地学三维GIS动态可视化系统的研究
《2024年三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》范文
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《三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市规划工作变得越来越复杂和重要。
为了更好地进行城市规划,需要借助先进的技术手段来提高规划的效率和准确性。
其中,三维可视化GIS技术因其独特的优势在城市规划中得到了广泛应用。
本文将探讨三维可视化GIS在城市规划中的应用研究。
二、三维可视化GIS技术概述三维可视化GIS(Geographic Information System)是一种集成了地理信息系统、三维可视化技术和空间分析技术的综合性技术。
它可以通过三维模型将地理信息以直观、生动的形式展示出来,使规划师更好地理解地理环境、空间布局和城市发展等关键因素。
此外,该技术还支持对地理信息进行空间分析,为城市规划提供科学的决策支持。
三、三维可视化GIS在城市规划中的应用1. 城市空间布局规划城市空间布局规划是城市规划的重要组成部分。
通过三维可视化GIS技术,可以清晰地展示城市的空间结构、道路交通、建筑物分布等信息。
规划师可以根据这些信息,对城市的空间布局进行优化调整,实现土地资源的合理利用和城市空间的优化配置。
2. 城市交通规划城市交通是城市发展的重要支撑。
通过三维可视化GIS技术,可以模拟城市交通流量、道路拥堵等情况,为交通规划提供科学依据。
同时,该技术还可以帮助规划师设计合理的交通网络,提高城市交通的效率和安全性。
3. 城市环境规划城市环境是城市发展的重要基础。
通过三维可视化GIS技术,可以展示城市的环境质量、污染状况等信息。
这些信息可以帮助规划师制定有效的环境保护措施,改善城市环境质量,提高居民的生活质量。
4. 城市灾害预防与应急管理城市灾害预防与应急管理是城市规划的重要环节。
通过三维可视化GIS技术,可以模拟城市灾害的发生和扩散情况,为灾害预防和应急管理提供科学依据。
同时,该技术还可以帮助相关部门制定有效的应急预案,提高城市的灾害应对能力。
四、应用实例分析以某大城市为例,该市采用三维可视化GIS技术进行城市规划。
如何进行地理信息系统的三维可视化
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如何进行地理信息系统的三维可视化地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)的三维可视化是近年来科技发展的重要成果之一。
通过将地理数据与三维建模技术相结合,可以将地理信息以更加立体、直观的方式展现出来,并且为各个行业提供更多的数据分析和决策支持。
本文将探讨如何进行地理信息系统的三维可视化,旨在帮助读者更好地了解和应用这一技术。
一、三维可视化的概念和意义三维可视化是指将地理信息以立体化的方式展现出来,通过视觉和空间感知,使用户能够更加直观地理解和分析地理数据。
相比传统的二维可视化方式,三维可视化能够提供更多的视角和维度,增强数据的表达能力,使得用户能够更全面地把握地理现象和变化规律。
在城市规划、资源管理、军事防卫等领域,三维可视化已经发挥出了重要的作用。
二、三维可视化的技术手段实现地理信息系统的三维可视化需要基于一定的技术手段和工具。
这些工具主要包括三维建模软件、地理数据采集设备、数据处理和分析算法等。
三维建模软件可以通过数学模型和计算机图形学的方法,将地理数据转化为三维场景,并且可以进行视角切换、光照效果等操作,使得用户能够以不同的角度观察和分析数据。
地理数据采集设备是实现三维可视化的重要前提。
目前,借助于航空影像、卫星遥感、激光雷达等技术,可以对地球表面进行高精度的数据采集,从而形成三维的地理信息。
同时,由于移动设备的普及,通过搭载定位传感器和摄像头的移动设备,也可以进行实时的三维地理数据采集。
三、三维可视化的应用领域地理信息系统的三维可视化在许多领域中都得到了广泛的应用。
首先是城市规划领域,通过将城市地理数据进行三维可视化,可以更加直观地展现城市的布局、交通规划和建筑模型等,为城市规划者提供决策支持。
其次是资源管理领域,通过将地质勘探数据、水文数据等进行三维可视化,可以更好地了解资源分布情况,并且有助于资源的合理开发和利用。
另外,军事防卫领域也是三维可视化的重要应用领域之一。
地理信息系统中的空间数据可视化技术研究与实现
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地理信息系统中的空间数据可视化技术研究与实现随着技术的不断进步,地理信息系统(Geographic Information System,GIS)在地理学、城市规划、环境科学等领域的应用越来越广泛。
而在GIS中,空间数据可视化技术起着重要的作用,可以使人们更直观地理解和分析地理信息。
本文将探讨地理信息系统中的空间数据可视化技术的研究与实现。
一、空间数据可视化技术的概述空间数据可视化技术是指将GIS中的地理数据转化为视觉化的形式,通过图形、图像等方式展示在地图上,帮助用户更好地理解和分析地理信息。
传统的地图制作需要专业的绘图工具和技能,但随着计算机图形学和可视化技术的发展,GIS中的空间数据可视化变得更加简单和直观。
二、空间数据可视化技术的核心方法1. 三维可视化技术三维可视化技术通过为地理数据添加第三个维度,即高度,使地球表面的地理要素更加真实地呈现在屏幕上。
利用三维可视化技术,用户可以从不同角度观察地形、建筑物等地理要素,更好地理解地理信息。
三维可视化技术通常使用地形模型、纹理映射和光照效果等方法来实现。
2. 空间分析与可视化集成空间分析是GIS中重要的功能之一,通过将空间分析结果与可视化集成,可以更直观地显示分析结果。
例如,将地理要素的属性信息与地图上的符号、颜色等进行关联,可以通过颜色深浅、符号大小等方式表达地理要素的数量、分布等信息。
同时,还可以通过空间插值方法,使用连续色带等方式呈现地理信息的密度分布情况。
3. 网络GIS技术随着互联网的普及,网络GIS技术使得用户可以通过浏览器等方式在网上使用GIS功能。
通过网络GIS技术,用户可以在地图上进行空间数据的查询、分析和可视化,并与其他用户进行交互。
网络GIS技术还可以将不同的地理数据集集成到一个平台上,方便用户进行综合分析和可视化展示。
三、空间数据可视化技术的实现1. 数据准备在进行空间数据可视化之前,首先需要进行数据准备工作。
这包括收集、整理和处理地理数据,以及选择合适的数据格式。
对地理信息三维可视化系统应用研究分析
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对地理信息三维可视化系统应用研究分析作者:王洁来源:《探索科学》2015年第06期摘要:随着社会的发展,各种科学信息技术层出不穷,地理信息的描述早期通过二维空间信息而现在已经逐渐实现了三维可视化系统,该系统是对空间内容及结构的重新规划,通过不断研究应用该系统,提供给更多的人一种新角度及方式来认识越来越多样化的空间环境。
本文简单介绍了地理信息三维可视化系统的发展,并对其具体的应用进行研究,在总体上分析了该系统的实现。
关键词:地理信息;三维;可视化系统;应用对于地理信息三维可视化系统的研究,能方便社会中的很多行业,比如说城市的发展建设、城市环境的治理、地质工程的研究、采矿工程的实现、海洋资源的开发及气象环境的观测等。
这一系列的便捷作用足以证明研究地理信息三维可视化系统的意义重大,目前我国在这方面还与国外先进经验存在一定的差距,但是我们探索的步伐一直没有停下,以下主要在这些方面进行细致的阐述。
一、地理信息三维可视化系统研究模型;上图为地理信息三维可视化系统的应用研究模型,在该模型中二维空间信息的功能已经不能实现三维的可视化,加上信息化时代的到来,人们更加迫切需要更直观的方式来进行信息的表现,致使地理信息三维可视化系统体现的作用在不断丰富。
在对地理信息系统不断完善的过程中,我们对文字描述表示的数据进行加工,创造出数据通过图形表示的方法,对数据表示方法的生动形象化也就是地理信息三维可视化信息系统全面实现的基础。
二、地理信息三维可视化系统的发展当前较为成熟的应该就是三维GIS系统,该系统的实现对存在于我们日常生活中的真实事物进行了一定的虚拟化操作,已经实现的功能有对大数据量的漫游处理、一定的贴面修改工作等。
这些层面内容的实现只能说明当前所进展的三维可视系统只是在二维系统上增添了一些辅助工程,并不是真正意义上的三维可视化系统,实现完整的信息三维可视化系统还存在一定的差距。
当前对三维可视化信息系统的研究所利用的科学技术水平有很大的局限性,而在今后不断实现该系统的过程中我们要解决空间内的复杂关系,在数据处理方面要实现查询、搜索、整理及储存等多样化的功能[1]。
三维地质可视化关键技术研究
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二、关键技术
1、数据采集和处理
数据采集是实现三维可视化的基础,主要包括地震数据、钻井数据、测井数据 等。对这些数据的处理主要包括去噪、插值、归一化等步骤,以消除数据中的 误差和异常值,提高数据的准确性和可靠性。
2、三维模型建立
三维模型建立是实现地质对象可视化的关键步骤。根据处理后的数据,利用计 算机图形学和地理信息系统等技术,可以建立油田勘探开发地质对象的三维模 型。该模型能够真实地反映地质对象的形态、结构和属性,为后续的可视化提 供基础。
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创新点和展望
本次演示研究了三维地质可视化关键技术的应用和发展趋势,取得了以下创新 点:
1、对三维地质可视化技术进行了系统的梳理和总结,全面阐述了其技术原理 和实现过程。
2、分析了三维地质可视化技术在石油、天然气、煤炭等资源开发和管理中的 应用优势和不足之处,为后续应用提供了参考。
3、总结了近年来三维地质可视化关键技术在国内外的最新研究成果和发展动 态,指出了未来的研究方向和发展趋势。
参考内容
随着科技的进步和信息化的发展,三维可视化技术已经广泛应用于各个领域, 特别是在油田勘探开发中。本次演示主要探讨了油田勘探开发地质对象三维可勘探开发过程中,地质对象的三维可视化是实现高效勘探和开发的重要手 段。三维可视化技术能够将复杂的地质数据转化为直观的图形,帮助科研人员 更好地理解地质构造,预测油田的分布和储量。因此,对油田勘探开发地质对 象三维可视化关键技术的研究具有重要意义。
技术原理
三维地质可视化主要包括数据采集、数据预处理、数据建模三个关键技术环节。
1、数据采集:主要通过地球物理勘探、钻井、岩心获取等方式获取地质数据。 这些数据包括地震波速度、电磁波电阻率、重力加速度等。
基于GIS的三维地质建模及可视化系统关键技术研究
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基于 GIS的三维地质建模及可视化系统关键技术研究2.身份证号码:3.身份证号码:摘要:本文探讨了基于地理信息系统(GIS)的三维地质建模及可视化系统的关键技术。
该系统对地质信息的三维建模和可视化具有重要意义,为资源勘探、环境保护和城市规划等领域提供了强大的支持。
本文介绍了GIS在地质领域的应用,然后详细讨论了三维地质建模和可视化系统的关键技术,包括地质数据采集、空间数据分析、模型构建。
关键词:地理信息系统(GIS)、三维地质建模、地质数据采集、空间数据分析、三维可视化引言地质信息在资源勘探、环境管理和城市规划等领域具有关键作用。
对地质数据采集、空间数据分析和三维地质建模等环节的深入研究,有望为地质学家、工程师和决策者提供更准确的地质信息,以支持资源管理、环境保护和城市规划等重要决策。
这一领域的关键技术和方法将在本文中得到全面阐述。
一、地质数据采集地质数据采集是三维地质建模及可视化系统的关键起点,它为后续的建模和可视化过程提供了必要的基础。
在这一部分,我们将深入探讨地质数据采集的各个方面,包括数据源的类型、获取方法、数据质量的重要性以及一些先进的数据采集技术。
1.数据源的类型(1)地质勘探和采矿公司的勘探记录(2)地质地图(3)卫星和航空遥感数据(4)气象数据(5)地下水位和水文数据(6)地震和地磁数据(7)地下钻探和岩心分析数据理解这些不同数据源的特点以及如何有效地整合它们对于三维地质建模至关重要。
在实际应用中,地质学家和地质工程师通常需要从多个数据源中收集、整理和分析数据,以获取全面的地质信息。
2.数据获取方法2.1地面调查地质学家和工程师可以进行地面调查,收集样本,记录地质特征,以获取详细的地质信息。
2.2遥感技术卫星和航空遥感技术可以提供大范围的地质数据。
2.3传感器技术水文传感器、地震传感器和地磁传感器等可以用于监测地下水位、地震活动和地磁场变化。
2.4钻探和岩心分析地下钻探可以获取深层地质信息,而岩心分析则提供了关于岩石性质和成分的详细数据。
地理信息系统中的3D可视化技术研究与应用
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地理信息系统中的3D可视化技术研究与应用地理信息系统(Geographic Information System,GIS)是利用计算机技术对地理空间数据进行处理、存储、分析和可视化的工具。
在地理信息系统中,3D可视化技术能够提供更加直观、立体的地理空间信息展示,为用户提供更加真实、全面的地理环境感知和分析能力。
一、3D可视化技术的概念和分类3D可视化技术是将地理空间数据转化为三维模型或景观,在计算机环境中进行地理可视化表示和分析的技术。
总体上,可以将3D可视化技术分为基于三维建模的离线可视化技术和基于真实地理数据的实时可视化技术。
基于三维建模的离线可视化技术主要通过三维建模软件(如AutoCAD、3ds Max)进行地理要素建模,然后将建模结果导入到GIS系统中进行展示、分析和操作。
这种技术适用于对特定区域进行宏观分析和规划,如城市规划、景区设计等。
基于真实地理数据的实时可视化技术主要通过地理空间数据的获取、处理和可视化实时展示,实现对地理环境的准确感知和实时监测。
这种技术适用于各类实时场景,如交通管理、灾害监测、军事行动等。
二、3D可视化技术的关键技术与方法1. 数据获取与处理:地理信息系统中的数据获取是3D可视化技术的基础。
常见的数据获取方式包括航空影像、卫星遥感、激光雷达等。
在数据处理方面,需要对地理数据进行预处理、筛选和整合,以适应3D可视化和分析的需要。
2. 三维模型构建:三维模型是实现3D可视化的核心。
构建三维模型可以通过建模软件进行手动建模,也可以通过数据拟合、自动建模等方法实现。
对于大规模地理数据,常采用LOD(Level of Detail,细节程度)技术进行三维模型的压缩和优化。
3. 数据可视化和交互:数据可视化是3D可视化技术的目标之一,通过图形渲染和动画效果展示地理数据,提供直观、生动的视觉体验。
同时,交互技术也是3D可视化技术的重要组成部分,用户可以通过交互手段对地理数据进行操作、查询和分析。
地理信息系统中的空间分析与可视化研究
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地理信息系统中的空间分析与可视化研究地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)已经成为地理学、城市规划、自然资源管理等领域中不可或缺的工具。
而在GIS中,空间分析与可视化是其中重要的研究方向之一。
本文将从空间分析和可视化两个方面对地理信息系统中的研究进行探讨。
一、空间分析空间分析是地理信息系统中的核心内容之一。
它通过统计分析、模型建立和推断推理等方法,对地理现象在空间上的分布规律进行研究。
空间分析的目的是了解地理现象之间的关系以及其影响因素,并为决策提供科学依据。
1. 空间关联分析空间关联分析是研究不同地理现象之间的关联关系,地理现象可以是人口分布、自然资源分布、环境污染等。
通过空间关联分析,可以发现不同地理现象之间的相互影响。
比如,通过对城市人口分布和工业企业分布之间的关联分析,可以了解到人口迁徙对工业布局的影响,从而为城市规划提供科学建议。
2. 空间插值分析空间插值分析是利用已知地理数据点和其属性值,通过插值算法推测未知地理点的属性值。
这样可以在地理表面上建立连续的等值线,进而进行空间分析。
例如,通过利用已知气象站点的温度数据,可以推测其他区域的温度情况,从而对气候变化进行预测和分析。
3. 空间统计分析空间统计分析是研究空间组织和分布的统计方法,可以用来分析地理现象的空间变异特征。
通过对地理现象的分析和建模,可以揭示地理现象背后的规律和机制。
例如,利用空间统计分析方法可以研究不同区域的犯罪率和社会经济因素之间的关系,从而为犯罪预防和社会治理提供科学依据。
二、可视化研究可视化在地理信息系统中扮演着至关重要的角色。
通过将地理数据以图形化方式展示,可以更直观地呈现地理现象和空间关系,提高数据的可理解性和可操作性。
1. 地图制作地图是GIS中最常用的可视化工具。
地图可以将地理现象、地理要素等以平面方式展示,并通过符号、颜色、线条等元素表达不同的信息。
制作精美的地图可以直观地传达地理数据的空间分布,从而帮助决策者更好地理解和分析地理问题。
《2024年三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》范文
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《三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》篇一一、引言随着信息技术的飞速发展,三维可视化GIS技术在城市规划领域的应用越来越广泛。
三维可视化GIS技术以其独特的空间展示和数据分析能力,为城市规划提供了全新的视角和手段。
本文旨在探讨三维可视化GIS在城市规划中的应用研究,分析其应用现状、存在的问题及未来发展趋势。
二、三维可视化GIS技术概述三维可视化GIS技术是一种集成了地理信息系统(GIS)和三维可视化技术的现代信息技术。
它通过将地理空间数据以三维立体的形式进行展示,使人们能够更加直观地了解地理空间分布和变化。
三维可视化GIS技术具有空间展示、数据分析、模拟预测等功能,为城市规划提供了强大的技术支持。
三、三维可视化GIS在城市规划中的应用1. 城市空间规划在城市空间规划中,三维可视化GIS技术可以直观地展示城市的地形地貌、建筑分布、交通网络等空间信息。
通过分析这些空间数据,规划师可以更好地了解城市的空间布局和结构,为城市的空间规划提供科学依据。
2. 城市交通规划在城市交通规划中,三维可视化GIS技术可以用于交通拥堵分析、交通流量预测等方面。
通过分析交通数据,可以找出交通拥堵的源头和原因,为交通规划提供有效的解决方案。
同时,三维可视化GIS技术还可以用于交通设施的规划和布局,提高城市的交通效率。
3. 城市环境规划在城市环境规划中,三维可视化GIS技术可以用于环境质量评估、污染源分析等方面。
通过分析环境数据,可以了解城市的环境状况和污染情况,为环境规划提供科学依据。
此外,三维可视化GIS技术还可以用于生态保护和绿化建设等方面,提高城市的生态环境质量。
四、存在的问题及挑战尽管三维可视化GIS技术在城市规划中已经得到了广泛应用,但仍存在一些问题与挑战。
首先,数据的获取和处理仍然存在一定的难度和复杂性,需要更高效的数据处理和分析技术。
其次,目前的三维可视化GIS技术仍然存在一些精度和准确性的问题,需要进一步提高技术的精确性和稳定性。
三维GIS空间数据模型及可视化技术研究
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此外,随着人们对地理信息需求的不断增长,三维GIS的应用范围也将不断 扩大,涉及到城市规划、资源管理、灾害预警等多个领域。因此,我们需要进一 步加强三维GIS空间数据模型和可视化技术的研究,以满足不断增长的实际需求, 推动地理信息科学的持续发展。
总之,三维GIS空间数据模型和可视化技术是地理信息科学的重要组成部分, 具有广泛的应用前景和发展潜力。未来需要进一步加强技术研究和应用实践,以 推动其向更高水平发展,更好地服务于社会各个领域。
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该技术可以构建逼真的战场环境,提高军事行动的效率和准确性。然而,现 有的技术仍存在一些不足,如建模精度、实时性和可视化效果等方面的问题,需 要进一步研究和优化。
从研究的实际情况来看,三维GIS建模及可视化技术的应用研究具有重要的 理论和实践意义。在理论上,该技术可以提高地理信息的获取、处理和分析能力, 有助于深入探究地理现象的时空变化规律;在实践上,该技术可以为城市管理、 环境保护、军事仿真等领域的决策提供更加科学、精确的支持,提高相关领域的 工作效率和准确性。
三维GIS空间数据模型是由空间对象、空间关系和属性信息三部分组成的。 空间对象表示地理实体,如点、线、面等,它们具有相应的几何特征和属性信息。 空间关系包括拓扑关系、方向关系、距离关系等,用于描述空间对象的相互关系。 属性信息包括文本、数字、图片等,用于描述空间对象的特征和属性。构建三维 GIS空间数据模型的关键在于正确表达空间对象及其关系,同时保证数据结构的 合理性和数据操作的有效性。
基本内容
随着城市化进程的加速,城市规划和管理的需求日益增长。为了更加直观地 了解城市空间信息和现象,城市三维可视化GIS技术应运而生。本次演示将围绕 城市三维可视化GIS的研究展开,旨在为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
《2024年三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》范文
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《三维可视化GIS在城市规划中的应用研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市规划的复杂性和精细度逐渐提高。
传统的二维地图和规划工具已经无法满足现代城市规划的需求。
因此,三维可视化GIS技术应运而生,其通过三维模型将地理信息以直观、生动的形式展现出来,为城市规划提供了有力的技术支持。
本文旨在探讨三维可视化GIS在城市规划中的应用研究。
二、三维可视化GIS概述三维可视化GIS是一种集成了地理信息系统(GIS)与三维可视化技术的综合性技术。
它以三维模型的形式展示地理空间信息,包括地形、地貌、建筑、交通等,使得用户可以更加直观地了解和分析地理空间数据。
三维可视化GIS具有直观性、真实感、交互性等特点,为城市规划提供了新的思路和方法。
三、三维可视化GIS在城市规划中的应用1. 城市空间布局规划在城市空间布局规划中,三维可视化GIS可以帮助规划师更加直观地了解城市的地形、地貌、建筑等空间信息。
通过三维模型,规划师可以清晰地看到城市的空间结构和分布情况,从而更加科学地制定城市的空间布局规划。
此外,三维可视化GIS还可以用于模拟城市空间发展的动态过程,帮助规划师预测和评估城市空间布局的可行性。
2. 城市交通规划在城市交通规划中,三维可视化GIS可以用于分析交通流量、道路状况等信息。
通过建立三维交通模型,可以清晰地看到交通拥堵的情况和原因,从而制定出更加科学的交通规划方案。
此外,三维可视化GIS还可以用于模拟交通规划方案的实施效果,帮助决策者评估方案的可行性和优劣。
3. 城市环境评估在城市环境评估中,三维可视化GIS可以用于分析城市的环境质量、空气污染等情况。
通过建立三维环境模型,可以清晰地看到城市环境的状况和污染源的分布情况,从而制定出更加科学的环保措施。
此外,三维可视化GIS还可以用于模拟环境改善的效果,帮助决策者评估环保措施的可行性和效果。
四、三维可视化GIS在城市规划中的优势1. 直观性:三维可视化GIS可以将地理空间信息以三维模型的形式展现出来,使得用户可以更加直观地了解和分析地理空间数据。
3D-GIS地理信息系统的研究现状和发展趋势
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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。
三维可视化技术在地球科学中的应用研究
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三维可视化技术在地球科学中的应用研究地球科学是研究地球的各种现象及其规律的学科,包括地质学、地球物理学、地球化学、地球生物学等多个分支学科。
近年来,三维可视化技术在地球科学领域中得到越来越广泛的应用,为地球科学研究提供了新的手段和技术支持。
一、三维可视化技术在地质学中的应用地质学研究中通常需要获取地球内部的信息,三维可视化技术可以将地质学研究对象变成一个三维的模型,在研究中起到重要的作用。
例如,在地球内部沉积物的研究中,三维可视化技术可以将各种沉积岩层、岩性、岩相等地融合到一个三维模型中,让人们可以更加清晰地认识各种结构,同时可以更加直观地观察不同深度、不同地方的地质结构和地层信息,为判断地质资源储量、寻找地下矿床等方面的应用提供了有效的数据支持。
此外,在地震地质学领域,三维可视化技术也发挥了重要作用。
例如,科学家通过将震源、地震波的传播路径等数据转化为三维可视化模型,可深入了解地震活动的基本原理及其规律,为预测地震、制定地震灾害应对方案等方面提供了强有力的技术支撑。
二、三维可视化技术在地球物理学中的应用地球物理学主要研究地球内部的物理性质和地质结构,如地磁学、重力学、电磁学和地震学等。
在这些领域中,三维可视化技术的应用同样不可或缺。
例如,利用三维可视化技术,科学家可以深入了解地球的物理属性,例如岩石的密度、尺寸等,并将它们转化为三维模型。
三、三维可视化技术在地球化学中的应用地球化学研究的是地球的化学性质,如大气、水、土壤、海洋等不同环境中的化学元素和化合物。
在这些领域中,三维可视化技术可以模拟出各种元素和化合物在地球不同位置和时间内的分布情况,深入分析地球化学的变化规律,从而为环境保护、资源开采等方面的应用提供支持。
四、三维可视化技术在地球生物学中的应用地球生物学是研究地球上生物体的多样性,生态系统的结构和功能等学科,以及地球上生物与环境之间的相互作用关系。
三维可视化技术可以使科学家们更直观地了解各种生物、植物、陆地、海洋等不同生态系统之间的关系,同时可以模拟和预测自然环境中生物生长、繁殖的过程和规律,为保护生态环境和开展生态修复等方面的应用提供了有效的技术手段。
浅析三维可视化地理信息系统的研究与应用
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浅析三维可视化地理信息系统的研究与应用摘要:数字城市已成为当前城市信息化建设的主要目标,本文在对城市三维地理信息系统及其数据进行研究的基础上,结合当前我国数字城市建设的过程,深入探讨了城市三维地理信息系统可视化关键技术及应用前景。
关键词:三维可视化地理信息系统虚拟现实1 城市三维地理信息系统及其数据内容1.1 城市三维地理信息系统城市三维地理信息系统(简称3DUGIS)是指能对城市区域内空间对象进行真三维描述、可视化和分析管理的地理信息系统。
它是一套完整的GIS 系统,它不仅具有城市三维虚拟景观浏览功能,让用户在真三维的仿真城市中进行漫游和飞行,还具有以下功能:三维数据管理,主要包括三维数据入库、质量检查、坐标转换、空间和数据查询以及与其它系统数据的无缝转换等功能。
三维场景交互,是指对场景中三维对象交互地进行三维空间浏览、选择、查询操作。
三维空间分析,主要包括根据三维场景中的地形和模型的几何特征,进行基于模型或者场景的三维空间量算、通视分析、日照分析等三维空间分析操作。
1.2. 城市三维地理信息系统数据城市三维地理信息系统中的数据可分为影像数据(DOM),三维城市模型数据(简称3DCM),场景数据和二维基础地理数据这四个主要组成部分。
三维城市模型数据其主要包括了数字高程模型DEM,三维建筑物,三维高架道路,三维树木等。
场景数据,是在三维场景中,尤其是在精细场景中为了美化场景而添加的小品模型,如座椅,垃圾箱,路灯等。
二维基础地理数据,是主要用于系统二三维联动查询和分析,为系统提供二维基础地理信息支撑。
2 城市GIS 三维可视化建模三维城市模型包括许多类物体如:道路、水系、地形、建筑物等,其中重要的两类是地形和建筑物。
2.1 数字高程模型DEM地形的可视化是研究DEM 的显示、简化与仿真等内容,其中DEM 是三维地形模型显示的基础数据,它是根据采集的绘图区域地形等高线及重要的线性图形数据,按一定的曲面内插算法拟合生成的。
真实感三维地形可视化研究与实现的开题报告
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真实感三维地形可视化研究与实现的开题报告一、研究背景随着科技的不断发展,3D地形可视化越来越成为了地理信息系统(GIS)应用的一个重要研究领域。
另一方面,该技术的广泛应用也使得真实感三维地形可视化成为了一个备受关注的问题。
3D地形可视化的研究和实现对于使得GIS系统更易于理解和使用,进而促进地理信息科学的发展和进步有着很重要的作用。
二、研究目标本课题的研究目标是:通过综合考虑真实感地形数据的特点,以及目前先进的3D可视化技术,研究并实现一种真实感三维地形可视化技术,以提高现有GIS系统的可视化水平,同时也为地理信息科学的发展做出一定的贡献。
三、研究内容1.准确并高效地获取地形数据。
通过调查和研究目前已有的地形数据获取方法,找到一种适合该研究的地形数据获取方法,并实现该方法。
2.对地形数据进行预处理,以满足3D可视化的需要。
该步骤需要对获取的地形数据进行分析和修改,以达到更加逼真的显示效果。
3.选择并优化合适的3D可视化算法,以实现真实感的地形可视化。
该步骤需要结合目前已有的3D可视化算法,并进行适当的改进和优化。
4.设计并实现一个完整的真实感三维地形可视化系统。
该步骤将前面的结果进行整合,设计并实现一个完整的真实感三维地形可视化系统。
四、研究方法1.调研已有的数据获取和3D可视化技术,了解目前的研究现状和进展。
2.进行地形数据的采集和处理,包括数据的过滤、修正和高度采样等。
3.选择和测试合适的3D可视化算法,并在此基础上进行优化和改进。
4.设计和实现一个完整的真实感三维地形可视化系统,进行测试和评估。
五、预期成果本研究预期的成果包括:一种适用于真实感三维地形可视化的地形数据获取方法,一个优化的3D可视化算法,并最终实现一个完整的真实感三维地形可视化系统。
预期该研究成果将有助于现有GIS系统的升级和提升可视化效果,同时也为相关领域的研究提供参考和借鉴。
地理信息系统中的数据可视化技术研究
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地理信息系统中的数据可视化技术研究地理信息系统(Geographic Information System,GIS)是一种集成了地理信息科学、地图学、地理信息技术等多学科知识的综合性系统。
数据可视化技术是GIS中的重要组成部分,通过将地理数据以图形方式呈现在地图上,可以帮助用户更直观、清晰地理解和分析地理信息。
数据可视化技术在GIS领域有着广泛的应用和研究,不仅可以帮助用户进行地理信息的展示和分析,还可以提高决策效率和精度,促进各领域的发展。
数据可视化技术在GIS中的应用可以方便用户对地理信息进行可视化呈现,提高地理信息的理解和分析效率。
GIS系统可以通过地图界面展示地理信息,将地理数据与地图结合呈现,用户可以通过鼠标点击、拖拽等操作与地图进行互动,查看详细信息、进行空间分析等。
数据可视化技术的应用可以帮助用户更清晰地了解地理信息的空间分布规律、发展趋势等,促进各领域的发展与应用。
数据可视化技术在GIS中的研究主要包括以下几个方面:1.地理信息数据的可视化表示:在GIS中,地理信息数据往往是以点、线、面等几何图形来表示的,数据的可视化表示对于地理信息展示和理解至关重要。
研究者可以通过不同的可视化方式来呈现地理信息数据,如颜色、符号、大小等来表示不同属性,使得用户可以直观地了解数据信息。
2.地图表达风格的研究:地图是GIS中最基本的工具之一,地图的表达风格直接影响用户对地理信息的理解和分析。
研究者可以通过设计地图的表达风格,如颜色搭配、符号设计等,来增强地图的可读性和吸引力,提升用户体验。
3.空间数据分析和可视化:GIS系统中包含大量的空间数据,用户需要对这些数据进行分析和处理。
研究者可以通过可视化技术将空间数据进行可视化展示,以辅助用户进行空间分析、空间决策等工作,提高研究者的工作效率和准确性。
4.交互式地理信息可视化:交互式地理信息可视化可以帮助用户更直观地了解地理信息,通过鼠标、手势等操作与地图进行互动,查看详细信息、调整显示效果等。
3D地理信息系统的开发与可视化技术研究
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3D地理信息系统的开发与可视化技术研究地理信息系统(Geographic Information System, 简称GIS)已经成为现代社会中不可或缺的重要技术。
随着技术的不断发展,传统的二维地理信息系统逐渐无法满足人们对地理信息的需求。
因此,研究和开发基于三维地理信息的系统已经成为近年来的热门领域。
3D地理信息系统(3D GIS)是一种可以处理、分析、存储和可视化三维地理信息的技术。
它集成了三维建模、数据管理、数据分析和可视化等多个技术领域,可以提供更加真实、直观的地理信息展示,为用户提供更多元化的地理空间分析和决策支持。
在开发3D GIS系统时,可视化技术是非常重要的一环。
通过对地理数据进行三维可视化,可以更好地理解地理现象和空间关系。
常用的可视化技术包括三维建模、渲染、可视化分析等。
其中,三维建模是构建真实世界地理信息的基础,渲染技术可以将数据以逼真的方式呈现给用户,可视化分析则可以帮助用户更好地理解数据和发掘隐藏的信息。
在实际的3D GIS系统开发中,有几个关键技术需要研究和应用。
首先是三维地理数据采集与建模技术。
对于大规模地理数据的采集和建模是一个复杂而耗时的过程,需要使用多种数据源和技术手段,如激光雷达、卫星遥感等。
其次是三维空间索引和数据管理技术。
由于三维地理数据具有空间一致性和关联性,因此需要建立高效的索引和查询机制,以便快速检索和管理数据。
另外,三维可视化技术也是3D GIS系统的核心内容之一,包括三维场景渲染技术、光照模型等。
对于大规模三维地理数据的实时渲染,需要借助GPU等硬件设备和高效的算法来实现。
基于上述技术,3D GIS系统可以应用于多个领域。
例如,它可以用于城市规划和建设,通过可视化地展现未来的城市布局和设计,帮助决策者做出更科学的决策。
此外,3D GIS系统也可以用于环境保护和资源管理,通过模拟和可视化分析,帮助研究者更好地了解自然环境的变化和资源分布,为环境保护和资源管理提供决策支持。
地理信息系统中的三维数据可视化技术研究与开发
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地理信息系统中的三维数据可视化技术研究与开发地理信息系统(GIS)通常是二维的,但是在许多领域,需要将三维GIS用于处理地理信息。
如何将三维GIS数据转化为可视化的图像?这是一个十分重要的问题,因为三维GIS可以很好地展示空间信息,便于地理分析和决策制定。
在三维GIS数据可视化的研究中,三维GIS数据数学模型是十分重要的一环。
三维GIS数据的数学模型是将实际地理实体结构和属性以几何形态的形式加以描述的一种数学方法。
常用的三维GIS数据模型有Solid模型、面片模型和TIN模型。
在三维GIS数据的可视化过程中,空间信息的表达必须与可视化方法结合起来,才能实现更好的展示效果。
可视化方法可分为计算机图形学、可视化技术和虚拟现实技术。
其中,计算机图形学为三维GIS数据可视化提供了一系列强大的工具,包括图形处理、三维显示和交互技术等。
而可视化技术则是以可视化为中心,从人的视觉感受和信息需求出发,采用一系列技术手段来表达和传达信息。
虚拟现实技术则是利用计算机生成虚拟环境,模拟现实环境并实现人机交互。
在当前的三维GIS数据可视化技术中,基础可视化技术以及其扩展技术都得到了十分重视。
比如,基础构图技术包括视图变换、透视投影等;而扩展技术则包括立体显示、动态漫游、虚拟现实技术等。
这些技术的应用可以使得三维GIS数据得到更好的展示效果,更好地满足用户的需求。
此外,三维GIS数据的可视化也离不开三维空间数据管理技术的支持。
三维空间数据管理技术是解决数据存储、访问、查询和管理等问题的技术,其主要目的是为了提高GIS系统的效率、可靠性和可维护性。
总之,三维GIS数据可视化技术的研究和开发是一个极具挑战性的领域。
只有通过不断地改进和创新,才能实现更好的展示效果,并为地理信息的处理和应用提供更好的支持。
基于GIS地貌景观三维可视化系统应用的初步研究
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基于GIS地貌景观三维可视化系统应用的初步研究摘要通过介绍三维模型tin的建立、三维模型的数据组织及数据结构的实现等建立三维地貌景观模型,并将其应用到旅游、景观规划、地貌成因分析、景观评价等领域,建立三维可视化应用系统,实现对应用系统的可视化操作和分析。
关键词三维模型;可视化;数据结构;关键技术中图分类号tp317.4 文献标识码 a 文章编号1007-5739(2009)01-0261-03随着计算机技术的不断发展,gis的软件不断升级,地形的建造从开始的2维或2.5维,到现在3维模型的实现已经成为可能。
实际上三维模型的建立可以应用在许多方面,比如:急救服务(对服务地点的快速通达);城市规划(规划对象的选址、社区规划、公众参与、设计评审);无线电通信(高层建筑对无线通讯的干扰);建筑(环境被保护与被破坏);市政设施管理(供水、排水、电力、道路、轨道交通基础设施);市场与经济开发(位置选择、宣传鼓动);地产分析(楼层空间与土地可用性);旅游与娱乐(城市景点宣传、路线、新到游客印象);电子商务;环境(污染影响);军事;教育与学习等。
1国内外的三维可视化系统应用现状自20世纪80年代以来,国外已陆续对三维建模及应用开发加大投入,军转民的产品也逐渐多起来,为民用开发与应用的产品也越来越广泛和普及。
在纽约基于gis的、可以获得三维的本城市地理与几何信息的查讯系统纷纷出现。
如城市信息技术与电信部(doitt)安装的这类系统,它的应用范围遍及环境保护、安全和刑事。
实力较强的技术开发公司如解析测量技术公司(analytical surveysinc.technology,asi)为纽约开发了gis和正射影像数据,从gis 中获得建筑物高度数据,从正射像片上获得地表纹理而建立三维模型。
环境模拟中心(enviro-nmental simulation center, esc)开发了各种3d模型用于曼哈顿及其他城区,它们的特点是可标识(表示)到各商用楼层空间,为进一步换算到具体单元的需要成为可能。
基于三维动态可视化技术的生态环境地学信息图谱研究
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基于三维动态可视化技术的生态环境地学信息图谱研究
基于三维动态可视化技术的生态环境地学信息图谱研究
随着地理信息技术以及计算机制图学的迅速发展,地学信息图谱理论也在不断的发展和完善,本文通过研究三维动态地学信息图谱系统,探索如何把三维动态可视化技术应用到地学信息图谱中,并且从理论、系统框架和实现方法等方面进行研究.
作者:陈媛媛翟亮 CHEN Yuan-yuan ZHAI Liang 作者单位:陈媛媛,CHEN Yuan-yuan(洛阳师范学院计算机科学系,河南洛阳,471022)
翟亮,ZHAI Liang(武汉大学资源与环境科学学院,武汉,430079)
刊名:测绘科学ISTIC PKU英文刊名:SCIENCE OF SURVEYING AND MAPPING 年,卷(期):2007 32(2) 分类号:P283 P208 关键词:地学信息图谱三维动态生态环境。
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地学三维GIS动态可视化系统的研究卜丽静,王家海,张正鹏辽宁工程技术大学测量工程系,辽宁阜新(123000)摘 要:地学三维GIS已成为地质研究的重要手段,但目前对3D GMS系统的研究还不够成熟,特别是能适用于地质研究的地学三维模型还有待于进一步改进。
对此本文在分析地学三维模型的基础上提出了三维GIS可视化系统的设计方案,重点介绍了针对地质三维空间分析方面的功能。
关键词:3D GMS;三维模型;空间分析0 引言随着科学可视化技术和地质信息计算机模拟技术的发展3D地学模拟系统(3D Geosciences Modeling System,3D GMS)已成为矿产资源勘探技术的重要发展方向。
由于地质结构的复杂性和数据的有限性,导致了三维可视化模型的形成的复杂性,因此地学三维GIS构模方法的研究是当前研究的热点及难点。
本文就此在对三维空间数据模型进行总结分析的基础上,采用ATP构模法并对地学三维GIS动态可视化系统提出了设计方案。
1 三维空间构模原理三维空间构模的理论方法研究是目前3D GMS领域研究的热点问题。
国内外研究学者提出了20余种空间构模方法,可以将其归纳为基于面模型、基于体模型和基于混合模型的3大类构模体系见表1。
表1 3D空间构模法分类[1]Tab.1 The space mold method classification体模型(volumetric model)面模型(facial model)规则体元非规则体元混合模型(mixedmodel)不规则三角网(TIN) 结构实体几何(CSG) 四面体格网(TEN) TIN-CSG混合格网(Grid) 体素(V oxel) 金字塔(Pyramid) TIN-Octree混合或Hybrid模型边界表示模型(B-Rep) 八叉树(Octree) 三棱柱(TP) Wire Frame-Block混合线框(Wire Frame)或相连切片(Linked Slices)针体(Needle) 地质细胞(Geocellular)Octree-TEN混合断面序列(Series Sections) 规则块体(RegularBlock)非规则块体(IrregularBlock)断面-三角网混合(Section-TINmixed)实体(Solid)多层DEMs 3D V oronoi图广义三棱柱(GTP)2 国内外经典构模方法评析现今空间模型的建立多停留在2维或2.5维的基础上,并不是真正意义上的真三维。
所谓的真三维GIS则是将3D空间坐标(x,y,z)作为独立参数来进行空间实体对象的几何建模,其数学表达为:F=f(x,y,z);且必须采用3D矢量构模或3D体元构模方式,因而所建立的模型不仅可以实现3D可视化,还可以进行3D空间分析。
体模型是基于3D空间体元分割和真3D实体表达,体元的属性可以独立描述和存储。
面-体混合模型则是综合了面模型和体模型的优点,以及综合规则体元和非规则体元的优点,取长补短。
在此提出基于面-体模型的国内外几个经典构模法并做了一定的评析。
(1)Octree-TEN混合构模(李德仁等,1997;李清泉等,1998):该模型以Octree-作为整体描述,以TEN作局部描述,可以解决地质体中断层或结构面等复杂情况的建模问题,但空间实体间的拓扑关系不易建立。
(2)Wire Frame-Block混合构模(惠勒A.J.等,1989):即以Wire Frame-Block模型来表达目标轮廓、地质或开挖边界,以Block模型来填充其内部。
但其使用效率并不高,即每一次开挖或地质边界的变化都需进一步分割块体,即修改一次模型。
(3)类三棱柱(Analogical TriPrism ,ATP)构模(吴立新等,2002;齐安文等,2002)针对地质钻孔尤其是深钻的偏斜特点,提出了一种不受三棱柱棱边平行限制的3D构模方法。
3 地学三维GIS的动态可视化系统设计3.1 三维模型选择综上对构模方法的评析本系统采用了类三棱柱(ATP)的构模法,ATP 模型由点、TIN 边、TIN 三角形、棱边、侧面(分割为三角形) 。
ATP 体共6 组基本元素组成。
采用ATP 构模技术,不仅可以精确模拟地层或矿床的层面与内部,还可以通过边界约束的交互式处理技术来表达断层、褶曲、空洞、开挖边界等复杂构造形态。
此外,ATP 还具有动态扩展、局部细化与拓扑表达能力。
以下为所定义的6 组数据结构:点的数据结构,TIN 边的数据结构,棱边的数据结构,TIN 三角形的数据结构,侧面三角形的数据结构,ATP 的数据结构见图1[4]。
图1 ATP构模基本结构Fig. 1 Basic structure of ATP model其中TIN三角形的数据结构[4]:TypeTriangle=RecordTriID:Integer;/ / 三角形的标识号Point[3]:Tpoint;/ / 组成三角形的3 个顶点TINEdge[3] :TTINEdge;/ / 组成三角形的3条边NeighbourTri[3]:Array of Integer;/ / 相邻的3 个三角形的标识号End ;ATP的数据结构[4]:TypeAnatriPrism=RecordPrismID:Integer;/ / ATP的标识号Point[6]:Tpoint;/ / 组成ATP的6个顶点UpTri,DownTri:Triangle;/ / 组成ATP的上、下TINSideTri[6]:TsideTriangle;/ / 组成ATP的6个侧面三角形NeighbourPsm[5]:Array of integer;/ / 相邻的5个ATP标识号End ;3.2 数据文件结构描述地表地形、地物数据和图像数据,以二进制形式保存其中数据层包含以下几种类型:(1)地表数据层:保存等高线、地形特征线和离散点信息,并可以用不规则三角网TIN 或数字高程模型DEM的形式显示和分析;(2)数字高程模型DEM:保存DEM数据信息,可以从中提取等高线,并与地表数据层相互转换;(3)地下数据层:保存地层、断层、隧道、坑道等各种地下信息,可由用户自行编辑修改;(4)图象数据层:保存包含坐标信息的遥感图象数据,可在地表上叠加显示;(5)注记数据层:保存地物、地体的符号标志,为空间体模型、三维线符号,其中三维物体模型可以从3DS文件中导入,也可以由用户自行在3D-GIS中内置的三维符号编辑器中创建。
3.3 三维建模系统的设计模块本系统包括六大子模块:数据输入、三维建模、三维模型编辑、三维模型显示、三维数据查询分析量测、数据输出。
3.4三维地形显示与分析模块三维地形的显示与分析功能是3D-GIS的核心,3D-GIS提供平面、三维两类窗口对各个数据层进行显示,通过复选框调整可改变各数据层的显示状态。
为了使三维地质模型逼真本系统特别增加了地表显示模块,这种参照对于地质模型的分析是很必要的。
(1)地表显示分析模块:系统以默认的视角、比例尺生成二维或三维图形。
根据数据来源的不同,系统将分别使用等高线、不规则三角网(TIN)和数字高程模型(DEM)对其进行显示,而且三种显示方法还能够进行指定精度的相互转换;地表之上还可以叠加多幅不同精度的遥感影象,能更加真实地再现地表的实际形态。
另外,对模型本身可进行缩放、漫游、选择、编辑等操作,针对三维图形,还可进行旋转、翻转、设置视角方向、角度增量调整等。
(2)地下体分析显示:系统可根据用户给定的地下体参数(如断层延伸线、倾向、倾角等),自动生成其初始模型,然后,用户可根据实际情况,再作进一步调整、修饰,完毕后,系统自动将其与地表数据关联,以备分析使用。
4 结束语三维动态数据模型是数字地球基础研究方面的一个核心问题。
而目前的三维地质模型还存在着很多未解决的问题有待于我们去研究,这样才能建立起更好的3D GMS。
目前3D GIS 与3D GMS 的结合也越加紧密,相信在不远的将来两者将殊途同归,最后为全要素3D地球信息系统的实现提供理论、方法与技术基础[1]。
因此如何建立一个共同的时空框架来对地球以上及内部进行整体的真3D可视化表达、管理、查询、分析与操作仍有待于我们的研究与探索。
参考文献:[1] 吴立新,史文中.地理信息系统原理与算法[M].北京:科学出版社, 2003.[2] 胡金星,吴立新等.3D地学模拟体可视化技术应用研究[J].煤炭学报,1999.[3] 王家耀.空间信息系统原理[M].北京:科学出版社, 2001.[4] 吴立新,张瑞新等.3 维地学模拟与虚拟矿山系统[J].测绘学报,2002.A research that learn three dynamic state of GISs and cansee to turn the systemBu Lijing,Wang Jiahai,Zhang Zhengpeng(Department of Surveying Engineering, Liaoning Technical University, Fuxin 123000,China)AbstractGeosciences 3D GIS has become an important means to geology research, but the research of the 3D GMS system especially three-dimensional model for the geology research is not maturity currently. So that this paper bring forward a project of 3D GIS visualization based on the research of 3D Geosciences Modeling System, which puts the point on introducing the function of 3D geology spatial analysis .Keywords:3D GMS; three-dimensional model ; the space analysis作者简介:卜丽静,女,(1980—),吉林省吉林市人,在读硕士研究生。