CN103970539A - 一种大学3d导航系统的设计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种大学3D导航系统的设计方法,包括如下步骤:对校园各建筑以及景观进行拍照,然后建筑分析,收集数据;实地测绘校园环境,借助CAD进行三维布局,利用Android开发工具进行软件开发,同时利用Photoshop对拍摄的照片进行相应的处理;将收集到的图片的数字化信息录入至数据库;研究手机如何自动处理图片:通过Dijkstra保存最短路径算法实现建筑物间最短路径及距离显示;使用Eclipse搭建Android开发环境,利用Java编程语言和Android SDK进行编程,实现软件所期待的功能。本发明在Android手机平台上展现大学3D效果图。
Description
技术领域
本发明涉及一种导航系统的设计方法,具体涉及一种大学3D导航系统的设计方法。
背景技术
近年来随着高校的迅速发展,建筑数量逐年增加,招生规模日益扩大,同时随着移动互联网技术的发展,Android系统异军突起,由于该系统的开放性,吸引了越来越多的用户使用,截止2013年第四季度,Android平台手机的全球市场份额已经达到78.1%。为更好展现学校风貌,使入学新生和外来人员快速熟悉学校环境,开发一款基于Android系统的3D导航系统具有一定的应用价值和现实意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种大学3D导航系统的设计方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种大学3D导航系统的设计方法,包括如下步骤:
S1、对校园各建筑以及景观进行拍照,然后建筑分析,收集数据;
S2、实地测绘校园环境,借助CAD进行三维布局,利用Android开发工具进行软件开发,同时利用Photoshop对拍摄的照片进行相应的处理;如:色相、饱和度和透明度等进行细节处理。如果整个场景仍然需要补充配景,特别是室外建筑效果图,如果没有树木、花草和人物等作陪衬,可以利用Photoshop进行制作和添加;
S3、将图片的数字化信息录入至数据库;
S4、研究手机如何自动处理图片:此步骤将校正“软件持续检测手机位置是否与实际地理位置相符合”,分别在①手机耗电②对手机性能的影响③软件的执行效率④准确度等方面进行对比;
S5、通过Dijkstra保存最短路径算法实现建筑物间最短路径及距离显示;
S6、在Eclipse中搭建Android开发环境,利用Java编程语言和Android SDK进行编程,实现软件所期待的功能,其中,Eclipse是一款非常强大的开源开发平台,相比其他的开发平台有着很大的优势,其操作简单,编写程序时也比较容易检查问题;
S7、在各种不同地理位置中,使用不同分辨率的手机对软件进行测试,来检测定位、导航是否真实可靠,测试能否正常运行,各个模块和图片是否能够清晰地显示,测试在各种分辨率终端中加载所有模块运行是否有延迟现象等;
S8、细节处理,观察对手机的显示界面是否感觉友好、简洁而又美观,以及操作按钮是否合乎大众操作习惯等,以满足人们物质需要和精神需要。
所述S2步骤中的数据库对用户不透明,通过连接调用SQLite数据库信息实现,所述数据库使用Connection对象连接数据库,在程序调用数据库前需设置JDBC。
所述S5步骤中的Dijkstra算法的基本思想为:假设每个点都有一对标号(ai,bj),其中ai是从起源点s到j的最短路径的长度(从顶点到其本身的最短路径的零路(没有弧线的路),其长度等于0),bj则是从s到j的最短路径中j点的前一点。最短路径问题的提法很多,其它的最短路径问题均可以用单源最短路经算法予以解决。
其中,①单目标最短路径问题:找出图中每一顶点到某指定顶点u的最短路径,只需要将图中每条边反向,就可以将这一问题变为单源最短路径问题,单目标u变为单源点u。
②单顶点对间最短路径问题:对于某对顶点u和v,找到u到v的一条最短路径。显然,若解决了以u为源点的单源最短路径问题,则上述问题亦迎刃而解。而从数量级来说,两问题的时间复杂度相同。
③所有顶点对间最短路径问题:对图中的每个顶点u和v,找出u到v的最短路径问题,这一问题可用每个顶点作为源点调用一个单源最短路径问题算法予以解决。
本发明的有益效果:
1)在Android手机平台上展现大学3D效果图;
2)把该款软件应用Android手机上实现查询、定位和导航等功能;
3)开发一款较为方便、场景虚拟再现的手机导航软件;
4)制作大学3D导航系统的二维码,通过手机扫描二维码,下载客户端。
附图说明
图1为本发明的设计总流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明的一种大学3D导航系统的设计方法的总体设计思路为:
(1)数据采集:获取校园的道路、建筑等相关数据;
(2)二维模型建立:从数据采集中提取关键信息,建立校园二维平面图;
(3)三维模型建立:从数据采集中提取详细信息,先用AutoCAD和Photoshop处理数据再通过3ds Max建模绘制3D建筑物模型、地形模型等;
(4)虚拟系统运行:编写程序实现模型导入、三维场景的漫游和查看等功能。图1为设计总流程图。
具体的,如图1所示,本发明的一种大学3D导航系统的设计方法,包括如下步骤:
S1、对校园各建筑以及景观进行拍照,然后建筑分析,收集数据;
S2、实地测绘校园环境,借助CAD进行三维布局,利用Android开发工具进行软件开发,同时利用Photoshop对拍摄的照片进行相应的处理;如:色相、饱和度和透明度等进行细节处理。如果整个场景仍然需要补充配景,特别是室外建筑效果图,如果没有树木、花草和人物等作陪衬,可以利用Photoshop进行制作和添加;
S3、将图片的数字化信息录入至数据库;
S4、研究手机如何自动处理图片:此步骤将校正“软件持续检测手机位置是否与实际地理位置相符合”,分别在①手机耗电②对手机性能的影响③软件的执行效率④准确度等方面进行对比;
S5、通过Dijkstra保存最短路径算法实现建筑物间最短路径及距离显示;
S6、在Eclipse中搭建Android开发环境,利用Java编程语言和Android SDK进行编程,实现软件所期待的功能,其中,Eclipse是一款非常强大的软件开发环境,相比其他的开发平台有着很大的优势,其操作简单,编写程序时也比较容易检查问题;
S7、在各种不同地理位置中,使用不同分辨率的手机对软件进行测试;检测定位、导航是否真实可靠,测试能否正常运行,各个模块和图片是否能够清晰地显示,测试在各种分辨率加载所有模块运行是否有延迟现象等;
S8、细节处理,观察对手机的显示界面是否感觉友好、简洁而又美观,以及操作按钮是否合乎大众操作习惯等,以满足人们物质需要和精神需要;
所述S2步骤中的数据库对用户不透明,通过连接调用SQLite数据库信息实现,所述数据库使用Connection对象连接数据库,在程序调用数据库前需设置JDBC。
所述S5步骤中的Dijkstra算法的基本思想为:假设每个点都有一对标号(ai,bj),其中ai是从起源点s到j的最短路径的长度(从顶点到其本身的最短路径的零路(没有弧线的路),其长度等于0),bj则是从s到j的最短路径中j点的前一点。最短路径问题的提法很多,其它的最短路径问题均可以用单源最短路经算法予以解决。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (3)
1.一种大学3D导航系统的设计方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、对校园各建筑以及景观进行拍照,然后建筑分析,收集数据;
S2、实地测绘校园环境,借助CAD进行三维布局,利用Android开发工具进行软件开发,同时利用Photoshop对拍摄的照片进行相应的处理;
S3、将图片的数字化信息录入至数据库;
S4、研究手机如何自动处理图片;
S5、通过Dijkstra保存最短路径算法实现建筑物间最短路径及距离显示;
S6、使用Eclipse搭建Android开发环境,利用Java编程语言和Android SDK进行编程,实现软件所期待的功能;
S7、在各种不同地理位置中,使用不同分辨率的手机对软件进行测试;
S8、细节处理。
2.根据权利要求1所述的一种大学3D导航系统的设计方法,其特征在于,所述S2步骤中的数据库对用户不透明,通过连接调用SQLite数据库信息实现,所述数据库使用Connection对象连接数据库。
3.根据权利要求1所述的一种大学3D导航系统的设计方法,其特征在于,所述S5步骤中的Dijkstra算法的基本思想为:假设每个点都有一对标号(ai,bj),其中ai是从起源点s到j的最短路径的长度,bj则是从s到j的最短路径中j点的前一点。
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