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公开(公告)号:CN118151909A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310688382.0
申请日:2023-06-12
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F8/34 , G06F8/38 , G06F18/24 , G06F3/0487
摘要: 本发明公开了一种大坝安全监测布置图快速整编与可视化方法。它包括如下步骤,步骤一:布置图的整编;步骤二:布置图构建;基于前述步骤获取的布置图配置文件中的要素配置信息,在SVG标签内部动态构建各类要素标签,共同组成完整SVG矢量布置图;步骤三:布置图可视化及管理;使用D3矢量可视化引擎作为基础工具,将导入的SVG矢量布置图实例化为图形对象,实现对任意单个要素标签的单独可视化控制以及SVG矢量布置图的展示。本发明克服了现有改进电子化栅格布置图修改不便、查询逻辑复杂的缺点;具有允许运维人员能够快速的对照施工运维过程中监测仪器布置的修改情况,对测点布置图进行及时订正,并提高布置图查询效率和效果的优点。
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公开(公告)号:CN115033530B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210402218.4
申请日:2022-04-18
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC分类号: G06F16/13 , G06F16/16 , G06F16/14 , G06F16/174
摘要: 本发明公开了一种实景三维数据的规范化处理与优化组织方法。它包括如下步骤:步骤1,无效数据剔除:根据各层级链接关系剔除瓦片文件夹中的无效数据;步骤2,层级一致性优化:获取规范命名的瓦片文件夹并分析层级链接规则,按照该规则对被修改的瓦片文件夹进行规范化处理;步骤3,三角网坐标优化:计算实景三维数据的中心坐标,并记录至原数据的metadata.xml文件中;步骤4,瓦片LOD校验优化:定义层级切换的规则,对层级切换的LOD进行校验和更新;步骤5,索引根节点优化:将实景三维数据中所有瓦片文件夹的索引层级进行数据合并,生成一个新的索引根节点。本发明具有能形成统一规范的数据,满足各类应用的需求的优点。
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公开(公告)号:CN115330933B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210906832.4
申请日:2022-07-29
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
摘要: 本发明公开了一种计及Web端快速渲染的倾斜摄影空间索引构建方法。它包括如下步骤,步骤一:对实景三维模型内部结构的优化,简化模型内部数据结构;对实景三维模型内部结构的优化包括对模型内部纹理图像的优化、几何体合并;步骤二:将实景三维的顶层瓦片模型转换为点云模型,提升实景三维顶层数据的加载速度;步骤三:对实景三维模型空间索引的优化,构建高效的空间索引,获取新倾斜摄影三维模型。本发明克服了现有Web三维数据加载及解析速度慢的缺陷;具有提升实景三维的顶层瓦片加载速度,缩短三维渲染引擎解析实景三维模型数据结构时耗时,提升三维场景加载速度,提升三维WebGL渲染的用户体验感的优点。
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公开(公告)号:CN118470524A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410564111.9
申请日:2024-05-08
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 武汉大学 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/77 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明提供基于双分支协同处理的遥感影像水体自动解译方法及系统,通过对遥感影像的数字量化值进行预处理生成校正后的反射率数据,处理得到模型的训练数据集;联合单分支水体提取网络和单分支背景信息提取网络,构建双分支协同处理的遥感影像水体自动解译网络模型;通过训练数据集对模型进行训练收敛,再将其应用于同传感器其他遥感影像的水体自动解译中,获得水体掩膜数据。本发明通过遥感影像的水体与背景信息提取的协同处理,通过二者的互补关系对水体自动解译进行优化,使得遥感影像水体自动解译不易混淆,大大降低了计算复杂度,充分利用了遥感影像的内部特征信息,从而有效地提取遥感影像上的水体信息,得到高精度的水体掩膜数据。
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公开(公告)号:CN110070619B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910278875.0
申请日:2019-04-09
IPC分类号: G06T17/20
摘要: 本发明公开了一种顾及水面比降的河道水面三维可视化方法。它包括如下步骤,步骤一:数据准备;步骤二:对水面边界多边形进行边界点增密;步骤三:多边形三角化;步骤四:基于水位过程数据对边界点的高程进行插值与调整;步骤五:基于调整后的三角网进行水面绘制。本发明具有保证水面可视化效果更加真实、灵活、实用,适用性强的优点。
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公开(公告)号:CN111784833B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010582085.4
申请日:2020-06-23
IPC分类号: G06T17/05 , G06T15/50 , G06T15/20 , G06F16/957
摘要: 本发明公开了一种基于WebGL的洪水演进态势三维动态可视化展示方法。它包括如下步骤,步骤一:三维可视化引擎的选择;步骤二:地形和倾斜摄影模型数据处理及服务的发布;步骤三:洪水风险图三维可视化场景的集成;步骤四:洪水态势数据组织;步骤五:基于WebGL技术的洪水淹没模拟三维可视化展示。本发明具有实现二维洪水演进过程在无插件浏览器端的三维可视化展示的优点。
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公开(公告)号:CN115861578A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211615172.0
申请日:2022-12-15
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
摘要: 本发明公开了一种三维模型部件自适应最佳视角的定位方法。它包括如下步骤,步骤一:获取指定的模型部件以及场景相机基础信息,生成用于浏览该模型的相机视角参数;步骤二:对球面均匀生成离散点,作为视角候选位置;对离散候选点进行邻近关系计算、方位信息获取这些操作;步骤三:对生成的视角候选位置viewPointn进行评价,从中选取最优的视角作为最终的相机视角设定位置;步骤四:通过综合评价得到通视情况较好且方位优先级较高的最优视角之后,最后对三维场景相机进行动态设定,渐变式更新至该视角即可。本发明具有能将相机自适应定位至观察模型部件最佳视角,准确、高效、稳定的优点。
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公开(公告)号:CN115203267A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210754122.4
申请日:2022-06-28
发明人: 黄涛 , 付修军 , 马能武 , 张力 , 马瑞 , 胡斌斌 , 陶雷 , 陈林 , 叶芳毅 , 廖东晓 , 陈旭 , 李方义 , 姜斌 , 宋文洁 , 徐瑞 , 陶蔚 , 刘兵 , 徐俊 , 徐志敏
IPC分类号: G06F16/2457 , G06F16/22 , G06F16/23 , G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种基于数据库系统的统计学模型自定义和推荐方法。它包括如下步骤,步骤一:自定义单个统计回归模型;步骤二:在数据库系统进行统计回归模型的表达式及相关参数、结果的存储管理;步骤三:利用数据库系统中存储管理的统计回归模型记录进行统计回归模型的自动推荐。本发明解决了现有技术对使用者要求较高的问题,克服了现有安全监测模型分析技术如需要重新选择影响因子构建分析模型需要重新编写程序,自定义程度不够高的问题;具有满足非专业人员进行模型分析的要求,允许技术人员不修改计算程序或软件就可以按自己的建模习惯与方法自定义统计学模型,或直接使用系统推荐的分析模型,满足非专业人员进行模型分析的要求的优点。
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公开(公告)号:CN112099069A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010892977.4
申请日:2020-08-31
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
发明人: 姚宜斌 , 於三大 , 杨爱明 , 张良 , 马能武 , 权录年 , 张辛 , 伍中华 , 肖玉钢 , 张锋 , 马瑞 , 许超钤 , 张琦 , 胡明贤 , 义崇政 , 李星 , 袁乐先 , 张燊
摘要: 本发明公开了一种实测气象参数修正对流层经验模型的RTK算法。它包括如下步骤,步骤一:将基准站的观测值及其实测气象元素实时存储;步骤二:选择全球对流层经验模型,计算天顶对流层延迟;步骤三:建立高程、基于全球经验模型ZTD、基于实测气象元素ZTD之间关系;步骤四:利用修正模型修正基准站和流动站全球经验模型ZTD,将两者求差的得到基准站观测值改正量;步骤五:利用基准站观测值改正量改正基准站观测值,将经过改正后的基准观测值播发给流动站,流动站进行双差RTK解算出自身的三维坐标。本发明具有提高RTK服务定位精度和可靠性的优点。本发明还公开了适用于特殊环境的连续运行基准站服务系统。
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公开(公告)号:CN107122522B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710193296.7
申请日:2017-03-28
申请人: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于填挖方分析的数字高程模型精度评价方法。它包括如下步骤:参考DEM选择,选取与待评价DEM精度相同或精度更高的参考DEM;参考DEM裁剪,使参考DEM与待评价DEM地理范围一致;计算重采样分辨率,根据参考DEM和待评价DEM的分辨率计算最佳重采样分辨率;DEM重采样,采用重采样分辨率对参考DEM和待评价DEM进行最临近法重采样;计算填挖方体积差异,计算待评价DEM与参考DEM每个重采样后栅格单元的体积差异之和;计算填挖方误差,用填挖方体积差异除以DEM地理范围的面积。具有提高数字高程模型精度评价方法的科学性与实用性的优点。
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