对 现 实世 界的真 实 再现 。可视 化技 术 是把描 述 物理 现象 的数 据转 化 为 图形 、 图像 ,并运 用颜 色 、透视 、动画 和观 察视 点 的实 时改变 等 视觉 表 现 形式 ,使 人们 能够 观察 到不 可 见的 对象 ,洞 察事 物 的 内部 结构 。 随着 计算 机 图形 学技术 的发展 ,我们 对 二维 世界 的研 究 日益 成 熟 ,并开 始 向三维 领域 扩 展 。 由于 人们 对三 维信
图像 显 示 的综合 性 前缘 技 术 。能够 再 现三 维
字化 工厂 、三维可 视化 商城等领 域 的意义 重大 三 维可 视化 技 术 在 各 个 领 域 的应 用 发 展 已经初 见菱 角 。 以数 字 校 园为例 ,教 育事 业 的发展 日新 月异 ,我国 的 校 园特 别是 高校 大 多具备 各类 多媒 体 教室 、实验 室 、安 防 系 统 、应 急管理 系统 等数 字化 设施 。传 统 的管 理方 式 已难 以适应 大量 数字 设备 的监 管 维护任 务 ,这就 迫切 需 要一 种 更 新更 有效 的系 统来 应对 这 一情 况 ,这一 系统 就是 已在 众 多学科 中崭露 头角 的三维可 视化 技术 。 三 维 可 视 化 数 字校 园信 息管 理 系 统 主 要 是 通 过 物 联 网、数据通信 与传 感网络 、三维 可视 化与虚拟仿真 、智能分 析与多维 联动 、三维G I S 空 间信 息等最 新技术 的联合应 用 , 依托 于三维可视化 综合管理平 台,集成各种感知 识别设备 、 现有业务系统和各 类数据 ,完成 了校园 内多方位 、跨平 台管 理 极大 的丰 富了数字校 园信 息管理的 内涵 ,提 升 了校 园管 理信息化水平 ,为校 园全方位管理提供 决策支 撑 。
2023-三维可视化运维管理平台建设方案V1-1
三维可视化运维管理平台建设方案V1随着云计算、大数据等先进技术的发展,企业信息化建设已成为企业发展的重要支撑。
而运维管理作为企业信息化建设中不可或缺的一环,如何提高运维效率和管理水平已成为企业面临的重要问题之一。
目前,运维管理中的三维可视化技术已逐渐普及,让企业运维管理更加直观、高效、快捷。
本文将详细阐述如何建设一套基于三维可视化技术的运维管理平台。
一、需求分析为了满足企业运维管理的需要,我们需要进行需求分析。
首先,根据企业的实际情况,确定运维管理平台的功能。
例如,设备监控、性能监测、告警管理、日志管理、资产管理等;其次,根据企业和用户的使用习惯和喜好,进一步确定运维管理平台的界面设计等方面的需求。
二、技术选型确定需求之后,需要根据需求选择具体的技术方案。
本平台使用三维可视化技术,可以使用WebGL进行前端开发,并使用jQuery、BootStrap等工具库进行美化、响应式布局等。
在服务器端,可以使用Java、Node.js等语言进行开发。
数据库方面,可以选用MySql、Mongodb等关系型或非关系型数据库。
三、系统架构设计根据技术选型,对系统进行架构设计。
在前端方面,需要进行数据可视化展示设计,包括2D、3D地图展示,图表展示等。
在后端方面,需要对数据进行存储和管理。
可以使用数据仓库、数据湖等方式进行数据管理,实现各种监控、告警等运维管理功能。
四、具体实现系统架构设计完成后,需要进行具体实现。
在具体实现的过程中,需要注意以下几点:1.前端界面的简洁易用,符合用户习惯;2.实现了监控、告警等多种运维管理功能,提高运维效率;3.实现数据的实时采集和处理,提高运维管理的准确性;4.符合安全性、可扩展性等要求。
五、测试和部署实现完成后,需要进行测试和部署。
在测试过程中,需要对系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等。
在部署过程中,需要按照实际情况选择公有云、私有云等部署方式,并进行相应的安全策略和可扩展性设计。
10_城市基础设施三维可视化管理平台简介
都市基础设施三维可视化管理系统(介绍)随着全球信息化的变革,科技的不停进步,三维模拟技术的合用领域也越来越广泛。
基础设施三维可视化管理系统(下列简称为可视化管理系统)是就对现在基础设施资源基础数据三维模拟的综合应用。
通过可视化管理系统的建立,模拟整全城的市貌,动态生成管网三维,并通过对基础设施的管理、分析,为基础设施建设、维护、指挥决策等各方面的应用提供根据。
可视化管理系统是将基础设施平面数据的三维可视化呈现,通过将平面数据以及三维数据动态的联动,增强了“所见即所得”的顾客体验。
能够通过属性查询来获取现在的三维信息,也能够通过三维图形获取对应的属性信息,达成真正的图文联动,“三维”和“属性”的互查;能够通过动态生产管网三维,展示现在管网的三维模拟效果,并在此基础上进行日常的测量、浏览、查询、分析等,加强了基础设施的数字化建设,为基础设施的建设、指挥决策提供了更加明了、更加形象的可视化根据。
可视化管理系统的建立是符合现在社会新潮、满足现在社会需要的新型产业软件,是三维模拟技术与数字化基础设施结合的产物,含有蓬勃的发展潜力。
一、系统目的建立可视化管理系统时,应在基础平台选择、数据规范、应用系统的可维护性和可扩充性等方面予以全方面的考虑和留有充足的余地,使之能随着前期目的的实现,有计划有环节地开展数据收集和建库工作,不停完善系统功效、扩大应用范畴,使系统逐步演进成一种更高层次的可视化管理系统。
结合市现在规划管理的业务特性,遵照求实可行的方针,以实用性、先进性、开放性、可靠性为原则,在统一的软硬件平台上,建立起可视化管理系统,具体目的重要有:建立多个建筑物、纹理材质以及管网附属设施模型库,是动态生成三维场景必不可少的一部分;建立三维的基础地形数据库;实现动态生成管网三维并建立对应的管网数据库;建立可视化管理系统,实现对都市管网属性的查询、管理,以及分析功效,为都市规划、建设提供决策根据和服务,为管网规划、抢险、改建、扩建等提供技术支持。
3D-GIS地理信息系统的研究现状和发展趋势
3D-GIS地理信息系统的研究现状和发展趋势一、背景及意义(一)背景地理信息系统(GeographyInformationSystem)是整个地球或部分区域的资源、环境在计算机中的缩影,反映了人们赖以生存的现实世界,是在计算机软件和硬件支持下,以一定的格式输入、存储、检索、显示和综合分析应用的技术系统。
GIS作为计算机和空间数据分析方法作用于许多相关学科后发展起来的一门边缘学科,由于能及时地抓住当今世界计算机技术飞速发展,各国政府对地理、资源和环境信息日益重视这一时代特点,加上许多相关技术(如GPS、DPS、RS 等)为它提供了强有力的地理空间信息获取手段,使得GIS己经成为各国政府部门、商业公司、科研机构和高等院校极为关注的热点领域。
特别是进入20世纪90年代以来,GIS己在全球范围内形成产业规模,并将进一步深入到各行业乃至人们的日常生活之中。
二维地理信息系统始于二十世纪六十年代的机助制图,今天己深入到社会的各行各业中,但二维地理信息系统存在着自身难以克服的缺限,它本质上是基于抽象符号的系统,不能给人以自然界的三维真实感受。
三维地理信息系统是在二维平面的基础上模拟并处理现实世界上所遇到的三维现象和问题。
地理信息三维可视化系统是对具有三维地理参考坐标的空间信息进行输入、存储、编辑、查询、空间分析和模拟的计算机系统。
二维地理信息系统与三维地理信息系统的本质区别在于数据的分布范围,在于高程是被看成空间数据还是属性数据。
三维GIS 的根本目标是多维时空现象的三维表示。
相对于二维GIS而言,三维GIS具有三个显著的特点:1、直观性:直观性是三维GIS的最显著的特点,通过三维可视化技术,用户将得到更好的人机交互接口,更少的训练时间,以及更多的空间信息。
2、巨大的数据量:三维GIS应用通常具有海量数据(可达数百G),这种巨大的数据量使得三维GIS需要得到数据库的有效管理,具有高效的数据存取性能。
3、复杂的数据结构:三维GIS不是对二维GIS的简单扩展,三维空间中增加了许多新的数据类型,空间关系变得更加复杂。
三维可视化技术在我国各个工作环境中的迫切需要
论三维可视化技术在我国各个工作环境中的迫切需要摘要:以三维可视化的现状和研究意义为出发点,通过对其建设需求、系统建设和实际应用的研究,总结了三维可视化数字校园信息管理系统的实现方法,介绍了该系统的特点与优点,阐述了三维可视化技术的发展前景。
关键词:物联网;三维可视化;数字校园;gis中图分类号:tp391三维可视化(3d visualization)技术是20世纪80年代中期诞生的一门集计算机数据处理、图像显示的综合性前缘技术。
能够再现三维世界中的物体,并能够表示三维物体的复杂信息,使其具有实时交互能力的一种可视化技术,是对现实世界的真实再现。
可视化技术是把描述物理现象的数据转化为图形、图像,并运用颜色、透视、动画和观察视点的实时改变等视觉表现形式,使人们能够观察到不可见的对象,洞察事物的内部结构。
随着计算机图形学技术的发展,我们对二维世界的研究日益成熟,并开始向三维领域扩展。
由于人们对三维信息的需求与日俱增,三维可视化技术方兴未艾,已经广泛应用于社会生活的各个领域,比如数字城市、环境监测、风景区规划、地质和矿产活动、交通监控、房地产开发、水文地质活动、医疗救助以及数字校园建设等,随着经济及三维技术的快速发展三维可视化技术在我国各个工作环境中有着迫切的需求空间。
1 三维可视化技术概述三维可视化技术从计算机学科出发,已渗透到各个学科中。
在地理学、资源环境学、测绘学、海洋学、建筑学、生物医学等学科都能找到它的用武之地,而且为这些学科的科学研究提供了极大的帮助。
例如在建筑、交通、医学等领域,三维可视化技术可以提高决策者的预见性,能够对其质量和成果进行前期的评估,避免不必要的浪费和损失;在动画和虚拟世界的应用,已经让我们领略到了它带给我们强烈的视觉冲击和真实世界的完美再现,使我们可以游历远古的城堡,遨游浩瀚的太空;在仿真技术方面的应用,可为医学手术实施、机械制造加工、矿物开采加工、水利设施建设等提供一定的决策作用。
三维可视化
三维可视化什么是三维可视化?三维可视化是一种利用计算机技术将数据以三维空间的形式进行表示和展示的方法。
在传统的二维平面可视化中,数据以平面直角坐标系进行表示,而三维可视化则将数据从平面扩展到了空间,使得人们可以以更直观、更真实的方式来理解和分析数据。
三维可视化可以用于各种不同领域,例如科学研究、医学、工程设计等。
通过将数据以三维形式呈现,人们可以更清晰地观察数据之间的关系和趋势,发现其中的模式和规律,进而进行更深入的分析和研究。
三维可视化的应用科学研究在科学研究中,三维可视化可以帮助科学家更好地理解和分析复杂的科学现象和实验数据。
例如,在物理学中,科学家通过将三维空间中的粒子运动轨迹可视化,来研究粒子之间的相互作用和力学性质;在气象学中,科学家可以利用三维可视化来展示大气层的三维结构和气候变化趋势。
医学在医学领域,三维可视化可以帮助医生更准确地诊断病情和制定治疗方案。
例如,在影像学中,医生可以将CT、MRI 等医学图像进行三维重建,以便更好地观察人体器官的结构和病变情况;在手术模拟中,医生可以利用三维可视化技术来模拟手术过程,提前规划手术路径和操作步骤,减少手术风险。
工程设计在工程设计中,三维可视化可以帮助工程师更好地设计和优化产品和系统。
例如,在建筑设计中,工程师可以使用三维可视化工具来展示建筑物的外观和内部结构,以便客户更好地理解和评估设计方案;在机械工程中,工程师可以利用三维可视化来模拟机械零件的运动和装配过程,以便进行设计优化和故障排除。
三维可视化的工具和技术建模软件在三维可视化中,建模软件是一种常用的工具,用于将数据转换为三维模型。
建模软件通常提供了丰富的建模工具和操作,可以让用户根据实际需求创建和编辑三维模型。
常见的建模软件包括AutoCAD、SolidWorks、Blender等。
渲染引擎渲染引擎是一种用于将三维模型转化为图像的软件工具。
渲染引擎通过计算光照、材质和阴影等因素,将三维模型渲染成逼真的图像。
建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状
建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状文章介绍了建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状,包括建筑三维建模的方法和技术,可视化动态展示的技术和应用,以及未来的发展方向。
下面是本店铺为大家精心编写的3篇《建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状》篇1一、引言随着计算机技术的不断发展,建筑三维建模和可视化动态展示技术逐渐成为了建筑设计、施工和管理的重要工具。
建筑三维建模和可视化动态展示技术可以真实地模拟建筑物的外观、结构和空间布局,为建筑设计、施工和管理提供重要的参考依据。
本文将介绍建筑三维建模和可视化动态展示的国内外研究现状,包括建筑三维建模的方法和技术,可视化动态展示的技术和应用,以及未来的发展方向。
二、建筑三维建模的方法和技术建筑三维建模是指利用计算机技术,通过三维建模软件进行建模,生成建筑物的三维模型。
建筑三维建模的方法和技术包括以下几种: 1. 传统手工建模:传统手工建模是指利用手工测量、绘制和建模等方法,生成建筑物的三维模型。
这种方法需要专业的技术人员,耗时较长,精度较低,但可以满足一些简单的建筑设计需求。
2. 激光扫描建模:激光扫描建模是指利用激光扫描仪对建筑物进行扫描,生成建筑物的三维模型。
这种方法可以快速、准确地生成建筑物的三维模型,但需要专业的技术和设备支持。
3. 卫星遥感建模:卫星遥感建模是指利用卫星遥感技术,对建筑物进行遥感成像,生成建筑物的三维模型。
这种方法可以远程、快速、准确地生成建筑物的三维模型,但需要专业的技术和设备支持。
三、可视化动态展示的技术和应用可视化动态展示技术是指利用计算机技术,通过三维建模软件和可视化技术,将建筑物的三维模型展示在屏幕上,并可以进行交互式操作。
可视化动态展示技术可以应用于以下方面:1. 建筑设计:建筑设计是指利用计算机技术,通过三维建模软件和可视化技术,进行建筑设计。
基于Cesium的水利工程三维可视化平台开发
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水利工程三维可视化平 台设计
平台需求分析
01
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功能需求
具备水利工程三维场景的 加载、显示、导航、分析 等功能。
性能需求
能够快速加载大型三维场 景,并保证流畅的渲染效 果。
用户界面需求
提供直观、易用的用户界 面,方便用户进行操作和 控制。
数据处理与可视化流程设计
数据采集
数据预处理
三维场景构建
可视化展示
数据存储与共享
通过GIS数据、遥感影像 、测量数据等途径获取 水利工程相关数据。
对采集的数据进行清洗 、格式转换等处理,使 其符合Cesium的要求。
利用Cesium提供的工具 和API创建三维场景,包 括地形、影像、模型等 元素的加载和渲染。
平台架构设计
客户端架构
基于CesiumJS的浏览器端 三维框架,支持WebGL渲 染,提供丰富的三维地形 和影像数据支持。
服务端架构
使用Python或Java等语言 编写服务端程序,提供数 据预处理、场景构建、数 据存储等服务。
网络架构
采用B/S架构,客户端通过 浏览器访问服务端,进行 数据传输和交互。
加强与实际工程的结合
我们将努力将平台与实际工程更紧密地结合在一起,以便更好地支持水利工程的决策和管 理。
THANKS
感谢观看
为水利工程设计提供了参考
通过实时更新的三维模型,工程师可以更好地理 解和评估设计方案,从而制定更有效的策略。
工作不足与展望
当前平台主要针对大尺度水利工程
01
对于一些小型的水利工程,可能需要进一步优化和定制化。
智慧消防三维可视化监控指挥平台建设方案
采用MySQL等关系型数据库存储结构化数 据。
非关系型数据库
采用MongoDB等非关系型数据库存储非结 构化数据。
数据备份与恢复
定期备份数据,确保数据安全,实现快速恢 复。
数据索引与查询优化
合理使用索引,优化查询语句,提高数据查 询效率。
06
平台建设安全保障
数据安全保障
平台性能
平台应具备高效的数据处理能力 、稳定的运行性能和良好的用户 体验,确保实时监控和快速响应 。
详细设计
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02
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监控系统设计
采用物联网技术,实现对 消防设施的实时监控和数 据采集,包括消防水源、 消防设备、消防通道等。
指挥系统设计
建立消防应急指挥系统, 实现快速响应、智能分析 和决策支持,提高消防应 急处置效率。
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数据备份与恢复
建立完善的数据备份和恢复机制,确保数据安全 可靠。
数据加密
对敏感数据进行加密存储,防止数据泄露和非法 访问。
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数据审计
定期进行数据审计,确保数据完整性和准确性。
系统安全保障
访问控制
建立严格的访问控制机制,限制对平台的访问权限。
漏洞管理
定期进行系统漏洞扫描和修复,确保系统安全稳定。
数据安全
采取必要的数据加密、备份和恢复措施,确保数据的安全性和可 靠性。
05
平台建设技术实现
前端技术实现
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WebGL技术
利用WebGL技术实现三维场景的渲 染,提供逼真的三维效果。地图服务集成集成高德、等地图服务,提供 精准的地理信息。
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02
前端框架
采用React或Vue等前端框架,提高 开发效率和代码可维护性。
三维数据可视化平台PPT演示
三维数据可视化平台
三维数据可视化平台具 有严谨并开放的技术架构, 主要由四大部分组成:数据 层、平台层、支撑层和应用 层。
三、平台架构
Morxeen 平台技术架构图
Morxeen 平台数据流框架图
三维数据可视化平台
三、平台架构
第一层:数据层 针对来源、分辨率、精度、描述形式、关注范围不同的海量多元混杂数据, 提供:数据接入 / 数据预处理 / 数据归类 / 数据管理 / 数据显示等基础服务。
三维数据可视化平台
平台应用
六、平台应用
气象水文局天气预报数据会商系统
三维数据可视化平台
平台应用
六、平台应用
某作战指挥中心演示系统
三维数据可视化平台
平台应用
六、平台应用
在线集群日志流数据的可视化系统
三维数据可视化平台
平台应用
六、平台应用
武汉市数字城市工程项目(国家863计划)
三维数据可视化平台
✓ 数据存储能力的拓展
数据的存储方式经历了从PC、 磁盘阵列、大型机到分布式存 储的巨大变化,更拉动着数据 向更高的量级飙升。
三维数据可视化平台
2、种类繁多
数据类型繁多,是大数据区别于传统数据的新特性。
一、大数据时代
✓ 小数据时代,结构化数据为主
一张通俗的二维表格就能成为数 据仓库,结构化数据是其主要数 据形式,类型简单,管理容易。
三维数据可视化平台
功能概括
四、功能概括
大数据分析、指挥、决策功能 在广泛进行各种数据挖掘的同时,积累并归纳 事物发展变化的普遍共性和特殊规律特征,在 此基础上建立事件产生、发展、变化、关联等 的一系列分析模型,通过对新数据的感知与比 较分析,预见性地给出未来数据发展趋势,实 现事件预测。 预测性的分析能力为决策者提供了预知、预判 和预案支持,满足了大数据时代高实时性决策 的需求,是决策方式的革命。
2024年三维建模市场发展现状
2024年三维建模市场发展现状引言随着科技的不断发展,三维建模市场正在迅速扩大,并在各个行业中得到广泛应用。
本文将重点讨论当前三维建模市场的发展现状,并探讨未来的趋势。
三维建模市场概览三维建模指的是使用计算机技术创建三维模型的过程。
三维建模技术广泛应用于游戏开发、虚拟现实、影视制作、工程设计以及建筑设计等领域。
目前,三维建模市场已经成为一个多元化、全球化的市场,涵盖了各个行业和应用场景。
市场驱动因素三维建模市场的发展得益于多个驱动因素。
首先,科技的进步推动了三维建模技术的不断发展,使其更加精细、高效。
其次,日益增长的数字内容需求激发了对三维建模的需求,尤其是在游戏、影视等行业中。
此外,虚拟现实和增强现实技术的兴起进一步推动了三维建模市场的发展。
最后,全球经济的发展和城市化进程也带来了建筑和工程设计领域的增长,从而进一步推动了三维建模市场的发展。
市场规模和增长趋势根据市场调查公司的数据,三维建模市场的规模正在迅速扩大。
预计到2025年,三维建模市场的价值达到XX亿美元。
目前,三维建模市场在亚太地区和北美地区占据主导地位,但未来几年内,欧洲地区的增长势头将迅猛。
此外,由于云计算和移动技术的快速发展,三维建模市场还将继续保持高速增长。
应用领域分析三维建模技术在各个领域都得到广泛应用。
在游戏开发中,三维建模可以创建逼真的角色模型和游戏场景,提升游戏的视觉效果。
在虚拟现实和增强现实领域,三维建模可以创造出沉浸式的虚拟体验。
在影视制作中,三维建模技术能够用于特效制作和场景重现。
同时,在建筑设计和工程领域,三维建模可以帮助设计师更好地展示设计概念,并加快设计和施工过程。
市场竞争格局目前,三维建模市场存在着激烈的竞争。
市场上有众多的三维建模软件和服务提供商,包括Autodesk、Dassault Systèmes、Adobe等知名企业。
此外,还有一些初创公司专注于特定的行业和应用领域。
为了在竞争中脱颖而出,企业需要不断创新,提供更加优质的产品和服务,并与其他企业建立合作关系来拓展市场份额。
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数据中心三维可视化管理平台严格按照数据中心机房建设有关技术的标准和规范来建设实施,采用高标准的三维可视化系统设计原则,达到“国内领先、国际先进”的总体设计目标,并提
供强大的向上/向下接口。
一.三维可视化平台遵循的原则如下:
1.先进性原则:采用国际最新、最先进的三维可视化技术,软硬件均为模块化设计,各模块
间互相独立,互不干扰。
对建有冗余热备功能的系统,在系统维护或更换时不影响整个系统
的正常工作,保障系统全天候正常运行,符合国际最新潮流。
2.集中性原则:采用合理的系统体系结构,建立对IT环境各种对象的集中管理,即需要覆盖
眼前需要管理的物理对象,也需要考虑未来的逻辑对象。
3.实时性原则:系统采用先进的API、SNMP等数据通信接口技术,通过内部网络可以实现
与各类机房动环监控系统、资产管理系统、网管系统和IT运维系统的实时数据交互、展示和控制,及时反应各类系统及设备的运行参数和状态,发生故障预警和报警时能第一时间发出
告警通知管理人员查看并解决问题。
4.实用性和高效性原则:系统为管理人员提供直观、易用的图形化操作界面和策略定义工具,支持采用各类WEB浏览器通过互联网络从任意地点管理三维可视化系统,保持各种功能操
作方式的一致性。
5.安全性和稳定性原则:系统必须要达到单位级的安全标准,提供良好的安全可靠性策略,
支持多种安全可靠性技术手段,可充分利用现有的诸如防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描、
防病毒系统等基本安全防御系统与外网隔离,保证安全;同时制定严格的安全可靠性管理措施,拥有完善的身份认证和授权,使各类功能具有完善的访问授权安全机制;支持各组件之
间的信息安全传输;设计数据备份、应急处理与灾难恢复等技术措施,防止和恢复由内在因
素和危机环境造成的错误和灾难性故障,确保系统数据的可靠性,实现整个系统的稳定运行。
6.开放性原则:系统预留了南向、北向等多种对外数据通信接口,能向上级IT综合运维平台
提供所有监控数据、报警信息和展示页面,也可以从下级各类监控或管理系统中获取需要展
示和控制的数据,其中数据接口包括API接口、SNMP协议接口、OPC接口以及xmxxxxl接
口等相关的国际标准或行业标准。
7.灵活性和可扩展性原则:系统的建设采用模块化结构,具有灵活的多级组网功能,模块化
结构有利于扩容与扩展,配置具备可伸缩及动态平滑扩展能力,通过系统框架和相应服务单
元的配置,适应监控范围和内容的变化,即可整合现有其他系统、扩建的新系统、集成新增
的第三方应用等,使得系统具有良好的可扩充性。
8.经济性原则:采用模块化设计,有良好的可扩展性和可伸缩性,系统的安装简单、省时、
安全、可靠,易学习、易管理维护,以获得良好的性能价格比,便于今后的扩展和分步实施,并充分考虑系统的运行成本,并使之达到最小化。
二、三维可视化平台市场需求分析
数据中心机房所拥有的动力环境设施设备和服务器、存储、网络等IT基础设施情况和管理问题如下:
数据中心机房包含中心生产、灾备机房以及其它2个机房,分成4个区域;
日常运维中存在如下一些需要解决和提高的问题:针对数据中心机房的日常运维管理需求,本项目能够充分利用最新的计算机三维可视化图形技术、网络技术、数据通信技术等,基于3D虚拟现实的最佳表现形式建立高效和客户化的三维可视化管理平台,项目建设的可视化模块需求如下:
1.环境可视化模块:包括数据中心机房所在园区、建筑物等的环境展示;
2.动环监控可视化模块:通过数据接口集成机房动环集中监控系统的实时数据,调用历史数据,实现供配电、UPS、精密空调、温湿度、门禁和视频等动环设备运行参数、状态和告警信息的显示,可选择温度云图、配电拓扑图、冷热通道气流模拟等展示。
3.资产管理可视化模块:通过数据接口集成外部资产管理系统或采用系统自带的资产管理模块进行所有设备的资产信息、资产迁移等的管理和展示。
4.容量管理可视化模块:通过数据接口集成外部容量管理系统或采用系统自带的容量管理模块进行机柜的空间U位、配电功耗和承重容量等的管理和展示。
(该部分以资产管理可视化模块为基础)
5.管线管理可视化模块:通过数据接口集成外部管线管理系统或采用系统自带的管线管理模块对数据中心机房内的给排水管网、强电线网和弱电线网的路由、端口和节点等进行管理和展示。
(该部分以资产管理可视化模块为基础)
6.IT管理系统运维可视化模块:通过数据接口集成外部IT管理系统,采用部分数据显示和链接调用方式实时展示路由器、交换机、服务器及存储等IT设备的工作参数和工作状态,并提供告警信息展示。
7.运维评估可视化模块:通过对动环监控系统、容量管理系统和IT管理系统提供的各类运维指标数据的分析和统计,对供配电、制冷量、机房容量和IT设备运行状况等多维度的评估数据进行可视化管理和展示。
8.业务数据及大屏展示可视化模块:通过数据接口集成外部各类IT应用系统,将各种应用系统的业务运行实时数据和历史数据通过定制的大屏显示器来进行管理和展示,使管理人员一目了然各个业务系统的数据交互和链路通断情况。
9.演示可视化模块:通过三维可视化手段进行PPT、动画等多种形式的对外演示,让管理人员或参观者有亲历现场的感觉。
10.联邦可视化模块:通过链接方式调用外部系统的可视化界面进行直观展示。
三.三维可视化平台建设目的
随着信息化建设的不断深入,新的业务信息系统不断上线,越来越多的业务应用需要信息系统来实现,IT架构的规模与复杂度也越来越高,对IT管理提出了更高的要求,所以三维可视化平台是统一IT管理系统的数据展现平台,也是重要的信息交互和获取界面,更是IT 运维管理走向直观可视化管理的重要基础。
本项目通过虚拟三维可视化技术实现对数据中心机房的真实展现,能够基于三维环境实现对数据中心机房、机柜和各类设备的管理功能,构建数据中心机房环境、设备和管理信息的可视化平台,集成现有的数据中心机房动环监控系统、资产管理系统和各类IT应用监控系统,实现对所有资产对象的管理及相关监控信息整合展示,让相关管理人员清晰直观的掌握IT运营中的有效信息,实现透明化与可视化管理,可视化管理能让IT的资产配置信息和运行状况更加直观,使复杂的IT信息变得易于表达、理解和传播,从而消除IT运营过程中不同角色之间的认知偏差和监管盲区,实现管理的透明化,更进而有效提升资产管理与监控管理的效率,真正建设成为一个立体式、可视化的新一代数据中心机房三维可视化管理平台。