綜合采用基于大比例尺地形圖、基于高精細度建筑模型、基于傾斜攝影數據、基于 LiDAR 數據等技術方法,開展城市三維模型數據生產。收集相關資料,提取建(構)筑物基底面;利用激光雷達(LiDAR)點云數據獲取建(構)筑物底部與頂部高程信息,構建建(構)筑物三維圖元;針對普通建筑物選取掛接通用示意建筑紋理,針對標志性建(構)筑物選取掛接真實紋理;掛接單體屬性信息,進行語義化處理。
a.基礎地理信息資料搜集和整合。收集已有大比例 DLG 數據、DOM、DSM、DEM 等,以及城鎮開發邊界、土地調查、不動產等自然資源專題數據,用于城市建(構)筑物三維圖元數據生產。
b.建(構)筑物輪廓提取。建(構)筑物三維圖元的構建以城市建筑數據為基礎,通過收集所需二維矢量數據,進行必要的整理、拓撲構面,形成建筑物部件輪廓的多邊形封閉區域。矢量數據處理主要針對建筑物輪廓,需要從大比例尺地形圖二維矢量線劃數據中提取出建筑物輪廓二維矢量,進行數據合并。根據完整性原則、捕捉到位原則、避讓原則、公共邊重合原則、面狀地物封閉原則進行建筑物輪廓的數據編輯和拓撲構面。
c.建(構)筑物高程提取。采用激光雷達(LiDAR)點云數據對建(構)筑物輪廓進行高程計算,利用 DEM、DSM、傾斜攝影三維模型、DLG 等多源數據進行綜合匹配,提取建筑物底部高程、頂部高程以及高度信息。
d.三維圖元構建。利用建(構)筑物輪廓提取和高程提取所獲取的矢量面和高程數據,進行三維拉伸處理,構建具有簡單立體特征的城市建(構)筑物三維圖元模型,精細程度達到 LOD1.3 級。
e.紋理掛接。建(構)筑物三維圖元模型掛接紋理用于模型示意性表達,紋理選用顏色與建筑真實紋理同色系,質地應與建筑真實材質(木材、石材、玻璃、金屬等)基本一致。紋理的樓層數與建筑物樓層數基本一致。建筑物外立面為有規律紋理的,采用重復貼圖的方式構建紋理。
f.語義屬性掛接。對三維圖元模型進行編碼,建立建(構)筑物模型與三維圖元組合的關聯關系,結合大比例尺地形圖、自然資源以及其他專業數據,通過空間關聯、結構特征等信息,將語義屬性掛接到建(構)筑物模型。
基礎地理實體數據生產包括數據生產和協調處理兩個階段。實體數據生產包括基于基礎地理信息要素數據轉換生產基礎地理實體數據和基礎地理實體數據采集生產兩種方式,劃分為省級和市縣(市、區)兩個層面。
利用現有基礎地理信息要素、數字正射影像、多測合一、相關專題數據等,轉換生產基礎地理實體數據。
a.源數據收集分析。收集用于生產基礎地理實體數據的基礎地理信息要素數據集以及各類輔助參考數據集,分析各類數據集的用途。
b.源數據預處理。對源數據進行規范化、標準化處理。
c.映射轉換。制作基礎地理信息要素與基礎地理實體映射表,對源數據進行映射轉換與編輯。
d.語義化處理。對經過映射轉換后的數據,按照《基礎地理實體語義化基本規定》相關要求,構建實體語義關系。綜合分析行業專題數據等各類成果的采集規則、現勢性等,通過多源數據比對、抽取、融合、信息補償等步驟,形成具備語義、定位、屬性等實體特征的對象化成果。基于對象化成果建立實體之間的從屬、附屬、相關等空間關系。在實體關系的構建過程中,若有相對權威的行業資料,則應充分參考,確保關系的準確性和合理性。
e.質量控制。對基于基礎地理信息要素數據轉換生產基礎地理實體數據的各個環節進行質量控制,并通過數據檢查和驗收確保數據質量。
f.成果歸檔。對基于基礎地理信息要素數據轉換生產基礎地理實體數據的各項成果資料按要求歸檔。
利用遙感影像(含傾斜航空影像等)、移動測量(含全景影像等)、激光點云、傾斜攝影三維模型、DEM、DOM、真正射影像等數據進行基礎地理實體數據采集生產。主要技術流程包括源數據收集分析、數據采集(圖元級基本屬性采集)、語義化處理、質量控制等環節。
a.源數據收集分析。收集可用于基礎地理實體數據采集生產的源數據,檢查各類源數據的完備性、時效性及可靠性。
b.數據采集。采用人工或自動化方式采集二維圖元或三維圖元數據。其中,具備精細紋理和幾何結構的三維圖元數據作為重建單體化模型成果。基礎地理實體基本屬性數據同步采集,也可在采集完成后掛接或關聯已有基本屬性數據。
c.語義化處理。按照《基礎地理實體數據語義化基本規定》相關要求,構建實體語義關系。
d.質量控制。對基礎地理實體數據采集生產的各個環節進行質量控制,并通過數據檢查和驗收確保數據質量。
e.成果歸檔。對基礎地理實體數據采集生產的各項成果資料按要求歸檔。
開展國家-省-市縣、地形級與城市級基礎地理實體數據之間的銜接與統一,包括相同基礎地理實體在不同數據庫中唯一編碼的一致性處理、省級生產的基礎地理實體數據與市縣級生產的基礎地理實體數據的語義關系建立、地形級與城市級基礎地理實體數據語義關系建立等。有條件地區可充分發揮數據優勢與省級開展基礎地理實體協同生產。
部件三維模型主要由 5 級及以上精細度的城市信息模型(CIM)或建筑信息模型(BIM)轉換獲得。解析模型的幾何特征參數信息和屬性信息,在表達方面實現模型幾何形態的面片表達轉換,在語義方面實現標準化屬性結構映射。對模型在地理空間實現精確配準。最后通過統一編碼實現與基礎地理實體的關聯,通過質量檢查,形成部件三維模型。
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