ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.05.2019

Просмотров: 5961

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

46 

Рис.32. Основные элементы цифровой модели местности 

Цифровые  модели  местности  (ЦММ)  нацелены  на  моделирование 

местности,  а  не  бумажной  основы,  с  которой  они  могут  производиться 
[17].  Основная  задача  ЦММ  —  дать  правильное  представление  о  место-
положении  геообъектов,  метрических  параметрах  и  взаимоотношениях 
между пространственными объектами, а не их отображениями на бумаге. 
ЦММ  не  ограничены    бумажным  полем  карты,  поэтому  они,  например, 
будут содержать полные названия и развернутые характеристики объек-
тов. Хранение данных в ЦММ может быть организовано единым масси-
вом  в  виде  бесшовных  карт.  Информацию  о  территории  можно  поддер-
живать  в  актуальном  состоянии,  обновляя  данные  ЦММ  по  материалам 
космической  съемки.  Практика  показывает,  что  в  ЦММ  не  обязательно 
хранить  векторные слои, содержащие изолинии высот  и отметки высот. 
Целесообразно  высотную  основу  сразу  создавать  как  цифровую  модель 
рельефа.  

Принципиальная схема базы данных ЦММ представлена на рис.33. 

PDF 

создан в pdfFactory Pro пробной версии 

www.pdffactory.com


background image

47 

Рис.33. Структура базы данных ЦММ [17] 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Какие модели включает цифровая модель местности? 
2.  Назовите основную цель построения ЦММ. 
3.  Назовите основной источник поддержания ЦММ в актуальном состоя-

нии. 

4.  Перечислите  основные  компоненты  принципиальной  схемы  построения 

базы данных ЦММ.  

PDF 

создан в pdfFactory Pro пробной версии 

www.pdffactory.com


background image

48 

3.6. Трехмерное моделирование 

Требования  к  пространственной  геоинформации,  содержащейся  в 

цифровых картах, географических базах данных и ГИС в целом постоян-
но повышаются. Потребность в реалистичном отображении окружающе-
го  мира  увеличивает  значимость  трехмерного  (3D)  моделирования.  3D 
модели облегчают планирование, контроль и принятие решений во мно-
гих отраслях деятельности человека. 

В  ГИС  фотореалистичная  3D  сцена  может  создаваться  на  основе 

различных  источников  геопространственной  информации:  аэро-  и  кос-
мической  съемки  местности,  фото-  и  видеосъемки  объектов,  геодезиче-
ских  измерений,  полевых  обследований,  лазерного  сканирования,  суще-
ствующих картографических материалов и ГИС-данных [8]. 

ГИС-объекты  могут  быть  представлены  с  помощью  разнообразных 

3D  символов,  таких  как  дома,  автомобили  или  нефтяные  вышки  для  то-
чечных  объектов,  текстура  травянистой,  водной  и  других  поверхностей 
для  полигональных  объектов,  трубопроводы  и  другие  линейные  тексту-
ры для протяженных линейных объектов [7].  

Необходимо  учитывать,  что  сложные  модели  пока  еще  «тяжелы» 

для отображения в режиме реального времени, поскольку для обработки 
трехмерных  сцен  возрастают  технические  требования  к  аппаратному 
обеспечению  (высокое  быстродействие  компьютера,  наличие  больших 
объемов оперативной и специальной текстурной видеопамяти и др.). 

Трехмерное  представление  и  отображение  объектов  и  местности  в 

ГИС  значительно  расширяет  сферы  применения  геоинформационных 
систем. Упрощается восприятие и понимание данных и информации, бы-
стрее принимаются решения и повышается их эффективность. 

В  качестве  примера  эффективных  возможностей  3D  ГИС  можно 

привести их использование при инвентаризации объектов недвижимости. 
Например,  в  создаваемой  ГИС  Белгосуниверситета  (БГУ)  выполняются 
работы по оцифровке (векторизации) поэтажных планов учебных корпу-
сов и общежитий, формируется база данных, в которую заносится атри-
бутивная  информация  (назначение  помещений,  площадь,  периметр  и 
т.д.) [9]. Векторные планы служат основой для трехмерного представле-
ния как отдельных аудиторий и комнат, так и этажей и зданий в целом, 
рис.34. 

В свою очередь эти модели могут совмещаться с цифровой моделью 

территории в реалистичной трехмерной среде, где дополнительно визуа-
лизируются подземные инженерные коммуникации, грунты и т.д. 

PDF 

создан в pdfFactory Pro пробной версии 

www.pdffactory.com


background image

49 

а) 

б) 

PDF 

создан в pdfFactory Pro пробной версии 

www.pdffactory.com


background image

50 

в) 

Рис.34. Условная последовательность перехода от поэтажного плана к 3D ГИС БГУ 

               (а-растровые поэтажные планы зданий; б – векторные поэтажные планы; в – 

трехмерная модель ГИС БГУ) 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Какими  причинами  обусловлен  повышенный  интерес  к    трехмерным  моде-

лям в ГИС? 

2.  Перечислите основные источники информации для построения фотореали-

стичной трехмерной сцены в ГИС. 

3.  Перечислите  символы,  которые  используются  для  трехмерного  представ-

ления объектов в ГИС. 

4.  Какие  задачи  решаются  при  использовании  трехмерного  представления 

объектов в ГИС БГУ? 

3.7. Примеры выполнения пространственного ГИС-анализа 

В качестве примера удачно выполненного ГИС-анализа рассмотрим 

процедуру выполнения работы по поиску мест для бурения артезианской 
скважины,  которые  должны  располагаться  в  пределах  10  километровой 
буферной зоны вокруг г. Дзержинска Минского района. 

На  рассматриваемую  территорию  были  созданы  более  30  слоев 

цифровых карт. На рисунках 35 и 36 показаны соответственно, район ис-

PDF 

создан в pdfFactory Pro пробной версии 

www.pdffactory.com