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公开(公告)号:CN115861578A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211615172.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种三维模型部件自适应最佳视角的定位方法。它包括如下步骤,步骤一:获取指定的模型部件以及场景相机基础信息,生成用于浏览该模型的相机视角参数;步骤二:对球面均匀生成离散点,作为视角候选位置;对离散候选点进行邻近关系计算、方位信息获取这些操作;步骤三:对生成的视角候选位置viewPointn进行评价,从中选取最优的视角作为最终的相机视角设定位置;步骤四:通过综合评价得到通视情况较好且方位优先级较高的最优视角之后,最后对三维场景相机进行动态设定,渐变式更新至该视角即可。本发明具有能将相机自适应定位至观察模型部件最佳视角,准确、高效、稳定的优点。
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公开(公告)号:CN112099069A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010892977.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Inventor: 姚宜斌 , 於三大 , 杨爱明 , 张良 , 马能武 , 权录年 , 张辛 , 伍中华 , 肖玉钢 , 张锋 , 马瑞 , 许超钤 , 张琦 , 胡明贤 , 义崇政 , 李星 , 袁乐先 , 张燊
Abstract: 本发明公开了一种实测气象参数修正对流层经验模型的RTK算法。它包括如下步骤,步骤一:将基准站的观测值及其实测气象元素实时存储;步骤二:选择全球对流层经验模型,计算天顶对流层延迟;步骤三:建立高程、基于全球经验模型ZTD、基于实测气象元素ZTD之间关系;步骤四:利用修正模型修正基准站和流动站全球经验模型ZTD,将两者求差的得到基准站观测值改正量;步骤五:利用基准站观测值改正量改正基准站观测值,将经过改正后的基准观测值播发给流动站,流动站进行双差RTK解算出自身的三维坐标。本发明具有提高RTK服务定位精度和可靠性的优点。本发明还公开了适用于特殊环境的连续运行基准站服务系统。
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公开(公告)号:CN107122522B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710193296.7
申请日:2017-03-28
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于填挖方分析的数字高程模型精度评价方法。它包括如下步骤:参考DEM选择,选取与待评价DEM精度相同或精度更高的参考DEM;参考DEM裁剪,使参考DEM与待评价DEM地理范围一致;计算重采样分辨率,根据参考DEM和待评价DEM的分辨率计算最佳重采样分辨率;DEM重采样,采用重采样分辨率对参考DEM和待评价DEM进行最临近法重采样;计算填挖方体积差异,计算待评价DEM与参考DEM每个重采样后栅格单元的体积差异之和;计算填挖方误差,用填挖方体积差异除以DEM地理范围的面积。具有提高数字高程模型精度评价方法的科学性与实用性的优点。
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公开(公告)号:CN107122522A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710193296.7
申请日:2017-03-28
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于填挖方分析的数字高程模型精度评价方法。它包括如下步骤:参考DEM选择,选取与待评价DEM精度相同或精度更高的参考DEM;参考DEM裁剪,使参考DEM与待评价DEM地理范围一致;计算重采样分辨率,根据参考DEM和待评价DEM的分辨率计算最佳重采样分辨率;DEM重采样,采用重采样分辨率对参考DEM和待评价DEM进行最临近法重采样;计算填挖方体积差异,计算待评价DEM与参考DEM每个重采样后栅格单元的体积差异之和;计算填挖方误差,用填挖方体积差异除以DEM地理范围的面积。具有提高数字高程模型精度评价方法的科学性与实用性的优点。
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公开(公告)号:CN115861578B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211615172.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种三维模型部件自适应最佳视角的定位方法。它包括如下步骤,步骤一:获取指定的模型部件以及场景相机基础信息,生成用于浏览该模型的相机视角参数;步骤二:对球面均匀生成离散点,作为视角候选位置;对离散候选点进行邻近关系计算、方位信息获取这些操作;步骤三:对生成的视角候选位置viewPointn进行评价,从中选取最优的视角作为最终的相机视角设定位置;步骤四:通过综合评价得到通视情况较好且方位优先级较高的最优视角之后,最后对三维场景相机进行动态设定,渐变式更新至该视角即可。本发明具有能将相机自适应定位至观察模型部件最佳视角,准确、高效、稳定的优点。
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公开(公告)号:CN115937476B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211615175.4
申请日:2022-12-15
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06T19/00 , G06F3/04815
Abstract: 本发明公开了一种海量空间数据下Web端第一人称视角漫游方法。它包括如下步骤,步骤一:进行第一人称视角漫游初始化设置;步骤二:进行第一人称视角漫游,开始监听漫游操作并循环动态更新相机姿态与位置;步骤三:按下结束命令,关闭鼠标、键盘这些事件响应,关闭漫游循环逻辑,结束第一人称视角漫游过程。本发明克服了传统方法不能实现逼真、实时、高效的第一人称视角漫游的缺陷;具有能实现逼真、实时、高效的第一人称视角漫游的优点。
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公开(公告)号:CN112099069B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202010892977.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Inventor: 姚宜斌 , 於三大 , 杨爱明 , 张良 , 马能武 , 权录年 , 张辛 , 伍中华 , 肖玉钢 , 张锋 , 马瑞 , 许超钤 , 张琦 , 胡明贤 , 义崇政 , 李星 , 袁乐先 , 张燊
Abstract: 本发明公开了一种实测气象参数修正对流层经验模型的RTK算法。它包括如下步骤,步骤一:将基准站的观测值及其实测气象元素实时存储;步骤二:选择全球对流层经验模型,计算天顶对流层延迟;步骤三:建立高程、基于全球经验模型ZTD、基于实测气象元素ZTD之间关系;步骤四:利用修正模型修正基准站和流动站全球经验模型ZTD,将两者求差的得到基准站观测值改正量;步骤五:利用基准站观测值改正量改正基准站观测值,将经过改正后的基准观测值播发给流动站,流动站进行双差RTK解算出自身的三维坐标。本发明具有提高RTK服务定位精度和可靠性的优点。本发明还公开了适用于特殊环境的连续运行基准站服务系统。
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公开(公告)号:CN115330978A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210909573.0
申请日:2022-07-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种复杂水工建筑模型与三维地形的智能无缝镶嵌方法。它包括如下步骤,步骤一:模型地下结构标记:步骤二:模型底面高度图生成;步骤三:高度图形态学优化处理;步骤四:不同层级高程偏移值计算;根据三维地形瓦片不同层级切换的视点高度,近似估算三维渲染过程中远近裁剪面的距离,计算符合深度缓存精度条件下的最小高程差;步骤五:三维地形瓦片生成与更新;根据3DGIS场景要求的三维地形瓦片分幅和命名规则,同时考虑不同层级的高程偏移值条件,对水工建筑模型底面高度图生成三维地形瓦片,并对已有的地形瓦片进行局部替换和更新。本发明具有实现复杂水工建筑模型与三维地形场景的无缝贴合,提升模型场景的展示效果的优点。
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公开(公告)号:CN115330933A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210906832.4
申请日:2022-07-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种计及Web端快速渲染的倾斜摄影空间索引构建方法。它包括如下步骤,步骤一:对实景三维模型内部结构的优化,简化模型内部数据结构;对实景三维模型内部结构的优化包括对模型内部纹理图像的优化、几何体合并;步骤二:将实景三维的顶层瓦片模型转换为点云模型,提升实景三维顶层数据的加载速度;步骤三:对实景三维模型空间索引的优化,构建高效的空间索引,获取新倾斜摄影三维模型。本发明克服了现有Web三维数据加载及解析速度慢的缺陷;具有提升实景三维的顶层瓦片加载速度,缩短三维渲染引擎解析实景三维模型数据结构时耗时,提升三维场景加载速度,提升三维WebGL渲染的用户体验感的优点。
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公开(公告)号:CN113009531A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110198298.1
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种小尺度高精度的低空对流层大气折射率模型。它利用研究区域内的GNSS观测数据及配置的气象产品作为输入值,然后将研究区域低对流层划分若干个独立的三维网格;并假设每个独立网格内的大气折射率是均匀不变的,将两个测站间的斜路径对流层延迟值表示为单位网格内的大气折射率与斜路径长度的乘积;通过附加水平约束、垂直约束及先验值约束观测方程,得到最终的层析观测模型。本发明克服了现有技术对流层经验模型已经不能满足精密定位的需求的缺点;具有能实时测量层析网格内的大气折射率,测量精度较高的优点。
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