ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.05.2019
Просмотров: 5961
Скачиваний: 3
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.
создан в pdfFactory Pro пробной версии
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.
создан в pdfFactory Pro пробной версии
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.
создан в pdfFactory Pro пробной версии
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-
создан в pdfFactory Pro пробной версии