基于3D和VT技术的农业视景仿真系统

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基于虚拟现实技术的智能农业管理系统设计

基于虚拟现实技术的智能农业管理系统设计

基于虚拟现实技术的智能农业管理系统设计智能农业的发展是实现农业现代化的重要途径之一。

虚拟现实技术的出现为农业管理系统的设计提供了全新的可能性。

本文将探讨基于虚拟现实技术的智能农业管理系统的设计,以提高农业生产效率、降低生产成本、保护环境和提高农民生活质量。

一、虚拟现实技术在农业管理系统中的应用虚拟现实技术(VR)是一种通过计算机生成的仿真环境,让用户能够沉浸其中并与虚拟世界进行交互的技术。

它通过头戴式显示器、手柄等设备,将用户置于一个虚拟环境中,使其感觉像置身于现实世界中。

在智能农业管理系统中,虚拟现实技术的应用可帮助农民、农业专家和农业管理者更好地进行农业生产和管理。

首先,虚拟现实技术可以提供逼真的农业场景,并模拟不同环境下的农作物生长情况。

农民可以通过虚拟现实系统观察和感受到各种自然条件对作物生长的影响,提高农业生产中的决策能力。

其次,通过虚拟现实技术,农民可以进行虚拟农场管理,通过现实感的交互体验,学习如何使用农药、肥料等农业生产所需物质的正确用量和施用方法,以及如何管理农业设备和灌溉系统。

最后,虚拟现实技术还可以提供培训和教育机会,让农民和农业专家在虚拟环境中学习农业生产技术和管理知识。

虚拟现实系统可以模拟各种实际情况,如气候变化、病虫害防治等,让用户在虚拟环境中获得相关经验,提高实际操作的技能和效率。

二、基于虚拟现实技术的智能农业管理系统设计基于虚拟现实技术的智能农业管理系统设计需要考虑以下几个方面:1. 虚拟农场建模:设计一个逼真的农业场景,包括各种农作物种植区、灌溉设备、农业设备等。

这些虚拟元素需要与真实农场的数据相结合,以提供准确的农田管理情况。

2. 交互界面设计:通过虚拟现实设备提供直观、易用的交互界面。

农民、农业专家和农业管理者应该能够轻松地在虚拟环境中进行各种操作,如观测农作物生长状态、设定灌溉和施肥方案、调整农业设备等。

3. 数据收集和分析:系统应该能够实时收集农场的环境数据,如温度、湿度、光照等,并将这些数据与农作物生长数据、气候数据等结合起来,进行分析和预测,为农民、农业专家和农业管理者提供科学决策的依据。

基于unity3d的交互式虚拟农业仿真平台研究

基于unity3d的交互式虚拟农业仿真平台研究

2012年3月农机化研究第3期基于uni t y3d的交互式虚拟农业仿真平台研究陈洪,马钦,朱德海(中国农业大学信息与电气工程学院,北京100083)摘要:传统的农作物种植试验需要反复设计和改进,且受季节、农时和天气的限制,种植周期长、成本高。

基于虚拟现实技术的农作物种植虚拟仿真平台能够缩短作物品种试验周期,降低成本。

是实现农业生产现代化的关键。

为此,重点研究了基于三网融合技术,以三维虚拟世界为载体,以农业仿真模型为科学计算依据,以f{务驱动为特色的虚拟农业仿真平台架构,并基于uni f y3d实现了交互式虚拟农业仿真平台。

关键词:三网融合;虚拟农业仿真;农业模型;任务驱动中图分类号:s126文献标识码:A文章编号:1003—188X(2012)03一0184-03O引言农业田间作物试验受季节、气候、地形等多种因素的限制,每年的播种和收获时间有限;同时人力、物力投入高,试验周期长,研究人员需要等到下一季才能得到各项试验指标,然后进行作物改良。

这种情形长期以来一直制约着农业作物新品种的研发速度和周期,妨碍了农业作物品种改良创新水平的提升。

随着虚拟实现技术的发展,基于科学的作物生长模型,开发高度模拟真实农作物长势的、替代季节性田间试验的农业试验平台,受到该领域学者的广泛关注。

同时,三网融合技术的发展也为虚拟仿真平台提供了新的技术保障。

本文基于作物生长模型,采用uni t),3d 技术实现了网络上的作物种植三维可视化模拟显示和交互控制,可设置作物生长的天气、土壤等外部条件,为作物品种试验研究提供了一种新的思路。

1虚拟仿真的国内外现状虚拟现实技术目前已被广泛应用在军事仿真、体育、医疗、农业等各个领域。

2006年,s i m ukam推出一款韩语版的V i r t ual K0r ear I kader,通过三维虚拟环境培训企业员工的领导能力,该系统被应用于三星等公司的员工培训中。

2009年,For ge Fx公司推出了生猪养殖仿真系统,利用虚拟现实技术构建三维可收稿日期:20l l一05一l O基金项目:国家“十一五”科技支撑计划项目(2006B A D l0A07一06)作者简介:陈洪(1976一),男,四川大竹人,讲师,博士。

基于3D和Virtools技术的农业视景仿真系统

基于3D和Virtools技术的农业视景仿真系统

基于3D和Virtools技术的农业视景仿真系统农业是人类生存和发展的重要产业之一,有着广泛的应用和市场需求。

而近年来,随着3D技术和虚拟现实技术的快速发展,基于这类技术的农业视景仿真系统也逐渐普及,并成为农业领域的热门话题。

本文将介绍一种基于3D和Virtools技术的农业视景仿真系统,旨在为农业研究和实践提供更加准确、真实的模拟环境,从而增强农业产业的生产力和效益。

首先,3D技术是通过计算机生成三维图像和模型,将真实世界的物体表现为虚拟的形态。

这种技术广泛应用于游戏和电影等领域,但同样适用于农业视景仿真系统的开发。

对于农业视景仿真系统而言,3D技术可以实现真实自然景观、农业设施、植物和动物等元素的模拟,从而为用户呈现更加逼真的农业生态环境。

同时,这种技术也可以提供更加灵活的交互方式,用户可以通过鼠标或手柄等操作设备,自由探索仿真环境,并进行针对性的实验和操作。

其次,Virtools是一种专业的虚拟现实软件,集成了多种开发元素和工具,能够实现复杂的虚拟场景的制作和交互式体验。

对于农业视景仿真系统而言,Virtools可以提供完整的场景编辑和交互设计工具,为仿真场景的构建和制作提供了更加便捷和高效的方式。

用户可以通过该软件,实现种植模式的模拟、作物受灾情况的模拟、气象预测和土壤分析等多种功能,从而为农业研究和实践提供更加全面的技术支持。

总之,基于3D技术和Virtools技术的农业视景仿真系统能够有效提高农业产业的效益和生产力,为农业科学研究提供更加精细的模拟环境,对于促进农业的发展和进步具有不可替代的作用。

未来随着相关技术的不断发展和完善,这种仿真系统也将变得更加强大和精确,为农业产业的发展带来更加广阔的前景和机遇。

基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计

基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计

基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计随着现代化科技的不断发展和进步,越来越多的领域开始引用虚拟现实技术。

其中,农业领域也不例外。

基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计,不仅可以提高农业的效率和质量,也可以降低成本和内部资源浪费。

本文将从模拟农业环境、智能化农业管理和增强现实技术三方面展开,探讨基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计。

一、模拟农业环境基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计,首要的任务便是模拟农业环境。

通过虚拟现实技术,可以准确地模拟出各种农业环境,如气候、土壤质量、光照条件等。

在这个模拟环境中,可以进行各种农业试验,如耕种、施肥、水源储备管理、预测收成等等。

这样,便可大大降低农业试验的成本,也可以更准确地预测作物的收成,从而更有效地规划农业生产计划。

二、智能化农业管理除了模拟农业环境之外,基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计,还可以实现智能化农业管理。

通过智能化技术,可以减少农业资源和劳动力的浪费,提高农业的效率和质量。

例如,在虚拟环境中,可以对各个方面进行实时监控,如土壤湿度、温度和气压等参数。

通过这些参数的变化,可以及时调整施肥和灌溉计划,从而提高作物的生长率和产量。

此外,还可以通过虚拟现实技术,对农田进行自动化管理,如农机的自动化操作、无人机和机器人的巡视等。

三、增强现实技术除了模拟环境和智能化管理之外,基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计,还可以引入增强现实技术。

通过增强现实技术,可以将虚拟农业环境带入现实生活中,从而弥补虚拟环境和现实环境之间的差距。

例如,在虚拟环境中,可以计算作物的生长周期、收获时间等信息。

通过增强现实技术,可以在现实生活中,使用智能手机或其他设备直接扫描农田,便可得到有关作物的生长、收成等信息。

此外,还可以利用增强现实技术,实现精准施肥、减少农药使用量,从而提高作物的品质和产量。

结语在本文中,我们探讨了基于虚拟现实技术的农业智能化系统设计。

通过模拟农业环境、智能化农业管理和引入增强现实技术,可以提高农业效率和产量,降低成本和浪费。

基于VR的“农业机械学”仿真教学系统

基于VR的“农业机械学”仿真教学系统
计算 机系 统应 用 ISSN 1003—3254.CODEN CSAOBN Computer Systems&Applications,2018,27(4):76—81[doi:10.158880.cnki.csa.006274] @中国科 学 院软 件研 究所 版 权所 有.
E—mail:csa@iscas.ac.cn
摘 要 :为改善传统农业机械 教学过程 中“老师难教,学生难 懂”的局面,从虚拟仿真教学 角度 出发,以现代农场 为原 型,基 于 Unity3D虚拟现 实开发平 台,设计开发 了“农 业机械 学”仿真 教学系统 .阐述 了系统的设计 思想 、功能和 结 构,并对 开发流程 中所涉及到 的关键技术进 行 了介绍.应用结果表 明,系 统实现 了虚拟 农场 中农机 设备生产作 业的 虚拟可视化,并且对 各种主要农机设备 的拆 装、维修保养及 工作原理进行 了在线 展示,具有一定 的实用性和 教学价 值 . 关键词 :虚拟农场;仿真 教学;Unity3D;农机设备;虚拟 可视 化
LEI Wen,CHEN Qing—Kui,ZHU Xiao-Long,GAO Bo,HOU Guo-Wang (School of Electromechanical Engineering,Shandong Jianzhu University,Jinan 250 1 00,China) Abstract:From the perspective of virtual simulation teaching,this study takes the modem farm as the object of reference
http:f^V .c—S—a.org.cn Tel:+86.10.6266lO41

基于3D立体技术的农业生产优化设计

基于3D立体技术的农业生产优化设计

基于3D立体技术的农业生产优化设计一、引言农业生产优化设计是建立在科技创新和生产实践的基础之上,在提高土地利用率、增加农作物产量、提高耐旱、抗病性等方面有着重要的作用。

同时,3D立体技术在现代农业领域得到广泛运用,有助于提升农业生产的效率和品质。

因此,基于3D立体技术的农业生产优化设计具有重要的实践意义。

二、3D立体技术在现代农业领域的应用1. 3D立体技术在土地利用方面的应用3D立体技术可将土地进行数字建模,并通过模型模拟出不同耕作区域的灌溉和施肥情况,为农民提供最佳的土地利用方案。

相比于传统农业的耕作方式,这种方法可大大提高土地利用效率,并减少化肥和水的浪费,从而保护环境。

2. 3D立体技术在农作物种植方面的应用通过3D立体技术建模,可以更加准确地分析农作物种植需求和不同生长环境下的影响,为农民提供更加智能化和科学化的种植方案。

此外,3D立体技术还可以对农作物进行数字化的成长监控,从而及时发现并解决植物生长中的问题,提高作物成长的效率。

3. 3D立体技术在农机具设计方面的应用通过3D立体技术建模,可以更加准确地进行农机具的设计、制造和维修。

同时,3D立体技术还可以模拟不同工作环境下的设备运行情况,从而提高设备在复杂环境下运作的稳定性和效率。

三、基于3D立体技术的农业生产优化设计的实践案例1. 3D立体技术在病虫害防治方面的应用病虫害是农业生产中的重要问题,传统治理方式往往需要大量的农药和人工防治,造成资源浪费和环境污染。

基于3D立体技术的农业生产优化设计可以通过数字化模拟,帮助农民预测与识别病虫害,从而指导农民选择合适的防治措施,提高治理效率并减少资源浪费。

2. 3D立体技术在育种方面的应用基于3D立体技术的数字化检测手段可以提高育种数据的精确度和方便性,从而提升育种效率。

同时,在模拟实验过程中,数字化检测可以更加客观地分析数据,提高实验数据的精度和有效性,帮助农民寻找高产、耐旱、抗病的优良品种。

基于虚拟现实技术的农业模拟与仿真研究

基于虚拟现实技术的农业模拟与仿真研究近年来,随着虚拟现实技术的不断升级,越来越多的领域开始应用该技术。

农业领域也不例外。

基于虚拟现实技术的农业模拟与仿真研究,成为了近几年来备受农业界关注的话题。

本文将对该领域的应用和研究进展进行探讨。

一、简介农业模拟与仿真是指将现实生活中的农业场景、农事活动等模拟到计算机中,通过虚拟现实技术还原真实情境,以便农业工作者、科学家、政策制定者等对农业生产、生态环境、资源利用等方面进行研究、分析和预测。

该技术的主要优点是可以实现低成本的模拟,提高研究和决策效率。

目前,应用于农业科学领域的虚拟现实技术包括仿真技术、虚拟现实技术、机器视觉技术等,均得到广泛应用。

二、应用领域1.农业生产:农业生产是虚拟现实技术在农业决策过程中的核心应用,通过农业模拟与仿真技术,可以对农业生产过程进行模拟,实现对种植、施肥、灌溉、除草等各种活动的真实感模拟,达到预测产量、确定最佳生产方案等目的。

2.农业生态环境:随着社会发展,人们越来越重视环境保护工作。

通过虚拟现实技术,可以对农业生态环境进行模拟,观察不同的农业生态环境下的物种分布、生态系统功能等信息,并通过数据分析来寻找最佳的生态农业生产方式。

3.农业科研:农业科研是虚拟现实技术另一个重要的应用领域,通过虚拟现实技术,可以对作物生长、病虫害形态、育种、营养生理、土地管理等方面的问题进行研究,取得更好的研究成果。

三、案例分析近年来,虚拟现实技术在农业领域的应用取得了很多成功的案例。

下面是一些案例:1.种植方案:通过虚拟现实技术模拟种植过程,包括地形、气候、土壤、作物等因素,可以实现预测产量的精确度更高,减少了时间、人力和资源的浪费。

2.农业生态环境:使用虚拟现实技术模拟不同环境下的作物生长情况,可以实现对生态环境的保护和发展。

同时,我们还可以利用虚拟现实技术模拟农造湿地等生态工程建设,以便寻找最佳工程方案。

3.农业科研:虚拟现实技术在育种方面的应用也非常广泛。

基于虚拟现实技术的农业模拟研究

基于虚拟现实技术的农业模拟研究近年来,随着科技的不断进步,虚拟现实技术(VR)已经不再是一种新鲜事物。

虚拟现实技术已经广泛应用于娱乐、教育、医学等领域,而农业领域能否利用虚拟现实技术呢?答案是可以的。

本文将介绍基于虚拟现实技术的农业模拟研究,探讨虚拟现实技术在农业领域的应用前景和发展趋势。

1. 虚拟现实技术在农业领域的应用现状近年来,虚拟现实技术在农业领域的应用已经开始蓬勃发展。

它可以模拟出真实的农业环境和场景,让农业从业者更好地了解和学习农业技术,并且可以为新型品种的培育和农业物资的使用提供更加精确的数据。

具体来说,虚拟现实技术可以应用在如下几个方面:1.1 农业培训虚拟现实技术可以提供模拟农业操作的环境,让农业从业者在虚拟环境中进行操作和实践,更好地了解农业技术和规范,提高农业从业者的培训效率和质量。

虚拟现实技术中的实时反馈和指导,可以让学习者更快地掌握技能和规范,缩短学习时间。

1.2 农业设计虚拟现实技术可以模拟出农业设计的场景和效果,帮助农业从业者更好地规划和设计农业产业园、农业设施和农业生产流程。

农业从业者可以通过虚拟现实技术预览和模拟农业产业园的整体效果、土壤肥力、植物生长状态、温湿度和气候等因素的影响,从而保障农业生产的可持续性。

1.3 农业机械虚拟现实技术可以为农业机械的设计、改进和模拟提供数据和环境。

通过虚拟现实技术,农业机械设计者可以更加精确地了解农业机械的运行情况和农田环境,提高农业机械的使用效率和安全性。

在现实农场环境中,大型农业机械操作不便,虚拟现实可以让运用一些狭小的空间和随时调整功能,使得作业效率更高。

通过虚拟现实,农业从业者还可以掌握农业机械的安全操作技能,减少农业机械使用过程中的事故和损失。

2. 发展趋势随着虚拟现实技术的不断成熟和应用,它将有助于农业领域的升级和发展。

以下是基于虚拟现实技术的农业模拟研究的几个发展趋势:2.1 农业数据的精准化虚拟现实技术可以通过对各种农业数据的模拟和分析,全面掌握农业生产的各方面情况,包括土壤、生态环境、动植物状况等。

基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度研究

基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度研究随着科技的不断发展,虚拟现实技术(Virtual Reality,VR)在多个领域得到了广泛应用,其中之一便是农业生产仿真与调度。

本文将探讨基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度研究的意义、目标、方法以及前景。

首先,基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度具有重大的意义。

农业生产是国家经济的重要组成部分,而虚拟现实技术可以提供一种更加直观、真实的农业生产环境,为决策者提供更多的信息支持,帮助他们做出更明智的决策。

此外,通过仿真实验,可以降低实际农业生产中的风险和损失,提高农业生产的效率和质量。

其次,基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度的目标是提高农业生产的效率和可持续发展水平。

通过虚拟现实技术,不仅可以模拟现实的农业生产环境和过程,还可以对农业生产中的各种因素进行精确的模拟和预测,从而为农业生产提供更加准确的调度方案。

此外,虚拟现实技术还可以帮助农民了解和掌握更多的农业知识和技能,提高他们的专业水平,进一步提升农业生产的效率和质量。

基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度的研究方法主要包括模拟建模、数据分析和决策支持系统。

首先,通过模拟建模,可以模拟和重现真实农业生产环境和过程,为农业生产仿真提供可靠的数据和平台。

其次,通过数据分析,可以对农业生产中的各种因素进行详细地分析和评估,为农业生产提供科学的决策依据。

最后,通过决策支持系统,可以将虚拟现实技术与决策过程相结合,为决策者提供准确的信息和建议,帮助他们做出更明智的决策。

基于虚拟现实技术的农业生产仿真与调度在未来有着广阔的前景。

首先,随着虚拟现实技术的快速发展,其在农业生产中的应用将会越来越广泛。

虚拟现实技术不仅可以提供真实的农业生产环境和过程,还可以实现农业生产的远程监控和管理,从而为农业生产带来更多的便利和效益。

其次,虚拟现实技术还可以与其他先进技术相结合,如人工智能、物联网等,进一步提升农业生产的智能化和自动化水平,并为实现农业可持续发展做出更大的贡献。

基于VR技术的虚拟现实农场设计与开发

基于VR技术的虚拟现实农场设计与开发虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术是近年来快速发展的一项技术,它能够模拟人类的感官经历,创造出虚拟的环境和情景。

在农业领域,基于VR技术的虚拟现实农场设计和开发能够为农业生产和教育提供许多新的可能性。

本文将探讨基于VR技术的虚拟现实农场的设计和开发,并讨论其潜在的应用和未来发展方向。

首先,基于VR技术的虚拟现实农场设计和开发能够为农业生产提供更加高效和可持续的解决方案。

通过构建虚拟的农场环境,农民和专业人士可以在虚拟环境中进行模拟和实验,从而优化农业生产过程。

例如,利用VR技术可以模拟不同天气条件下的农作物生长情况,农民能够通过观察和操作虚拟农场来了解不同天气条件对农作物生长的影响,并做出相应的调整,从而提高农作物的产量和质量。

此外,虚拟现实农场还能够模拟农药和化肥的使用情况,农民可以在虚拟环境中进行农药和化肥的使用实验,以减少农药和化肥的使用量,降低对环境的污染。

其次,基于VR技术的虚拟现实农场设计和开发对农业教育也具有重要意义。

传统的农业教育主要依靠课堂教学和实地实习,在时间、地点和资源方面存在限制。

而通过虚拟现实农场,学生可以在任何时间和地点参与农业实验和学习。

虚拟现实农场可以提供丰富的农业教育内容,包括作物种植、养殖、病虫害防治等方面的知识。

学生可以通过虚拟环境中的互动和操作来学习农业技能,并且能够实时获取农业行业的最新信息和技术。

此外,虚拟现实农场还可以模拟不同的农业场景,如乡村景观、农田、农舍等,为学生提供真实的农业体验,从而提高他们的兴趣和参与度。

基于VR技术的虚拟现实农场设计和开发还有许多应用潜力。

其中之一是农业规划和决策支持。

利用虚拟现实技术,农业规划者可以模拟不同的农场布局和农业生产策略,并通过评估模拟结果来制定最佳的农业规划方案。

此外,虚拟现实农场还可以用于市场推广和农产品销售。

商家可以创建虚拟的农贸市场,展示各种农产品并提供虚拟购物体验,吸引消费者的兴趣,并推动农产品的销售。

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出来,具有身临其境的效果,在景观的展示和宣传等方面具有良好的应用效果。

按照规划方案,以高速路中心为轴线,沿途重点规划的“一带一河一园四区”进行外围展示。

具体内容包括:京承高速路二期密云段公路及两旁主要景观展示;外围单独展示:潮河生态公园、温地公园、平头高档花卉展示区、新兴村葡萄园、连花瓣村奥林匹克运动会蔬菜及芦笋种植基地、巨龙山庄景观展示。

同时实现了自动漫游、手动漫游、视景特效、季节控制、时段控制、音乐控制、帮助模块功能。

4 农业视景仿真系统系统设计
为了体现虚拟性、交互性,增强临场感、真实感,结合Virtools中有五个主要的元素:
①Virtools Library:提供3D实时的互动行为,
②Virtools Dev的操作环境,
③Virtools Viewer:在这里是以Web形式发布的系统,
④Virtools SDK:软件开发包,可以通过开发包开发3D引擎或Virtools Library
⑤3D引擎,由此设定了图1所示的架构方案:先由各类素材(模型、图片)组建虚拟场景。

然后由SDK开发的引擎,和已有的引擎对场景进行渲染等操作。

然后结合Virtools Library,和由SDK开发的互动行为引擎和输入设备进行交互开发,最后通过输出设备进行Web输出。

5 系统实现
5.1 模型的建立
根据密云县京承高速路都市型现代农业走廊的航拍图和规划方案构建 3D地形场景。

根据数码采集的相片,制作工业区、高速路等 3D 模型。

根据数字化仪,先得到花卉、芦笋等植物的模型,然后通过3DMAX进行模型优化。

并对某些模型加入了动作。

生成模型后,运用以下的方法,生成Virtools 可载入的文件。

如图2所示。

5.2 模型的布局及优化
在场景布局方面,严格按照航拍图和规划方案进行布局。

和农学专业合作,确定各种农业相关物品的大小和比例。

同时通过以下策略实现载入的优化:①对于重复出现相同实体使其共用纹理和材质。

②纹理图片进行优化,在保持效果的前提下,缩小纹理的大小,这样可以在程序运行的时候尽可能少的占用显存。

③实现动态载入技术,即当场景中需要什么实体(包括模型、图片、音乐、视频)时动态载入。

④在纹理渲染方向,材质渲染选择最近的渲染方式,可以减少占用显存。

⑤在实现现有功能的前提下,对消息控制和流程控制进行优化。

5.3 介绍几个重点功能模块的流程
1) 手动漫游
①Switch On Key、Translate:在Switch On Key通过设定参数W、A、S、D四个按键消息,当按W、A、S、D时,启动流程,然后Translate实现四个方向的移动,从而实现对人行走的控制
②添加 Object Keep On Floor V2、Object Slider同时对物体增加碰撞属性,和地板属性,设定Object Keep On Floor V2的参数,实现行走时保持在地板上,通过Object
Slider 的设置实现碰撞处理,避免穿过碰撞物。

③添加 Mouse Camera Orbit 实现用鼠标控制镜头。

流程图如图3所示。

图3 手动漫游功能
2) 自动漫游
①Wait Message、Set As Active Camera、Delayer:首先由Wait Message接收到消息启动流程,通过Set As Active Camera设定当前活动的摄像机,然后反复运用时间函数Delayer 实现摄像机的动态交换。

②Wait Message、Look At、Set Position:也是先由消息启动流程,然后通过Look At 实现参考系的跟随功能,最后通过Set Position确定参考系的位置。

③ Wait Message、Bezier Progression、Position On Curve:也是先由消息启运流程,然后通过Bezier Progression产生贝赛尔函数的渐渐变化。

最后Position On Curve 实现摄像机跟随事先设定好的轨迹运动。

流程图如图4所示。

图4 自动漫游功能
3) 季节控制
①Switch On Parameter、Set Current Slot、Show、Hide:缺省为春天,然后可以通过Switch On Parameter选择参数,启动其它季节的流程。

②Text、Switch On Parameter、Parameter Selector、Season Sound init、Hide、Ware player、Identity:没有设定默认值,通过Switch On Parameter、Parameter Selector 参数对应的选择,启动四种季节语音介绍,然后通过自己开发的Season Sound init选择好语音,最后通过Ware player播放。

流程图如图5所示。

图5 季节控制功能
4) 视景特效
①在模型中加了动作以后,车的行驶、鱼的游弋、鸟的飞翔、都可以转变为角色对象,
可以通过Position On Curve实现其功能。

②麦浪、睡莲、在做模型时做成一个平面的模型,然后通过Texture Sine实现纹理的流动,通过Play Animation 3D Entity实现模型的动作。

③河水流动也可以通过纹理的动作来实现。

④用粒子系统实现喷泉、雨点等特效。

6 应用实例
利用Virtools三维开发工具,设计实现了密云县京承高速路二期都市型现代农业走廊视景仿真系统,见图6.该系统虚拟场景逼真,功能齐全。

并且以网页形式发布,用户可以通过运行程序,自动通过网络安装浏览器插件浏览,同进支持,多视点、多场景的浏览,并且交互能力强,让用户有身临其境的感觉,宣传效果极佳。

7 结语
随着虚拟现实技术的发展,它在各个领域中的应用越来越广泛。

本文采用Virtools技术进行开发,侧重于农业的虚拟现实技术,设计实现了密云县京承高速路二期都市型现代农业走廊视景仿真系统。

并且本系统仿真效果十分好,开发流程快,容易掌握。

同时实现了虚拟漫游等多功能,交互形式丰富,使用户有临场感、真实感。

参考文献
[1] 王洪,朱清新.用VRML实现虚拟校园的实时漫游[J].计算机应用,2004,24(12):141-143
[2] 刘明昆.三维游戏设计师宝典-VirTools开发工具篇.四川出版集团,四川电子音像出版中心,2005
[3] 刘明昆.三维游戏设计师宝典-Virtools技术实战篇.山东电子音像出版社,2005。

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