服务式+2D、3D+结合GIS+的核心问题及其解决方案
3DGIS地理信息系统解决方案

3DGIS地理信息系统解决方案3D地理信息系统(3DGIS)是一种将地理数据与三维表现相结合的技术,能够提供更加真实、直观的地理信息展示和分析。
它将地球表面上各种地理现象的空间数据与高程模型等三维信息结合,以更加全面和准确地描述现实世界。
下面将介绍3DGIS地理信息系统的解决方案。
1.数据采集和建模:首先需要采集各种地理数据,包括地形数据、建筑物数据、地下管线数据等。
这些数据可以通过航空摄影、地面测量、卫星遥感等技术手段获取。
采集到的数据需要进行整理和建模,生成高质量的三维地理数据库。
数据的质量和准确性直接影响到整个系统的效果和可靠性。
2.数据管理和处理:3DGIS中的数据量庞大,需要建立高效的数据管理和处理机制。
数据管理包括数据存储、索引、检索等,可以使用数据库管理系统来实现。
数据处理包括数据清洗、分析、挖掘等,可以利用空间数据挖掘、模型分析等方法来提取有用的地理信息和模式。
3.数据可视化和呈现:3DGIS的一个重要特点就是能够以三维形式将地理数据可视化展示,使用户能够更加直观地理解地理空间关系。
数据可视化需要采用合适的可视化技术和工具,如地图绘制、虚拟现实、增强现实等。
通过合理的设计和布局,使得用户能够灵活地控制和浏览数据,获取所需的地理信息。
4.功能分析和模型建立:3DGIS不仅仅是对地理数据的展示,还可以进行空间分析和模型建立。
可以利用3DGIS技术进行地形分析、碰撞检测、可视域分析等功能,以支持决策和规划。
模型建立可以将现实世界的地理现象建模成虚拟场景,进行各种仿真实验和预测。
5.网络发布和共享:3DGIS的应用需要与各个部门和机构共享数据和信息。
可以通过网络发布和共享技术,将数据和分析结果共享给各个用户。
可以建立地理信息系统的门户网站,提供各类地理信息数据和服务,满足用户的需求。
总结起来,3DGIS地理信息系统的解决方案主要包括数据采集和建模、数据管理和处理、数据可视化和呈现、功能分析和模型建立以及网络发布和共享。
GIS二维三维集成分析报告

GIS二维三维集成分析报告摘要:本报告旨在对GIS(地理信息系统)二维三维集成进行分析和探讨。
通过综合运用二维和三维地理数据,我们可以获得更准确、更全面的地理信息,促进地理数据的可视化展示和分析。
本报告将介绍GIS二维三维集成的概念及意义,并通过具体案例展示集成分析在不同领域的应用效果与优势。
同时,我们将讨论集成分析所面临的挑战和未来发展方向。
1. 引言地理信息系统(GIS)是一种整合地理数据、地图和空间关系的技术。
它提供了对地理现象和地理空间关系进行分析和解释的能力,有助于我们更好地理解地理现象和问题。
随着技术的发展和数据的不断积累,GIS的应用范围得到了拓展,并出现了二维三维集成分析的方法。
2. GIS二维三维集成概念与意义GIS二维三维集成是将二维地理数据和三维地理数据相结合,通过融合、可视化和分析,为决策者提供全面、直观的地理信息。
集成分析可以改善地理数据表达的精确性和真实性,提高地理空间数据的可视化效果,帮助用户更好地理解地理现象的复杂性和相互关系。
3. 在城市规划中的应用GIS二维三维集成在城市规划领域可以帮助规划师更好地分析城市发展趋势、评估规划方案的可行性和效果。
通过将现有的二维地理数据与三维地理数据相结合,可以更直观地展示城市的地貌、建筑物高度分布和道路网络。
这些信息有助于规划者制定更科学的城市规划方案,提高城市的可持续性发展。
4. 在环境保护中的应用GIS二维三维集成在环境保护领域的应用可以帮助监测和评估环境变化及其对生态系统的影响。
通过集成分析,可以综合利用卫星遥感影像、传感器观测数据和地理空间数据,对污染源、植被覆盖、土地利用等环境因素进行综合分析和评估。
这将为环境保护决策提供科学依据,促进环境保护工作的监测和管理。
5. 在应急管理中的应用GIS二维三维集成在应急管理领域可以提供更准确、及时的地理信息支持。
通过集成分析,可以将不同来源的地理数据进行融合,绘制灾害风险地图、应急救援路线和避难所分布图等。
二维GIS与三维GIS联动技术研究

万方数据总第169期・浙江水利科技・2010年第3期也转到对应的位置,并可在二维地图上自定义视点位置,三维场景将转到该视点位置之上。
反之亦然。
(2)交互浏览。
用户在三维虚拟场景中漫游时,在二维地图中动态显示出相应的位置和视野,通过实时跟踪三维虚拟场景中视点位置,然后由三维向二维不断发送当前坐标信息,二维接收到这些坐标值后,在对应的地图上绘制漫游路径。
在二维环境中进行漫游、缩放、拾取等操作时,三维场景能同步响应二维环境的动作,实现相应功能,反之亦然。
2.2数据同步三维场景中的都对应于二维中的某一矢量图或模型点,在进行数据查询、数据更新操作时,通过这种对应保证二、三维数据的一致性,这是数据层面二三维联动的实质。
在系统中,对每一要素进行统一编码,二维实体和三维模型均有一致的m号,因此能实现二维与三维交互查询与显示,同时二维空问数据和三维模型与属性信息能够双向查询。
通过鼠标或键盘等方式选择三维场景中的地理实体后,该实体的属性信息将以表格的形式显示在三维场景中。
在查询的同时,二维电子地图将定位到相同的地理位置上。
同样,系统将实现在二维地图上选择某一(或多个)地理实体后,三维场景将定位到该实体上,其属性信息也将以表格的形式显示在三维场景中。
其实现方法是依靠二维地图和三维场景中对应地物名称(D)惟一性,当二维地图中选中一个目标时,获得该地物的惟一Ⅲ,通过发送指令给三维,三维方面拾取其中的D信息后自动定位并高亮显示。
由于地物的数据组织引入了实体模型概念,每个实体对象都有对应的惟一标识符m,一旦获得了对象的m,就可以获得对应实体的全部信息。
3二三维联动GIS应用实践3.1系统架构设计二三维联动GIS系统是由二维GIS系统和三维GIS系统2个独立子系统通过消息通信机制连接在一起所构成。
因此,在设计系统时首先要考虑到这2个系统的相对独立性,即在不联通的情况下,每个子系统都能完成独立的地理信息系统功能,而在连通的情况下,又要能实现2个系统间的互操作,如在二维系统上添加1个符号,在三维系统上也要同时出现所标符号的三维符号,反之亦然。
如何利用2D和3D数据融合技术进行精细测绘

如何利用2D和3D数据融合技术进行精细测绘2D和3D数据融合技术在精细测绘领域中扮演着重要的角色。
它结合了2D和3D测绘方法,将数据整合到一起,从而提供更加全面和准确的地图和图像信息。
本文将探讨如何利用2D和3D数据融合技术进行精细测绘,以及这种技术在不同领域中的应用。
首先,2D数据主要是指平面上的地理信息。
这些数据可以通过卫星影像、航空摄影等手段获得。
这些数据提供了地面的视角,可以显示出道路、建筑物、河流等平面特征。
然而,2D数据无法呈现地形的立体感,因此无法提供准确的高程信息。
而3D数据则包含了地理信息的高程信息。
它可以通过雷达、激光等技术进行获取。
这些数据不仅包括地面上的物体,还包括地下的地质信息。
通过对3D数据的处理,可以获得准确的地形模型、立体建筑模型等。
然而,由于3D数据的采集成本较高,数据量也较大,因此在实际应用中存在一些挑战。
为了克服2D和3D数据各自的局限性,并提供更加准确和全面的地理信息,2D和3D数据融合技术应运而生。
这种技术通过将2D和3D数据进行整合和分析,可以实现更加准确的地图和图像信息。
它不仅可以提供高程信息,还可以提供更加真实和实时的地理感知。
在城市规划领域,2D和3D数据融合技术可以帮助城市规划师进行精细的规划和设计。
通过融合2D卫星影像和3D建筑模型,可以提供更加真实和可视化的城市环境。
这有助于规划师在规划和设计城市时,更好地考虑各种因素,如环境、交通等。
同时,这种技术还可以帮助城市规划师预测城市未来的发展趋势,为未来的城市建设提供指导。
在土地管理领域,2D和3D数据融合技术可以帮助农民和土地所有者更好地管理土地资源。
通过融合土地利用数据和土壤质量数据,可以提供更加准确的土地评估和决策支持。
这有助于农民合理规划农田的种植作物,同时也可以提高土地的利用效率。
此外,在应急管理领域,2D和3D数据融合技术也发挥着重要作用。
通过融合2D地图、3D建筑模型和实时监测数据,可以提供更加全面和及时的应急信息。
ArcGIS10完整的二三维一体化解决方案

ArcGIS10完整的二三维一体化解决方案1概述地理信息系统(GIS)是现代地理学与空间信息科学相结合的产物。
GIS的本质是基于真实世界的地理环境,直观地表达客观世界的各种要素。
借助GIS可以对各种要素进行管理、查询、可视化和分析、处理,以便人们进行科学决策。
历经了四十多年的发展,二维GIS技术早已进入了成熟期。
由于二维GIS的成熟应用,以至于GIS已经突破最初的测绘和地学的行业范畴,发展成为跨行业通用的平台软件技术,广泛应用于政府信息化和企业信息化,并越来越多地涉足面向个人的信息服务领域。
2三维GIS是GIS的重要发展趋势GIS的优势在于能够直观直接地展示复杂的地理信息,同时具有强大的空间分析功能。
随着社会的发展,人们对地理信息的关注程度越来越高,因此对地理信息的获取和使用也有了更高的要求。
与二维GIS相比,三维GIS有其独特的优势。
三维GIS因更接近于人的视觉习惯而更加真实,同时三维能提供更多信息,能表现更多的空间关系。
随着计算机技术的发展和二维GIS行业应用的深入,人们使用三维GIS来展现真实世界的渴望越来越强烈。
3三维GIS面临的挑战三维可视化仅仅是三维GIS的一个方面,三维GIS与二维GIS一样,三维GIS涉及了从数据获取、数据处理、数据管理、可视化、空间分析、系统定制到数据发布与共享的各个环节。
当然,三维GIS仍面临一些问题和技术瓶颈:1、昂贵的数据投入。
对于GIS来说,数据为王是最恰当不过的。
再好的系统,缺乏实时、全面的空间数据时只能是个摆设。
显然,数据的获取对GIS来说至关重要。
与二维空间数据相比,三维空间数据的获取成本更为昂贵,尤其是大面积的三维场景建模。
长期以来,三维空间数据获取的效率低下和高成本都成为阻碍三维GIS技术发展的重要因素。
2、海量数据处理与管理的技术瓶颈。
随着遥感影像、DEM以及大量的三维模型等空间数据的集成应用,数据量急剧增加,处理海量数据便成为三维GIS所必须面对的技术难题;文件型的数据共享不能够满足空间数据量较大的应用需求。
“二三维一体化”助力打造高效三维GIS平台_图文.

“二三维一体化”助力打造高效三维GIS平台_图文.利器配英雄——“二三维一体化”助力打造高效三维GIS平台对于日益崛起的三维GIS市场而言,选择一个优秀的三维地理信息系统开发平台,不但要求视觉效果炫丽,功能强大,还要求操作简洁,上手难度低。
场景绚丽、功能强大的三维系统,虽然是众多二次开发商心仪已久的目标,但是考虑到可能会“开发难度大”、“数据成本高”等原因,许多人望而却步。
所以,除了“好看”,我们还要“好用”,让开发人员用已经熟悉的开发方式开发出功能强大、视觉效果一流的三维应用,这自然是内外兼修的绝佳组合。
全新的SuperMap Realspace 技术,在2011年9月的超图GIS用户大会上闪亮登场。
相信每一位参加过超图GIS用户大会的人,都会对大会上“二三维一体化”的宣传亮点记忆犹新。
二三维一体化作为目前三维GIS的热点,代表了GIS行业的发展趋势,同时也将用户体验提升到了前所未有的高度。
有些传统的地理信息系统开发人员可能会有疑问:我们为什么需要三维GIS?二三维一体化究竟能给我们带来什么好处?回答这个问题之前,我们不妨回顾一下GIS的发展历史。
二维GIS技术经历了一个比较长的发展过程,从最早的桌面式GIS、组件式GIS、WebGIS再到目前的服务式GIS,二维地理信息系统的技术体系已经发展得非常成熟。
二维GIS具有强大的二维空间查询分析统计功能,包含了灵活多样的应用形式,但是对于日益兴起的GIS市场,传统GIS急需探索全新的发展方向。
相对于传统的二维GIS,三维GIS在显示效果上无疑是有着“天生丽质难自弃”的优势。
三维GIS 使用(x,y,z来表示空间位置,相对于二维GIS,三维GIS 不仅提供了三维的视觉认知,而且提供了三维空间分析方法与功能。
随着计算机技术的发展和二维GIS 行业应用的深入,人们逐渐表现出使用三维GIS 展现真实世界的渴望,三维GIS 在军事的作战指挥、电子沙盘及地形仿真、数字城市、房地产展示、环保与气象中的专题分析与仿真、城市微气候和大气污染模拟地质与地下管线等领域有着越来越明显的优越性和不可替代性。
三维GIS的困境与出路
过热期 (Peak of Inflated Expection)
低谷期 (Trough of Disillusionment)
复苏期 (Slop of Enlightenment)
成熟度(Maturity)
成熟期 (Plateau of Productivity)
三维GIS如何才能度过低谷期,快速复 苏?
三维GIS何去何从?
借用IT分析工具观察GIS技术发展
光环 曲线
Gartner 光环曲线/炒作周期(Hype Cycle) 别因“时髦”而加入 (Don’t join in just because it’s “in”)
别因“过时”而错过 (Don’t miss out just because it’s “out”)
二维GIS 平台 + 三 维可视化
软件
二维与三 维一体化 的GIS平 台
一个被超图砍掉的三维软件项目
• 软件概况
– 基于某国外开源三维软件研发, 在短时间内得到快速发展;
– 实现应急指挥等功能扩展; – 实现与超图二维GIS一定程度的集
成 – 在多个项目中成功应用;
• 放弃理由
– 第三方的三维软件内核很难与已 有的二维GIS内核一体化;
化
空间数据存储 与管理一体化
可视化一体化
• 专题图一体化 • 符号系统一体化
空间查询一体 空间分析一体
化
化
基于Realspace的服务式GIS
• SuperMap iServer增加三维服务 • 增加基于Realspace的三维Web客户端
– SuperMap iClient for Realspace
过渡解决方 案
三维GIS的基本问题探讨
三维GIS的基本问题探讨三维GIS的基本问题探讨随着科技的不断发展,地理信息系统(GIS)也逐渐进入了三维时代。
三维GIS是基于二维GIS发展而来的一种新型GIS技术,它能够将地理信息以三维形式呈现,使得用户能够更加立体、全面地了解和分析地理空间现象。
然而,三维GIS的发展还面临着一些基本问题,本文将对这些问题进行探讨。
首先,三维地理数据的获取是三维GIS的基础。
与二维GIS相比,三维GIS需要更多、更精准的地理数据。
然而目前的地理数据获取一般还是基于传统的二维手段,如卫星影像、航空影像等。
这种获取方式存在一定的局限性,不能完全满足三维地理数据的需求。
因此,如何开展高效、精准的三维地理数据获取成为了亟待解决的问题。
其次,三维地理数据的存储和管理也是三维GIS的一个难题。
由于三维GIS需要存储大量的地理数据,如三维模型数据、点云数据等,因此传统的二维GIS存储和管理方式存在一定的不足。
三维地理数据的存储和管理需要满足高效、可扩展性和可视化性的要求。
现有的数据库技术对于三维GIS的存储和管理还不够成熟,需要进一步研究和探索。
此外,三维地理数据的可视化是三维GIS的一个重要问题。
三维地理数据的可视化需要解决复杂的渲染算法和大数据处理的挑战。
如何提高三维地理数据的可视化效果和交互性,是三维GIS需要解决的一个关键问题。
目前,还没有出现能够满足三维GIS可视化需求的通用技术,需要继续研究和创新。
另外,三维GIS在应用上面临着一些挑战。
传统的二维GIS主要应用于土地利用规划、环境保护、城市规划等领域,对于三维GIS技术和方法的应用仍然相对较少。
如何更好地将三维GIS应用于实际工作中,发挥其在城市管理、空间分析等方面的作用,是一个需要探索和总结的问题。
最后,三维GIS的普及和推广也是一个关键问题。
尽管三维GIS在理论和技术方面有了很大的进步,但其在实际应用中的推广仍然面临一些困难。
这可能与使用成本、技术门槛、人员培训等因素有关。
arcgis全面的二三维一体化
6.全面的二三维一体化6.1.概述经过几十年的发展,GIS已经从只有少数专业人士才懂的应用系统,成为日益走向大众的专业软件。
如今的二维GIS已经渗透到社会的各行各业已经在政府生产和决策中起到了巨大的作用。
三维GIS相比二维GIS具有更加直观的优势,容易被更多的用户所接受。
当前的二维和三维GIS各具优势,人们常常希望在一个系统中能够同时包含二维和三维GIS的功能。
二维GIS拥有成熟的数据结构、多种多样的专题图和统计图、丰富的查询、强大的分析手段、成熟的业务处理流程等等,二维GIS已经成为建立三维GIS基础。
ArcGIS从数据、数据管理、可视化、空间分析、系统定制、服务发布等方面实现全面的二三一体化技术,使用ArcGIS构建三维GIS如同使用ArcGIS构建二维GIS一样的快捷、高效和强大。
6.2.数据一体化经过几十年的发展,目前GIS的用户大部分都积累了大量二维数据,包括影像、DEM、矢量等基础数据。
构建三维GIS可以充分利用这些基础,不用进行数据转换,可以直接将原来在二维中显示的数据加载到三维GIS。
以earth_1km.img数据为例,使用ArcMap 和ArcGlobe加载同一幅影像,如图6.2-1所示和6.2.-2所示:图6.2-1二维场景图6.2-1三维场景ArcGIS数据二三维一体化的优势:(1)原有二维数据无需进行格式转换,避免了准备两份数据,减少空间冗余,易于更新维护;(2)构建三维场景时,原有数据可以使用原二维数据高效的空间索引、影像金字塔、并且支持动态投影,减少再次数据处理时间,为高效运行提供了保障。
6.3.数据存储管理一体化传统基于文件与关系数据库混合的GIS数据库管理方式由于在数据安全性、多用户操作、网络共享及数据动态更新等方面已不能满足日益增长的需要。
现有的对象关系型数据库管理系统(ORDBMS)保留关系数据库优点的同时,也采纳了面向对象数据库设计的某些原理,具有将结构性的数据组织成某种特定数据类型的机制,这使得它不仅能够处理3D数据的复杂关系,也能将在逻辑上需要以整体对待的数据组织成一个对象,这为三维GIS的海量数据管理提供了一条切实可行的途径。
GIS二三维一体化数字校园解决方案
数字沙盘展 综合规划管 示系统 理信息系统维 维 维 维 维 维
景片询间方视面点频高场 数 分 场 立 场
浏输定量案分分飞输分景 据 析 景 体 景
览出位算对析析行出析展 支 功 特 显 输
比
示持能效示出
校园三维辅助决策支持系统——校园方案对比
校园三维辅助决策支持系统——规划设施对比
国内校园信息化现状及趋势
✓国内校园的信息化发展起步 相对较晚
✓学校资源相对分散
✓无统一的资源管理模式
✓各部门间沟通协作效率比 较低
✓ 信息化意识的不断提高 ✓ 计算机技术与GIS技术的不断
成熟 ✓ 学校在业务需求方面的不断变
更 ✓ 以上三点为学校相关部门建立
起一套完善,高效,用于管理 和分析决策的校园地理信息系 统提供了扎实的基础条件
二维校园
2.5维校园
三维虚拟 校园
数字校园定义
• 数字校园依托数据平台、身份平台、门户平台、GIS平台,建立 公共的信息标准,进行数据融合、服务融合、网络融合,从而 为将分散、异构的应用和信息资源进行融合,通过统一的访问 入口,提供一个支持信息访问、传递以及协作的集成化环境, 它在各类应用之上,是学校应用服务的窗口
校 园 房 产 资 源 管 理 系 统
校 园 三 维 图 书 馆 系 统
校园 三维 视频 监控 系统
校 园 应 急 预 演 系 统
师 生 统 计 管 理 系 统
食 品 安 全 监 管 系 统
校 车 管 理 系 统
办 公 自 动 化 系 统
课 程 管 理 系 统
后 勤 系 统
招 生 系 统
运 维 管 理
二三维一体化技术体系行业优势
二三 维一 体化 数字 校园
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系
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的基础上! 构建了服务式 # K' " K 结合 0 3
系统整体构架! 如图! &
# $ 三维客户端%客户端实现# ! K' " K 数据的融 合渲染' 通过网络与 # K0 3 服务器交互获取 0 3
服务及数据' 实现各种应用功能等% 客户端渲染框 架的核心包括三维渲染引擎' 服务器图层及客户端 缓存三个部分%三维渲染引擎基于 + & K 模型负责 各类图层的渲染%服务器图层是服务器端 # K0 3 图层在客户端的代理% 客户端缓存为服务器图层 提供数据' 与远程服务器交互获取并缓存数据' 与 操作系统的文件系统交互管理本地缓存数据%
# $ # P 9 : 服务器% P 9 : 服务器介于客户端与 服务器之间 接收并解析客户端请求 发送请 ! ! 0 3 求到 按指定格式将 0 3服务器! 0 3服务器的结果
图# 客户端系统的构架
返回到客户端% P 9 : 服务器也直接访问服务器缓 存为客户端提供数据服务%
# $ " 0 3服务器%0 3服务器通过 P 9 :服务器 向客户端提供各种 管理服务端缓存% 0 3服务! # $ 数据服务器% 数据服务器由空间数据库构 ;
级# 功能级 # 及 $ ' $ & 9 N C I D 6 G C 7 7 9 L 9 7 , F G J I D 6 G C 7 7 9 L 9 7 W 融合级# $ % 在初始级中只有少量的 1 9 N 9 Q 7 9 L 9 7 O 数据共享" 操作级别致力于消除数据冗余和达到数 据获取的一致性" 功能级的关注点是二者的透明交
! ( ! 客户端系统构架 客户端系统构架如图 # 所示& " K 渲染引擎负
' # K " K 结合 0 3系统的构架 服务式#
! ( ) 系统整体构架 本文在借鉴当前主流服务式 # K0 3 的结构体
责各类可渲染类型图层渲染" 服务器端 # K0 3图 即服务器图 层在客户端对应 于 可 渲 染 类 型 图 层! 层" 0 3分析引擎提供传统 # K0 3 专业分析功能! 如查询' 最短路径分析' 缓存区分析等" 临时图层用 于分析结果的显示" 客户端缓存为服务器图层提供 数据缓存服务% 其他类型图层包括地形图层' " K 模型图层' 粒子系统图层等% [1+ 图层'
0 3与这类" K 产品主要区别%如何在客户端实时 渲染服务器端图层是实现服务式 # K' " K 结合 0 3
效的数据服务! 故此! 本文提出了双缓存机制% 客 服务器缓 户端缓存目的是解决提高数据加载效率! 存则为了提高服务器端数据服务效率%
ห้องสมุดไป่ตู้
的关键问题%数据网络传输是限制 " K 客户端 # K' 即数据网 " K 数据融合渲染效率的一个主要因素! 络传输速度无法满足客户端对地形数据及 # K0 3 图层纹理数据的实时加载与更新% 因此! 实现服务 式# K' " K 结合 0 3的关键是如何克服网络传输的 限制! 在客户端实现融合级别的# K' " K 数据融合渲 染%本文试图探索实现服务式构架的 # K' " K 结合 针对其核心问题设计了基于 4 ( 0 3的途径和方法! 其核心包括客户端渲染框架及 3构架的系统构架! 基于双缓存机制的网络数据服务构架%
, D 8 # 7 D 9 G I U U I 9 BM N C B 9 Y 6 N X 4 O E
! ( # 客户端渲染框架 客户端渲染构架如图 " 所示& 客户端渲染引擎
根据 + & K 规则渲染不同类型的图层% 渲染过 程 为& 渲染引擎根据渲染目标与观察者 # 镜头 $ 的距离 选择不同细节程度的纹理数据和顶点数据! 经过空 间变换后输入到三维渲染管道中! 由K D N 9 J I " K* S 0
# K' " K 数据分别在两个相互独立的窗口中渲 ) ! $! 染 #*%融合级别的# K' " K 结合的核心是 # K' " K
化 的 新 要 求! " K0 3成为 0 3未来的发展方 ) * !# 向 尽管市场上的一些" %目前! K 产品如 * N J 0 G /
' M 6的" K T' > 9 G M 7 C J N 6 U 3 C I D 6 G1 C U I 9 N S D 9 J 9 E的 1 ' . N Q C N U的 0 B C 95 D N I F C 70 3 1 F V D 9 G的 1 F V D / O O
! 引言
# K0 3基于抽象二维符号的表现形式已无法 完全满足城市规划' 交通' 地质勘探等领域对可视
融合级的目标 是 将 二 者 融 合 为 一 个 全 面 的 系 流"
* @ %目前! 统) # K' " K 结合 0 3的研究以功能级为
主! 即# K0 3子系统与" K 子系统集成于同一个系 统中! 二者通过内存中的对象或组件实现互操作!
图" 客户端渲染的构架
系统构架采用压缩的矢量文件# R Z 格式压缩的 . 3 / 进行传输数据! 以减少网 ( 0公司 3 V C 9格式文件$ W 络数据流量! 提高传输效率% 客户端在解压缩并解 析矢量文件后! 根据本地设置生成相应风格的纹 理%
" 收稿日期 修回日期 # $ ! $ $ ; $ ! # $ ! $ $ < " $ = 基金项目国家科技支撑计划项目# $ % # $ $ < > * % ! $ > $ ?
) * A
! & 作者简介宇林军# 男! 河北人! 博士研究生! 主要从事地理信息与土地利用研究%. ! @ A ! $ / B C D 7 F 7 D G G I 6 B 8 J 6 B E H
数据的融合渲染! 即在同一个场景中同时渲染 # K' 提出了 + * " K 维数据%文献) ! " & K 的# K0 3 图层 与" 实现了融合 K 地形叠加渲染构架和系统构架! 级别的本地# % K' " K 结合 0 3 服务式 0 3 是一种面向服务软件工程方法的 它支持按照一定规范把 0 3技术体系! 0 3 的全部 功能以服务的方式发布出来! 可以跨平台' 跨网络' 跨语言地被多种客户端调用! 并具备服务聚合能力
图! K' " K 结合 0 3系统的构架 服务式#
, D 8 ! U I 9 BC N J V D I 9 J I F N 9 M 6 N D G I 9 N C I D G KU 9 N L D J 90 3 3 O E O O# Y D I V" KL D U F C 7 D Z C I D 6 G I 9 J V G 6 7 6 O E
构的 处理 " 0 3系统设计是在当前背景下! K0 3 系统的一个较为实际的解决方案!不宜单纯开发
$定义了 " K0 3 %( V G 9# ! @ @ R 0 3 与可视化 E 结合的四个层次& 初始级# 操作 $ ' ( F Q D B 9 G I C N 7 9 L 9 7 E
) ! * " R
( $ 本文针对此核心问题提出了基于 4 其核心包括基于 + 模 3框架的# K' " K 结合 0 3系统构架! & K# + 9 L 9 7 6 MK 9 I C D 7
使用 * 型的客户端渲染构架及基于双缓存机制的数据服务构架%本文基于此系统构架开发了一个原型系统! N J 0 3 在P 实现了三维客户端%二维 . G D G 9开发了 0 3服务端! 6 N 7 QP D G Q开源软件的基础上! 0 3服务端为三维客户端 O 提供基本的 如查询! 缓存区分析等%系统运行结果表明该服务式构架解决了服务式 # 0 3服务! K' " K 结合 0 3的
!期
宇林军 等& 服务式# K' " K 结合 0 3的核心问题及其解决方案
? @
服务式 " 但由于这些软件的设计 K0 3 类似功能! 重点是提供地理定位' 目标是面向普通大众用户! 数据展示与共享服务! 因而! 只具备有限的专业 0 3 功能%能否提供专业的 是# 0 3 服务! K' " K 结合
数据! 则向 0 3服务器发送请求%
$ # 储存数据 ; 0 3 服务器根据请求生成数据! 图 ! 过程 到服务器端缓存后返回到 P 9 : 服务器 # % ' $ $ # ? 客户端缓 存 接 收 并 储 存 服 务 器 返 回 的 数 据! 通过回调函数通知服务器图层重新初始化该地
形块%
# $ 如果客户端服务器图层设置发生改变! 则 < 清空客户端缓存及内存中所有纹理! 执行第一步% ! ( + 数据传输格式 本地# 子系统间基于栅格格 K' " K 结合系统中!
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地 球 信 息 科 学 学 报
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