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公开(公告)号:CN118965638A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410934420.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明涉及建筑数字孪生技术领域,特别是涉及面向建筑数字孪生构建的相机智能布置方法,包括:获取待布置场景;对所述待布置场景进行预处理,获取障碍物区域和可监控区域;通过所述障碍物区域和可监控区域获取相机的初步布置方案,基于MAPPO算法对所述初步布置方案进行优化,获取最终布置方案;基于所述最终布置方案完成所述待布置场景内的相机布置。本发明基于MAPPO算法分析和调整摄像头的具体位置和角度,对监控摄像机的布局进行优化,显著提高了覆盖率。
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公开(公告)号:CN113158283B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011223955.5
申请日:2020-11-05
Applicant: 北京建筑大学
Inventor: 周小平
Abstract: 本发明提供了一种从建筑草图BIM模型中提取建筑构件的方法。该方法包括:基于IFC标准从建筑物的草图BIM中提取出IfcRepresentationItem对象,根据IfcRepresentationItem对象将草图BIM模型分割为多个几何图元;使用三角形‑三角形交互作用测试检测多个几何图元中任意两个几何图形之间的连通性;将具有连通性的两个几何图元用一条边连接,构建连接图;从连接图的叶子节点出发,聚合几何图元形成三维几何图形,使用物体识别算法检测三维几何图形的可识别性,将聚合最多几何图元的三维几何图形视为可复用的BIM建筑构件。本发明公开了一种图元级的BIM分割算法,将草图BIM模型拆分为多个几何图元;再基于连接图的几何图元聚合识别方法,最大程度地识别草图BIM模型中的可复用BIM建筑构件。
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公开(公告)号:CN114626762B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210461798.4
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/23
Abstract: 本发明提供了一种移动换电网络选址方法、电池调度方法、装置及系统,该移动换电网络选址方法包括移动换电车服务网点选址和换电站选址。其中,通过电动车辆的轨迹数据进行移动换电车服务网点的选址,充分考虑了车辆换电需求发生地点,有效满足用户换电需求;移动换电车的成本更低,其设置数量相对于充电站或换电站更多,可以满足电动车的快速发展,加速电动汽车产业发展。基于移动换电车服务网点,以建站最少,覆盖最广为目的提供换电站选址方法,可减少换电站建站成本,为网点提供及时可达的送电服务。此外,为移动换电网络服务的电池调度方法,可以减少电池资源的闲置浪费,能够快速的调配电池资源,提高用户服务质量。
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公开(公告)号:CN103727929B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410038235.X
申请日:2014-01-26
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种移动传感器室内序列影像平差与立体测量方法,该方法包括:Web服务器接收移动传感器通过移动互联网发送的室内序列影像,并将所述室内序列影像传输至数据服务器;所述数据服务器对所述室内序列影像进行空三平差处理,获得每一影像的定姿定位数据,并将所述每一影像的定姿定位数据经由所述Web服务器发送至所述移动传感器;所述移动传感器根据所述每一影像的定姿定位数据在对应的影像序列进行立体测量。通过采用本发明公开的方法实现了移动传感器客户端室内三维量测功能,减少了由用户手采集室内影像并进行后期处理所耗费的大量时间与工作量。
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公开(公告)号:CN116305494B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310540459.X
申请日:2023-05-15
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种基于BIM的屋顶光伏系统自动布置方法,涉及建筑光伏仿真领域,包括S1:基于BIM进行楼顶光照区提取;S2:建立光伏板抽象模型,选取光伏板倾斜角,并根据光伏板倾斜角确定排距L;S3:基于网格化进行光伏板自动布置,确定每一倾斜角对应楼顶可铺设光伏板数量;S4:计算每一倾斜角对应的总辐照值,基于最优倾斜角确定光伏板数量和排距;本申请基于BIM模型中提取建筑物楼顶整体区域;自动铺设算法确定最佳排距以保证前后光伏板不会相互遮挡影响光能转化率;输出结果更准确。且本申请所述方案可自动计算光伏板组数及排布方式并自动输出光伏板布置图,自动生成方案时间在10s内,减少人力物力,节约时间。
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公开(公告)号:CN115457222B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211114910.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京建筑大学
IPC: G06T17/05 , G06T7/33 , G06V10/75 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供了一种在地理信息系统中地理配准三维模型的方法。该方法包括:将卫星地图切分成多个卫星图像切片,采用分布式计算将三维模型俯视图与卫星图像切片进行图片匹配,得到匹配特征点对集合,提取出特征点的像素坐标和特征点描述符,将匹配上的特征点在原卫星图像上进行聚类,以确定三维模型俯视图在卫星图像上的对应区域所属的卫星图像切片;将同一类所在的卫星图像切片的特征点合并,获取三维模型俯视图上的特征点与卫星地图上特征点的转换矩阵,实现在地理信息系统中地理配准三维模型。本发明方法在三维模型俯视图与卫星图像切片进行特征点匹配时,能够产生足够的特征点来支撑聚类的数据,可以有效地完成三维模型在GIS的地理配准。
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公开(公告)号:CN115950437B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310239108.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本申请提供了一种室内的定位方法、定位装置、设备和介质,所述方法包括:响应用户在建筑物中的定位请求;定位请求中携带有建筑物中用户所在目标空间的楼层信息和第一定位环境数据;第一定位环境数据为目标空间中的部分空间的图像数据;根据第一定位环境数据,确定用户附近的多个第一定位地标之间的第一相对位置,以及用户与各个第一定位地标之间的第三相对位置;根据用户附近的多个第一定位地标之间的第一相对位置、用户与各个第一定位地标之间的第三相对位置和目标空间的语义地标拓扑地图中各个第二定位地标的地标位置,确定用户在目标空间中的位置;语义地标拓扑地图是基于目标空间的建筑信息模型建立的。
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公开(公告)号:CN110188148B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910435097.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京建筑大学
Inventor: 周小平
IPC: G06F16/28 , G06F16/2458
Abstract: 本发明提供一种面向多模异构特征的实体识别方法及装置,方法包括:将第一数据中第一实体之间的关系和第二数据中第二实体之间的关系进行融合,获取关系特征融合结果;根据预设实体类型的第一实体生成第一数据的异构特征矩阵,根据预设实体类型的第二实体生成第二数据的异构特征矩阵,对第一数据的异构特征矩阵和第二数据的异构特征矩阵进行融合,获取异构特征融合结果;计算第一实体和第二实体的属性特征之间的相似度,生成属性特征相似度矩阵;根据关系特征融合结果、异构特征融合结果和属性特征相似度矩阵进行关联实体挖掘,确定关联实体。本发明实施例不需要先验知识,泛化能力强,提升了关联实体挖掘的质量。
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公开(公告)号:CN107609469B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710633081.2
申请日:2017-07-28
Applicant: 北京建筑大学
Abstract: 本发明公开一种社会网络关联用户挖掘方法及系统,能够在大数据环境下,提升关联用户挖掘的准确率、召回率及其运行效率。方法包括:计算待融合的第一社会网络和第二社会网络的用户的用户属性的相似度,对所述用户属性的相似度进行融合,得到用户属性相似度矩阵;采用张量积形成所述第一社会网络和第二社会网络的用户关系融合矩阵;采用向量化算子将所述用户属性相似度矩阵转化为用户属性相似度向量,通过融合所述用户关系融合矩阵和用户属性相似度向量构建关联用户挖掘模型;通过求解所述关联用户挖掘模型,确定出所述第一社会网络和第二社会网络的关联用户。
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公开(公告)号:CN106951432A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710058771.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 北京建筑大学 , 盈嘉互联(北京)科技有限公司
CPC classification number: G06F17/3028 , G06F17/30268 , G06F17/5004 , G06F17/5009
Abstract: 本发明提供一种BIM数据轻量化方法及装置,属于建筑信息模型可视化技术领域。该方法包括:对于BIM数据中任一构件类型,确定BIM数据中任一构件类型对应的所有构件;遍历所有构件对应的构件属性,为具有相同构件属性的构件设置相同的构件标识;对于任一构件标识,将任一构件标识对应的构件属性作为一个构件模型存储至构件模型数据库。本发明通过遍历所有构件对应的构件属性,为具有相同构件属性的构件设置相同的构件标识。对于任一构件标识,将任一构件标识对应的构件属性作为一个构件模型存储至构件模型数据库。由于可将具有相同构件属性的构件作为一个构件模型存储至构件模型数据库,从而在保证BIM数据精确性的同时,实现了BIM数据无损压缩。
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