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3DGIS地理信息系统解决方案
3DGIS地理信息系统解决方案
一、立项的背景和意义
(一)背景
地理信息系统(GeographyInformationSystem)是整个地球或部分区域的资源、环境在计算机中的缩影,反映了人们赖以生存的现实世界,是在计算机软件和硬件支持下,以一定的格式输入、存储、检索、显示和综合分析应用的技术系统。
GIS作为计算机和空间数据分析方法作用于许多相关学科后发展起来的一门边缘学科,由于能及时地抓住当今世界计算机技术飞速发展,各国政府对地理、资源和环境信息日益重视这一时代特点,加上许多相关技术(如GPS、DPS、RS等)为它提供了强有力的地理空间信息获取手段,使得GIS己经成为各国政府部
门、商业公司、科研机构和高等院校极为关注的热点领域。
特别是进入20世纪90年代以来,GIS己在全球范围内形成产业规模,并将进一步深入到各行业乃至人们的日常生活之中。
二维地理信息系统始于二十世纪六十年代的机助制图,今天己深入到社会的各行各业中,但二维地理信息系统存在着自身难以克服的缺限,它本质上是基于抽象符号的系统,不能给人以自然界的三维真实感受。
三维地理信息系统是在二维平面的基础上模拟并处理现实世界上所遇到的三维现象和问题。
地理信息三维可视化系统是对具有三维地理参考坐标的空间信息进行输入、存储、编辑、查询、空间分析和模拟的计算机系统。
二维地理信息系统与三维地理信息系统的本质区别在于数据的分布范围,在于高程是被看成空间数据还是属性数据。
三维GIS
的根本目标是多维时空现象的三维表示。
相对于二维GIS而言,三维GIS具有三个显著的特点:
1、直观性:
直观性是三维GIS的最显著的特点,通过三维可视化技术,用户将得到更好的人机交互接口,更少的训练时间,以及更多的空间信息。
2、巨大的数据量:
三维GIS应用通常具有海量数据(可达数百G),这种巨大的数据量使得三维GIS需要得到数据库的有效管理,具有高效的数据存取性能。
3、复杂的数据结构:
三维GIS不是对二维GIS的简单扩展,三维空间中增
加了许多新的数据类型,空间关系变得更加复杂。
三维可视化一直以来是虚拟现实、地理信息系统、数字摄影测量等领域的研究重点。
早在八十年代末期,随着GIS研究与应用的不断深入,许多研究者开始了三维GIS的研究。
早期的研究主要面向地质、矿山等特殊应用领域,建立栅格化的数据模型和进行一些特殊的空间分析,功能较为单一。
K和Masry于1987年开发了用于矿产资源评估和开采的三维GIS原型系统,这个系统可能是最早的三维GIS系统,具有一些简单的空间分析能力,如最近点分析等。
随着计算机技术的发展,人们己不满足于一些简单的三维显示、查询等功能,他们要求二维GIS的功能在三维空间得到更好的实现。
于是,许多模拟系统开始集成传统的GIS技术和三维可视化技术(包括虚拟现实技术),以数据库为基础,研究海量数据的存取和可视化。
三维GIS经过十余年的发展,在许多方面取得了丰富的成果,在一些领域逐渐开始得到应用。
在军事训练中,它可以用于飞行员模拟驾驶训练;在作战指挥方面,它可以用于模拟真实战场环境,进行虚拟作战演习;在外交方面,对于有争议地区的边界划分,三维虚拟地形则可以消除双方认识上的分歧;三维城市虚拟景观则可以为城市规划与设计提供最直观的表现形式,以帮助我们建设更美好的家园;利用地理信息三维可视化系统还可以真实再现人类尚未到达或难以到达的区域。
由此可见,地理信息三维可视化系统的研究有着十分重要的意义。
在地理信息技术研究中,从平面纸质地图到电子地图,从二维到三维,从简单模拟到虚拟现实,可视化都在其中扮演着非常重要的角色。
目前,国内外几个主要的GIS产品中,包含三维模块的主要有以下几个:
(1)ESRI公司推出的ArcGIS不断扩展了它的三维显示与分析组件
ArcGIS3DAnalyst。
该组件提供用户的功能可以实现基于TIN格式的DEM三维显示和立体分析,数字城市的三维显示、分析与管理,并提供三维建模工具。
(2)ERDAS公司推出的ERDASIMAGIN系列产品是一个包括制图和可视化核心功能在内的影像工具软件。
其扩充的VirtualGIS模块可以实现实时三维飞行模拟和GIS分析等功能。
(3)VRMap是一个三维可视化平台,可以在多种编程语言平台下进行二次开发。
(4)IMAGIS是一套以数字正射影像(DOM,数字地面模型(DEM)数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG作为综合处理对象的虚拟现实管理的GIS系统。
提供了三维显示、数据库查询以及三维分析等模块。
(5)CyberCity是专为数码城市建设开发而成的。
该软件的主要特点是基
于数字摄影测量工作站DPW采集的城市三维编码数据、GIS数据、CAD数据等自动建立三维模型,并具有大范围海量数据三库一体化管理和无缝三维实时漫游功能,并包含和拓展了常规GIS的空间信息查询、表示、分析和决策功能。
但是三维GIS也面临着一些技术挑战,许多关键技术没有得到很好的解决。
例如,如何自动重构三维GIS数据源,如何实现海量数据的可视化等。
地理信息三维可视化系统的研究对象是三维空间,必须能对与三维对象相关的信息进行建模、表示、管理、操作、分析和决策。
因此,对地理信息三维可视化系统进行研究,不是对二维地理信息系统的简单扩展,而是从空间模型分析到空间数据库的结构直至三维数据的可视化,都必须进行系统的研究。
由于专业空间分析种类繁多复杂且与具体的问题相关,有很大的针对性,同时专业空间分析的理论方法体系也没有统一。
因此,目前还没有实现三维GIS
软件与专业空间分析模型的完全集成。
三维GIS与专业空间分析模型的集成方式主要有以下3种途径:
(1)三维GIS与专业空间分析模型的松耦合集成模式。
松耦合集成模式也称外挂式集成,是通过在两个相对独立的三维GIS软件和专业空间分析模型之间增加数据交换接口实现的。
其特点是三维GIS与专业空间分析模型能够独立运行,模型可直接从三维GIS数据库中获取数据,并将分析结果存储在三维GIS数据库中;同时专业空间分析的相关数据和结果可在三维GIS中可视化表达出来。
优点是开发费用低、风险小、易实现;缺点是执行效率低,只适用于周期较短的情况。
(2)三维GIS与专业空间分析模型的紧耦合集成模式。
紧耦合集成模式也
称内嵌式集成,是将一系统的主要功能添加到另一系统中。
有两种实现途径:
一是将专业空间分析模块作为一个应用模块嵌入三维GIS软件包中,三维GIS在为
专业空间分析提供数据的同时还提供图形显示功能;二是在专业空间分析模型中添加三维GIS的一些功能。
其特点是功能模块必须借助于主系统才能运行。
优点是功能齐全、系统效率高且稳定、界面友好;缺点是周期长、造价高。
(3)三维GIS与专业空间分析模型的一体化集成。
一体化集成是三维GIS
与专业空间分析模型集成的最高层次。
其实现需要建立在专业应用模型的理论与实践、三维GIS软件环境较为成熟的前提下,将某一专业空间分析应用模型作为专门的专业空间分析工具纳入三维GIS环境,有共同的操作界面和数据基础,从功能上集成了两者共同的优势。
优点是集成性和效率较高,缺点就是跨越的方面较多,需要多方人员的密切配合,系统开发难度大。
在三维GIS与专业空间分析模型集成中,无论是紧耦合模式还是松耦合模式都没有解决模型的重用性及其与系统的高效集成,且都有一定局限性,需要寻求一种更好的集成途径解决上述问题。
随着计算机及相关技术的飞速发展,地理信息系统也由单机的系统发展到网络、分布式地理信息系统,软件开发和系统集成也面临新的挑战。
在复杂分布式环境、广泛的包容性、多源异构条件的驱使下,传统的系统集成模式开始向构件式软件开发模式迈进。
作为构件技术存在的基础,中间件成为了三维GIS软件发展的一个新亮点。
一般说来,中间件有两层含义。
从狭义的角度,中间件意指Middleware,它是表示网络环境下处于操作系统等系统软件和应用软件之间的一种起连接作用的分布式软件,通过API的形式提供一组软件服务,可使得网络环境下的若干进程、程序或应用可以方便的交流信息和有效的进行交互与协同。
简言之,中间件主要解决异构网络环境下分布式应用软件的通信、互操作和协同问题,它可屏蔽并发控制、事务管理和网络通信等各种实现细节,提高应用系统的易移植性、适应性和可靠性。
从广义的角度,中间件在某种意义上可以理解为中间层软件,通常是指处于系统软件和应用软件之间的中间层次的软件,其主要目的是对应用软件的开发提供更为直接和有效的支撑。
中间件是处于系统软件和应用程序之间的软件层,属于基础软件的范畴。
按照国内对软件的分类方法,中间件应该归入支撑软件。
支撑软件总的作用就是为处于自己上层的应用软件提供运行和开发环境。
目前,中间件已经与操作系统、数据库管理系统成为基础软件的3个主要组成部分。
IDC将中间件定义为:
中
间件是一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源,中间件位于客户机服务器的操作系统之上,管理计算机资源和网络通信。
中间件可以屏蔽底层的异构环境向用户提供一组接口,用户之间相互独立并通过接口与中间件进行通信。
当底层信息发生改变时只需要对中间件进行相应的更新,客户系统便可以继续应用。
中间件的特点是具有标准的接口和协议,适用于分布式计算,提供网络、硬件和操作系统的透明性,能满足大量应用的需要,能应用于多种硬件和操作系统平台。
通过融入中间件技术能够实现三维GIS软件与专业空间分析模型的高效集成,提高模型重用率,使有限的专业空间分析模型和无限的三维GIS应用软件达到一个灵活的结合,同时也能解决分布式异构环境下软件开发的问题。
(二)意义
科学研究表明,人类所接触的信息中80%以上是与地理位置相关的,基于真实数据的三维虚拟环境的建立有助于人们更好的接受、理解和分析信息。
特别是将虚拟现实技术运用到地理信息系统中以后,二维的、符号化的地理信息系统所面临的抽象、难以理解、表现方式单一等致命问题将迎刃而解。
三维虚拟环境凭借自然的交互方式、丰富的表现手法、真实的三维场景,在军事、交通、三维游戏、城市规划等领域具有广阔的市场应用前景。
可见,研究GIS数据的三维可视化,具有较大的学术价值和应用价值。
具体的讲,主要有以下几个方面的应用:
1、三维虚拟战场环境三维虚拟战场环境就是利用虚拟现实技术生成的虚拟作战自然场景。
为了能够“真实地”再现战场环境,准确的反映作战区域的战场态势和各种环境特征,虚拟战场环境除了基本的地形、地貌之外,还需要集成各种地理要素和实体(如:
道路、桥梁、建筑等)以构建更加符合真实情况的战场环境,为建立三维数字化战场提供基础平台。
2、仿真训练和模拟许多仿真训练和模拟,如驾驶模拟、飞行仿真、对抗模拟等,由于建造真实训练环境费用高、难度大,而且真实训练危险性很高。
利用虚拟现实技术在计算机上构建训练环境具有费用低廉、控制灵活、安全性高等特点。
大范围室外虚拟环境的构建可以为仿真训练和模拟提供基础平台。
3、三维城市数字规划
城市的规划往往需要考虑功能、布局、交通、外观、与周围环境的配合等诸多方面的因素。
利用三维可视化技术可以将规划方案直观的展示出来,并能进行局部修改、实时交互,既能缩短城市规划的时间,又能对各个方案的价值作出比较准确
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