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公开(公告)号:CN114936960B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210568905.3
申请日:2022-05-24
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明提供了一种实景三维模型批量水印方法,用于实景三维模型添加水印,达到保护实景三维模型产权保护的作用,实景三维模型增加水印时,以模型最终显示效果为目标,增加水印信息,此外,每个实景三维模型项目都含有多个实景三维模型瓦块,且每个瓦块含有多个细节层次模型LOD(LevelsofDetail),每个三角形使用的纹理图片内容,是根据三角形给定的纹理坐标,获得的所使用纹理图片中对应的纹理单元,然后将这些纹理单元进行重排,最终合并到实景三维模型所包含的一张或数张纹理图片上,不仅使水印处理效率得到提高,且最终在查看器显示三维模型时,水印不会被打散,能够正常显示水印信息。
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公开(公告)号:CN115048701A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210702982.3
申请日:2022-06-21
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种基于实景三维模型的建筑主体高度提取方法,具体步骤如下:步骤S1、读取建筑轮廓数据,根据建筑轮廓离散化高程采样点,记录平面坐标和属性ID,并按格网组成采样批次;步骤S2、基于三维平台加载实景三维数据,读取批次采样文件,在正射视角下对本批次内采样点进行高程采样,并写回采样批次文件;步骤S3、根据每个建筑轮廓内采样点高程进行高程梯度分层,再对各梯度搜索边界和误差过滤,并根据各梯度的高程、空间拓扑关系、点密度提取建筑主体顶高;步骤S4、结合建筑实体三维模型或DEM获取建筑底高;步骤S5、根据建筑主体顶高与建筑底高之差得到建筑主体高度。本发明在大范围快速提取建筑主体高度方面有较好适应性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114998544A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210703724.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种顾及视觉主体的建筑实体模型轻量化方法,具体步骤如下:对三角面进行正射投影、高度分层、边界提取,并根据空间包含关系、高度关系、面积比关系识别屋顶、墙体、水箱、装饰,以屋顶为主体结构结合其它部件对单个建筑生成5级LOD模型;在三维平台加载原始模型,通过场景出图方式生成模型纹理,按照模型几何位置与场景相机就近原则,对各级LOD模型重建纹理坐标;遍历所有模型,获取场景包围盒,按照四叉树划分场景和组织瓦块,根据单个建筑模型中心点确定所在瓦块,再由瓦块层级选择模型LOD层级,最后对瓦块内的模型进行组合、纹理合并、几何合并。本发明适合大范围建筑实体模型的轻量化。
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公开(公告)号:CN114936960A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210568905.3
申请日:2022-05-24
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明提供了一种实景三维模型批量水印方法,用于实景三维模型添加水印,达到保护实景三维模型产权保护的作用,实景三维模型增加水印时,以模型最终显示效果为目标,增加水印信息,此外,每个实景三维模型项目都含有多个实景三维模型瓦块,且每个瓦块含有多个细节层次模型LOD(LevelsofDetail),每个三角形使用的纹理图片内容,是根据三角形给定的纹理坐标,获得的所使用纹理图片中对应的纹理单元,然后将这些纹理单元进行重排,最终合并到实景三维模型所包含的一张或数张纹理图片上,不仅使水印处理效率得到提高,且最终在查看器显示三维模型时,水印不会被打散,能够正常显示水印信息。
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公开(公告)号:CN114998544B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210703724.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种顾及视觉主体的建筑实体模型轻量化方法,具体步骤如下:对三角面进行正射投影、高度分层、边界提取,并根据空间包含关系、高度关系、面积比关系识别屋顶、墙体、水箱、装饰,以屋顶为主体结构结合其它部件对单个建筑生成5级LOD模型;在三维平台加载原始模型,通过场景出图方式生成模型纹理,按照模型几何位置与场景相机就近原则,对各级LOD模型重建纹理坐标;遍历所有模型,获取场景包围盒,按照四叉树划分场景和组织瓦块,根据单个建筑模型中心点确定所在瓦块,再由瓦块层级选择模型LOD层级,最后对瓦块内的模型进行组合、纹理合并、几何合并。本发明适合大范围建筑实体模型的轻量化。
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公开(公告)号:CN114998503B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210702983.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种基于实景三维的白模自动纹理构建方法,步骤如下:S1、加载实景模型,将用到的实景三维模型数据集加载到场景,获取白模文件目录下带处理的白模模型列表;S2、创建纹理构建工厂,工厂包含多个渲染到纹理相机,分别绑定到渲染纹理,相机采用预渲染模式,目的是对目标实景三维进行多视角观察,获取不同视角纹理,为每个相机创建一个纹理坐标计算器;S3、批量对白模进行纹理构建,逐一读取白模模型数据,调整场景视角动态调度加载实景三维模型,对白模进行自动纹理构建,使用相应的纹理坐标计算器计算顶点纹理坐标,直到对所有白模完成纹理构建后结束。本发明基于白模可实现地物真实性、轻量化、单体化、语义结构化表达,便于更新编辑。
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公开(公告)号:CN114998503A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210702983.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种基于实景三维的白模自动纹理构建方法,步骤如下:S1、加载实景模型,将用到的实景三维模型数据集加载到场景,获取白模文件目录下带处理的白模模型列表;S2、创建纹理构建工厂,工厂包含多个渲染到纹理相机,分别绑定到渲染纹理,相机采用预渲染模式,目的是对目标实景三维进行多视角观察,获取不同视角纹理,为每个相机创建一个纹理坐标计算器;S3、批量对白模进行纹理构建,逐一读取白模模型数据,调整场景视角动态调度加载实景三维模型,对白模进行自动纹理构建,使用相应的纹理坐标计算器计算顶点纹理坐标,直到对所有白模完成纹理构建后结束。本发明基于白模可实现地物真实性、轻量化、单体化、语义结构化表达,便于更新编辑。
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公开(公告)号:CN114792361A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210513588.5
申请日:2022-05-12
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心)) , 重庆市勘测院智能城市空间技术创新中心
IPC: G06T17/05
Abstract: 本申请涉及三维可视化技术领域,公开一种用于三维地下空间可视化的方法,包括:在三维场景中,获取地形边界采样点和地下空间的建构筑物边界采样点;根据地形边界采样点获取地下空间的断面处外边界线,并根据地下空间的建构筑物边界采样点获取建构筑物边界线;根据断面处外边界线和建构筑物边界线,获取地下空间的断面;通过预设的三维引擎加载并展示地下空间的断面。该方法实现提高了对地下空间进行三维可视化展示的效果。本申请还公开用于三维地下空间可视化的装置、计算机、存储介质。
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公开(公告)号:CN105868923A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610254750.0
申请日:2016-04-21
Applicant: 重庆市勘测院
CPC classification number: G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种基于多要素耦合模型的资源环境承载力评价方法,包括:建立多层资源环境承载力评价体系;针对多层资源环境承载力评价体系中预设的各个操作指标,计算出该操作指标对应的评估值;根据各个操作指标对应的评估值,按照预设的规则分别对各个操作指标进行评分;针对各个操作指标对应的评分值,根据该操作指标的评分值及其上属各层指标对应的权重值,确定其上属各层指标的评分值,从而确定预设区域的资源环境承载力的评分值。通过本发明,可以提高资源环境承载力评价准确度。
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公开(公告)号:CN104406715A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410775905.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 重庆市勘测院 , 北京师范大学 , 重庆数字城市科技有限公司
IPC: G01K19/00
Abstract: 本发明公开了一种遥感估算地表感热/潜热通量的精度评价方法及系统,方法包括以下步骤:S1,利用地表通量观测仪器观测地表,获得参照的地表感热/潜热通量数据,从遥感产品中获得遥感地表感热/潜热通量数据;S2,利用步骤S1地表通量观测仪器得到的数据建立Footprint模型,设置足迹网格分辨率并求解Footprint模型,得到观测地表感热/潜热通量的通量贡献源区,归一化计算,得到每个足迹网格的通量贡献率;S3,通过加权平均计算得到遥感估算值;S4,将遥感估算值与地面实测值进行比较。本发明利用地面仪器观测值对遥感产品进行精度评价,保证遥感产品精度及可靠性,提升用户对遥感产品的信赖。
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