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三维可视化系统研究
姓 名:木笛
班 级:软件1105班
学 号:20111610
指导老师:
提交时间:2012.12.20
三维可视化系统研究
模块一:
检索工具
检索
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
达式
检索结果
百度
字段 = 三维可视化 and 地矿 or 矿井
58100
Cnki
字段 = 三维可视化 and 地矿 or 矿井
87
读秀
字段 = 三维 and 模型 or 可视化
72
研究意义:1.可以改变我们大量采用国外软件的不利局面,对信息安全、国家安全以及提升行业的科技发展水平都具有重要的意义。
2.可以借此弥补二维数据处理系统的不足,满足非专业技术人员或者管理部门对安全管理数据的理解、分析和决策。
3.可以更直观精确地重建可视化环境。在专业人员进行数据验证的时候,面对的是可以交互的更直观的数据。
研究现状:目前的研究取得了一定的成就,而且创造了一定的利润。但是格式较多,不利于相互之间的交流。与国外有较大的差距。
存在问题:体绘制技术对硬件
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
比较高,但是更为普及的面绘制技术精确度较差。交互性有待提高,人机交互不够友好。
本报告拟解决的问题:如何提高矿井三维建模的精度和准确度。
模块二:
(1) 需求分析: 文献类型:核心期刊、学位论文
拟用工具名称:谷歌学术搜索、cnki、读秀
检索词分析:三维建模 三维可视化 矿井 地矿 精度
(2)文献收集:
检索工具1: cnki
年限: 2000~2012
检索式1: title = "三维" subject = "可视化"or"建模" and "地矿"or"矿井"
检出篇数1: 2318
检索式2: title = "三维" and "地矿"or"矿井" subject = "可视化"or"建模" words="精度" times = 3
检出篇数2: 22
检索工具2: 读秀
年限: 2000~2012
检索式1: title = "三维" and "可视化" and "地矿"or"矿井"
检出篇数1: 18
检索工具3: 谷歌学术
年限: 2000~2012
检索式1: 在标题: 三维 矿坑 OR 地矿 "可视化| 建模"
检出篇数1: 17
模块三:
[1] 张宝一,尚建嘎,吴鸿敏,刘修国,吴信才. 三维地质建模及可视化技术在固体矿产储量估算中的应用[J]. 地质与勘探, 2007, 2
选择原因:收录在中国学术期刊网络出版总库。被引频次45,下载频次545
[2] 赵晓东,李利岗. 基于GIS的矿山三维地质建模方法[J]. 矿业研究与开发, 2009, 5
选择原因:收录在中国学术期刊网络出版总库。下载次数325。
[3] 疏礼春.基于3D GIS的矿井三维可视化平台. 工矿自动化, 2011,6: 7-11
选择原因: 作者隶属煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院
[4] 许祁玉. 矿井三维模型可视化系统的设计与实现. 煤炭技术, 2010, 10: 151-152
选择原因:收录在核心期刊。 作者单位是鹤岗矿业集团矿建公司。
[5] 僧德文,李仲学. 地矿工程三维可视化仿真系统设计及实现. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2008, 02.
选择原因:此作者多次发表期刊论文。本文献下载次数150。
[6] 雷建明. 地矿三维可视化研究. 硕士论文, 2008, 3
选择原因:作者收录在中国学术期刊网络出版总库论文153条。作者文化程度高。本文献的下载次数210
[7] 吴冲龙,张夏林, 田宜平, 刘刚. 三维地质建模与地矿勘查图件编制一体化方法研究. 地质与勘探, 2010,05
选择原因:下载次数较多:226。作者的评价很高,具有较强的专业技能。
模块四:
[1] 僧德文,李仲学. 地矿工程三维可视化仿真系统设计及实现. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2008, 02.
选择原因:对系统开发过程中的关键技术、难点及对策进行了分析和探讨,并通过一个实例对系统运行进行验证。所有这些工作,使数字化、可视化技术向地矿工程实际应用中迈进了重要的一步。对研究课题有较大的帮助。
[2] 雷建明. 地矿三维可视化研究. 硕士论文, 2008, 3
选择原因: 阐述了地矿三维可视化的对象:自然地质对象和人工工程对象;分析了从二维图上获取三维坐标点的计算公式;采用边界虚拟钻孔来提高数据密度,提高模型边界的精确度,研究了四种典型空间分布特征下边界虚拟钻孔的确定方法,这对于构建精细复杂地质体的三维数据模型具有一定的理论和现实意义。他人对此文献的评价良好。
[3] 吴冲龙,张夏林, 田宜平, 刘刚. 三维地质建模与地矿勘查图件编制一体化方法研究. 地质与勘探, 2010,05
选择原因:通过矿山实际应用表明,该方法可有效解决矿山在不断勘探与开采过程中所面临的三维地质模型更新与地矿勘查图件动态编制问题,初步实现了矿山三维地质建模与地矿勘查图件编制的一体化与可视化;有效避免了地矿图件编制中的三维空间地质内容不一致问题,矿山图件编制及三维地质建模效率与精度明显提高,应用效果显著,这个算法正好符合研究课题。
模块五:
矿井三维可视化信息系统的体系结构可设计成数据层、空间数据引擎层、GIS 层、应用层组成,数据层即空间数据和属性数据,采用基于关系- 面向对象进行数据存储;矿井系统的数据主要包括地质体数据、工程数据、矿井设备设施数据[3]等,空间数据引擎层主要封装了SQLSERVER或Oracle 针对空间数据的存取和空间分析算子的API 函数。GIS 层2D 由MapX 来完成,3D 由DirectX9.0C 实现三维建模和拓扑构建等。应用层对建立的模型进行可视化显示、模型交互修改和空间分析应用以及基于三维模型的模拟仿真应用等。综合考虑系统建设总体目标及未来使用该系统的实际情况,并考虑到系统数据采集成本高、来源广、类型多、数据量大且需要进行复杂的二维,三维图形处理和操作的特点,系统拟采用1 种C/S 结构与B/S 结构混合的多层体系结构。
在系统设计过程中,利用MAPGIS 的部分功能,建立各类型的数据文件(点、线、面等),创建矿井地质构造模型和矿井通风模型,应用到矿井工作面、巷道等综合信息中去;解决多层地层、断层的三维数据体表示、巷道的数学模型建立及其自动或交互地生成和编辑问题,进行动态监测和分析比较,研究其变化规律;利用GIS 的编辑功能,将钻孔、定位点等作为点图元的形式,将巷道、断层等作为线图元的形式,将煤区等作为面图元的形式,进行编辑、修改、管理;利用GIS的DTM分析可以将点、线、面的数据进行抽取、分析、处理,并形成等值线图、网格立体图等;利用切面分析系统可以对煤层进行任意切剖面,可以获得不同区域煤层的起伏状况和厚度变化情况,并能对开采过程进行模拟演示,利于技术人员对开采情况进行预测、预报和评估等。经过处理后形成网格立体图,利用切面分析系统对采煤和推进过程进行模拟演示。采用雾化技术实现巷道中瓦斯浓度分布及变化的模拟,结合VR 技术进行事故模拟仿真等,从而提高三维可视化的精度。
无论是基于矢量结构还是基于栅格结构,对不规则地学对象的精确表达都会遇到大数据量的存储与处理问题。可以通过区间显示,如指定品位区间显示或指定坐标区间显示,使用户将注意力集中在感兴趣的区域,从而能够有效地减少参与计算和绘制的数据规模,进而提高图形的绘制速度和系统的运行效率。此外,可以自定义体元的大小,对研究范围较广的区域,可以通过降低数据的分辨率来减小存储,对研究范围较小的区域,可以通过提高数据分辨率以提高模拟的精度,最终实现绘制精度与运算速度之间的平衡。