道路三维信息采集与实景化管理平台建设方案
自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知
自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知文章属性•【制定机关】自然资源部•【公布日期】2022.02.24•【文号】自然资办发〔2022〕7号•【施行日期】2022.02.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】测绘正文自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知自然资办发〔2022〕7号各省、自治区、直辖市及计划单列市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,国家林业和草原局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派出机构,部机关各司局:实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息,是国家重要的新型基础设施,通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通,为数字中国提供统一的空间定位框架和分析基础,是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。
实景三维中国建设是面向新时期测绘地理信息事业服务经济社会发展和生态文明建设新定位、新需求,对传统基础测绘业务的转型升级,是测绘地理信息服务的发展方向和基本模式,已经纳入“十四五”自然资源保护和利用规划。
为全面推进实景三维中国建设,现将有关事项通知如下。
一、建设目标到2025年,5米格网的地形级实景三维实现对全国陆地及主要岛屿覆盖,5厘米分辨率的城市级实景三维初步实现对地级以上城市覆盖,国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成,地级以上城市初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力,为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础,50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。
到2035年,优于2米格网的地形级实景三维实现对全国陆地及主要岛屿必要覆盖,优于5厘米分辨率的城市级实景三维实现对地级以上城市和有条件的县级城市覆盖,国家和省市县多级实景三维在线系统实现泛在服务,地级以上城市和有条件的县级城市实现数字空间与现实空间实时关联互通,服务数字中国、数字政府和数字经济的能力进一步增强,80%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。
智慧工程信息化综合管理平台在公路工程建设中的应用
智慧工程信息化综合管理平台在公路工程建设中的应用摘要:xxxxx公路改线工程大胆创新,让项目建设与信息技术相融合,创新打造智慧工程信息化综合管理平台,提高运行效能。
项目智慧工程信息化管理平台建设利用地理信息系统(GIS)+建筑信息模型(BIM)+物联网(LOT)+大数据实时经分系统(RGT)为总体架构,构建起智慧工程信息化管理模式。
共包括项目导览、进度管理、质量管理、安全管理、党风廉政建设、物联网建设六大模块。
本文详细介绍智慧工程信息化综合管理平台在项目管理中的应用,对后续项目智慧工程信息化综合管理平台建设提供了一定的参考。
关键词:智慧工程信息化综合管理平台1.引言信息化、智能化将是未来我国公路交通工程发展的一主要方向。
国道338盂县境内闫家庄至梁家寨段公路改线工程为了更好的进行施工组织管理,提高信息化管理水平,建设者结合工程实际,统筹规划、全面布局,构建起智慧工程信息化管理平台,实现了工程建设可视、可控、可追溯的智慧工程管理目标,向着“安全可靠、便捷顺畅、经济高效、智慧绿色”的现代化综合交通运输体系迈进。
2.工程概况Xxxxxxx3.平台底层构架该项目智慧工程信息化管理平台建设利用地理信息系统(GIS)+建筑信息模型(BIM)+物联网(LOT)+大数据实时经分系统(RGT)为总体架构,构建起智慧工程信息化管理模式。
(1)地理信息系统(GIS)利用5镜头无人机,采用倾斜摄影和激光点云技术,采集项目全线的实景地形地貌数据。
并建立1:100地形图精度的三维GIS模型,其精度误差可控制在5~8cm以内,具有高精度和仿真效果好的特征。
借助GIS宏观尺度的优势,BIM应用得以扩展到公路等长大线状工程领域上进行实际应用。
利用三维GIS模型可开展项目选线、定线,设计方案比选、优化、辅助征迁、场站规划、便道设计等具体应用。
(2)建筑信息模型(BIM)针对本项目的路基、路面、桥梁、隧道、交安、机电、房建等相关专业,建立BIM构件族库,采用参数化建模方式,以设计数据为驱动,以BIM构件为模型单元实现高效构件驱动。
XXX市数字城管系统改造项目数据普查建库及三维实景影像采集项目实施方案
XXX市数字城管系统改造项目数据普查建库及三维实景影像采集项目实施方案XXX市数字城管系统更新:数据普查与三维影像项目计划项目背景随着城市化的飞速发展,城市管理变得越来越复杂,传统的管理方式显得捉襟见肘。
因此,XXX市决定对数字城管系统进行一次彻底的改造,以此来提升管理效率和服务水平,合理配置资源。
目标与范围这次项目的主要目标,就是通过数据普查和三维实景影像的采集,建立一个全面、精准的城市管理数据库,以便为决策提供有力支持。
具体来说,我们要做到以下几点:1. 系统收集道路、建筑、绿地等基础数据。
2. 利用三维影像技术,获取城市的立体信息,增强直观性。
3. 搭建一个数据共享平台,实现部门之间的信息互通与协作。
现状与需求分析目前,XXX市面临的一些挑战包括:- 数据缺乏系统性,信息孤岛现象严重。
- 城市管理缺少实时监控,决策依据不足。
- 服务水平不高,市民对管理的不满情绪逐渐上升。
针对这些问题,我们迫切需要通过数据普查和建库来弥补现有的不足,同时借助现代技术提高管理的效率。
实施步骤项目的实施分为几个主要阶段:数据普查在这一阶段,我们需要明确普查的范围和内容,包括:- 道路交通情况- 公共设施的分布- 建筑物的信息- 绿化情况普查工作将组成多个小组,各组负责不同区域的数据收集,确保数据的一致性和可比性。
三维实景影像采集影像采集是这个项目的核心,主要包括:- 选择合适的影像采集工具,比如无人机和360度摄像头。
- 制定详细的采集计划,确保覆盖全市的重要区域。
- 对影像数据进行后期处理和存储,以确保数据的安全性和完整性。
通过三维影像的方式,我们可以更加生动地展示城市的立体信息,为后续的数据分析打下基础。
数据建库完成数据普查和影像采集后,接下来的工作就是建立数据库。
主要步骤包括:- 选择合适的数据库管理系统,以确保其稳定性和安全性。
- 整合普查和影像数据,建立统一的数据模型。
- 开发数据管理平台,方便城市管理部门的日常使用。
实景三维建设技术流程
实景三维建设技术流程实景三维建设听起来就超级酷呢,今天就来唠唠它的技术流程。
一、数据采集。
这可是实景三维建设的第一步,就像盖房子打地基一样重要。
数据采集有好多办法呢。
比如说航空摄影测量,就像鸟儿在天上看大地一样。
飞机或者无人机带着专业的摄影设备,在天空中按照一定的航线飞行,然后咔嚓咔嚓地拍照。
这些照片可是宝贝,要尽可能地覆盖到需要建设实景三维的区域。
还有地面三维激光扫描,这个就像是给大地做一次超级细致的CT扫描。
扫描设备放在地面上,通过发射激光束,然后接收反射回来的激光信号,这样就能获取到物体的三维坐标信息啦。
另外,移动测量系统也不能少,把各种传感器放在汽车上,汽车沿着道路跑,一路就把数据采集下来了,感觉就像汽车在做一次特殊的旅行,一边旅行一边收集数据呢。
二、数据处理。
采集到的数据可不能直接就用哦,得经过一系列的处理。
先来说说空中三角测量吧。
这就像是给那些在空中拍摄的照片找关系呢。
通过对照片上的同名点进行识别和匹配,计算出每张照片的外方位元素,就像是给每张照片找到它在空间中的准确位置。
然后是点云数据处理,如果是激光扫描得到的点云数据,那就要进行滤波、分类等操作。
滤波就像是给数据洗个澡,把那些噪声数据去掉,让数据变得干净整洁。
分类呢,就是把不同类型的点区分开,比如把地面点和建筑物点分开,这样才能更好地进行后续的建模。
对于影像数据,还要进行像控点测量和空三加密等操作,确保影像之间的位置关系准确无误。
三、三维建模。
数据处理好了就可以进行建模啦。
现在有好多建模的方法呢。
一种是基于影像的建模,就像是照着照片捏泥人一样。
利用摄影测量的原理,从多角度的影像中提取出物体的特征信息,然后构建出三维模型。
这种方法对于地形和大面积的建筑建模比较适用。
还有基于点云的建模,这就更像是用小积木一块一块地搭建了。
根据点云数据中的坐标信息和点的分布情况,构建出物体的三维形状。
在建模的过程中,还可以添加一些纹理信息,就像给模型穿上漂亮的衣服一样。
实景三维建设方案
实景三维建设方案一、建设目标实景三维建设的主要目标是构建一个高精度、高真实感、多维度的地理空间模型,能够全面、准确地反映现实世界的地理环境和物体特征。
具体目标包括:1、实现对大面积区域的高精度三维建模,包括地形、地貌、建筑物、道路、植被等。
2、提供丰富的地理信息,如坐标、高程、材质、纹理等,以便进行各种分析和应用。
3、支持实时数据更新,保证模型的时效性和准确性。
4、具备良好的交互性,方便用户进行浏览、查询、测量等操作。
二、建设流程1、数据采集利用航空摄影测量技术获取大面积的高分辨率影像数据。
运用地面激光扫描技术获取建筑物、地形等的高精度点云数据。
收集相关的地理信息数据,如地图、地形图等。
2、数据预处理对影像数据进行校正、拼接、调色等处理,提高影像质量。
对点云数据进行去噪、滤波、分类等处理,提取有用信息。
将地理信息数据进行格式转换、坐标统一等处理,以便与其他数据融合。
3、三维建模基于处理后的影像和点云数据,采用自动化建模软件或人工建模的方式构建三维模型。
对建筑物进行精细化建模,包括外观、结构、内部布局等。
对地形、植被等进行自然景观建模,营造真实的环境效果。
4、纹理映射将采集到的纹理图像映射到三维模型表面,增强模型的真实感。
对纹理进行优化处理,如调整亮度、对比度、色彩等,使其与实际场景相符。
5、数据融合将三维模型与地理信息数据进行融合,赋予模型地理属性。
整合不同来源、不同精度的数据,实现优势互补。
6、质量检查对构建好的实景三维模型进行质量检查,包括模型精度、完整性、准确性等方面。
发现问题及时进行修正和完善。
7、数据发布与应用将实景三维数据发布到网络平台或相关应用系统中,供用户访问和使用。
开发基于实景三维的应用功能,如规划设计、应急指挥、旅游展示等。
三、技术要点1、数据采集技术选择合适的航空摄影测量设备和飞行方案,确保影像的分辨率和覆盖范围。
合理设置地面激光扫描站点,保证点云数据的完整性和精度。
2、建模算法采用先进的建模算法,提高建模效率和精度。
三维实景信息模型在城市管理中的应用
三维实景信息模型在城市管理中的应用上一篇详细论述了什么是三维实景模型、如何获取三维实景模型、如何建立三维实景信息模型运营系统、如何建立三维实景信息模型平台系统、主要是从产业及产业链的构成和怎么构建产业生态环境所做的研讨。
本篇将重点介绍该技术在城市管理中适用领域和可行性,尤其是在配合各种智慧城市管理系统中如何发挥其立体、直观、真实、360度全景的三维平台窗口优势。
(1)教育系统:建立三维实景信息模型校园平台。
为智慧校园系统提供全方位、无死角、快捷直观的检索查询和统计管理窗口。
通过实景空间的三维信息建模,学校包括校长、教职员工岗位信息可以精准建立到各自的办公室、授课教室和员工的在岗岗位;学生信息可以建立到各自的班级座位和宿舍床位。
校长通过管理系统全面立体的掌握教职员工的在岗位置和工作内容情况,家长可以通过系统了解学生的在校情况。
通过智能校园卡可以精确掌握学生在校的学习出勤状况,实现校园全方位自动打卡。
为个性化教育、学分制选科教育模式提供精准的学时积分记录。
为学校的物业管理系统提供直观、形象、精准的管控。
(2)民族事务系统:建立三维实景信息模型少数民族地区特色平台。
可以精准记录少数民族地区自然风貌、建筑特色、民俗民风和人居状况,为保护性发展建设和开发推广旅游提供支持。
建立全新理念、全新视角的少数民族人文历史三维空间数据库。
(3)公安系统:建立三维实景信息模型居民平台。
公安智慧系统可以根据门牌号码立体管理辖区户籍人员资料,管理人员通过手机号码或身份证号可以在整个城市三维实景空间直观形象地查询到个人的居住或工作地点位置等相关信息,精确到城市的每一栋楼宇单元空间。
通过天眼监控系统和手机定位系统可以第一时间锁定罪犯或嫌犯在城市中的具体位置。
(4)司法系统:建立三维实景信息模型监狱管理平台、戒毒管理平台、劳动教养工作管理平台。
通过电子手铐和电子围栏可全面直观掌控被管人员的三维空间信息,利用实景模型系统收集和统计被管人员行为方式,建立智能行为模式管理系统,模拟和预警各类突发事件,加强防范和管控能力。
三维实景信息模型在城市管理中的应用(如何构建三维实景信息模型系统)
三维实景信息模型在城市管理中的应用(如何构建三维实景信息模型系统)摘要:在三维化迅猛发展的今天,信息化数字化建设已经成为实现城管队伍长远发展的基本立足点和战略制高点,高科技在城管执法工作中的运用已成为改善执法方式和提升执法水平的必要手段。
本文对三维实景模型系统技术的整体介绍,先进了技术开发,如何建立三维实景信息模型平台系统,维护等。
关键词:三维;科技;新技术一、什么是三维实景模型1、技术介绍三维实景模型是通过倾斜摄影或激光扫描等方式,采集被摄物体和周边环境的相关数据(照片、视频、点云),由计算机运用专业软件计算而生成的三维真实场景模型。
模型包含被摄物体和环境的各种原始基本数据如:颜色、质感、长、宽、高、周长、面积、体积、和GIS信息。
2、技术要求倾斜摄影技术是要求对被摄物体进行五个方位角的数据采集拍摄。
照片由被摄物体东、南、西、北四个面采用45度倾角矩阵拍摄,俯视采用垂直地面方式矩阵拍摄。
由五组相片叠加运算生成。
3、技术特点实景模型可以完整真实记录被摄物体的外观特征,通过矩阵拍摄或激光扫描可做到全方位无死角。
模型的精度根据拍摄物体的远近或扫描方式的不同,可达到厘米或毫米级。
4、技术优势建模方式快捷精准,自动化程度高。
实景模型可以360度,任意缩放观看。
有非常强烈的临场感,仿佛置身其中。
二、如何获取三维实景模型1、无人机设定航线自主矩阵拍摄无人机搭载高分辨率数码相机,根据相机数量(单镜头和五镜头)设定不同的飞行航线。
五镜头由四个正交面水平角45度镜头和一个与地面垂直的镜头所组成,因此设置好相片重叠率后一次航线即可完成线内采集任务。
单镜头则需分别调整相机拍摄角度做5个批次的飞行。
航线智能矩阵拍摄适合大面积大规模数据采集拍摄。
2、无人机螺旋式定点环绕拍摄无人机搭载单镜头对物体进行螺旋式环绕拍摄,以被摄物体为圆心无人机按照照片重叠率做不同高度的环绕飞行采集。
螺旋式环绕拍摄适合对单个物体进行数据采集拍摄。
智能交通大数据综合服务平台建设设计方案
智能交通大数据综合服务平台建设设计方案一、目标与范围智能交通大数据综合服务平台的建设目标主要集中在提升城市交通管理的效率、减少拥堵和提高出行安全。
通过整合多种交通数据,包括实时交通流量、天气信息、事故报告及公共交通运行状态,提供一个全面的交通信息服务平台。
这个平台不仅能为政府部门提供决策支持,还能为市民提供便捷的出行信息,增强交通管理的智能化水平。
二、现状与需求分析在许多城市,交通管理仍然依赖传统的手段,信息收集和处理速度慢,导致无法及时应对交通问题。
根据调查数据显示,某城市的交通拥堵指数在高峰期达到了8.5,事故率也呈上升趋势。
市民出行时常面临信息不对称的问题,缺乏及时的交通信息使得出行计划难以优化。
为了应对这些挑战,平台需要具备以下几个功能:- 实时交通流量监测与分析- 智能交通信号控制- 事故实时报告与处理- 用户出行路径优化推荐三、实施步骤为了确保平台的顺利建设,以下是具体的实施步骤和操作指南。
1. 需求调研与系统设计- 进行用户需求调研,收集市民和政府部门的意见。
- 根据调研数据,设计系统架构,包括数据库设计、前端界面和后端服务。
2. 数据采集与整合- 在主要交通枢纽和路口安装传感器,实时收集交通流量数据。
- 整合天气、公共交通和事故信息,确保数据的全面性和准确性。
3. 平台开发与测试- 进行平台的前端和后端开发,确保用户界面的友好性与系统的稳定性。
- 在开发过程中进行多轮测试,确保系统能处理高并发请求。
4. 上线与推广- 在完成测试后,进行平台的上线工作。
- 通过媒体和社交平台进行推广,鼓励市民使用,收集反馈进行优化。
5. 维护与更新- 建立技术支持团队,定期对系统进行维护和更新。
- 持续收集用户反馈,优化系统功能,提升用户体验。
四、具体数据与预算在预算方面,整体项目的初步预算如下:- 硬件成本:传感器、服务器、网络设备等,预计费用为300万元。
- 软件开发成本:平台开发、测试及上线,预计费用为200万元。
实景三维建设方案
实景三维建设方案一、建设目标本次实景三维建设的主要目标是构建一个高精度、高分辨率、高真实感的三维地理空间模型,实现对特定区域的全面、精细、动态展示和分析,为相关应用提供可靠的数据基础和技术支撑。
二、建设范围根据实际需求,确定本次实景三维建设的范围,涵盖城市核心区域、重点建设项目区域、自然保护区等。
三、数据采集1、航空摄影测量利用无人机或有人机搭载高精度相机,进行航空摄影,获取高分辨率的影像数据。
在飞行前,需精心规划航线,确保影像的重叠度和分辨率满足要求。
2、地面测量在重点区域和复杂地形区域,采用全站仪、GPS 等测量设备进行地面控制点测量,提高模型的精度。
3、激光扫描使用地面激光扫描仪或车载激光扫描仪,获取物体表面的点云数据,用于构建精细的三维模型。
四、数据处理1、影像预处理对获取的航空影像进行辐射校正、几何校正、影像拼接等处理,提高影像质量和一致性。
2、点云处理对激光扫描获取的点云数据进行去噪、分类、精简等处理,提取有用信息。
3、模型构建利用处理后的影像和点云数据,采用建模软件构建三维模型。
可以采用自动建模和人工干预相结合的方式,提高模型的精度和质量。
五、模型优化1、纹理映射将采集的纹理图像准确地映射到三维模型表面,增强模型的真实感。
2、模型简化对复杂的三维模型进行简化,在不影响视觉效果的前提下,减少数据量,提高模型的渲染和分析效率。
3、模型修复检查和修复模型中的漏洞、错误和不连续部分,确保模型的完整性和准确性。
六、数据管理与存储1、建立数据库构建专门的实景三维数据库,对采集和处理后的数据进行统一管理,包括影像数据、点云数据、模型数据等。
2、数据存储采用分布式存储或云存储等技术,确保数据的安全可靠存储,并具备良好的扩展性。
七、系统开发1、开发三维展示平台基于 WebGL 等技术,开发一个易于使用的三维展示平台,支持用户在浏览器中进行三维场景的浏览、查询、分析等操作。
2、功能模块设计(1)浏览功能:实现多角度、多尺度的三维场景浏览,支持缩放、旋转、平移等操作。
巡检机器人三维实景智能平台建设方案
漏洞修复
平台应定期进行漏洞扫描 和修复,确保平台的安全 性。
03
平台设计
架构设计
分布式架构
采用分布式架构,将系统分为数据采集、数据处理和数据展示三个 主要部分,以提高系统的可扩展性和稳定性。
高可用性设计
通过负载均衡和容错机制,确保系统在部分组件出现故障时仍能保 持较高的可用性。
模块化设计
将系统划分为多个模块,每个模块具有明确的功能和接口,便于维护 和升级。
结果分析
对测试结果进行深入分析,找出问题 的根本原因,并提出相应的改进措施 。
系统优化建议
功能优化
根据功能测试结果,对平台的功能进行优化和改进,提高平台的实用 性和易用性。
性能优化
根据性能测试结果,对平台的算法和数据处理方式进行优化,提高平 台的运行速度和稳定性。
安全性优化
根据安全性测试结果,加强平台的安全防护措施,提高平台的安全性 。
测试计划
制定详细的测试计划,包括测试时间、人员、设备、安全措施等。
测试结果与分析
功能测试结果
检查平台是否具备所有预期功能,并记 录存在的问题和缺陷。
安全性测试结果
检查平台的安全性,包括数据加密、 用户权限、漏洞修复等方面,并记录
存在的问题。
性能测试结果
评估平台的运行速度、响应时间、稳 定性等性能指标,并记录存在的问题 。
可扩展性
可维护性
平台应具备较好的可扩展性,能够根据实 际需求进行功能扩展和升级。
平台应具备较好的可维护性,方便对平台 进行日常维护和故障排除。
安全性需求
01
02
03
数据安全
平台应采取有效的数据加 密、备份等措施,确保数 据的安全性和完整性。
实景三维浙江建设实施方案
实景三维浙江建设实施方案
根据浙江省的实景三维浙江建设实施方案,我省拟实施以下举措:
1. 建立实景三维浙江建设工作组,负责统筹协调相关工作,制定实施计划,并进行督导和评估。
2. 加强数据采集和整合,完善三维建模数据的来源和质量,确保数据的准确性和完整性。
通过空中摄影、卫星遥感等手段获取高清影像,并进行地理空间数据的整合与融合。
3. 建设实景三维浙江建设平台,实现数据的集中管理和共享。
该平台将提供在线浏览、查询和分析功能,为各级政府部门、企事业单位、学校等提供实景三维浙江的相关信息和服务。
4. 开展实景三维浙江应用推广活动,加强宣传和培训工作。
通过举办培训班、研讨会等形式,提升各级政府部门和相关单位的技术能力和应用水平。
5. 推动实景三维浙江在城市规划、土地利用、交通管理、资源管理等领域的应用。
利用实景三维浙江技术,进行城市规划的可视化展示、交通拥堵状况的实时监测和分析、自然资源的调查和管理等工作。
6. 加强实景三维浙江建设的监测和评估工作。
设立专门的监测机构,定期对实景三维浙江的建设和应用情况进行评估,及时发现问题并提出改进措施。
7. 加强国际合作和交流,借鉴国内外的成功经验和先进技术。
与其他省市以及国际组织开展合作,共同推进实景三维浙江的建设和发展。
通过以上的实施方案,我们将进一步推动实景三维浙江的建设和应用,为推动浙江的经济社会发展提供有力支撑。
实景三维地理信息服务平台建设及应用分析
实景三维地理信息服务平台建设及应用分析摘要:随着近些年来的发展,在城乡规划建设工作开展过程中,广大用户渐渐对三维地理信息平台提出了全新要求,具体要求三维地理信息平台信息应当更加全面、真实以及利于共享,同时能够支撑管理人员在客观真实、角度多样的三维可视化环境中,展开分析以及判断工作,如此必定提升管理决策的科学性以及准确性水平。
同传统三维仿真技术比较可知,实景三维地理信息具有纹理色彩真实、客观等优点,所以用户全新体验要求能够得到满足。
本文将会对实景三维地理信息服务平台建设以及应用展开分析,希望提供科学参考。
关键词:实景三维;地理信息服务平台;建设应用;科学分析;架构设计众所周知,我国地形地貌极为复杂,正是在此背景条件下,使得传统三维仿真建模工作量巨大,同时在建筑模型以及地形模型匹配等方面,需要投入大量的时间以及精力,但实际获得的应用效果并不明显。
为了应对这一难点,应当在现有数字高程模型以及三维建筑模型基础上,引入倾斜摄影等技术手段,构建最具真实视觉体验的实景三维环境。
当该实景三维地理信息服务平台得到建设,必定能够为城乡规划建设工作,奠定坚实的基础。
一、实景三维地理信息服务平台总体架构设计分析某地区城乡实景三维地理信息服务平台总体框架设计,直接采用了层次化理念,层与层之间全面考虑到系统之间的接口,并且应用组件技术实现了基础模块复用,从而确保后续系统集成以及升级稳定性、扩展性目标得到实现。
从平台分层角度来看,其包括了实景数据处理系统、三维实景信息服务平台以及应用示范等内容,各个内容都会在较为统一的标准规范制度下得到协调开展。
首先,支撑环境内容。
应用云计算技术实现对基础设备设施的云管理,建设内容包括CPU、内存以及存储在内的计算资源池,按照需求展开分配,保证整体环境协调性水平得到提升。
其次,多源实景数据获取系统内容。
该内容包括倾斜航空摄影数据获取系统、无人机遥感影像数据获取系统以及卫星遥感影像数据获取系统等。
实景三维工程建设方案模板
实景三维工程建设方案模板1. 项目概况1.1 项目名称:实景三维工程建设方案1.2 项目背景:随着技术的不断发展,实景三维技术在各行各业中得到了广泛应用。
实景三维技术能够以更真实的方式展示工程项目的建设效果,有效帮助设计师和业主更好地了解项目,并促进沟通和决策。
因此,本方案旨在通过实景三维技术,为工程建设项目提供更好的展示和沟通方式。
2. 目标和意义2.1 目标:通过实景三维技术,将建设项目的设计效果展示得更加真实,提高设计效率,减少误差,促进设计和施工方之间的协调与合作。
2.2 意义:实景三维技术可以帮助业主更好地理解项目设计,降低建设过程中的沟通成本和风险,加速项目的进度,并提高建设工程的质量和效果。
3. 方案内容3.1 数据采集:收集建设项目的相关数据,包括工程图纸、地理信息、建成情况等。
3.2 数据处理:对采集到的数据进行处理和整合,生成三维模型和场景。
3.3 实景展示:通过虚拟现实技术,展示建设项目的实景三维效果,包括建筑外观、室内装饰、园林景观等。
3.4 沟通协作:与设计师、业主、施工方等进行沟通和协作,根据反馈意见不断优化和完善实景效果。
4. 方案实施流程4.1 数据采集:由专业团队进行现场测量和数据采集工作,包括使用激光扫描仪、无人机等设备。
4.2 数据处理:将采集到的数据进行数字化处理,生成三维模型和场景。
4.3 实景展示:通过虚拟现实技术,呈现实景三维效果,可以通过头戴式显示设备或平板电脑进行体验。
4.4 沟通协作:与设计师、业主、施工方等进行多次沟通和协作,根据反馈意见不断更新和优化实景效果。
5. 技术支持和保障5.1 专业团队:由具有丰富经验和专业技能的团队进行实景三维工程建设方案的设计和实施。
5.2 技术设备:使用领先的激光扫描仪、虚拟现实设备等先进设备进行数据采集和实景展示。
5.3 质量保障:严格控制数据采集和处理的精度和质量,确保实景效果的真实性和准确性。
6. 环境保护和安全措施6.1 环保要求:在数据采集和实景展示过程中,遵守环保法规,尽量减少对环境的影响。
智能交通综合服务平台建设设计方案
智能交通综合服务平台建设设计方案1. 引言随着城市化进程的加快和交通需求的不断增长,传统的交通系统逐渐显得不够高效和智能化。
为了提升交通系统的管理能力和服务质量,智能交通综合服务平台的建设成为了当下的重要任务。
本文将介绍智能交通综合服务平台的设计方案,以实现交通系统的智能化管理和优化。
2. 平台概述智能交通综合服务平台是一个集数据采集、分析、管理和服务于一体的综合平台。
其主要功能包括实时监控交通状况、交通数据分析与预测、违法违规监测与处理、交通信息发布和智能调度指挥等。
3. 平台架构智能交通综合服务平台的架构主要包括数据层、应用层和用户界面层。
3.1 数据层数据层是平台的核心部分,用于存储和管理各类交通数据。
包括交通流量数据、交通事件数据、车辆违法数据等。
这些数据通过交通感知设备、监控摄像头等途径实时采集和更新。
数据层采用分布式数据库和云存储来实现数据的高效存储和可靠性。
3.2 应用层应用层是平台的功能实现部分,包括交通数据分析、违规监测与处理、交通调度等功能模块。
应用层主要采用数据挖掘、机器学习和人工智能等技术来实现智能化的交通管理和服务。
3.3 用户界面层用户界面层是平台的交互界面,包括Web端和移动端。
用户可以通过Web端或移动端应用访问平台,查看交通状况、发布交通信息以及进行交通调度等操作。
用户界面层采用响应式设计,能够自适应不同的终端设备。
4. 主要功能模块4.1 实时监控模块实时监控模块用于监控交通状况和采集交通数据。
包括交通摄像头监控、交通流量实时统计等功能。
通过智能分析算法,可以实现交通拥堵检测、事故预警等功能,为交通管理部门提供实时决策支持。
4.2 数据分析与预测模块数据分析与预测模块用于对交通数据进行分析和预测。
包括交通流量预测、交通状况分析、道路拥堵因素分析等功能。
通过分析和预测结果,交通管理部门可以针对性地采取措施,提高交通系统的运行效率。
4.3 违法违规监测与处理模块违法违规监测与处理模块用于监测和处理交通违法违规行为。
智慧交通信息化综合管控平台建设方案
软件环境配置
操作系统
选择安全、稳定的操作系统,如Windows Server或Linux。
应用软件
根据平台需求安装相应的应用软件,如视频监控 软件、交通信号控制软件等。
ABCD
数据库
配置合适的数据库管理系统,如MySQL、 Oracle等。
开发工具
提供合适的开发工具,便于后期平台功能扩展和 升级。
对采集到的原始数据进行清洗、筛选、分类等处理,为后续分析提供准确、可靠的数据 基础。
交通信息分析模块
交通流分析
对采集到的交通数据进行深入分析,如交通拥堵状况、交通瓶颈识别等,为交通管理和调度提供决策支持。
交通安全分析
通过分析历史交通事故数据和实时交通数据,预测和预警潜在的交通安全风险。
交通信息发布模块
智慧交通信息化综合管控平 台建设方案
汇报人:文小库 2023-12-27
目录
• 引言 • 平台架构设计 • 功能模块设计 • 关键技术实现 • 平台部署与实施 • 安全保障措施 • 效益评估与展望
01
引言
背景介绍
01
02
03
城市交通拥堵问题
随着城市化进程加速,交 通拥堵成为制约城市发展 的瓶颈。
身份验证
采用多因素身份验证机制,提高用户身份验证的安全性 ,防止非法用户入侵。
07
效益评估与展望
社会效益评估
提升交通运行效率
通过信息化技术优化交通 信号控制、路况监测等, 减少交通拥堵,提高道路 通行效率。
保障交通安全
实时监控交通状况,及时 发现和处理交通违法行为 和事故,降低交通事故发 生率。
信息化技术发展
信息技术不断进步,为智 慧交通建设提供了有力支 持。
实景三维模型建设方案
实景三维模型建设方案实景三维模型建设方案是指通过采集实际环境的数据,利用计算机技术将其转化为虚拟的三维模型。
该方案可应用于建筑设计、城市规划、电力线路设计、工厂布局等领域,具有高效、准确、直观的特点。
下面是一个700字的实景三维模型建设方案。
一、项目背景和目标随着信息技术的发展和普及,实景三维模型的建设在各个领域得到广泛应用。
本项目的目标是基于现有技术和设备,建设一个高效准确的实景三维模型,为相关领域的设计和规划提供可靠的参考和依据。
二、项目内容和方法1. 数据采集:使用激光扫描仪、高清相机等仪器,对实际环境进行逐点扫描和拍摄,获取环境的几何信息和纹理信息。
2. 数据处理:针对采集到的点云和图像数据,进行清洗、配准和融合等处理,去除噪声并保持数据的一致性。
3. 模型生成:基于清洗后的数据,利用三维建模软件,根据几何和纹理信息,生成实景三维模型。
可以根据需求进行简化或细化,以优化模型的显示效果和运行效率。
4. 模型展示:可利用虚拟现实设备,将实景三维模型以全方位的方式展示给用户。
用户可以通过头戴式显示器或手持设备,实时观察和导航模型,并对模型进行交互操作。
三、项目实施计划1. 数据采集阶段:计划在X月X日至X月X日进行,根据具体的项目范围和环境复杂程度,确定采集的时间和设备,并组织专业团队进行数据采集工作。
2. 数据处理阶段:计划在X月X日至X月X日进行,根据采集到的数据量和质量,确定数据处理的流程和方法,并进行数据的清洗、配准和融合等处理。
3. 模型生成阶段:计划在X月X日至X月X日进行,根据处理后的数据,选择合适的三维建模软件,进行模型生成和优化,生成高质量的实景三维模型。
4. 模型展示阶段:计划在X月X日至X月X日进行,根据实际需要,选择合适的虚拟现实设备和展示方式,将实景三维模型以全方位的方式展示给用户,并提供实时的观察和交互功能。
四、项目预算和风险评估1. 预算:根据项目的具体规模、数据采集和处理的复杂程度,以及模型生成和展示的需求,制定合理的预算,包括设备采购、人员培训和项目管理等方面的费用。
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4、与手机 APP 联动,实时上报路况信息; 5、可集成道路沿线视频探头,在三维全景中进行视频调取浏览,可扩 展车牌识别、人脸识别等人工智能监测功能。
我们知道,轨道和隧道是城市轨道交通最重要的基础设施,轨道和隧 道检测与测量无论是铁路建设期还是运营期都是确保列车平稳、舒适和 安全的一项最重要的工作。该项目从动态环境下城市轨道交通系轨道与 隧道高精度三维空间数据与影像快速获取入手,研究轨道几何参数与限 界测量、伤损与不平顺度检测、扣件服役状态检测、隧道断面检测与病 害检测等关键技术,实现城市轨道快速、连续、可靠检测,为我国城市 轨道交通的安全、舒适、高效和绿色运营提供技术支撑。
3.1 系统简介
系统以汽车或有轨机车为载体,高度集成了激光扫描仪、全景相机、卫 星接收机、惯性导航装置等传感器。系统具有稳定性高、操作简单、数据获 取快速、外业组织简单、内业处理高效等特点。该系统可将真实道路环境全方 位数字化,获取高精度激光点云数据与全景影像数据,通过数据融合与分 析,生成真彩激光点云、可量测全景和路面病害特征图像等成果,可深入挖 掘公路三维地理信息与路面病害信息。
1-6
当天采集当天解析。
路产、路面病害数据采集约 5 公里/
按需
工日。
5. 公路三维实景化管理平台方案
5.1 功能介绍
道路三维实景化管理平台采用天地图、等公共服务平台提供的基础 地图服务(包括矢量地图、影像地图、注记地图等),增加采集的全要素公路 专题数据服务以及三维可量测全景影像服务;实现了道路基础信息、路面、 路产、全景影像、重点工程管理;扩展了日常巡检、视频分析和 APP 路况高 级模块,真正实现了道路数字化、可视化管理。
计算机
数量 1套 1套 1套 5台
作用 数据采集 测量基准点 用于架设基站,量测基站高 数据解析、采集、存储
4.2 实施技术方案
4.2.1 外业采集 硬件设备:道路移动测量系 统;作业人员:6人; 采集 车速:小于 60km/h; 采集 时间:大于 6h;
4.2.2 内业处理 针对道路管养需求,设计完整的内业数据处理技术方案,包括数据预
系统相对测距精度:1mm;(可测量毫米级深度坑槽) 系统绝对位置精度:5cm;(满足道路地理信息测量精度要求)
4
3.2 数据处理成果
Vsurs-E 型道路移动测量系统
采用自主研发的专用软件,进行道路空间地理要素的信息采集和专题病 害提取。可用于道路带状地形测图、道路设施采集、交通应急测量、道路病 害检测等诸多方面。
道路地理信息成果
5
路面病害巡检成果
4. 数据采集与处理方案
根据道路数据采集的技术需求,提出基于道路移动测量系统的新型道路 高精度三维信息采集解决方案,下面从人员、外业作业、数据处理等方面进 行详细介绍:
4.1 人员及设备
4.1.1 人员投入
序 类型
号
VSurs-E
1 道路移动
测量系统
任务分工 机车驾驶员 数据采集员
处理、道路信息采集和道路病害巡检三个方面。 (1)数据预处理
运用数据预处理系统将外业采集的原始数据进行原始数据解析、多源数 据时空融合、空间坐标基准统一等处理。获得三维真彩点云与 360°可量测 全景影像数据。
7
城市道路三维激光点云
高速路三维激光点云
可量测全景影像(量测悬空高)
8
(2)道路信息采集
公司产品
2.道路管理需求
建立道路时空大数据平台,数字化管理公路资产与道路病害信息,为道 路养护、出行服务、应急调度等业务系统提供高精度、标准化、高质量的数 据支持,为公路数字化管养奠定基础。
1、建设高精度道路三维地理空间数据库,通过新型道路移动测量系统 获取道路三维基础数据;
2、采集公路高精度路网及路产地图数据,包括路网、桥梁、隧道、护栏
12
浙江一行地理信息科技有限公司
地理信息基础地图服务
多源道路专题数据
道路网综合数据库 道路三维智能化管理平台
全覆盖全景数据
道路信息管理
路面管理
路产管理
全景管理
重点工程管理
高级管理
路 道 专 路 路 路 路 路 路 全 全 全 工 工 工 日 视 AP 网路题 面 面 面 产 产 产 景 景 景 程 程 程 常 频 P 地基要 病 病 状 实 盘 统 浏 标 数 信 数 结 巡 图 路 图本素 害 害 况 景 点 计 览 注 据 息 据 果 检 像 况 服信管 查 统 评 管 复 分 量 管 更 管 更 检 管 分 发 务息理 询 计 价 理 核 析 测 理 新 理 新 查 理 析 布
人员 数量
2
驾驶车辆
工作内容
4
设计采集路线,操作系统进行数据采集
原始数据处理员
5
解析激光点云与全景影像数据
内业
2
人员
内业道路巡检
按需
利用激光点云数据和全景影像进行道路
信息提取、路面病害巡查
6
4.1.2 设备投入
序号 1 2 3 4
设备名称 VSurs-E 型系统 基准站(GPS+北斗+GLONASS) 三脚架\基座\卷尺
功能结构图
道路基础二维地图服务
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浙江一行地理信息科技有限公司
道路信息三维全景直观管理
全景兴趣点标注 道路病害统计分析
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5.2 平台特色
APP 路况上报
1、建立全息化道路信息基础数据库,集全景影像、道路信息、路面病害 信息以及路产信息等多源数据于一平台;
2、将提供局部精细化的公路路网地图服务,弥补互联网地图在县乡区域 的不足,为公众提供服务;
可量测全景影像(量测车道宽)
依据三维真彩激光点云和可量测全景影像数据,采用专用软件进行道路 路产、标识线、行道树等信息采集。
真彩点云路面标识线采集
9
真彩点云边坡采集
(3)道路病害巡检
可量测全景杆目标采集
基于多源数据成果,对路面坑槽、沉陷、裂缝等病害进行交互半自动巡 检,对路面平整度与车辙进行自动化分析。
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路面裂缝采集
病害采集与属性录入
路面车辙自动化分析
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4.3 工作效率
采用该系统进行道路信息采集与路面病害巡检,其工作效率说明如下:
序 类型
号
任务分工
人员数量
工作效率
1 外业
外业采集
根据测区交通情况确定,每天采集约
2-5
100 公里。
原始数据解析 2 内业
道路信息采集
数据解析采用全自动无人值守。保证
3
等设施及其属性数据; 3、实现道路路面病害信息常态化巡查,从道路三维数据中挖掘分析路
面坑槽、裂缝、沉陷、平整度与车辙等路面状况信息。
3.道路移动测量系统
道路移动测量系统是“智能交通”急需的全要素、高精度、高效率的三 维数据采集与巡检系统,可快速采集道路沿线设施、路面病害、道路地形等 三维空间数据和属性数据,进行路基、路面和路产的快速巡检与综合分析, 为道路信息化与日常维护管理提供决策依据。
目前轨道交通方面,我们研究内容主要包括如下4个方面: 1.面向城市轨道交通的车载移动测量平台的定位定姿与多传感器集 成技术:车载移动测量平台的高精度定位定姿技术;车载移动测量平台的
多传感器集成技术; 2.城市轨道全断面多元数据采集、处理与数据预处理与融合技术; 3.基于多元数据的城市轨道健康状态智能检测技术; 4.为轨道GIS平台提供多维、多空间的数据源。
道路三维信息采集与实景化管理平台 建设方案
地理信息科技有限公司
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1.公司简介
公司,是地理信息获取与深度加工的专业公司,是从事移动精密工程测绘的 专业单位。目前服务全国17个省的数百人专业队伍随时为您服务。其集团所属的 机电环保公司是紧密合作企业。道路三维信息采集与精密分析,该项目紧密合作 单位公司是高新技术企业,公司的核心技术是国家“863”课题“近景目标三维测 量技术”。道路三维信息采集分析工程的核心设备是公司自主研发、生产 VSursX 型系列移动测量系统。公司以生产高精尖产品为先导,为自然资源、交通、矿 业、数字城市等行业提供三维地理信息快速采集的核心设备和综合解决方案。