一种基于三维激光点云的隧道壁建模方法及系统

    公开(公告)号:CN117974887A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410025370.4

    申请日:2024-01-08

    摘要: 本发明涉及一种基于三维激光点云的隧道壁建模方法及系统,其方法包括:获取待隧道壁建模的三维激光点云数据,并对所述三维激光点云数据进行预处理,所述预处理包括对三维激光点云数据的补全、过滤、简化和平滑;基于KD树和网格法,将经过预处理后的三维激光点云数据进行重建。本发明提出了一种基于改进的最小角度补全算法对缺失的点云数据进行补全,提高了最终重建完成的隧道壁三角网模型的质量,同时在处理具有不同比例和密度的点云时也能有较好的自适应性。

    一种退化三角形的修复方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117911284A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311814463.7

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: G06T5/77

    摘要: 本发明提供一种退化三角形的修复方法、系统、电子设备及存储介质,通过对待检查数据中三维面要素的三角形网格基于容差阈值进行退化判定,在判定出现退化三角形时,使用合并点策略或交换边策略对退化三角形件修复,从而实现了对三维面要素中退化三角形的快速定位以及快速修复,同时,在退化三角形的检查上,本发明考虑了针状和帽子两种退化情况,进而根据不同的方式更加全面高效地检查出两种形态的退化三角形;在退化三角形的修复处理上,本发明针对于两种形态的退化三角形分别提供合并点和交换边两种策略进行处理,从而在保持退化三角形周边其他三角形边界一致性和局部形态不变的同时,避免了重构拓扑的工作。

    三维地质模型动态可视化方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117765189A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311527701.6

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: G06T17/05 G06F16/28 G06F16/29

    摘要: 本发明公开了一种三维地质模型动态可视化方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括:对地质体模型进行体素化处理,得到地质体模型对应的格子位置属性信息;判断格子位置属性信息是否满足预设模型位置条件;若满足,则根据样本点数据通过三维插值算法获得格子数值属性信息,并根据层号信息、格子索引号、格子位置属性信息及格子数值属性信息得到规则六面体网格模型;将地质体模型与规则六面体网格模型进行三角面求交,获得角点网格模型;基于规则六面体网格模型和角点网格模型进行动态可视化。本发明中通过体素化算法、三维插值算法、地质体与规则六面体求交算法获得规则六面体网格模型和角点网格模型,从而实现了三维地质模型动态可视化功能。

    一种高分辨率遥感影像道路信息半自动提取方法

    公开(公告)号:CN111539297B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202010310015.3

    申请日:2020-04-20

    摘要: 本发明涉及遥感影像信息提取领域,尤其涉及一种高分辨率遥感影像道路信息半自动提取方法,其不同之处在于,包括以下步骤:步骤1、图层输入;步骤2、获取道路初始模板;步骤3、获取基准模板;步骤4、获取最相似模板;步骤5、判断最相似模板与初始模板的相似度差值是否小于设定阈值:若是则跳转至步骤6,否则跳转至步骤7;步骤6、更新初始模板,并跳转至步骤3;步骤7、获取新基准模板;步骤8、计算新基准模板与初始模板的相似度,得到相似度差值;步骤9、判断相似度差值是否小于设定阈值:若是则跳转至步骤6,否则结束流程。本发明解决了遥感影像的道路信息提取中自动化提取精度不高,而纯人工的提取效率低下的问题。

    基于三维城市地质模型的网格剖分和可视化方法及其系统

    公开(公告)号:CN110675496B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201910922173.1

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: G06T17/05 G06T17/20 G06T15/04

    摘要: 本发明涉及三维地质建模领域,尤其涉及一种基于三维城市地质模型的网格剖分和可视化方法及其系统,其不同之处在于,其步骤包括:S1、网格剖分:计算结构模型的外包围盒,对外包围盒进行规则网格剖分,生成规则网格正六面体属性模型;S2、数据存储:存储包围盒中剖分后的每个正六面体单元格子的中心点坐标值及属性值;S3、可视化:提取结构模型的外轮廓框架,将纹理图片贴到轮廓框架模型上,同时结合多细节层次LOD技术,对同一地质模型采用多个网格单元表示;S4、网格信息高效定位;S5、网格属性查询:包括多种查询方式,根据返回的结果集动态生成网格提交给用户。本发明优化三维城市地质模型的存储方式,并支持大数据量的可视化。

    一种街景数据与三维GIS数据双向联动显示平台与方法

    公开(公告)号:CN115908726A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211353654.3

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G06T17/05 G06T17/10 G06T19/20

    摘要: 本发明公开了一种街景数据与三维GIS数据双向联动显示平台包括:全景数据处理模块、街景数据制作模块、街景服务模块以及前端应用模块。本发明还公开了一种街景数据与三维GIS数据双向联动显示方法,包括如下步骤:S1、在全景数据处理模块处理全景数据,并将处理后的全景数据存入全景数据库中;S2、在街景数据制作模块制作街景数据,并与全景数据库中的全景数据进行实体关联;S3、在街景服务模块发布街景服务以及三维GIS数据服务;S4、在前端应用模块中实现街景数据与三维GIS数据的双向联动显示。本发明解决了GIS平台上街景数据存储与调度的问题,实现街景数据与三维GIS数据双向联动显示,达到街景数据与三维GIS数据优势互补的效果。

    室内自动生成道路线的方法、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114359440A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111634814.7

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G06T11/20 G06F16/29

    摘要: 本发明公开了一种室内自动生成道路线的方法、计算机设备及存储介质,其中方法包括如下步骤:S1、获取室内地图信息,地图信息中包括若干个通道面要素、若干个房间面要素以及若干个房门点要素;S2、利用地图信息中的通道面要素,以及所有位于通道面要素的边线上的房门点要素,获取每个通道面要素的中心线,称为通道中心线,再做这些房门点要素到对应的通道中心线的连线并对通道中心线进行处理,从而在地图中生成通道面要素的道路指示线;S3、利用地图信息中的房间面要素,以及每个房间面要素对应的房门点要素,获取每个房间面要素的内部到对应的每个房门点要素的连线,从而在地图中生成房间面要素的道路指示线。

    一种地学动态建模方法及系统
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110765665A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911180883.8

    申请日:2019-11-27

    摘要: 本发明涉及地学建模领域,尤其涉及一种地学动态建模方法及系统,其不同之处在于,其步骤包括:S1、将原始数据经过数据处理,编辑为地学动态建模源数据;S2、将所得建模源数据通过建模算法进行分布式动态建模;S3、经过分布式动态建模所得的模型可直接用于分析应用;或进行下一步骤S4;S4、经过专家分析验证,若建立的模型精度满足要求,则退出并用于分析应用;若不满足则返回步骤S1重新进行数据处理,并再次进行建模。本发明减少建模数据量,提高建模效率,缩短建模周期,减小模型更新难度。

    一种海量影像服务快速发布与浏览方法及系统

    公开(公告)号:CN110427446A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910709559.4

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明涉及影像地图可视化领域,尤其涉及一种海量影像服务快速发布与浏览方法及系统,其不同之处在于,其步骤包括:S1、影像服务发布:将影像地图数据文件上传至分布式文件系统,然后按照影像数据类型构建地图文档,使用地图文档直接发布影像服务;S2、影像服务缓存更新:通过访问服务器集群对影像服务进行分布式更新,再进行数据压缩,最后存入分布式数据库完成更新;S3、影像服务显示:用户向服务器集群发送显示请求,查找要显示的影像服务是否存在缓存,若存在则调取缓存,进行影像绘制;否则调取原始影像,进行影像绘制;最终实现影像服务的可视化。本发明能够大大提升遥感影像数据的浏览效率。

    一种基于断层约束的三维地层面构建方法及系统

    公开(公告)号:CN108984919A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810806680.4

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及地质学三维建模构面领域,尤其涉及一种基于断层约束的三维地层面构建方法及系统,其不同之处在于:所述方法包括如下步骤:步骤A:导入质量合格的断层面数据;步骤B:基于断层约束构建地层面模型;步骤C:人工检查地层面生成质量;若质量合格,则执行步骤D;反之,若质量不合格,通过人工交互重新编辑断层面数据后,更新地层面并重新检查地层面生成质量;步骤D:判断地层面是否出现侵蚀、尖灭的异常情况;若出现异常情况,则处理地层出现的侵蚀、尖灭的异常情况;反之,若未出现异常情况,则地层面模型构建结束;所述系统包括数据导入层、自动化构面层、异常情况处理层。本发明支持逆断层构面,建模效率高。