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為設(shè)計師帶來的好處:
為業(yè)主帶來的好處:
為更多相關(guān)人員帶來的好處:
數(shù)據(jù)三維可視化(數(shù)據(jù)三維可視化展示源碼)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于數(shù)據(jù)三維可視化的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一、UI設(shè)計和三維可視化設(shè)計有什么區(qū)別?
UI 設(shè)計的概念
UI 是指圖形用戶界面設(shè)計(User Interface),從廣義上來講產(chǎn)品的功能架構(gòu)、頁面布局、內(nèi)容信息都屬于 UI 的范疇,但是實際上前面那些工作都會去交給交互設(shè)計師來完成,自己主要負責(zé)視覺部分,包括:產(chǎn)品視覺風(fēng)格的定義、圖標(biāo)設(shè)計(包括 App 啟動圖標(biāo)和頁面內(nèi)部的具體圖標(biāo))頁面設(shè)計(包括banner、各種控件元素、特殊頁面、特殊狀態(tài)、市場圖等等)、視覺規(guī)范制定甚至設(shè)計系統(tǒng)。
其實最早做 UI 設(shè)計的是程序員,后來分工越來越細才有了單獨的 UI 設(shè)計師的分支。因此,在 UI 設(shè)計師更像是一個會畫一些圖的程序員,只不過不需要寫代碼,而是決定了代碼在最外面和用戶互動的部分。
三維可視化設(shè)計的概念
通過空間實景三維數(shù)據(jù)的采集,獲取虛擬實際場景信息,在這個三維實景環(huán)境中直接進行設(shè)計,即被稱之為三維可視化設(shè)計。簡言之,就是在可以看到實際場景的條件下進行設(shè)計。
采納三維可視化設(shè)計方案的好處
虛擬真實場景,實現(xiàn)所見即所得的精準(zhǔn)設(shè)計!空間位置關(guān)系精準(zhǔn)對應(yīng),樣式、風(fēng)格規(guī)整統(tǒng)一。設(shè)計師能夠完成優(yōu)質(zhì)設(shè)計方案,避免反復(fù)變更。
為施工人員帶來的好處:
設(shè)計質(zhì)量的提升,免除了傳統(tǒng)模式僅能通過實際施工才能檢驗設(shè)計方案的冒險行為,精準(zhǔn)設(shè)計令施工一氣呵成。
直觀的三維可視效果令業(yè)主不再需要等到施工結(jié)束才得見設(shè)計成果,基于三維可視化設(shè)計,業(yè)主隨時可根據(jù)意愿在設(shè)計過程中變更方案,不再有“木已成舟”之時方覺“無力回天”的遺憾。
完成一次全面的數(shù)據(jù)采集便可享有“一勞永逸”之功,所有相關(guān)專業(yè)的人員持有全局信息,實現(xiàn)空間三維數(shù)據(jù)各取所需的便利應(yīng)用,再無數(shù)據(jù)重復(fù)采集之類的浪費事件存在。
案例分享:
1、建筑立面改造設(shè)計
通過三維激光掃描技術(shù)獲取項目現(xiàn)場實景三維數(shù)據(jù)
基于實景三維數(shù)據(jù)提取建筑立面關(guān)鍵元素,實施改造設(shè)計,設(shè)計成果可與實景三維實時融合,隨時驗證設(shè)計尺寸及風(fēng)格,隨時變更設(shè)計方案。
2、三維可視化道路方案優(yōu)化設(shè)計
將設(shè)計元素與施工現(xiàn)場的空間實景三維數(shù)據(jù)相融合,依據(jù)更加直觀準(zhǔn)確的現(xiàn)場空間位置信息進行道路方案的設(shè)計與調(diào)整,實現(xiàn)所見即所得的設(shè)計模式。
優(yōu)化前后的方案對比
施工現(xiàn)場總體狀況
3、建筑裝修三維可視化設(shè)計
通過三維激光掃描技術(shù)獲取毛坯房的內(nèi)部實景三維信息
房間內(nèi)任意位置的空間尺寸信息均可被精確測量,精度可達mm級
房間內(nèi)任意可見位置均可被直觀識別,便于實施可視化設(shè)計
準(zhǔn)確定義背景墻在房間中的所在位置
設(shè)計背景墻的尺寸、樣式
準(zhǔn)確標(biāo)注背景墻所屬的尺寸信息
插一張頂棚設(shè)計的圖片
最終生成可用于指導(dǎo)施工的圖紙,當(dāng)然前面幾張圖片也同樣傳遞給了施工人員,所得到的反饋:”有這幾張圖我就全明白了!位置、顏色、尺寸、樣式?!比缓缶瓦M入實際的施工環(huán)節(jié)了。
背景墻裝修完是這樣的
二、數(shù)據(jù)可視化的作用是什么
通常海量文本形式的數(shù)據(jù)乍一看是混亂與空洞,而數(shù)據(jù)可視化就是將海量數(shù)據(jù)進行瞬息有序分類、排序、組合和顯示,這樣就可以看到表示對象或事件的數(shù)據(jù)的多個屬性或變量,應(yīng)用圖像圖表呈現(xiàn)發(fā)展趨勢及關(guān)聯(lián)性。
快速輕松地提取數(shù)據(jù)中的含義,節(jié)約時間成本。
對數(shù)據(jù)結(jié)果進行分析和討論,從中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共同契合點,在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中挖掘出潛在內(nèi)容,從而做出適合企業(yè)自身發(fā)展的有效決策,而不是根據(jù)以往自身對市場的分析判斷來制定決策。
數(shù)據(jù)響應(yīng)及時,實時呈現(xiàn)。
數(shù)據(jù)可視化不僅僅是“可視”,還有可交流、可互動的特點,三維數(shù)據(jù)可視化可增加交互的反饋效果,操作自然連貫,還能增強重點信息或者整體畫面的表現(xiàn)力,吸引關(guān)注力,增加印象。虛擬電廠Hightopo數(shù)據(jù)可視化大屏依托于圖形組件和界面設(shè)計,UI 部分對數(shù)據(jù)面板實現(xiàn)了數(shù)據(jù)動態(tài)加載效果,更加直觀地將各個圖表數(shù)據(jù)形成對比,所感受到視覺效果相比較于靜態(tài)的圖表數(shù)據(jù),可謂是更上一層樓!
數(shù)據(jù)可視化具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析功能,過程中會篩掉無意義數(shù)據(jù),從各種精確數(shù)據(jù)中分析出潛在風(fēng)險。將 2D、3D 無縫銜接,完美融合,注重細節(jié)刻畫,相對應(yīng)的設(shè)備能顯示其作業(yè)等信息。
拿智慧港口貨輪信息數(shù)據(jù)可視化來說,3D 場景中呈現(xiàn)每條船舶顯示船名、船運公司、船型、駐泊計劃、船長頭像,易進行識別和管理。2D 面板顯示航線、進口航次、出口航次。
貨輪運輸與可視化系統(tǒng)相結(jié)合,能準(zhǔn)確顯示靠泊時間、實際開工時間、計劃完工時間、計劃離泊時間、總冷/危/超、剩冷/危/超、總大小箱、剩大/小箱、作業(yè)總量、剩余作業(yè)、剩余裝船、剩余卸船,通過數(shù)據(jù)驅(qū)動實現(xiàn)對船只裝卸總量(完工、作業(yè)中)的統(tǒng)計,分析船舶作業(yè)效率,為合理安排工班、調(diào)配資源提供科學(xué)依據(jù)。
數(shù)據(jù)可視化能隨時調(diào)取對應(yīng)突發(fā)事件的視頻監(jiān)控,并能實時顯示在城市地圖上。為應(yīng)急管理的預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)、恢復(fù)等階段工作提供高效的數(shù)據(jù)支持,提升管理人員對事故災(zāi)害的處置效率。
通過長時間的數(shù)據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測,即可得出設(shè)備運行數(shù)值的合理區(qū)間,如果偏離區(qū)間數(shù)據(jù)異常,系統(tǒng)還可以自動觸發(fā)報警機制,提醒作業(yè)人員及時調(diào)配資源。做出正確的商業(yè)決策,有根據(jù)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)而幫助企業(yè)進行更科學(xué)的判斷而避免決策的失誤。
三、大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)可視化是什么樣的?
在大數(shù)據(jù)可視化這個概念沒出現(xiàn)之前,其實人們對于數(shù)據(jù)可視化的應(yīng)用便已經(jīng)很廣泛了,大到人口數(shù)據(jù),小到學(xué)生成績統(tǒng)計,都可通過可視化展現(xiàn),探索其中規(guī)律。如今信息可以用多種方法來進行可視化,每種可視化方法都有著不同的側(cè)重點。
數(shù)據(jù)的特性:
數(shù)據(jù)可視化,先要理解數(shù)據(jù),再去掌握可視化的方法,這樣才能實現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)可視化。在設(shè)計時,你可能會遇到以下幾種常見的數(shù)據(jù)類型:
量性:數(shù)據(jù)是可以計量的,所有的值都是數(shù)字
離散型:數(shù)字類數(shù)據(jù)可能在有限范圍內(nèi)取值。例如:辦公室內(nèi)員工的數(shù)目
持續(xù)性:數(shù)據(jù)可以測量,且在有限范圍內(nèi),例如:年度降水量
范圍性:數(shù)據(jù)可以根據(jù)編組和分類而分類,例如:產(chǎn)量、銷售量
傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)可視化以各種通用圖表組件為主,不能達到炫酷、震撼人心的視覺效果。優(yōu)秀的數(shù)據(jù)可視化設(shè)計需要有炫酷的視覺效果,讓可視化設(shè)計隨時隨地脫穎而出。這時用三維元素的添加制造出空間感可以大大的加大畫面層次感,且可以多維度觀察,每個角度可能會產(chǎn)生震撼的視覺體驗。百聞不如一見,下圖是圖撲軟件(Hightopo)做過的一些三維設(shè)計案例:
有許多的大屏設(shè)計案例都會涉及二維和三維相融合,需要整體的考慮風(fēng)格一致。風(fēng)格一致可以從色調(diào)與元素使用樣式來做到統(tǒng)一,沒有違和感。
四、工程地質(zhì)三維建模與可視化?
工程地質(zhì)三維建模與可視化具體包括哪些內(nèi)容呢,下面中達咨詢招投標(biāo)老師為你解答以供參考。
1 前言
現(xiàn)有的地理信息系統(tǒng)(GIS)都主要表達二維的地表地物的圖形和屬性信息,要擴展到真三維包含地下地質(zhì)結(jié)構(gòu)的地質(zhì)信息系統(tǒng)還有差距。一個大型地質(zhì)工程項目從可行性研究階段、初步設(shè)計階段到詳細設(shè)計階段,乃至到工程施工與運行階段,往往積累了大量的地質(zhì)資料,用三維模型圖形圖像來表達和解釋如此龐大的資料,比光靠數(shù)據(jù)庫和圖表圖紙等傳統(tǒng)手段來得有效的多。建立工程地質(zhì)體的三維模型,處理巖層界面與結(jié)構(gòu)面組合關(guān)系,逼真反映地下主要地質(zhì)結(jié)構(gòu)全貌,將為工程地質(zhì)工作者分析研究工程地質(zhì)現(xiàn)象和發(fā)現(xiàn)掌握巖土體結(jié)構(gòu)規(guī)律,提供一種嶄新的研究手段和研究方法。
國外三維地質(zhì)建模和可視化研究發(fā)展較快。加拿大阿波羅科技集團公司推出的三維建模與分析軟件MicroLYNX,通過對離散點采樣、鉆探采樣和探槽采樣等空間數(shù)據(jù)的處理,產(chǎn)生剖面、塊和面等模型,確定礦藏分布和等級變化并計算礦藏儲量。加拿大Gemcom Software International Inc.公司開發(fā)的Gemcom軟件通過鉆孔、點、多邊形等數(shù)據(jù),利用實用的圖形編輯和生成工具,顯示鉆孔孔位分布,運用不規(guī)則三角網(wǎng)建立表面和實體模型,運用多義線圈閉巖層和礦體邊界進行儲量和品位分析,提供了交互操作功能并允許用戶根據(jù)自己的經(jīng)驗和專家知識勾畫地質(zhì)模型,實現(xiàn)任意剖面切割任意角度觀察和實體與實體或?qū)嶓w與表面的交切與布爾運算等。國外軟件主要是瞄準(zhǔn)采礦工程,能夠較好地滿足采礦工程活動中的礦產(chǎn)資源勘探和評價、地下礦井和露天礦坑設(shè)計和規(guī)劃、礦產(chǎn)資源管理和采礦生產(chǎn)管理等需求。美國Kinetix公司開發(fā)的3D Studio MAX,Alias/Wavefront公司開發(fā)的Maya和微軟公司開發(fā)的Softimage等大眾化的三維建模軟件,在構(gòu)建工業(yè)和建筑模型與動畫制作方面有其獨到之處,但交互查詢的功能較弱,與工程勘測數(shù)據(jù)庫結(jié)合并應(yīng)用于工程地質(zhì)三維建模方面還有較大距離。
張菊明等對風(fēng)化帶分布、多層地層等地質(zhì)信息的可視化和斷層錯斷巖層的表達和顯示的算法[1,2]進行了較為深入的研究,為工程地質(zhì)三維可視化軟件的開發(fā)準(zhǔn)備了數(shù)學(xué)基礎(chǔ),并借助AutoCAD平臺實現(xiàn)了復(fù)雜三維地質(zhì)圖形的顯示。國內(nèi)的靈圖VRMap地理信息系統(tǒng)軟件有較強的地形模擬和地表地物的查詢功能,但不是真三維的地質(zhì)建模工具。北京東方泰坦科技有限公司開發(fā)TITAN三維建模軟件,基于框架建模的思想,利用平行或基本平行的剖面數(shù)據(jù),建立起三維空間復(fù)雜形狀物體的真三維實體模型,但目前只是初步的三維建模與圖形處理的引擎,在面向具體專業(yè)時,需要添加或擴充專業(yè)模塊,比如工程地質(zhì)專業(yè)模塊等。
縱觀國內(nèi)外幾種軟件的研究與開發(fā)現(xiàn)狀,它們?yōu)楣こ痰刭|(zhì)三維建模與可視化打下了很好的技術(shù)基礎(chǔ),提供了很寶貴的開發(fā)經(jīng)驗。但是,對于工程地質(zhì)專業(yè)的地質(zhì)體建模與可視化分析的針對性不強,不能夠很好地滿足工程地質(zhì)生產(chǎn)與研究的專業(yè)功能需要。因此本文將從分析工程地質(zhì)的三維建模和可視化的關(guān)鍵技術(shù)問題入手,簡單描述作者在工程地質(zhì)三維建模和可視化方面的初步開發(fā)研究成果。
2 關(guān)鍵技術(shù)問題分析 2.1離散數(shù)據(jù)的插值與擬合
工程地質(zhì)復(fù)雜地質(zhì)體中的各種地質(zhì)信息,包括地表地形、地下水位、地層界面、斷層、節(jié)理、風(fēng)化帶分布、侵入體及各種地球物理、地球化學(xué)、巖土體的物理力學(xué)參數(shù)或數(shù)據(jù)的等值面(線)等,都可以看作是三維空間中的函數(shù),它們的擬合函數(shù)要根據(jù)實際勘測數(shù)據(jù)建立,實測數(shù)據(jù)越豐富,越能夠真實描繪出這些信息的空間分布規(guī)律。地表地形測量數(shù)據(jù)、地下水位埋深測量信息等的單值曲面圖形生成可歸結(jié)為雙自變量離散數(shù)據(jù)的插值和擬合,多值曲面如倒轉(zhuǎn)褶皺和空間等值面等,則應(yīng)采用多參變量插值等其他一些較復(fù)雜的方法??臻g曲面插值函數(shù)有以下構(gòu)造方法,如與距離成反比的加權(quán)方法(Shepard 方法),徑向基函數(shù)插值法(Multiquadric方法)[3],平面彈性理論插值法[1,2]等,它們同樣適用于單個連續(xù)地層界面、地球物理勘探數(shù)據(jù)、地球化學(xué)勘探數(shù)據(jù)以及巖土體物理力學(xué)參數(shù)在地質(zhì)體空間的分布。
2.2 三維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
工程地質(zhì)體一般是不規(guī)則形體,在計算機圖形學(xué)中曲線和曲面總是分別通過很多微小直線段和微小三角面逼近來模擬地層巖性界線和巖層曲面,即巖層界面(和地表曲線、地下水位面等地質(zhì)層面界線)和巖層曲面都分別是許多微小直線段和微小三角面的集合。地質(zhì)體三維空間數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是工程地質(zhì)三維建模和可視化的基礎(chǔ),這就要求必須具備有效的分層的三維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),能夠確保人機交互和查詢的實現(xiàn)。
2.3 曲面求交
地質(zhì)體中存在大量各種層面,當(dāng)出現(xiàn)地層不整合、斷層錯斷巖層、地層尖滅和地下水出露于河谷地表等情形時,就自然會遇到曲面間求交的問題;地質(zhì)體三維模型的上部邊界是地表曲面,通過數(shù)學(xué)方法擬合出的巖層面或地下水位面不應(yīng)超出地表曲面,即超出部分不應(yīng)顯示。同樣的,當(dāng)顯示多層地層時,下面的每一巖層應(yīng)以其上一巖層為邊界。因此,為了可視化地層界面必須要解決地層面與地表、斷層面和其他地層面的求交問題。另一方面,在剖面圖成圖時,地質(zhì)界線的繪制是通過顯示剖面(平面)與各種地質(zhì)界面(曲面)求交所得出的交線。因此曲面求交包括地質(zhì)界面(層面)之間的相交,和地質(zhì)界面與剖面的相交兩類問題。
2.4 三維拓撲結(jié)構(gòu)分析
從地質(zhì)學(xué)角度看,拓撲是地質(zhì)對象間關(guān)系的表格,拓撲表存儲層位間上覆、下伏和交切(被斷層切割后地層的拓撲表達)等的地層學(xué)關(guān)系及地質(zhì)空間位置關(guān)系。拓撲也可視為允許這些地質(zhì)關(guān)系合理儲存的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。例如,考慮多層地層,上一個巖層的底面和與其相鄰的下一個巖層的頂面是上下巖層這兩個實體的公共部分或共享邊界,它們之間的拓撲關(guān)系就是相鄰和同一的關(guān)系,在存儲數(shù)據(jù)時只存儲上一個巖層的底面或其相鄰的下一個巖層的頂面,即相鄰巖層的邊界曲面可以存為一個地層曲面,大大減少數(shù)據(jù)存儲量。評價地質(zhì)模型系統(tǒng)的優(yōu)缺點往往決定于描述地質(zhì)對象所用的拓撲結(jié)構(gòu)[4]。
2.5 可視化技術(shù)
工程地質(zhì)復(fù)雜地質(zhì)體可視化,是利用計算機技術(shù)將工程勘測獲得的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換為形象直觀的便于進行交互分析的地下地質(zhì)結(jié)構(gòu)空間形態(tài)的立體圖和剖面圖形,其基礎(chǔ)是工程數(shù)據(jù)和測量數(shù)據(jù)的可視化〔5〕。利用可視化技術(shù)可以從龐大的地質(zhì)勘測數(shù)據(jù)中構(gòu)造出地質(zhì)工程中對于邊破穩(wěn)定性和地下硐室變形破壞等起關(guān)鍵作用的巖層和結(jié)構(gòu)面,并顯示其范圍、走向和相互交切關(guān)系,幫助工程地質(zhì)人員對原始數(shù)據(jù)做出正確解釋,繼而為工程地質(zhì)分析具體問題提供決策支持。
3 工程地質(zhì)三維可視化技術(shù)的初步開發(fā)與應(yīng)用 3.1 研究框圖
工程地質(zhì)復(fù)雜地質(zhì)體三維建模與可視化的研究框圖如圖1所示。
基于離散采樣數(shù)據(jù)的插值與擬合的思想,即將離散數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為連續(xù)曲線曲面, 工程地質(zhì)復(fù)雜地質(zhì)體三維建模與可視化的過程是,從勘探數(shù)據(jù)庫中提取各種地質(zhì)信息的坐標(biāo)位置及巖土體的物理力學(xué)參數(shù),通過不同的擬合與插值函數(shù)得到地質(zhì)層面(曲面)和地質(zhì)實體的三維計算機圖形顯示,表達地質(zhì)信息在研究區(qū)域內(nèi)的分布規(guī)律。生成地質(zhì)巖層面和地質(zhì)實體后,實現(xiàn)從任意角度觀察建立的模型,實現(xiàn)根據(jù)指定的剖面走向、傾向和傾角生成垂直剖面。
3.2 初步開發(fā)與應(yīng)用 3.2.1 工程勘測空間數(shù)據(jù)庫管理
在收集整理現(xiàn)場勘測數(shù)據(jù)后錄入金沙江某水電工程勘測空間數(shù)據(jù)庫各分項數(shù)據(jù)表,這些數(shù)據(jù)表不僅包括地質(zhì)信息的位置數(shù)據(jù),更重要的是提供屬性數(shù)據(jù)。
以地層巖性數(shù)據(jù)表為例,要求錄入鉆孔編號、巖層起始深度、巖層終止深度、層厚、巖性(地層名稱)、地層代碼(地層年代)、巖層走向、巖層傾向、巖層傾角、接觸關(guān)系、地質(zhì)描述等數(shù)據(jù)。隨著工程勘測的進展,能夠方便地修改補充和管理勘測數(shù)據(jù)。圖2是工程勘測數(shù)據(jù)庫中鉆孔地層系統(tǒng)數(shù)據(jù)表的管理界面。
3.2.2 三維瀏覽
通過孔口坐標(biāo)和測量數(shù)據(jù)等的離散數(shù)據(jù)的擬合和插值法繪制壩址區(qū)的右岸地表曲面網(wǎng)格(圖3),進而可在三維圖形環(huán)境中進行虛擬現(xiàn)實瀏覽觀察(圖4)。
3.2.3 三維地質(zhì)立體圖
利用工程勘測數(shù)據(jù),建立了壩址區(qū)右岸三維立體地質(zhì)圖。該壩址區(qū)自上而下地層巖性組合為:第四系崩坡堆積物,侏羅系泥巖、粉砂質(zhì)泥巖、泥質(zhì)粉砂巖,三疊系上統(tǒng)厚至巨厚層狀細至中粒砂巖,三疊系上統(tǒng)薄至中厚層狀粉細紗巖、粉砂巖,三疊系上統(tǒng)中厚至厚層狀中粗砂巖。通過有限的工程勘測數(shù)據(jù)得出的立體圖,能夠較好地滿足工程地質(zhì)的精度。圖5表達了該壩址區(qū)右岸三維地質(zhì)圖。
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