CN109697757A - 一种三维模型贴地方法、装置、系统及可读存储介质 - Google Patents

一种三维模型贴地方法、装置、系统及可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质,该方法包括根据二维平面图建立相应的三维模型;获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;依据包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;将高程值添加至三维模型中,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。本申请中通过三维模型对应的包围盒底部中心点坐标及数字高程数据库能够得到对应的高程值,该高程值即为与该三维模型对应的地形高度信息,并将该高程值添加至三维模型中,使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致,从而完成对三维模型的贴地处理,以便更有效的将该三维模型在三维平台中进行展示。

Description

一种三维模型贴地方法、装置、系统及可读存储介质
技术领域
本发明实施例涉及建筑工程技术领域,特别是涉及一种三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质。
背景技术
现有技术中的三维模型均是基于CAD、平面图、结合外业拍摄照片制作的,三维模型生产时是在CAD、平面图对应的空间位置上构建出三维模型的顶点信息,外业拍摄的照片作为三维模型的纹理信息,完成三维模型的生产。现有技术中所建立的三维模型不含地形高度,虽然可以在小场景、平面上展示,但是因这些三维模型不含地形高度信息,所以在大场景的三维地理信息平台中进行展示时会存在模型高出地形或者被地形遮挡等问题,导致三维模型在三维平台中无法有效展示。
鉴于此,如何提供一种解决上述技术问题的三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质成为本领域技术人员需要解决的问题。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质,在使用过程中能够更有效的将三维模型在三维平台中进行展示。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种三维模型贴地方法,包括:
根据二维平面图建立相应的三维模型;
获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
依据所述包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
将所述高程值添加至所述三维模型中,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
可选的,所述获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标的过程为:
获取与所述三维模型对应的包围盒的包围盒信息,所述包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
依据各个所述顶点坐标计算出所述包围盒底部中心坐标。
可选的,所述包围盒信息还包括包围盒顶部各个顶点的顶点坐标。
可选的,所述将所述高程值添加至所述三维模型中的过程为:
依据所述高程值将所述三维模型在z轴上整体移动与所述高程值对应的高度。
本发明实施例相应的提供了一种三维模型贴地装置,包括:
建立模块,用于根据二维平面图建立相应的三维模型;
获取模块,用于获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
匹配模块,用于依据所述包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
添加模块,用于将所述高程值添加至所述三维模型中,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
可选的,所述获取模块包括:
获取单元,用于获取与所述三维模型对应的包围盒的包围盒信息,所述包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
计算单元,用于依据各个所述顶点坐标计算出所述包围盒底部中心坐标。
可选的,所述添加模块,具体用于依据所述高程值将所述三维模型在z轴上整体移动与所述高程值对应的高度,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
本发明实施例还提供了一种三维模型贴地系统,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上述所述三维模型贴地方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述三维模型贴地方法的步骤。
本发明实施例提供了一种三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质,该方法包括:根据二维平面图建立相应的三维模型;获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;依据包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;将高程值添加至三维模型中,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。
可见,本申请中在建立三维模型时,通过获取三维模型的包围盒底部中心点坐标,并根据包围盒底部中心点坐标从数字高程数据库中匹配出与该坐标点对应的高程值,该高程值即为与该三维模型对应的地形高度信息,并将该高程值添加至三维模型中,使该三维模型的包围盒的底部中心点的高程与高程值一致,从而完成对三维模型的贴地处理,以便更有效的将该三维模型在三维平台中进行展示。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种三维模型贴地方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种三维模型贴地装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种三维模型贴地方法、装置、系统及计算机可读存储介质,在使用过程中能够更有效的将三维模型在三维平台中进行展示。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参照图1,图1为本发明实施例提供的一种三维模型贴地方法的流程示意图。该方法,包括:
S110:根据二维平面图建立相应的三维模型;
需要说明的是,本申请中在对三维模型进行贴地处理时,首先需要根据二维平面图(CAD图或其他的二维平面图)建立与该平面图对应的三维模型。
S120:获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
具体的,在建立好相应的三维模型后,根据该三维模型上的各个点得到与该三维模型对应的包围盒,其中,包围盒为一种求解离散点集最优包围空间的算法,基本思想是用体积稍大且特性简单的几何体(称为包围盒)来近似地代替复杂的几何对象,具体如何得到与三维模型对应的包围盒为现有技术本申请不再赘述。在得到与三维模型对应的包围盒后,对该包围盒进行处理,获取包围盒底部中心点坐标(x,y)。
其中,包围盒信息还可以包括包围盒顶部各个顶点的顶点坐标,具体不做特殊限定。
进一步的,上述S120中获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标的过程为:
获取与三维模型对应的包围盒的包围盒信息,包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
依据各个顶点坐标计算出包围盒底部中心坐标(x,y)。
具体的,可以获取包围盒的包围盒信息(底部各个顶点的顶点坐标),然后根据包围盒底部各个顶点的顶点坐标进行计算,得到包围盒底部中心点坐标(x,y)。
S130:依据包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
需要说明的是,预先建立数字高程数据库(Digital Elevation Mode,DEM),该数据高程数据库可以为全球数字高程数据库,也可以为某个地区的数字高程数据库,具体可以根据实际情况进行确定,其中,本实施例中所得到的包围盒底部中心坐标(x,y)也即三维模型对应地理位置中的经纬度坐标,将该包围盒底部中心坐标(x,y)与数字高程数据库中的数据进行匹配,即可得到与该包围盒底部中心坐标(x,y)空间位置对应的高程值z,该高程值即为三维模型底部的高程值。
S140:将高程值添加至三维模型中,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。
具体的,在得到与三维模型对应的包围盒的底部高程值z后,将该高程值z添加至三维模型中,并且使三维模型的底部中心点,也即对应的包围盒的底部中心点的高程落在高程z值处,从而完成对三维模型的贴地处理,处理后的三维模型即可有效的加载在地形之上,也即有效的将该三维模型在三维平台中进行展示。
需要说明的是,本申请中的三维模型贴地方法适用于在地表上进行展示的模型。
进一步的,上述S140中将高程值添加至三维模型中的过程,具体可以为:
依据高程值将三维模型在z轴上整体移动与高程值对应的高度。
也即,将三维模型整体抬高z值高度,并且使三维模型底部中心点高程落在高程为z值处,对于包围盒的其他各个顶点(例如包围盒顶部各个顶点)也相应的抬高z值处理,也即三维模型的其他各个点也相应的抬高z值,从而实现对三维模型的贴地处理。
另外,还需要说明的是,当三维模型有多个时,也即建立出与多个二维平面图分别对应的三维模型后,也可以对多个三维模型进行批量处理,此时可以获取各个三维模型的包围盒信息,由于计算量较小,所以可以同时快速获取各个三维模型的包围盒信息,并且建立各个包围盒信息与相应的三维模型的对应关系;然后,根据各个包围盒信息计算出每个包围盒的包围盒底部中心点坐标,并将每个包围盒底部中心点坐标与相应的三维模型对应起来,各个包围盒底部中心点坐标可以构成shp(地理信息矢量数据)点数据,然后根据该shp点数据和预先建立的数字高程数据库DEM得到与每个包围盒底部中心点坐标对应的高程值,然后将各个高程值分别添加至对应的三维模型中,可以同时添加,也可以一一添加,从而完成对各个三维模型的贴地处理。
可见,本申请中在建立三维模型时,通过获取三维模型的包围盒底部中心点坐标,并根据包围盒底部中心点坐标从数字高程数据库中匹配出与该坐标点对应的高程值,该高程值即为与该三维模型对应的地形高度信息,并将该高程值添加至三维模型中,使该三维模型的包围盒的底部中心点的高程与高程值一致,从而完成对三维模型的贴地处理,以便更有效的将该三维模型在三维平台中进行展示。
在上述实施例的基础上,本发明实施例相应的提供了一种三维模型贴地装置,该装置包括:
建立模块21,用于根据二维平面图建立相应的三维模型;
获取模块22,用于获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
匹配模块23,用于依据包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
添加模块24,用于将高程值添加至三维模型中,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。
进一步的,获取模块22包括:
获取单元,用于获取与三维模型对应的包围盒的包围盒信息,包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
计算单元,用于依据各个顶点坐标计算出包围盒底部中心坐标。
进一步的,添加模块24,具体用于依据高程值将三维模型在z轴上整体移动与高程值对应的高度,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。
需要说明的是,本实施例中所提供的三维模型贴地装置具有与上述实施例中提供的三维模型贴地方法相同的有益效果,并且对于本实施例中所涉及到的三维模型贴地方法的具体介绍请参照上述实施例,本申请在此不再赘述。
在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了一种三维模型贴地系统,该系统包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行计算机程序时实现如上述三维模型贴地方法的步骤。
例如,本实施例中的处理器用于实现根据二维平面图建立相应的三维模型;获取与三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;依据包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;将高程值添加至三维模型中,以使包围盒的底部中心点的高程与高程值一致。
在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述三维模型贴地方法的步骤。
该计算机可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,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。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种三维模型贴地方法,其特征在于,包括:
根据二维平面图建立相应的三维模型;
获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
依据所述包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
将所述高程值添加至所述三维模型中,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
2.根据权利要求1所述的三维模型贴地方法,其特征在于,所述获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标的过程为:
获取与所述三维模型对应的包围盒的包围盒信息,所述包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
依据各个所述顶点坐标计算出所述包围盒底部中心坐标。
3.根据权利要求2所述的三维模型贴地方法,其特征在于,所述包围盒信息还包括包围盒顶部各个顶点的顶点坐标。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的三维模型贴地方法,其特征在于,所述将所述高程值添加至所述三维模型中的过程为:
依据所述高程值将所述三维模型在z轴上整体移动与所述高程值对应的高度。
5.一种三维模型贴地装置,其特征在于,包括:
建立模块,用于根据二维平面图建立相应的三维模型;
获取模块,用于获取与所述三维模型的包围盒对应的包围盒底部中心点坐标;
匹配模块,用于依据所述包围盒底部中心点坐标从预先建立的数字高程数据库中匹配出相应的高程值;
添加模块,用于将所述高程值添加至所述三维模型中,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
6.根据权利要求5所述的三维模型贴地装置,其特征在于,所述获取模块包括:
获取单元,用于获取与所述三维模型对应的包围盒的包围盒信息,所述包围盒信息包括包围盒底部各个顶点的顶点坐标;
计算单元,用于依据各个所述顶点坐标计算出所述包围盒底部中心坐标。
7.根据权利要求5或6所述的三维模型贴地装置,其特征在于,所述添加模块,具体用于依据所述高程值将所述三维模型在z轴上整体移动与所述高程值对应的高度,以使所述包围盒的底部中心点的高程与所述高程值一致。
8.一种三维模型贴地系统,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任意一项所述三维模型贴地方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任意一项所述三维模型贴地方法的步骤。
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