CN107515888A - 三维城市模型中的poi的挂接方法、装置及可读介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种三维城市模型中的POI的挂接方法、装置及可读介质。其方法包括:接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;根据与三维城市模型联动的二维地图中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接目标POI信息。本发明的技术方案,与现有手动方式在三维城市模型中挂接POI的方法相比,可以自动地根据二维模型中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息,并实现挂接,挂接过程不仅省时省力,而且还能够保证三维城市模型中各建筑物上挂接的POI的准确性,进而能够大大地提高三维城市模型中挂接POI的效率。
Description
【技术领域】
本发明涉及计算机应用技术领域,尤其涉及一种三维城市模型中的POI的挂接方法、装置及可读介质。
【背景技术】
三维城市模型(3Dimensional City Model;3D),也可以简称为三维模型或者3D模型,经过多年的研究和应用,已经在交通、勘察、测绘,特别是城市规划和建设等方面得到广泛应用,并发挥了一定的作用。三维城市模型能够从三维立体的角度展现城市中的建筑,表现形式非常直观、丰富。
现有的电子地图通常采用二维地图,相对于三维而言,二维地图采用平面的二维形式,展现城市中的建筑物,呈现的建筑物没有三维城市模型更加直观和丰富。但是基于二维电子地图而提供的兴趣点(Point of Interest;POI)的标识、查询、地图中任意位置的定位以及导航等功能非常强大。
为了能够在三维城市模型的各建筑上挂接该位置的POI,现有技术中无法实现将二维地图中的POI挂接至三维城市模型中,以实现在三维城市模型展现POI的功能。而仅能够在三维城市模型中根据实际的POI标识的位置,手动地在对应的建筑上挂接各个POI,但是这种挂接POI的方法,不仅费时费力,而且可能导致三维城市模型中挂接的POI与二维地图中的POI不一致,因此,现有的在三维城市模型中挂接POI的效率较低。
【发明内容】
本发明提供了一种三维城市模型中的POI的挂接方法、装置及可读介质,用于提高三维城市模型中POI的挂接效率。
本发明提供一种三维城市模型中的POI的挂接方法,所述方法包括:
接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息;
在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息。
进一步可选地,如上所述的方法中,在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息之后,所述方法还包括:
若检测到所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形被点击时,在所述三维城市模型中所述目标建筑物的图形的位置处,显示所述目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
进一步可选地,如上所述的方法中,根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,确定与所述目标建筑物绑定的目标POI信息之前,所述方法还包括:
将二维地图与三维城市模型联动起来。
进一步可选地,如上所述的方法中,将二维地图与三维城市模型联动起来,具体包括:
将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
在所述三维城市模型所在的所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型;
基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来。
进一步可选地,如上所述的方法中,将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中,具体包括:
利用所述二维地图的API,结合COM技术,将所述二维地图显示至所述架构下的所述第一窗口中;和/或
在所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型,具体包括:
利用OpenGL,结合VCG库渲染所述三维城市模型至所在的所述架构下的所述第二窗口中。
进一步可选地,如上所述的方法中,基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来,具体包括:
在所述第二窗口中,接收用户在所述三维城市模型中选择的建筑物图形;
获取所述第二窗口的所述三维城市模型中所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第二窗口中,向所述第一窗口发送所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中接收所述第二窗口发送的所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中,根据所述建筑物图形的地理坐标调用所述二维地图的API,以在所述第一窗口的所述二维地图中定位所述地理坐标对应的目标位置,实现所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动;
或者,基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来,具体包括:
在所述第一窗口中接收用户在所述二维地图中选择的目标位置;
在所述第一窗口中,根据所述目标位置调用所述二维地图的API,以获取所述二维地图中所述目标位置的地理坐标;
在所述第一窗口中,向所述第二窗口发送所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口中,接收所述第一窗口发送的所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口的所述三维城市模型中定位所述地理坐标对应的建筑物图形,实现所述第二窗口中的所述三维城市模型与所述第一窗口中的所述二维地图联动。
进一步可选地,如上所述的方法中,根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息,具体包括:
在与所述三维城市模型联动的所述二维地图中,获取所述目标建筑物的位置信息;
从所述二维地图的POI信息库中,获取所述目标建筑物的位置信息所对应的所述POI列表,所述POI列表中包括多个POI标识;
向所述用户显示所述POI列表,以供所述用户从所述POI列表中选择与所述目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
接收所述用户选择的所述至少一个目标POI标识;
从所述二维地图的POI信息库中获取各所述目标POI标识对应的所述目标POI信息。
本发明提供一种三维城市模型中的POI的挂接装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
获取模块,用于根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息;
挂接模块,用于在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息。
进一步可选地,如上所述的装置中,还包括:
显示模块,用于若检测到所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形被点击时,在所述三维城市模型中所述目标建筑物的图形的位置处,显示所述目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
进一步可选地,如上所述的装置中,还包括:
联动模块,用于将二维地图与三维城市模型联动起来。
进一步可选地,如上所述的装置中,所述联动模块,具体用于:
将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
在所述三维城市模型所在的所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型;
基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来。
进一步可选地,如上所述的装置中,所述联动模块,具体用于:
利用所述二维地图的API,结合COM技术,将所述二维地图显示至所述架构下的所述第一窗口中;和/或
在所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型,具体包括:
利用OpenGL,结合VCG库渲染所述三维城市模型至所在的所述架构下的所述第二窗口中。
进一步可选地,如上所述的装置中,所述联动模块,具体用于:
在所述第二窗口中,接收用户在所述三维城市模型中选择的建筑物图形;
获取所述第二窗口的所述三维城市模型中所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第二窗口中,向所述第一窗口发送所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中接收所述第二窗口发送的所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中,根据所述建筑物图形的地理坐标调用所述二维地图的API,以在所述第一窗口的所述二维地图中定位所述地理坐标对应的目标位置,实现所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动;
或者,所述联动模块,具体用于:
在所述第一窗口中接收用户在所述二维地图中选择的目标位置;
在所述第一窗口中,根据所述目标位置调用所述二维地图的API,以获取所述二维地图中所述目标位置的地理坐标;
在所述第一窗口中,向所述第二窗口发送所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口中,接收所述第一窗口发送的所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口的所述三维城市模型中定位所述地理坐标对应的建筑物图形,实现所述第二窗口中的所述三维城市模型与所述第一窗口中的所述二维地图联动。
进一步可选地,如上所述的装置中,所述获取模块,具体用于:
在与所述三维城市模型联动的所述二维地图中,获取所述目标建筑物的位置信息;
从所述二维地图的POI信息库中,获取所述目标建筑物的位置信息所对应的所述POI列表,所述POI列表中包括多个POI标识;
向所述用户显示所述POI列表,以供所述用户从所述POI列表中选择与所述目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
接收所述用户选择的所述至少一个目标POI标识;
从所述二维地图的POI信息库中获取各所述目标POI标识对应的所述目标POI信息。
本发明还提供一种计算机设备,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上所述的三维城市模型中的POI的挂接方法。
本发明还提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上所述的三维城市模型中的POI的挂接方法。
本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法、装置及可读介质,通过接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;根据与三维城市模型联动的二维地图中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接目标POI信息。本发明的技术方案,与现有技术中采用手动方式,根据实际的POI标识的位置,在三维城市模型中挂接POI的方法相比,可以自动地根据二维模型中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息,并实现挂接,挂接过程不仅省时省力,而且还能够保证三维城市模型中各建筑物上挂接的POI的准确性,进而能够大大地提高三维城市模型中挂接POI的效率。
【附图说明】
图1为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例一的流程图。
图2为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例二的流程图。
图3为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例一的流程图。
图4为本实施例中同一架构下的二维地图和三维城市模型的示例图。
图5为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例二的流程图。
图6为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例三的流程图。
图7为本发明实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例的界面图。
图8为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法作业状态图。
图9所示为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法作业界面图。
图10为本发明的三维城市模型中的POI的挂接装置实施例一的结构图。
图11为本发明的三维城市模型中的POI的挂接装置实施例二的结构图。
图12为本发明的计算机设备实施例的结构图。
图13为本发明提供的一种计算机设备的示例图。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
图1为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例一的流程图。如图1所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,具体可以包括如下步骤:
100、接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
本实施例的三维城市模型,可以称之为三维城市模型,通过对城市中的真实全景来绘制出来的立体模型。目前的三维城市模型运行在个人计算机(Person Computer;PC)上。现有技术的三维城市模型仅包括城市中的道路以及建筑物等实体,而对于各建筑物的POI信息,三维城市模型中未作任何标识。而现有技术的地图应用(Application;App)所呈现的二维地图中对地图中的POI均作有明确标识。本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,即利用与三维城市模型联动的二维地图中中的POI信息,来对三维城市模型中的POI进行挂接。具体地,用户可以在显示三维城市模型的窗口中,从三维城市模型中选择目标建筑物的图形,来实现对该目标建筑物挂接POI。或者本实施例中,如果三维城市模型中每个建筑物有建筑物号的时候,用户在三维城市模型中点击某建筑物时,三维城市模型可以直接弹出该建筑物号,以告知用户该建筑物号是什么,建筑物号可以为该建筑物在三维城市模型中的标号或者序号。后续也可以根据该建筑物号,来实现对该建筑物挂接POI。
需要说明的是,现有技术中的普通的三维城市模型是根据航片数据通过倾斜摄影建模的方式来建立,这样的三维城市模型也可以称之为倾斜摄影模型。但是此种方式建立的三维城市模型中的建筑物、地面以及树木等等所有的东西为一体化。例如,将三维城市模型展示在个人计算机(Person Computer;PC)上的时候,无法单独选择三维城市模型中的单体建筑物,从而也无法实现单体建筑物的POI信息的挂接以及后续的展示。而本实施例中的步骤100中,能够接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形,即用户能够在三维城市模型中选择该目标建筑物的图形。该三维城市模型便不同于现有的倾斜摄影模型。
例如,在该步骤100之前,还可以包括:对倾斜摄影模型进行处理,提取单体建筑物的图形;基于倾斜摄影模型和从倾斜摄影模型中提取的单体建筑物的图形,生成三维城市模型。
例如,可以按照倾斜摄影模型中的各个单体建筑物模型的轮廓,从倾斜摄影模型中提取各单体建筑物的图形,并基于倾斜摄影模型和从倾斜摄影模型中提取的单体建筑物的图形,生成三维城市模型,通过采用该方案,可以使得每个建筑物可以从倾斜摄影模型的背景中区分开来,从而可以使得三维城市模型中的每个建筑物均为单体建筑物,可以单独被选择。
101、根据与三维城市模型联动的二维地图中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;
可选地,在该步骤101之前,还可以包括:将二维地图与三维城市模型联动起来。这样,三维城市模型与二维地图联动起来之后,便可以从二维地图中获取该目标建筑物所在位置的POI列表,该POI列表中可以包括多个POI标识,本实施例的POI标识可以为该POI的名称,或者其他标识。然后根据该POI列表,从中获取与目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识,并获取各目标POI标识对应的目标POI的信息。例如,本实施例的目标POI的信息,可以包括目标POI的名称、位置信息、POI的分类以及联系电话等等。本实施例的位置信息可以为该POI在城市中的位置标识,如X大街Y号。POI的分类为根据POI的服务类别而对POI进行的分类,例如可以包括餐饮、娱乐、办公、学校等等。
102、在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接目标POI信息。
例如,本实施例中,具体地挂接可以理解为将该目标建筑物与该目标POI信息绑定在一起,并使得该三维城市模型上的该目标建筑物的图形被选择时,显示该目标POI的标识如名称。并且,在三维城市模型中,也可以查看该目标POI的其他信息,如位置信息、类别信息以及联系电话等等。
按照本实施例的上述三维城市模型中的POI的挂接方法,可以实现对三维城市模型中的每一个建筑物挂接目标POI信息。在实现时,具体可以通过脚本或者插入在三维城市模型所在的架构下的组件,作为本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,实现本实施例的上述方法。
本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,通过接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;根据与三维城市模型联动的二维地图中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接目标POI信息。本实施例的技术方案,与现有技术中采用手动方式,根据实际的POI标识的位置,在三维城市模型中挂接POI的方法相比,可以自动地根据二维模型中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息,并实现挂接,挂接过程不仅省时省力,而且还能够保证三维城市模型中各建筑物上挂接的POI的准确性,进而能够大大地提高三维城市模型中挂接POI的效率。
图2为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例二的流程图。如图2所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,在上述图1所示实施例的技术方案的基础上,进一步更加详细地介绍本发明的技术方案。如图2所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,具体可以包括如下步骤:
200、将二维地图与三维城市模型联动起来;
即,具体将三维城市模型中的每一个如建筑物图形之类的被联动对象与二维地图中的同一地理坐标的对应的目标位置联动起来。
201、接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
202、在与三维城市模型联动的二维地图中,获取目标建筑物的位置信息;
203、从二维地图的POI信息库中,获取目标建筑物的位置信息所对应的POI列表,POI列表中包括多个POI标识;
204、向用户显示POI列表,以供用户从POI列表中选择与目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
205、接收用户选择的至少一个目标POI标识;
206、从二维地图的POI信息库中获取各目标POI标识对应的目标POI信息;
207、在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接各目标POI信息;
本实施例的步骤202-206为上述图1所示实施例的步骤101的一种具体实现方式。具体地,由于三维城市模型与二维地图是联动的,当在三维城市模型中接收用户选择的目标建筑物的图形,对应地,在联动的二维地图中可以获取到该目标建筑物的图形对应的目标位置,从而可以获取该目标位置的位置信息,如A路B号之类的位置信息。而对应地,与二维地图对应的POI信息库中保存的每一个POI信息都具有对应的位置信息,从而可以从二维地图的POI信息库中,获取目标建筑物的位置信息所对应多个POI标识,构成一个POI列表。本实施例的POI标识可以为POI的名称。然后本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置向用户显示POI列表,并由用户从POI列表中选择与目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置接收用户选择的至少一个目标POI标识。最后从二维地图的POI信息库中获取各目标POI标识对应的目标POI信息,如名称、位置信息、分类以及联系电话等等。并将各目标POI信息与三维城市模型中的目标建筑物绑定在一起,实现目标建筑物的图形上挂接各目标POI信息。
208、若检测到三维城市模型中的目标建筑物的图形被点击时,在三维城市模型中目标建筑物的图形的位置处,显示目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
该步骤208为目标建筑物的图形挂接目标POI信息之后的效果展现,用户通过在三维城市模型上点击该目标建筑物的图形时,此时在三维城市模型中该目标建筑物的图形的位置处,可以高亮显示该目标建筑物上挂接的目标POI的标识。这样,用户通过该目标建筑物的图形上高亮显示挂接的目标POI的标识如该目标POI的名称,可以知道该目标建筑物的图形上挂接了该目标POI。
可选地,若检测到三维城市模型中的目标建筑物的图形被点击时,在三维城市模型中目标建筑物的图形的位置处,还可以显示目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识之外的其他信息,如位置信息以及联系电话等等。
本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法,通过采用上述技术方案,与现有技术中采用手动方式,根据实际的POI标识的位置,在三维城市模型中挂接POI的方法相比,可以自动地根据二维模型中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息,并实现挂接,挂接过程不仅省时省力,而且还能够保证三维城市模型中各建筑物上挂接的POI的准确性,进而能够大大地提高三维城市模型中挂接POI的效率。
上述图1和图2所示实施例中的“将二维地图与三维城市模型联动起来”的具体实现过程,可以参考如下实施例中的三维城市模型与二维地图的联动方法,具体如下述实施例所示。
例如,图3为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例一的流程图。本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,主要用于介绍如图3所示,本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,具体可以包括如下步骤:
300、将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
本实施例的二维地图为一种地图应用(Application;App)中的地图。该二维地图为一种常见的地图,二维地图通常采用JavaScript(简称JS)的网页形式显示。本实施例的三维城市模型,可以称之为三维城市模型,通过对城市中的真实全景来绘制出来的立体模型。目前的三维城市模型运行在个人计算机(Person Computer;PC)上。由于网页形式的二维地图与PC上的三维城市模型处于不同的架构(framework)下,从而无法将两者联动起来。本实施例中,通过将网页形式的二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的一个窗口如第一窗口中,实现将二维地图嵌入至PC的窗口中。例如可以采用二维地图的地图App的应用程序编程接口(Application Programming Interface;API),结合组件对象模型(Component Object Model;COM)技术,将二维地图显示到三维城市模型所在的PC上的第一窗口中。COM技术限定了一套接口规范,通过设定不同组件之间需要遵守的标准与协议,可以用来实现跨语言、跨进程之间的模块通信。本实施例中,通过使用COM技术,调用二维地图的API,实现将二维地图显示至PC架构下的第一窗口中。
301、在三维城市模型所在的架构的第二窗口中,渲染三维城市模型;
本实施例中的三维城市模型所在的架构可以为Windows的PC架构下,可以在Windows的PC客户端中渲染三维城市模型。例如,具体可以利用开放图形库(Open GraphicsLibrary;OpenGL),结合可视化与计算机图形学(Visulizationand Computer Graphics;VCG)库(Library)渲染三维城市模型至所在架构下的第二窗口中。这样,第一窗口显示的二维地图和第二窗口显示的三维城市模型在同一架构下,为实现两者的联动创造了条件。例如图4为本实施例中同一架构下的二维地图和三维城市模型的示例图。如图4所示的左侧显示的是该架构下的第二窗口,显示的是三维城市模型,如图4所示的右侧显示的是该架构下的第一窗口,显示的是二维地图。这样,三维城市模型和二维地图显示在同一架构之下。
302、基于地理坐标,将同一架构下的第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动起来。
本实施例中,通过将二维地图和三维城市模型显示在同一架构之下,然后可以利用地理坐标,将三维城市模型和二维地图中同一地理坐标的联动对象和被联动对象联动起来,实现将同一架构下的第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动起来。
本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,在实现时,可以通过脚本或者插入在三维城市模型所在的架构下的组件来实现本实施例的上述方法。
本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,通过将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;在三维城市模型所在的架构的第二窗口中,渲染三维城市模型;基于地理坐标,将同一架构下的第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动起来。通过采用本实施例的技术方案,可以弥补现有技术的不足,实现三维城市模型和二维地图的联动,进而后续可以在三维城市模型中更加直观、更加丰富地展现二维地图的功能。
图5为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例二的流程图。本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,在上述图3所示实施例的技术方案的基础上,进一步更加详细地介绍本发明的技术方案。如图5所示,本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,具体可以包括如下步骤:
400、利用二维地图的API,结合COM技术,将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
401、利用OpenGL,结合VCG库渲染三维城市模型至所在架构下的第二窗口中;
本实施例中的步骤400和401分别为上述图3所示实施例的步骤300和301的具体实现方式。详细参考上述图3所示实施例的相关记载,在此不再赘述。
402、在第二窗口中,接收用户在三维城市模型中选择的建筑物图形;
403、获取第二窗口的三维城市模型中建筑物图形的地理坐标;
404、在第二窗口中,向第一窗口发送建筑物图形的地理坐标;
405、在第一窗口中接收第二窗口发送的建筑物图形的地理坐标;
406、在第一窗口中,根据建筑物图形的地理坐标调用二维地图的API,以在第一窗口的二维地图中定位地理坐标对应的目标位置,实现第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动;
步骤402-406为上述图3所示实施例的步骤302的一种具体实现方式,本实施例中,以用户在第二窗口的三维城市模型中选择建筑物图形,作为被联动的对象,采用本实施例的技术方案,在第一窗口中的二维地图中自动寻找建筑物图形的地理坐标对应的目标位置,作为联动的对象,实现将第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动。
本实施例在实现时,也可以在该三维城市模型的架构下设置组件以实现本实施例的技术方案。例如,用户可以在该PC架构下的第二窗口中通过点击获取一个建筑物图形,作为被联动对象。由于三维城市模型是根据城市的真实状态绘制的,所以三维城市模型中会记录该建筑物图形的地理坐标。所以,若检测到用户点击该建筑物图形时,该第二窗口的一个处理组件可以从三维城市模型的数据库中获取到该建筑物图形的地理坐标;并将该地理坐标传送至第一窗口中,第一窗口中也可以设置有处理组件,用于接收该建筑物图形的地理坐标。由于第一窗口中显示的二维地图仅仅是显示的功能,而无法实现定位的功能。因此,此时该第一窗口中的处理组件,需要根据建筑物图形的地理坐标调用二维地图的API,以在第一窗口的二维地图中定位地理坐标对应的目标位置,这样便可以将三维城市模型中的该建筑物图形与二维地图中的该目标位置联动起来了。通过采用上述方式,可以将第二窗口中的三维城市模型的每一个被联动对象,与二维地图中的每一个联动对象联动起来,从而实现第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动。
407、若第二窗口中的三维城市模型中的建筑物图形被选择时,在第一窗口的二维地图中、与建筑物图形的地理坐标相同的目标位置处显示被选择的标识。
该步骤为上述实施例中将二维地图与三维城市模型联动之后,使用时的效果呈现。例如,若用户通过鼠标选择第二窗口中的三维城市模型中的建筑物图形,此时在第一窗口中的二维地图中,与该建筑物图形的地理坐标相同的目标位置处显示被选择的标识,例如该目标位置可以显示被鼠标选择的高亮标识。即表示三维地图的该建筑物图形与二维地图中的该目标位置联动在一起了。按照本实施例的方案,可以将三维城市模型中的每一个建筑物图形等等其他被联动对象,都与二维地图中与该被联动对象的地理坐标相同的目标位置联动起来,实现三维城市模型与二维地图的整体联动。同理,若三维城市模型与二维地图的整体联动之后,若第一窗口的二维地图中的目标位置被选择时,在第二窗口中的三维城市模型中,与目标位置的地理坐标相同的建筑物图形也会显示被选择的标识,理由同上,在此不再赘述。
本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,通过采用上述技术方案,可以弥补现有技术的不足,实现三维城市模型和二维地图的联动,进而后续可以在三维城市模型中更加直观、更加丰富地展现二维地图的功能。
图6为本发明的三维城市模型与二维地图的联动方法实施例三的流程图。本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,在上述图3所示实施例的技术方案的基础上,进一步更加详细地介绍本发明的技术方案。如图6所示,本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,具体可以包括如下步骤:
500、利用二维地图的API,结合COM技术,将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
501、利用OpenGL,结合VCG库渲染三维城市模型至所在架构下的第二窗口中;
本实施例中的步骤500和501分别为上述图3所示实施例的步骤300和301的具体实现方式。详细参考上述图3所示实施例的相关记载,在此不再赘述。
502、在第一窗口中接收用户在二维地图中选择的目标位置;
503、在第一窗口中,根据目标位置调用二维地图的API,以获取二维地图中目标位置的地理坐标;
504、在第一窗口中,向第二窗口发送目标位置的地理坐标;
505、在第二窗口中,接收第一窗口发送的目标位置的地理坐标;
506、在第二窗口的三维城市模型中定位地理坐标对应的建筑物图形,实现第二窗口中的三维城市模型与第一窗口中的二维地图联动;
步骤502-506为上述图3所示实施例的步骤302的一种具体实现方式,本实施例中,以用户在第一窗口的二维地图中选择一个目标位置,作为被联动的对象,采用本实施例的技术方案,在第二窗口中的三维城市模型中自动寻找该目标地理位置对应的建筑物图形,作为联动的对象,实现将第二窗口中的三维城市模型与第一窗口中的二维地图联动。本实施例的联动过程为上述图5所示实施例的步骤402-406的逆过程,其实现原理类似,详细亦可以参考上述图5所示实施例的记载,在此不再赘述。
507、若第一窗口的二维地图中的目标位置被选择时,在第二窗口中的三维城市模型中,与目标位置的地理坐标相同的建筑物图形显示被选择的标识。
同理,若第二窗口中的三维城市模型中的建筑物图形被选择时,在第一窗口的二维地图中、与建筑物图形的地理坐标相同的目标位置处也会显示被选择的标识,详细参考上述图5所示实施例的记载,在此不再赘述。
本实施例的三维城市模型与二维地图的联动方法,通过采用上述技术方案,可以弥补现有技术的不足,实现三维城市模型和二维地图的联动,进而后续可以在三维城市模型中更加直观、更加丰富地展现二维地图的功能。
图7为本发明实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法实施例的界面图。如图7所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法可以在一个名称为Building POI.App的三维城市模型中的POI的挂接装置中来实现。
如图7所示,该Building POI.App界面中可以包括如下几栏:
1、菜单栏
视图:视图窗口的显示和隐藏设置。
管理员:管理员相关操作项,只有管理员权限的用户登录,该菜单的各项才可用。另外,还可以包括帮助等其他选项。
2、工具栏
作业级别下拉框:各个三维城市模型的等级。该三维城市模型也可以称为三维地图。
刷新:更新该等级的三维城市模型列表,且在文件视图中分组显示。
城市名下拉框:各个城市的名称。
3、三维城市模型显示窗口
显示,浏览三维城市模型。该显示窗口具体可以为上述图3-图6所示实施例中的第二窗口。
4、二维地图显示窗口
显示,浏览百度地图。本实施例中以二维地图采用百度地图为例。同理,该显示窗口具体可以为上述图3-图6所示实施例中的第一窗口。三维城市模型显示窗口和二维地图显示窗口的显示界面也可以参考图4所示的界面。
5、目标POI显示区域
该位置显示目标建筑物的位置信息所对应的POI列表,例如图7中,以POI列表中包括5个POI名称“中联酒家舟山小海鲜”、“远翔图文”、“大汉松骨足疗”、“庆泰宾馆”以及“明凌餐饮有限公司”为例。图7所示的5个POI名称可以为用户从POI信息库中获取的目标建筑物图形所在的位置对应的POI名称。挂接时,用户可以从中选择一个、两个或者多个POI名称作为目标POI名称,实现与目标建筑物图形挂接。
6、文件视图(模型视图)
按组显示给定城市和等级下的三维城市模型列表。
例如,图8为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法作业状态图。如图8所示,以二维地图采用百度地图为例,管理员可以在百度地图上根据16级的分块数据划分作业,分发给各个作业员,由各个作业员根据自己操控的三维城市模型中的POI的挂接装置实现对所负责分块的POI信息挂接至三维城市模型中对应的建筑物图形上。如图:白色的块表示没有作业的工作块,黑色的块表示作业完成的块。
在具体的作业过程中,作业员的作业按照工作组,模型块号,建筑号的树形方式展示,如图9所示为本发明的三维城市模型中的POI的挂接方法作业界面图。
在挂接POI的过程中,三维城市模型加载后,作业员点击三维城市模型中任一建筑物图形,百度地图会自动定位到对应的位置。具体地挂接过程可以参考上述实施例的记载,在此不再赘述。
挂接之后,作业员可以选中任意建筑号,三维视图窗口将定位到该三维城市模型,并且查询出相关的POI,如图7中的分栏7所示,可以显示查询POI的结果。另外,还可以分别在三维视图窗口和百度地图中显示POI的名称。
图10为本发明的三维城市模型中的POI的挂接装置实施例一的结构图。如图10所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,具体可以包括:
接收模块10用于接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
获取模块11用于根据与三维城市模型联动的二维地图中接收模块10接收的目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;
挂接模块12用于在三维城市模型中的目标建筑物的图形上,挂接获取模块11获取的目标POI信息。
本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,通过采用上述模块实现三维城市模型中的POI的挂接的实现原理以及技术效果与上述相关方法实施例的实现相同,详细可以参考上述相关方法实施例的记载,在此不再赘述。
图11为本发明的三维城市模型中的POI的挂接装置实施例二的结构图。如图11所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置在上述图10所示实施例的技术方案的基础上,进一步更加详细地介绍本发明的技术方案。
如图11所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,还包括显示模块13。
其中显示模块13用于经过挂接模块12挂接处理之后,若检测到三维城市模型中的目标建筑物的图形被点击时,在三维城市模型中目标建筑物的图形的位置处,显示目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
进一步可选地,如图11所示,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,还包括联动模块14,用于将二维地图与三维城市模型联动起来。
对应地,获取模块11用于根据联动模块14处理的、与三维城市模型联动的二维地图中目标建筑物所在位置的POI列表,获取与目标建筑物绑定的目标POI信息;
进一步可选地,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置中,联动模块14具体用于:
将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
在三维城市模型所在的架构的第二窗口中,渲染三维城市模型;
基于地理坐标,将同一架构下的第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动起来。
进一步可选地,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置中,联动模块14具体用于:
利用二维地图的API,结合COM技术,将二维地图显示至架构下的第一窗口中;和/或
在架构的第二窗口中,渲染三维城市模型,具体包括:
利用OpenGL,结合VCG库渲染三维城市模型至所在的架构下的第二窗口中。
进一步可选地,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置中,联动模块14具体用于:
在第二窗口中,接收用户在三维城市模型中选择的建筑物图形;
获取第二窗口的三维城市模型中建筑物图形的地理坐标;
在第二窗口中,向第一窗口发送建筑物图形的地理坐标;
在第一窗口中接收第二窗口发送的建筑物图形的地理坐标;
在第一窗口中,根据建筑物图形的地理坐标调用二维地图的API,以在第一窗口的二维地图中定位地理坐标对应的目标位置,实现第一窗口中的二维地图与第二窗口中的三维城市模型联动;
或者,联动模块14具体用于:
在第一窗口中接收用户在二维地图中选择的目标位置;
在第一窗口中,根据目标位置调用二维地图的API,以获取二维地图中目标位置的地理坐标;
在第一窗口中,向第二窗口发送目标位置的地理坐标;
在第二窗口中,接收第一窗口发送的目标位置的地理坐标;
在第二窗口的三维城市模型中定位地理坐标对应的建筑物图形,实现第二窗口中的三维城市模型与第一窗口中的二维地图联动。
进一步可选地,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置中,获取模块11具体用于:
在与三维城市模型联动的二维地图中,获取目标建筑物的位置信息;
从二维地图的POI信息库中,获取目标建筑物的位置信息所对应的POI列表,POI列表中包括多个POI标识;
向用户显示POI列表,以供用户从POI列表中选择与目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
接收用户选择的至少一个目标POI标识;
从二维地图的POI信息库中获取各目标POI标识对应的目标POI信息。
进一步可选地,本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置中,还包括:
生成模块,用于对倾斜摄影模型进行处理,提取单体建筑物的图形;基于倾斜摄影模型和从倾斜摄影模型中提取的单体建筑物的图形,生成三维城市模型。
本实施例的三维城市模型中的POI的挂接装置,通过采用上述模块实现三维城市模型中的POI的挂接的实现原理以及技术效果与上述相关方法实施例的实现相同,详细可以参考上述相关方法实施例的记载,在此不再赘述。
图12为本发明的计算机设备实施例的结构图。如图12所示,本实施例的计算机设备,包括:一个或多个处理器30,以及存储器40,存储器40用于存储一个或多个程序,当存储器40中存储的一个或多个程序被一个或多个处理器30执行,使得一个或多个处理器30实现如上图1-图9所示实施例的三维城市模型中的POI的挂接方法。图12所示实施例中以包括多个处理器30为例。
例如,图13为本发明提供的一种计算机设备的示例图。图13示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机设备12a的框图。图13显示的计算机设备12a仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图13所示,计算机设备12a以通用计算设备的形式表现。计算机设备12a的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器16a,系统存储器28a,连接不同系统组件(包括系统存储器28a和处理器16a)的总线18a。
总线18a表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
计算机设备12a典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被计算机设备12a访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
系统存储器28a可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)30a和/或高速缓存存储器32a。计算机设备12a可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统34a可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图13未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图13中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18a相连。系统存储器28a可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明上述图1-图11各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块42a的程序/实用工具40a,可以存储在例如系统存储器28a中,这样的程序模块42a包括——但不限于——操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42a通常执行本发明所描述的上述图1-图11各实施例中的功能和/或方法。
计算机设备12a也可以与一个或多个外部设备14a(例如键盘、指向设备、显示器24a等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该计算机设备12a交互的设备通信,和/或与使得该计算机设备12a能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口22a进行。并且,计算机设备12a还可以通过网络适配器20a与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器20a通过总线18a与计算机设备12a的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合计算机设备12a使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理器、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理器16a通过运行存储在系统存储器28a中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现上述实施例所示的三维城市模型中的POI的挂接方法。
本发明还提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述实施例所示的三维城市模型中的POI的挂接方法。
本实施例的计算机可读介质可以包括上述图13所示实施例中的系统存储器28a中的RAM30a、和/或高速缓存存储器32a、和/或存储系统34a。
随着科技的发展,计算机程序的传播途径不再受限于有形介质,还可以直接从网络下载,或者采用其他方式获取。因此,本实施例中的计算机可读介质不仅可以包括有形的介质,还可以包括无形的介质。
本实施例的计算机可读介质可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如”C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (16)
1.一种三维城市模型中的POI的挂接方法,其特征在于,所述方法包括:
接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息;
在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息之后,所述方法还包括:
若检测到所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形被点击时,在所述三维城市模型中所述目标建筑物的图形的位置处,显示所述目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,确定与所述目标建筑物绑定的目标POI信息之前,所述方法还包括:
将二维地图与三维城市模型联动起来。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,将二维地图与三维城市模型联动起来,具体包括:
将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
在所述三维城市模型所在的所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型;
基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中,具体包括:
利用所述二维地图的API,结合COM技术,将所述二维地图显示至所述架构下的所述第一窗口中;和/或
在所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型,具体包括:
利用OpenGL,结合VCG库渲染所述三维城市模型至所在的所述架构下的所述第二窗口中。
6.根据权利要求4或者5所述的方法,其特征在于,基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来,具体包括:
在所述第二窗口中,接收用户在所述三维城市模型中选择的建筑物图形;
获取所述第二窗口的所述三维城市模型中所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第二窗口中,向所述第一窗口发送所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中接收所述第二窗口发送的所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中,根据所述建筑物图形的地理坐标调用所述二维地图的API,以在所述第一窗口的所述二维地图中定位所述地理坐标对应的目标位置,实现所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动;
或者,基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来,具体包括:
在所述第一窗口中接收用户在所述二维地图中选择的目标位置;
在所述第一窗口中,根据所述目标位置调用所述二维地图的API,以获取所述二维地图中所述目标位置的地理坐标;
在所述第一窗口中,向所述第二窗口发送所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口中,接收所述第一窗口发送的所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口的所述三维城市模型中定位所述地理坐标对应的建筑物图形,实现所述第二窗口中的所述三维城市模型与所述第一窗口中的所述二维地图联动。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息,具体包括:
在与所述三维城市模型联动的所述二维地图中,获取所述目标建筑物的位置信息;
从所述二维地图的POI信息库中,获取所述目标建筑物的位置信息所对应的所述POI列表,所述POI列表中包括多个POI标识;
向所述用户显示所述POI列表,以供所述用户从所述POI列表中选择与所述目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
接收所述用户选择的所述至少一个目标POI标识;
从所述二维地图的POI信息库中获取各所述目标POI标识对应的所述目标POI信息。
8.一种三维城市模型中的POI的挂接装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收用户在三维城市模型中选择的目标建筑物的图形;
获取模块,用于根据与所述三维城市模型联动的二维地图中所述目标建筑物所在位置的POI列表,获取与所述目标建筑物绑定的目标POI信息;
挂接模块,用于在所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形上,挂接所述目标POI信息。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
显示模块,用于若检测到所述三维城市模型中的所述目标建筑物的图形被点击时,在所述三维城市模型中所述目标建筑物的图形的位置处,显示所述目标建筑物的图形上挂接的目标POI的标识。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
联动模块,用于将二维地图与三维城市模型联动起来。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述联动模块,具体用于:
将二维地图显示至三维城市模型所在的架构下的第一窗口中;
在所述三维城市模型所在的所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型;
基于地理坐标,将同一所述架构下的所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动起来。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述联动模块,具体用于:
利用所述二维地图的API,结合COM技术,将所述二维地图显示至所述架构下的所述第一窗口中;和/或
在所述架构的第二窗口中,渲染所述三维城市模型,具体包括:
利用OpenGL,结合VCG库渲染所述三维城市模型至所在的所述架构下的所述第二窗口中。
13.根据权利要求11或者12所述的装置,其特征在于,所述联动模块,具体用于:
在所述第二窗口中,接收用户在所述三维城市模型中选择的建筑物图形;
获取所述第二窗口的所述三维城市模型中所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第二窗口中,向所述第一窗口发送所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中接收所述第二窗口发送的所述建筑物图形的地理坐标;
在所述第一窗口中,根据所述建筑物图形的地理坐标调用所述二维地图的API,以在所述第一窗口的所述二维地图中定位所述地理坐标对应的目标位置,实现所述第一窗口中的所述二维地图与所述第二窗口中的所述三维城市模型联动;
或者,所述联动模块,具体用于:
在所述第一窗口中接收用户在所述二维地图中选择的目标位置;
在所述第一窗口中,根据所述目标位置调用所述二维地图的API,以获取所述二维地图中所述目标位置的地理坐标;
在所述第一窗口中,向所述第二窗口发送所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口中,接收所述第一窗口发送的所述目标位置的地理坐标;
在所述第二窗口的所述三维城市模型中定位所述地理坐标对应的建筑物图形,实现所述第二窗口中的所述三维城市模型与所述第一窗口中的所述二维地图联动。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
在与所述三维城市模型联动的所述二维地图中,获取所述目标建筑物的位置信息;
从所述二维地图的POI信息库中,获取所述目标建筑物的位置信息所对应的所述POI列表,所述POI列表中包括多个POI标识;
向所述用户显示所述POI列表,以供所述用户从所述POI列表中选择与所述目标建筑物绑定的至少一个目标POI标识;
接收所述用户选择的所述至少一个目标POI标识;
从所述二维地图的POI信息库中获取各所述目标POI标识对应的所述目标POI信息。
15.一种计算机设备,其特征在于,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的方法。
16.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。
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