CN109344435A - 一种用于建筑排布的设计方法及其装置、存储介质 - Google Patents

一种用于建筑排布的设计方法及其装置、存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于建筑排布的设计方法及其装置、存储介质。设计方法包括:初始化地块网格线;建筑初始排布位置;退让轮廓生成;碰撞检测与碰撞移动;重置网格地块线;判断S(PIP)是否等于空,如果是,则结束所述设计方法,否则返回至步骤:建筑初始排布位置。本发明能够在排布时,能够对退让等规章进行实时检测,有利于提供更优的设计方案,通过设计碰撞检测和碰撞移动方法和退让线生成方法,能够更快速地对建筑直接产生的碰撞进行处理,并使两建筑之前不存在碰撞点。

Description

一种用于建筑排布的设计方法及其装置、存储介质
技术领域
本发明涉及建筑设计技术领域的一种排布方法,具体涉及一种用于建筑排布的设计方法及其设计装置、计算机可读存储介质。
背景技术
项目方案性价比高低的确定首先要确定方案的价格,快速准确得到供决策参考的价格在优选中尤为关键。在决策阶段,造价工程师的工作主要是协助业主进行设计方案的比选,在这个阶段的工程造价,往往不是对分部分项工程量、工程单价进行准确掌控,更多是聚于单项工程为计算单元的项目造价的比选,此时强调得到的是“图前成本”。在建筑排布设计阶段,根据新项目方案特点,对相似历史项目模型进行抽取、修改、更新,快速形成不同方案的模型,软件根据修改,自动计算不同方案的工程量、造价等指标数据,直观方便地进行方案比选。强排算法的应用,不仅可以快速知道工程估算价格,还能辅助设计师快速生成多种方案,大大提高工作的效率。
目前建筑排布设计分为经验型:仅使用很基础的设计软件进行建筑强排,无法直接对日照、退让等规章进行检测;多软件结合型:使用多种软件进行建筑强排,工作时需要在多个软件或工具间进行来回切换使用,机械劳动强度高,工作效率低,并且无法直接对日照、退让等规章进行实时检测,但可以对日照、退让等规章进行校验;限制条件不充分型:可以进行自动排布,但是不能同时支持日照、退让等规章的多条件限制。
发明内容
针对现有技术在工作时需要在多个软件或工具间进行来回切换使用。机械劳动强度高,工作效率低,并且无法直接对日照、退让等规章进行实时检测的问题,本发明提供了一种用于建筑排布的设计方法及其设计装置、计算机可读存储介质,该方法同时支持多种规章的实时检测、可在手动排布与自动排布的工作模式间自由切换。
本发明采用以下技术方案实现:一种用于建筑排布的设计方法,包括以下步骤;
初始化地块网格线;
建筑初始排布位置;
退让轮廓生成;
碰撞检测与碰撞移动;
重置网格地块线;
判断S(PIP)是否等于空,如果是,则结束所述设计方法,否则返回至步骤:建筑初始排布位置;
其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
作为上述方案的进一步改进,初始化地块网格线包括以下步骤:
使用S(PIP)作为基础网格进行建筑排布;
记建筑基础旋转角PIV=Vector((PIPn)-(PIPn-1)),通过PIV向量与X轴正向的夹角确定建筑的初始旋转角;
记S(PIV)对应S(PIP)的基础旋转角,通过S(PIP)中PIPn的点坐标确定建筑的初始排布位置,通过S(PIV)中的PIV向量控制建筑的初始旋转角度,使得建筑排布不再是单一方向、均等间距的规则化排布。
进一步地,PBL选在AUL的上下左右四个方向的任意一个方向上,通过边界线得到。
进一步地,建筑初始排布位置包括以下步骤:
记APBL为建筑投影基础线,记ACL为建筑轮廓线,在初始排布位置时,先将ACL旋转PIV角度,并做APBL辅助线,沿Line(APP,ATP)移动直到APBL与PIP重合;
记S(AAIP)为当前位置ACL与AUL的交点集合,记AAIP为S(AAIP)中距离PBL最远的点,过AAIP做APBL的垂线,DIM=Length(Line(AAIP,APP’)),AMV=Vector(AAIP-APP’)为ACL的移动方向;
将ACL沿AMV方向移动DIM距离得到一个新的ACL位置,检测S(AAIP)直到空集为止,否则重新选取AAIP对ACL进行新一次的移动;
时,说明ACL以在AUL内部,并且ACL没有与AUL发生相交情况,即确定了建筑初始排布位置。
再进一步地,退让轮廓生成包括步骤:
记D-FR为消防退让线,记D-AR为建筑退让线,记RBP为ACL上线段的某一个交点,ACL上全部的RBP记做S(RBP)={RBP1、RBP2、...、RBPn},记S(ARL)=(Circle(S(RBP),D-FR))为ACL上S(RBP)在东南西三个方向上所退让的辅助退让线集合,记S(BRL)=Offset(ACL,D-FR)为ACL上各线段偏移D-FR距离后的集合,记S(D-AR)=Offset(ACL,D-A)为建筑北面所退让的辅助退让线集合,RCL为最终的建筑检测退让线,RCL用于建筑与建筑间退让间距的检测。
优选地,D-FR为建筑与建筑间东南西三个方向需要满足的最小退让距离,D-AR为建筑与建筑间北面需要满足的最小退让距离,RCL通过封闭Line(S(ARL)∩S(BRL)∩S(D-AR))得到。
优选地,碰撞检测与碰撞移动包括步骤:
记A1为已排布完成的建筑,记A2为正在进行排布的建筑,当A1与A2方式碰撞时,记ACP为建筑碰撞点且位于A2建筑的APBL上,记RCP为退让碰撞点且位于RCL上;以AMV的垂直方向为Line(ACP,RCP)的移动方向,移动使得DAM=MAX(Line(ACP,RCP)),则DAM为A1与A2发生碰撞时所需要进行沿AMV方向移动的回避距离,A2建筑移动直到A2与任何建筑的DAM均为零时,说明A2建筑不再与任何建筑发生碰撞,及代表A2的退让间距正确。
再优选地,重置网格地块线包括步骤:
记NAPP为新建筑投射点,当A2建筑排布完成时,做S(RBP)到PBL的垂线得到交点集合S(NAPP),通过S(NAPP)构建出S(NPIP);
将S(NPIP)添加到S(PIP)中得到S(PIP)=(S(PIP)∩S(NPIP))同时重置S(PIV),完成排布网格的重置。
本发明还提供一种用于建筑排布的设计装置,其包括:
初始化模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的初始化地块网格线;
位置排布模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的建筑初始排布位置;
轮廓生成模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的退让轮廓生成;
检测与移动模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的碰撞检测与碰撞移动;
重置模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的重置网格地块线;
判断模块,判断S(PIP)是否等于空,如果是,则所述设计装置结束运行,否则重新启动所述位置排布模块;
其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时,实现上述任意用于建筑排布的设计方法的步骤。
与现有技术相比,本发明提供的建筑排布的设计方法,具备以下有益效果。
1.本发明的建筑排布的设计方法,通过设置在进行排布前加入D-FR,即消防退让线,并在排布设计过程中以建筑轮廓线和消防退让线为基础进行排布设计,从而能够在排布时,能够对退让、日照限高等规章进行实时检测,有利于提供更优的设计方案。
2.本发明的建筑排布的设计方法,通过设计碰撞检测和碰撞移动方法和退让线生成方法,能够更快速地对建筑直接产生的碰撞进行处理,并使两建筑之前不存在碰撞点。
附图说明
图1为本发明实施例1的流程图;
图2为本发明的初始化地块网格线步骤示意图;
图3为本发明的建筑初始排布位置生成步骤示意图;
图4为本发明的退让轮廓生成步骤示意图;
图5为本发明的碰撞检测和碰撞移动步骤示意图;
图6为本发明的重置地块网格线步骤示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,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用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
请参阅图1,本发明的用于建筑排布的设计方法,包括以下步骤。
初始化地块网格线;
建筑初始排布位置;
退让轮廓生成;
碰撞检测与碰撞移动;
重置网格地块线;
判断S(PIP)是否等于空,如果是,则结束所述设计方法,否则返回至步骤:建筑初始排布位置。其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
一、初始化地块网格线包括以下步骤:
使用S(PIP)作为基础网格进行建筑排布;
记建筑基础旋转角PIV=Vector((PIPn)-(PIPn-1)),通过PIV向量与X轴正向的夹角确定建筑的初始旋转角;
记S(PIV)对应S(PIP)的基础旋转角,通过S(PIP)中PIPn的点坐标确定建筑的初始排布位置,通过S(PIV)中的PIV向量控制建筑的初始旋转角,使得建筑排布不再是单一方向、均等间距的规则化排布。
在本实施例中,请参阅图2,AUL(Area Use Line)为区域使用线(即:建筑控制线),该线可由设计师提供。PBL(Project Base Line)为投影基础线,该线可在AUL的上下左右四个方向的任意一个方向上,通过Boundary(AUL)得到。ATP(Area Turn Point)为区域的拐点,用于辅助生成PIP(Pack Initial Point),过ATP作PBL的垂线可得到APP(Area ProjectPoint)区域投射点,连接APP与ATP得到Line(APP,ATP),PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL)。记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。使用S(PIP)作为基础网格进行建筑排布。记PIV为建筑基础旋转角PIV=Vector((PIPn)-(PIPn-1))。通过PIV向量与X轴正向的夹角确定建筑的初始旋转角。记S(PIV)对应S(PIP)的基础旋转角。通过S(PIP)中PIPn的点坐标确定建筑的初始排布位置,通过S(PIV)中的PIV向量控制建筑的初始旋转角度,使得建筑排布不再是单一方向、均等间距的规则化排布。
在其他实施例中,初始化地块网格线还可:记AUL为区域使用线,且该线由设计师提供,记PBL为投影基础线,PBL为AUL一侧的直线,记ATP为相对PBL另一侧AUL的拐点,过ATP作PBL的垂线,将垂线与PBL的交点记做APP,将ATP与APP之间的连接线记做Line(APP,ATP),且将PIP记做Line(APP,ATP)与靠近PBL一侧AUL的交点,记PIV为建筑基础旋转角,即PIV=Vector((PIPn)-(PIPn-1)),使用S(PIP)作为基础网格进行建筑排布,通过S(PIP)确定建筑的初始排布位置,通过S(PIV)确定建筑的初始旋转角度。
二、建筑初始排布位置包括以下步骤:
记APBL为建筑投影基础线,记ACL为建筑轮廓线,在初始排布位置时,先将ACL旋转PIV角度,并做APBL辅助线,沿Line(APP,ATP)移动直到APBL与PIP重合;
记S(AAIP)为当前位置ACL与AUL的交点集合,记AAIP为S(AAIP)中距离PBL最远的点,过AAIP做APBL的垂线,DIM=Length(Line(AAIP,APP’)),AMV=Vector(AAIP-APP’)为ACL的移动方向;
将ACL沿AMV方向移动DIM距离得到一个新的ACL位置,检测S(AAIP)直到空集为止,否则重新选取AAIP对ACL进行新一次的移动;
时,说明ACL以在AUL内部,并且ACL没有与AUL发生相交情况,即确定了建筑初始排布位置。
在本实施例中,请参阅图3,APBL(Architecture Project Base Line)为建筑投影基础线,通过Boundary(ACL)得到。再进行时初始排布位置时,先将ACL旋转PIV角度。并做APBL辅助线,沿Line(APP,ATP)移动直到APBL与PIP重合。记S(AAIP)为当前位置ACL与AUL的交点集合。记AAIP为S(AAIP)中距离PBL最远的点。过AAIP做APBL的垂线,DIM=Length(Line(AAIP,APP’)),AMV=Vector(AAIP-APP’)为ACL的移动方向。将ACL沿AMV方向移动DIM距离得到一个新的ACL位置,检测S(AAIP)直到空集为止,否则重新选取AAIP对ACL进行新一次的移动。当时,说明ACL以在AUL内部,并且ACL没有与AUL发生相交情况,即确定了建筑初始排布位置。
在其他实施例中,建筑初始排布位置生成还可:记APBL为建筑投影基础线,且APBL为ACL一侧的线段辅助延长线,进行初始排布时,将ACL旋转PIV角度,并作APBL辅助线,再将ACL沿点APP到点ATP连接线移动直到APBL与PIP重合,记S(AAIP)为当前位置ACL与AUL的交点集合,并记AAIP为S(AAIP)中距离PBL最远的点,过AAIP做APBL的垂线,DIM=Length(Line(AAIP,APP’)),AMV=(AAIP-APP’)为ACL的后续移动方向,即方向为从APP’到AAIP方向,并将ACL沿AMV方向移动DIM距离,直到S(AAIP)为空集为止,此时ACL在AUL内部,并且ACL没有与AUL相交,将此时的ACL记做建筑A1,否则重新选取AAIP,并对ACL进行新一次的移动,以此确定第一栋建筑的初始位置,从而进行后续建筑的排布设计。
三、退让轮廓生成包括步骤:记D-FR为消防退让线,记D-AR为建筑退让线,记RBP为ACL上线段的某一个交点,ACL上全部的RBP记做S(RBP)={RBP1、RBP2、...、RBPn},记S(ARL)=(Circle(S(RBP),D-FR))为ACL上S(RBP)在东南西三个方向上所退让的辅助退让线集合,记S(BRL)=Offset(ACL,D-FR)为ACL上各线段偏移D-FR距离后的集合,记S(D-AR)=Offset(ACL,D-A)为建筑北面所退让的辅助退让线集合,RCL为最终的建筑检测退让线,RCL用于建筑与建筑间退让间距的检测。
所述D-FR线通过MAX(消防、通风、防震、绿化、管线埋设等)获得,即为取多个因素的最大的退让距离为最终的消防退让,且D-FR为建筑与建筑间东南西三个方向需要满足的最小退让距离。
在本实施例中,请参阅图4,ACL(Architecture Contour Line)为建筑轮廓线,该线有设计师提供。D-FR(Distance-Firefighting Retreat)为消防退让,该线通过Max(消防、通风、防震、绿化、管线埋设等)得到,为建筑与建筑间东南西三个方向需要满足的最小退让距离。D-AR(Distance-Architecture Retreat)为建筑退让,该线通过COMP(建筑高度,建筑限高等)得到。为建筑与建筑间北面需要满足的最小退让距离。RBP(Retreat BasePoint)该点为ACL上线段的某一个交点,ACL上全部的RBP记做S(RBP)={RBP1、RBP2、...、RBPn}。记S(ARL)=(Circle(S(RBP),D-FR))为ACL上S(RBP)在东南西三个方向上所退让的辅助退让线集合。记S(BRL)=Offset(ACL,D-FR)为ACL上各线段偏移D-FR距离后的集合。记S(D-AR)=Offset(ACL,D-A)为建筑北面所退让的辅助退让线集合。RCL为最终的建筑检测退让线,通过RCL(Retreat Contour Line)=Line(S(ARL)∩S(BRL)∩S(D-AR))得到。RCL可用于建筑与建筑间退让间距的检测。假设现在有建筑A1、A2,当A1的ACL与A2的RCL发生相交时,说明A1与A2的退让间距不满足相关规定,反之则代表A1与A2的退让关系符合相关规定。
在其他实施例中,退让轮廓生成还可以:由设计师提供ACL,ACL为建筑轮廓线,ACL是由多个线段构成的封闭结构,在ACL外侧设置D-FR,D-FR为消防退让线,在建筑北面需要满足的最小退让距离为D-AR,记S(BRL)=Offset(ACL,D-FR)为ACL上各线段偏移D-FR距离后的集合,ACL上线段的任一交点为RBP,且ACL上全部的RBP记做S(RBP)={RBP1、RBP2、RBP3、...、RBPn},将ACL上S(RBP)在东南西三个方向上所退让的辅助退让线集合记做S(ARL)=(Circle(S(RBP),D-FR)),建筑的东南西方向在附图2中表示为右下左,S(ARL)为多个圆心为RBP,半径为DFR长度的四分之一的弧形线段,多个弧形线段两端均连接BRL线段,记S(D-AR)=Offset(ACL,D-A)为建筑北面所退让的辅助退让线集合,S(D-AR)为倒U形结构,两端连接S(ARL),且S(D-AR)通过S(ARL)连接S(BRL),且S(BRL)之间通过S(ARL)相连接,记RCL为最终的建筑检测退让线,即为退让轮廓,RCL为封闭的线段结构,由S(ARL)、S(BRL)和S(D-AR)共同组成,且RCL可用于建筑与建筑间退让间距的检测。
所述PBL能够设置在AUL的上下左右四个侧面,在实际中对应位于AUL的正东、正南、正西和正东方向。
四、碰撞检测与碰撞移动包括步骤:记A1为已排布完成的建筑,记A2为正在进行排布的建筑,当A1与A2方式碰撞时,记ACP为建筑碰撞点且位于A2建筑的APBL上,记RCP为退让碰撞点且位于RCL上;以AMV的垂直方向为Line(ACP,RCP)的移动方向,移动使得DAM=MAX(Line(ACP,RCP)),则DAM为A1与A2发生碰撞时所需要进行沿AMV方向移动的回避距离,A2建筑移动直到A2与任何建筑的DAM均为零时,说明A2建筑不再与任何建筑发生碰撞,及代表A2的退让间距正确。
在本实施例中,请参阅图5的对比图,A1为已排布完成的建筑,A2为正在进行排布的建筑。当A1与A2方式碰撞时,ACP(Architecture Collision Point)为建筑碰撞点,该点位于A2建筑的APBL上。RCP(Retreat Collision Point)为退让碰撞点,该点在RCL。以AMV的垂直方向为Line(ACP,RCP)的移动方向,移动使得DAM=MAX(Line(ACP,RCP)),则DAM为A1与A2发生碰撞时所需要进行沿AMV方向移动的回避距离。A2建筑移动直到A2与任何建筑的DAM均为零时,说明A2建筑不再与任何建筑发生碰撞,及代表A2的退让间距正确(不包含日照退让)。
在其他实施例中,碰撞检测与碰撞移动还可:将A2记做正在进行排布的建筑,当A1与A2发生碰撞时,ACP记做建筑碰撞点,该点位于A2建筑的APBL与A1的ACL的交点上,RCP为退让碰撞点,以ACP为原点向A2建筑方向作垂线,该垂线与A1建筑的交点为RCP,将Line(ACP,RCP)记做对应ACP与RCP的连接线段,取其中长度最长的Line(ACP,RCP),并记做DAM,即为DAM=MAX(ACP,RCP),然后沿AMV方向移动A2建筑,移动距离为DAM,直到A2建筑与A1建筑的DAM为零,此时A2建筑不再与A1建筑发生碰撞,则表示A2与A1的退让间距正确。
五、重置网格地块线包括步骤:
记NAPP为新建筑投射点,当A2建筑排布完成时,做S(RBP)到PBL的垂线得到交点集合S(NAPP),通过S(NAPP)构建出S(NPIP);
将S(NPIP)添加到S(PIP)中得到S(PIP)=(S(PIP)∩S(NPIP))同时重置S(PIV),完成排布网格的重置。
在本实施例中,请参阅图6,记NAPP(New Architecture Project Point)为新建筑投射点。当A2建筑排布完成时,做S(RBP)到PBL的垂线得到交点集合S(NAPP),通过S(NAPP)构建出S(NPIP)。将S(NPIP)添加到S(PIP)中得到S(PIP)=(S(PIP)∩S(NPIP))同时重置S(PIV),完成排布网格的重置。重置排布网格主要是用于更精确化的对地块区域进行紧密排布,让建筑与建筑间浪费的空间达到最小化。
在其他实施例中,重置网格地块线还可:记NAPP为新建筑A2在PBL上的建筑投射点,当A2建筑排布完成时,作S(RBP)到PBL的垂线,获得交点集合S(NAPP),利用S(NAPP)作PBL的多个垂线,该垂线与AUL的多个交点记做N(PIP),将S(NPIP)添加到S(PIP),此时S(PIP)=(S(PIP)-S(NPIP)),同时重置S(PIV)完成排布网格的重置。
在进行A2建筑的排布,进行碰撞检测和移动时,当A2建筑不与A1建筑发生碰撞,而与其它建筑发生碰撞时,将另一与A2发生碰撞的建筑设为A1,然后重复进行碰撞检测和移动的步骤,直至直到A2建筑与任何建筑的DAM均为零,此时A2建筑不再与任何建筑发生碰撞,则表示A2的退让间距正确。
在进行建筑初始排布的步骤时,当S(AAIP)为空集,则ACL在AUL内部,并且ACL没有与AUL发生相交情况,即确定的初始排布位置,此时A1建筑位于区域使用线内,符合设计方案的要求。
A2建筑与任何建筑的DAM均为零时,A2的退让间距正确,但不包括日照退让。
本实施例的用于建筑排布的设计方法,其能对多种规章进行实时检测,规章包括退让、日照、限高等:在进行建筑轮廓生成时,同时生成建筑轮廓和退让轮廓,且在后续的设计方法中同时以建筑轮廓和退让轮廓为基础进行设计。
实施例2
本实施例提供一种用于建筑排布的设计装置,其包括初始化模块、位置排布模块、轮廓生成模块、检测与移动模块、重置模块、判断模块。
初始化模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的初始化地块网格线。位置排布模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的建筑初始排布位置。轮廓生成模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的退让轮廓生成。检测与移动模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的碰撞检测与碰撞移动。重置模块,其用于实现上述用于建筑排布的设计方法中的重置网格地块线。判断模块,判断S(PIP)是否等于空,如果是,则所述设计装置结束运行,否则重新启动所述位置排布模块。
其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
实施例3
本实施例提供一种计算机终端,其包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序。所述处理器执行所述程序时实现实施例1的用于建筑排布的设计方法的步骤。
实施例1的用于建筑排布的设计方法在应用时,可以软件的形式进行应用,如设计成独立运行的程序,安装在计算机终端上,计算机终端可以是电脑、智能手机等。也可以设计成嵌入式运行的程序,安装在计算机终端上,如安装在单片机上。
实施例4
本实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序。所述程序被处理器执行时,实现实施例1的用于建筑排布的设计方法的步骤。
实施例1的用于建筑排布的设计方法在应用时,可以软件的形式进行应用,如设计成计算机可读存储介质可独立运行的程序,计算机可读存储介质可以是U盘,设计成U盾,通过U盘设计成通过外在触发启动整个方法的程序。
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作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于建筑排布的设计方法,其特征在于,包括以下步骤;
初始化地块网格线;
建筑初始排布位置;
退让轮廓生成;
碰撞检测与碰撞移动;
重置网格地块线;
判断S(PIP)是否等于空,如果是,则结束所述设计方法,否则返回至步骤:建筑初始排布位置;
其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
2.如权利要求1所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,初始化地块网格线包括以下步骤:
使用S(PIP)作为基础网格进行建筑排布;
记建筑基础旋转角PIV=Vector((PIPn)-(PIPn-1)),通过PIV向量与X轴正向的夹角确定建筑的初始旋转角;
记S(PIV)为对应S(PIP)的基础旋转角,通过S(PIP)中PIPn的点坐标确定建筑的初始排布位置,通过S(PIV)中的PIV向量控制建筑的初始旋转角度,使得建筑排布不再是单一方向、均等间距的规则化排布。
3.如权利要求2所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,PBL选在AUL的上下左右四个方向的任意一个方向上,通过边界线得到。
4.如权利要求2所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,建筑初始排布位置包括以下步骤:
记APBL为建筑投影基础线,记ACL为建筑轮廓线,在初始排布位置时,先将ACL旋转PIV角度,并做APBL辅助线,沿Line(APP,ATP)移动直到APBL与PIP重合;
记S(AAIP)为当前位置ACL与AUL的交点集合,记AAIP为S(AAIP)中距离PBL最远的点,过AAIP做APBL的垂线,DIM=Length(Line(AAIP,APP’)),AMV=Vector(AAIP-APP’)为ACL的移动方向;
将ACL沿AMV方向移动DIM距离得到一个新的ACL位置,检测S(AAIP)直到空集为止,否则重新选取AAIP对ACL进行新一次的移动;
时,说明ACL以在AUL内部,并且ACL没有与AUL发生相交情况,即确定了建筑初始排布位置。
5.如权利要求4所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,退让轮廓生成包括步骤:
记D-FR为消防退让线,记D-AR为建筑退让线,记RBP为ACL上线段的某一个交点,ACL上全部的RBP记做S(RBP)={RBP1、RBP2、...、RBPn},记S(ARL)=(Circle(S(RBP),D-FR))为ACL上S(RBP)在东南西三个方向上所退让的辅助退让线集合,记S(BRL)=Offset(ACL,D-FR)为ACL上各线段偏移D-FR距离后的集合,记S(D-AR)=Offset(ACL,D-A)为建筑北面所退让的辅助退让线集合,RCL为最终的建筑检测退让线,RCL用于建筑与建筑间退让间距的检测。
6.如权利要求5所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,D-FR为建筑与建筑间东南西三个方向需要满足的最小退让距离,D-AR为建筑与建筑间北面需要满足的最小退让距离,RCL通过封闭Line(S(ARL)∩S(BRL)∩S(D-AR))得到。
7.如权利要求5所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,碰撞检测与碰撞移动包括步骤:
记A1为已排布完成的建筑,记A2为正在进行排布的建筑,当A1与A2方式碰撞时,记ACP为建筑碰撞点且位于A2建筑的APBL上,记RCP为退让碰撞点且位于RCL上;以AMV的垂直方向为Line(ACP,RCP)的移动方向,移动使得DAM=MAX(Line(ACP,RCP)),则DAM为A1与A2发生碰撞时所需要进行沿AMV方向移动的回避距离,A2建筑移动直到A2与任何建筑的DAM均为零时,说明A2建筑不再与任何建筑发生碰撞,及代表A2的退让间距正确。
8.如权利要求7所述的用于建筑排布的设计方法,其特征在于,重置网格地块线包括步骤:
记NAPP为新建筑投射点,当A2建筑排布完成时,做S(RBP)到PBL的垂线得到交点集合S(NAPP),通过S(NAPP)构建出S(NPIP);
将S(NPIP)添加到S(PIP)中得到S(PIP)=(S(PIP)∩S(NPIP))同时重置S(PIV),完成排布网格的重置。
9.一种用于建筑排布的设计装置,其特征在于,其包括:
初始化模块,其用于实现如权利要求2所述的用于建筑排布的设计方法中的初始化地块网格线;
位置排布模块,其用于实现如权利要求4所述的用于建筑排布的设计方法中的建筑初始排布位置;
轮廓生成模块,其用于实现如权利要求5所述的用于建筑排布的设计方法中的退让轮廓生成;
检测与移动模块,其用于实现如权利要求7所述的用于建筑排布的设计方法中的碰撞检测与碰撞移动;
重置模块,其用于实现如权利要求8所述的用于建筑排布的设计方法中的重置网格地块线;
判断模块,判断S(PIP)是否等于空,如果是,则所述设计装置结束运行,否则重新启动所述位置排布模块;
其中,记AUL为区域使用线,记PBL为投影基础线,记ATP为区域的拐点,ATP用于辅助生成PIP,过ATP作PBL的垂线得到区域投射点APP;连接APP与ATP得到连接线Line(APP,ATP),还得到交点PIP=Point(Line(APP,ATP)∩AUL);记S(PIP)为AUL上各拐点生成的PIP的集合。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时,实现如权利要求1至8中任意一项所述的用于建筑排布的设计方法的步骤。
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