CN112597662A - 一种建筑模型正误校验方法和系统 - Google Patents

一种建筑模型正误校验方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供的一种建筑模型正误校验方法和系统,包括步骤:分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;分别对获取的所述线段及标签进行分类;将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。本发明将需要校验的建筑模型与实际满足要求的建筑模型按进行比对,找出两者存在的差异,以此来判断建筑模型是否错画、漏画。提高了校验的准确性。

Description

一种建筑模型正误校验方法和系统
技术领域
本发明涉及建筑信息化技术领域,具体涉及一种建筑模型正误校验方法和系统。
背景技术
在工程应用中,我们需要依赖已有的CAD图纸去画出对应的Revit模型,但是由于这个过程对Revit建模工程师的依赖度比较高,很容易出现错画、漏画、多画的情况,而目前现有的校验Revit模型的方法是通过人工校对,这个方式非常消耗人力而且耗时,因此,需要新的方法对现有技术进行改进。
发明内容
为了能够自动对Revit建模过程出现的错画、漏画、多画等情况进行识别,减小对建模工程师的依赖,本发明实施例提供一种建筑模型正误校验方法和系统,该方法采用将CAD图纸和Revit模型进行位置比对校验的方式,检测范围包括建筑、设备、管道在内的多种类别。其具体技术方案如下:
为实现上述目的,本发明实施例提供一种建筑模型正误校验方法,包括步骤:
分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;
分别对获取的所述线段及标签进行分类;
将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
进一步的,所述将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下包括:在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
进一步的,还包括:在采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段与所述对比模型的线段进行对比之前,在所述将分类后的所述目标模型的线段与所述对比模型的线段统一到同一坐标系下之后,还包括,将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比。
进一步的,还包括:
将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;
取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画。
进一步的,若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,则执行下述步骤:
遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
本发明的第二方面提供一种建筑模型正误校验系统,包括:
获取模块,用于分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;
分类模块,用于分别对获取的所述线段及标签进行分类;
对比模块,用于将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
进一步的,还包括统一坐标系模块,用于在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
进一步的,还包括分块模块,用于将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比;
网格化拆分模块,用于将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则判定所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画;
若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,则执行下述步骤:
遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
本发明实施例的第三方面还提供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,使得所述处理器处理上述所述的建筑模型正误校验方法的步骤。
本发明的第四方面提供一种电子设备,该电子设备包括:
处理器;以及,
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行上述所述建筑模型正误校验的方法。
本发明实施例提供的一种建筑模型正误校验方法,包括步骤:分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;分别对获取的所述线段及标签进行分类;将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。本发明将需要校验的建筑模型与实际满足要求的建筑模型按进行比对,找出两者存在的差异,以此来判断建筑模型是否错画、漏画。提高了校验的准确性。进一步的,对目标模型和对比模型进行进一步的分块、网格化拆分、映射和过滤等方法,提高对比过程的效率,且精细化对比,提高了对比的准确性。
附图说明
图1为本发明实施例1提供的一种建筑模型正误校验方法的流程图;
图2为本发明实施例1提供的一种建筑模型正误校验系统结构示意图。
具体实施方式
为了使得本发明技术方案能够清楚、详尽的展现出来,以下结合附图对本发明进行说明,但不用来限制本发明的范围。
参见图1为本发明实施例1提供的一种建筑模型正误校验方法的流程图,包括步骤:
S1分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签。
上述目标模型是待校验正误的模型,上述对比模型是用于为所述目标模型提供校验基准的模型。在本发明实施例中,上述目标模型可以为Revit建筑模型,也可以为CAD图纸;同样的,上述对比模型也可以是Revit建筑模型或CAD图纸,但是目标模型和对比模型不能同时为同一种模型。
CAD图纸和Revit模型本身都是一条条带有标签的线组成的,他们的标签代表这些线的属性,是属于墙,还是门或者是窗户等等,所以需要获取这些线段以及对应的标签,作为我们对比时必要的参考信息。
S2分别对获取的所述线段及标签进行分类。
为了能够更好的对模型进行校验,本发明根据线段的标签的不同,将模型中涉及到的线段进行类别分类。比如,在Revit建筑模型中,将模型的线段分为建筑结构类,设备类和管道类。把墙门窗柱这样的建筑结构分为一类,在进行模型校验的时候不做区分。
S3将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
上述将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下包括步骤:
在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
比如,假设目标模型为Revit建筑模型,对比模型为CAD图纸,对Revit建筑模型中的建筑类结构进行校验,一般CAD图纸和Revit模型坐标原点不一致,因此需要先统一坐标原点。将Revit建筑模型和CAD图纸统一到同一个坐标系下,首先在CAD图纸中找出一堵墙所对应的一对端点坐标,在Revit模型中找出同一堵墙对应的一对端点坐标,对比这两对坐标,做差即可知道Revit模型中其他坐标需要调整的偏移调整量,以此方式将Revit模型映射到和CAD图纸同样的坐标系下。又比如,对Revit建筑模型中的设备类进行校验时,将Revit建筑模型和CAD图纸统一到同一个坐标系下时,所采用的方法与墙体类似,在此不再赘述。
又比如,假设目标模型为CAD图纸,对比模型为Revit建筑模型,将CAD图纸和Revit建筑模型统一到同一个坐标系下,首先在Revit建筑模型中找出一堵墙所对应的一对端点坐标,在CAD图纸中找出同一堵墙对应的一对端点坐标,对比这两对坐标,做差即可知道CAD图纸中其他坐标需要调整的偏移调整量,以此方式将CAD图纸映射到和Revit建筑模型同样的坐标系下。
在本发明实施例的可选实施方式中,还包括:在采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段与所述对比模型的线段进行对比之前,在所述将分类后的所述目标模型的线段与所述对比模型的线段统一到同一坐标系下之后,还包括,将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比。
比如,一般CAD图纸和Revit模型都比较大,直接处理需要的硬件资源庞大,因此需要对原始数据进行切分,我们按照预设大小,进行切分原始的CAD图纸和Revit模型的二维平面图纸,把它分成若干份,分别对比每一份。优选的,所述预设大小以1000mm为边长的正方形作为最小单元。
在本发明实施例的可选实施方式中,还包括:
将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;
取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画。
若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
比如,一般在Revit模型校验中,以CAD图纸为对比模型,为了极大减少后续筛选的范围,采用动态网格化拆分方法将CAD图纸和Revit模型进行拆分。具体为,以CAD图纸为基准,假定CAD图纸中画出来的都是正确的,取出CAD图纸中的一份,以它的每条线作为一个矩形的对角线,看Revit模型中是否存在某些线段与该矩形相交,或者落在该矩形内。
如果Revit模型中不存在与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内,说明这条CAD图纸中的线在Revit模型中被漏画了,否则,如果存在这样的线,就需要做进一步的对比:(1)遍历所有满足条件的线,与原CAD图纸中对应的线做对比,剔除线段长度与原CAD线段之差超过预设长度阈值的线。(2)遍历现在所有满足条件的线,与原CAD图纸中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线。(3)海伦公式求解Revit模型里的线段到CAD图纸中的线段之间的距离,剔除这个距离超过一定的预设距离阈值的线。(4)Revit模型里的线段映射到CAD图纸中的线段上,筛选出与CAD图纸中的线段重合的对比线段,认为这些线段是正确的,因为它们在CAD图纸中存在,而且在同样的位置的Revit模型里也存在。
上述预设长度阈值、预设夹角阈值、预设距离阈值均按照预设实际需求进行设置,在此不做具体限定。
在本发明实施例的可选实施方式中,还包括:以所述Revit建筑模型线段和所述CAD图纸线段互为校验基准,用以检验校准的效果,具体包括:
以所述Revit建筑模型线段为目标模型,以所述CAD图纸线段为对比模型,将所述CAD图纸线段与所述Revit建筑模型线段进行对比,得到第一检验结果;
以所述CAD制图线段为目标模型,以所述Revit建筑模型线段为对比模型,将所述Revit建筑模型线段与所述CAD制图线段进行对比,得到第二检验结果;
将所述第一检验结果和所述第二检验结果进行比对,用以检验校验的效果。
本发明实施例提供的一种建筑模型正误校验方法,包括步骤:分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;分别对获取的所述线段及标签进行分类;将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。本发明将需要校验的建筑模型与实际满足要求的建筑模型按进行比对,找出两者存在的差异,以此来判断建筑模型是否错画、漏画。提高了校验的准确性。进一步的,对目标模型和对比模型进行进一步的分块、网格化拆分、映射和过滤等方法,提高对比过程的效率,且精细化对比,提高了对比的准确性。
本发明的第二方面提供一种建筑模型正误校验系统,参见图2为本发明实施例1提供的一种建筑模型正误校验系统结构示意图,包括:
获取模块,用于分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;
分类模块,用于分别对获取的所述线段及标签进行分类;
对比模块,用于将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
进一步的,还包括统一坐标系模块,用于在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
进一步的,还包括分块模块,用于将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比;
网格化拆分模块,用于将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则判定所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画;
若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,则执行下述步骤:
遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
本发明实施例的第三方面还提供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,使得所述处理器处理上述所述的建筑模型正误校验方法的步骤。
本发明的第四方面提供一种电子设备,该电子设备包括:
处理器;以及,
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行上述所述建筑模型正误校验的方法。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (10)

1.一种建筑模型正误校验方法,其特征在于,包括步骤:
分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;
分别对获取的所述线段及标签进行分类;
将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
2.根据权利要求1所述的建筑模型正误校验方法,其特征在于,所述将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下包括:在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
3.根据权利要求1所述的建筑模型正误校验方法,其特征在于,还包括:在采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段与所述对比模型的线段进行对比之前,在所述将分类后的所述目标模型的线段与所述对比模型的线段统一到同一坐标系下之后,还包括,将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比。
4.根据权利要求1所述的建筑模型正误校验方法,其特征在于,还包括:
将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;
取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画。
5.根据权利要求4所述的建筑模型正误校验方法,其特征在于,若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,则执行下述步骤:
遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
6.一种建筑模型正误校验系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于分别获取目标模型和对比模型的线段及所述线段对应的标签;
分类模块,用于分别对获取的所述线段及标签进行分类;
对比模块,用于将分类后的目标模型和对比模型的线段统一到同一坐标系下,采用映射和预设过滤算法对所述目标模型的线段和对比模型的线段进行对比,找出并标识两者不一致的地方作为检验结果。
7.根据权利要求6所述的建筑模型正误校验系统,其特征在于,还包括统一坐标系模块,用于在所述对比模型的线段中找出一个或多个用于作为基准端点坐标;找出所述目标模型的线段在所述对比模型中对应线段的对比端点坐标;比较所述基准端点坐标和所述对比端点坐标,得到偏移量;根据所述偏移量调整目标模型的线段的位置。
8.根据权利要求6所述的建筑模型正误校验系统,其特征在于,还包括分块模块,用于将所述目标模型和所述对比模型按照预设大小进行分块,分块进行对比;
网格化拆分模块,用于将所述目标模型或所述对比模型进行网格化拆分后进行对比;取所述对比模型中的一个网格分块,以它的每条线作为一个矩形的对角线,判断所述目标模型中是否存在某些线段与所述矩形相交的线段,或者落在该矩形内;
若所述目标模型中不存在与所述矩形相交的线段,则判定所述对比模型中的线段在所述目标模型中被漏画;
若所述目标模型中存在与所述矩形相交的线段,则执行下述步骤:
遍历所有满足条件的线段,与对比模型中对应的线做对比,剔除线段长度与所述对比模型的线段之差超过预设长度阈值的线段;
遍历所有满足条件的线,与对比模型中对应的线做对比,剔除两条线段夹角超过预设夹角阈值的线;
采用海伦公式求解目标模型里的线段到对比模型中的线段之间的距离,剔除距离超过预设阈值的线;
将目标模型里的线段映射到对比模型中的线段上,筛选与所述对比模型中的线段重合的目标模型里的线段。
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,使得所述处理器处理上述权利要求1-5任一所述的建筑模型正误校验方法的步骤。
10.一种电子设备,其特征在于,该电子设备包括:
处理器;以及,
被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行上述权利要求1-5任一所述建筑模型正误校验的方法。
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