又可拆分为平面精度、高程精度、纹理精度、表现精度四个方面。
可准确量测实景三维。一般是通过地面三维激光扫描获取地形的立体点云,再通过建模平台生产模型,工艺复杂,技术要求高,仪器设备要求高,点云处理软件部分还没有很好的自动化,目前通过软件结合手工处理点云的方式生产模型。可准确量测实景三维的精度可达厘米级,现阶段多用在文物保护、考古等方面,成本高;
一般量测实景三维。一般通过地形测量和航空摄影测量分别获取地物的各点、线、面的平面和高度空间坐标,再利用航测的立体像对采集地物的高度和顶部结构,结合实地采集纹理,采用建模平台生产模型。一般量测实景三维精度一般在分米级,具有技术成熟、精度较高、成本较高、仪器设备可与常规测量工程共用等特点,是目前“数字城市”地理空间框架建设三维建模部分用得较多的方式;
分析应用展示三维。一般通过地形测量或大分辨率影像获取地物的平面空间位置,通过楼层数结合推断的层高估算建筑等地物高度,再根据实地采集的照片修改地物的细部结构和高度,形成位置、大小、高度相对正确的模型成果。分析应用展示三维的精度一般为米级,有技术要求不高,建模效率高,成本适中的特点,现多用在部分源数据缺乏,投入有限,主要用于展示、一般分析、搜索、定位的“数字城市”建设项目中,为和民众提供较完整,较真实,能跑动,直观的数据参考;
一般展示三维。常用简单建模的方式,示意表示区域的三维分布。建筑模型结构一般采用测量地形数据外轮廓乘以统一推断层高,纹理采用示意通用纹理,地面部分采用影像和数字高程模型生产。具有对源数据要求不高,建模效率很高,成本很低,能示意表示区域的三维地貌特征。现多用于源数据缺乏,城乡结合部,农村区域,以及一些精度要求不高的厂区、待拆区域等,具有成本低的特点。
类型
平面精度
高程精度
表现精度
技术要求
设备要求
数据要求
生产效率
效果
成本
可准确量测实景三维
厘米级
厘米级
所有结构都表现
高
高
高
很低
还原
很高
一般量测实景三维
分米级
分米级
大于0.5米的结构表现
高
较高
较高
适中
接近真实
较高
分析应用展示三维
米级
米级
大于1.5米的结构表现
适中
一般
适中
较高
较真实
适中
一般展示三维
大于米级
大于米级
主体结构表现
低
低
较低
很高
示意表现实地特征
低
3、 现阶段数字城市精度定位分析
从2008年以来,我国大范围多城市均开展了数字城市地理空间框架的三维城市建模项目。从省级城市的上海、合肥、长沙等,到地级城市的玉溪、科尔沁、舟山等,再到县级城市的淮安、兴仁、梅州等,均开展了数字城市三维模型的建设。数字城市建设从南到北,从东到西,不同的地貌特征,不同的地域分布,不同的经济条件,不同的数据基础,不同的应用需求,不同的数据标准,得出了不一样的三维模型成果。在各种不同的条件下,都得到了符合当地需求的成果,这里面精度定位很重要。
找准不同城市的三维模型生产的精度定位,首先要根据开展三维模型建设城市的自身情况,从用处、用法、经费、数据基础、后期升级几方面进行调研和评估,再结合软件、硬件、网络等条件,完成精度的分析和定位,再根据精度定位制定数据标准和工作方案,指导项目实施。
不同的城市开展三维模型生产均应该有自己的精度定位。用处,指城市三维模型建立后用来做什么,是一般的实景展示,还是普通的导航定位,或是工程分析应用。用法,是指怎么用,是通过互联网发布,或是政务内网调用,还是单机平台分析。经费,就是指项目预算有多少,根据市场价格能做多少事。数字城市建设数据基础,指根据已定好的用处、用法、经费条件下,完成项目实施必须的数据条件是否满足。后期升级,指项目完成后,在一定时期内的数据更新、增加功能、预留接口、专题应用等需求是否有需要。软件、硬件、网络等也是制约用处、用法的因素,可能存在数据精度做太高,而软硬件、网络不支持而无法用的情况。
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差距主要在单舰吨位
水军来了
够早的啊