CN112948933B - 房屋模型的构建方法、显示方法、管理装置以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种房屋模型的构建方法、显示方法、管理装置以及存储介质,其中,该房屋模型的构建方法包括:获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,空间数据对应每一楼层和每一户室,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。通过上述方式,能够对房屋分层分户进行管理,提高了社区管理的准确性。
Description
技术领域
本申请涉及房屋管理技术领域,特别是一种房屋模型的构建方法、显示方法、管理装置以及存储介质。
背景技术
开展社会治理信息化建设工作以来,从以房管人的社会治理信息化建设,到网格管理大数据分析应用建设,形成了基于大数据的社会治理和综合服务的新格局。整套的社会治理和综合服务信息化系统在相当程度上为网格化社会管理部门、信息采集与指挥单位、基层人员等提供了日常业务的工作平台、服务工具以及决策支撑。基于网格化的社会管理和综合服务模式,为网格员提供了一种新的队伍管理模式,对基层工作人员的日常工作和事务进行了规范化、流程化,基于业务约定的、自动流转的工作流程和事务处理流程实现工作人员的业务管理,达到日常工作和事务处理的责任明晰化、流程化、制度化、电子化,提升了基层人员的工作效率。
但是,目前的房屋管理还是基于整个楼栋进行管理,住户信息相对较为混乱,管理不精确。
发明内容
为解决上述问题,本申请提供了一种房屋模型的构建方法、显示方法、管理装置以及存储介质,能够对房屋分层分户进行管理,提高了社区管理的准确性。
本申请采用的一个技术方案是:提供一种房屋模型的构建方法,该方法包括:获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,空间数据对应每一楼层和每一户室,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。
其中,获取房屋的空间数据,包括:获取房屋的结构图纸数据;将结构图纸数据转化为空间数据;基于空间数据,建立每一楼层单独的框架轮廓线数据,以及建立每一户室单独的墙体轮廓线数据。
其中,方法还包括:在数据库中创建数据表;将每一楼层的框架轮廓线数据、以及将每一户室的墙体轮廓线数据导入数据表;将属性数据导入数据表,并建立属性数据与每一楼层和/或每一户室的对应关系;利用空间数据和属性数据生成数据模型,包括:将数据表中每一楼层的框架轮廓线数据以及每一户室的墙体轮廓线数据,发布成矢量图形数据;根据矢量图形数据和属性数据,生成数据模型。
其中,根据数据模型构建房屋的三维模型,包括:创建房屋模型;以及根据数据模型创建每一楼层的三维模型;将每一楼层的三维模型添加到房屋模型中,以构建房屋的三维模型。
其中,根据数据模型创建每一楼层的三维模型,包括:获取数据模型中对应楼层的框架轮廓线数据和对应户室的墙体轮廓线数据;根据框架轮廓线数据创建对应楼层的地板模型;根据框架轮廓线数据创建对应楼层的天花板模型;根据墙体轮廓线数据创建对应楼层中对应户室的墙体模型。
本申请采用的另一个技术方案是:提供一种房屋模型的显示方法,该方法包括:显示一地图;在获取到基于地图上目标房屋的显示指令时,基于如上述的方法构建目标房屋的三维模型;显示目标房屋的三维模型。
其中,方法还包括:在获取到基于目标房屋的爆炸指令时,对三维模型中进行爆炸显示;以及在获取到基于目标房屋的爆炸还原指令时,对爆炸显示的三维模型进行爆炸还原显示;或在获取到基于目标房屋中的目标墙体的透视指令时,对目标墙体进行透视显示;以及在获取到基于目标房屋中的目标墙体的透视还原指令时,对目标墙体进行透视还原显示;或在获取到基于目标房屋中的目标楼层或目标户室的弹出指令时,对目标楼层或目标户室进行弹出显示,以使目标楼层或目标户室凸出于目标房屋;以及在获取到弹出还原指令时,对弹出的目标楼层或目标户室进行弹出还原显示,以使目标楼层或目标户室收容于目标房屋;或获取到基于目标房屋中的目标户室的属性查看指令时,改变目标户室的显示方式,并显示目标户室对应的属性信息。
其中,对三维模型中进行爆炸显示,包括:根据预设的时间间隔、最大爆炸次数和爆炸间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行上拉操作;其中,单次上拉幅度=(楼层号-1)*爆炸间距/最大爆炸次数;对爆炸显示的三维模型进行爆炸还原显示,包括:根据预设的时间间隔、最大还原次数和还原间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行下拉操作;其中,单次下拉幅度=(楼层号-1)*还原间距/最大还原次数;对目标墙体进行透视显示,包括:根据预设的时间间隔、最大透视次数和墙体透视高度,对目标墙体进行透视显示;其中,单次透视高度=墙体高度-(墙体透视高度/最大透视次数);对目标墙体进行透视还原显示,包括:根据预设的时间间隔、最大透视还原次数和墙体透视还原高度,对目标墙体进行透视显示;其中,单次透视还原高度=墙体高度-(墙体透视还原高度/最大透视还原次数);或对目标楼层或目标户室进行弹出显示,包括:将楼层或目标户室的坐标减去预设偏移量,以对目标楼层或目标户室进行弹出显示;对弹出的目标楼层或目标户室进行弹出还原显示,包括:将弹出的目标楼层或目标户室的坐标加上预设偏移量,以对弹出的目标楼层或目标户室进行弹出还原显示。
本申请采用的另一个技术方案是:提供一种房屋模型的管理装置,该管理装置包括处理器和存储器,存储器用于存储程序数据,处理器用于执行程序数据以实现如上述的方法。
本申请采用的另一个技术方案是:提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有程序数据,该存储数据在被控制器执行时,用以实现如上的方法。
本申请提供的房屋模型的构建方法包括:获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。通过上述方式,将房屋空间数据进行分层分户管理,并将属性信息与每一户关联,提高了社区管理的准确性,也便于对住户的社会属性信息进行查看。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述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申请的一些实施例,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。其中:
图1是本申请提供的房屋模型的构建方法一实施例的流程示意图;
图2是本申请提供的房屋模型的显示方法一实施例的流程示意图;
图3是社区地图示意图;
图4是图3中楼栋的三维模型示意图;
图5是一楼栋的三维模型示意图;
图6是图5中楼栋的三维模型的爆炸示意图;
图7是图5中楼栋的三维模型的透视示意图;
图8是图5中楼栋的三维模型的弹出示意图;
图9是本申请提供的房屋模型的管理装置的结构示意图;
图10是本申请提供的计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部结构。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
参阅图1,图1是本申请提供的房屋模型的构建方法一实施例的流程示意图,该方法包括:
步骤11:获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,空间数据对应每一楼层和每一户室,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息。
其中,空间数据主要表示房屋的地理位置信息、房屋结构信息等,其中的房屋结构信息可以包括楼层和每一楼层的户室,具体可以包括其中房屋构件的位置信息,例如地面、天花板、墙体、楼梯、电梯、走廊的位置信息,具体到每一户室,还可以包括客厅、卧室、厕所、阳台等位置信息。其中,该位置信息可以是以XYZ三维坐标建立的坐标系中的位置。
可选地,在一实施例中,空间数据可以采用以下的方式获取得到:获取房屋的结构图纸数据;将结构图纸数据转化为空间数据;基于空间数据,建立每一楼层单独的框架轮廓线数据,以及建立每一户室单独的墙体轮廓线数据。
具体地,该结构图纸数据可以dwg格式(例如采用autoCAD软件绘制的结构图纸数据),然后利用GIS(Geographic Information System,地理信息系统)软件(如ArcGIS或者MapGIS)将dwg数据格式转化为shp数据格式。
其中,ESRI Shapefile(shp),或简称shapefile,是美国环境系统研究所公司(ESRI)开发的一种空间数据开放格式。该文件格式已经成为了地理信息软件界的一个开放标准。Shapefile也是一种重要的交换格式,它能够在ESRI与其他公司的产品之间进行数据互操作。
进一步,在得到shp格式的数据后,需要将数据进行分离,得到每一楼层单独的框架轮廓线数据,以及每一户室单独的墙体轮廓线数据,将两种数据分别进行保存。
其中,属性数据至少包括每一户室的住户信息。
一实施例中,属性数据可以是房屋与住户的关系信息,例如房产证信息或租赁合同信息。如该户室为住户购买,该属性数据可以包括房产证信息、购买时间、产权信息等。如该户室为住户租赁,该属性数据可以包括住房原产权人的房产证信息、购买时间、产权信息等,还进一步包括租赁合同信息等。
另一实施例中,属性数据可以是住户的人员信息或进一步与人员相关的社会信息,人员信息可以是住户中每个人的身份信息,社会信息可以进一步包括每个人的学历、工作、纳税、医疗、法律等。例如,某用户在A公司工作信息、或某用户的违法犯罪信息。
在本实施中,房屋结构图纸数据可以从建筑公司获取得到,属性数据可以从社区、公安、医院、学校、人才中心等渠道获取得到。进一步,可以基于大数据构建一数据管理系统,大数据是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
进一步,在获取到空间数据之后,在数据库中创建数据表;将每一楼层的框架轮廓线数据、以及将每一户室的墙体轮廓线数据导入数据表;将属性数据导入数据表,并建立属性数据与每一楼层和/或每一户室的对应关系。
具体地,在数据库中新建两张物理空间表,一张数据表用于存放每一层楼的整体框架结构图层数据,另一张数据表用于存放每间房屋的墙体线型轮廓图层数据,同时为两张空间表建立空间索引,用于支持空间查询。进一步,将每张表的每一条记录对应的当前楼层号或者房间户型号等相关属性数据一一对应的存入到数据表中。
步骤12:利用空间数据和属性数据生成数据模型。
数据模型的生成主要是根据后续建立的三维模型来决定。可选地,将数据表中每一楼层的框架轮廓线数据以及每一户室的墙体轮廓线数据,发布成矢量图形数据;根据矢量图形数据和属性数据,生成数据模型。
GeoServer是OpenGIS Web服务器规范的J2EE实现,利用GeoServer可以方便的发布地图数据,允许用户对特征数据进行更新、删除、插入操作,通过GeoServer可以比较容易的在用户之间迅速共享空间地理信息。GeoServer是社区开源项目,可以直接通过社区网站下载,详细请查看本文档末的资源表。
在一具体的实施例中,用geoserver基于上述的数据表建立一个SQL-view图层,将每一栋楼下的所有的房屋的框架结构数据和房间墙体结构数据,以WFS(web要素)服务类型的方式发布成geoJson矢量服务;在web系统中通过异步调用的方式获取房屋WFS矢量geoJson服务数据,并组织成自定义的标准的房屋分层分户JSON数据模型。
其中,GeoJSON是一种对各种地理数据结构进行编码的格式,基于Javascript对象表示法(JavaScript Object Notation,简称JSON)的地理空间信息数据交换格式。GeoJSON对象可以表示几何、特征或者特征集合。GeoJSON支持下面几何类型:点、线、面、多点、多线、多面和几何集合。GeoJSON里的特征包含一个几何对象和其他属性,特征集合表示一系列特征。
其中,JSON(JavaScript Object Notation,JS对象简谱)是一种轻量级的数据交换格式。它基于ECMAScript(欧洲计算机协会制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得JSON为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,并有效地提升网络传输效率。
步骤13:根据数据模型构建房屋的三维模型。
可选地,在一实施例中,步骤13可以具体包括:创建房屋模型;以及根据数据模型创建每一楼层的三维模型;将每一楼层的三维模型添加到房屋模型中,以构建房屋的三维模型。
其中,三维模型可以包括每一楼层的地板模型、天花板模型、墙体模型,可以新建一个Cesium.CustomDataSource房屋模型实体集数据源对象,然后将上述创建的模型添加到房屋模型实体集数据源对象中,形成整个楼层的模型,然后重复上述步骤对其他楼层进行同样的操作,最终形成整个楼栋的三维模型。
具体地,获取数据模型中对应楼层的框架轮廓线数据和对应户室的墙体轮廓线数据;根据框架轮廓线数据创建对应楼层的地板模型;根据框架轮廓线数据创建对应楼层的天花板模型;根据墙体轮廓线数据创建对应楼层中对应户室的墙体模型。
在一可选的实施例中:
对于地板模型:获取数据结构中楼层框架轮廓线坐标,基于轮廓线坐标数据,用Cesium.Entity对象创建一个楼层地板模型,当前楼层地板模型离地面高度的计算公式为:(楼层号-1)*单位楼层高度。
对于天花板模型:获取数据结构中楼层框架轮廓线坐标,基于轮廓线坐标数据,用Cesium.Entity对象创建一个楼层天花板模型,当前楼层天花板模型离地面高度的计算公式为:(楼层号)*单位楼层高度。
对于墙体模型:获取数据结构中楼层各个户型的墙体轮廓新坐标,基于墙体轮廓线坐标数据,用Cesium.PolyLineVolume对象创建一系列墙体模型,当前楼层墙体模型离地面高度的计算公式为:(楼层号-1)*单位楼层高度,墙体模型本身的高度等于单位楼层高度。
区别于现有技术,本实施例提供的房屋模型的构建方法包括:获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。通过上述方式,将房屋空间数据进行分层分户管理,并将属性信息与每一户关联,提高了社区管理的准确性,也便于对住户的社会属性信息进行查看。
参阅图2,图2是本申请提供的房屋模型的显示方法一实施例的流程示意图,该方法包括:
步骤21:显示一地图。
其中,该地图可以是现有的地图服务,具体地,可以天地图影像服务作为底图,进一步叠加cesium通用的地形服务,也可以叠加通过dem数据生成的地形服务。
步骤22:在获取到基于地图上目标房屋的显示指令时,构建目标房屋的三维模型。
步骤23:显示目标房屋的三维模型。
同时参阅图3和图4,图3是社区地图示意图,图4是图3中楼栋的三维模型示意图。
可以理解地,在进行地图的显示时,每个社区楼栋可以采用平面的显示方式,每一个块状平面区域表示一个楼栋,可以方便的查看一个社区中楼栋的布局以及周边基础设施的建立,基础设施可以包括商店、工厂、公园、医院、停车场、加油站等等(如图3所示)。
进一步,当用户需要查看某一个楼栋的具体三维信息时,可以点击该楼栋的块状区域,然后就可以根据上述图1的实施例中的方式构建三维模型并显示(如图4所示)。
值得注意的是,本实施例中的三维模型是根据图1实施例中的方式实时建立的,并不需要将所有楼栋的三维模型都提前建立好,而是根据需求对选择的楼栋实时建立三维模型,提高了三维模型的构建效率,并减小了数据处理负担。
可选地,在显示某一楼栋的三维模型后,还可以通过对模型的一些进一步操作改变三维模型的展示方式。
爆炸显示:
参阅图5和图6,图5是一楼栋的三维模型示意图,其中的灰色表示墙体形成的户室,图6是图5中楼栋的三维模型的爆炸示意图,其中H表示爆炸间距。在获取到基于目标房屋的爆炸指令时,对三维模型中进行爆炸显示;或在获取到基于目标房屋的爆炸还原指令时,对爆炸显示的三维模型进行爆炸还原显示。
具体地,根据预设的时间间隔、最大爆炸次数和爆炸间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行上拉操作;其中,单次上拉幅度=(楼层号-1)*爆炸间距/最大爆炸次数。例如,设置一个定时器,间隔为0.1s,设置一个爆炸间距为单个楼层高度的60%,再设置一个最大的爆炸次数为10次,通过定时器定时执行将2层以上楼层的地板模型、墙体模型和天花板模型的离地高度在原有基础上全部拉高单次拉高幅度。
具体地,根据预设的时间间隔、最大还原次数和还原间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行下拉操作;其中,单次下拉幅度=(楼层号-1)*还原间距/最大还原次数。例如,设置一个定时器,间隔为0.1s,设置一个爆炸还原间距为单个楼层高度的60%,再设置一个最大的爆炸还原次数为10次,通过定时器定时执行将2层以上楼层的地板模型、墙体模型和天花板模型的离地高度在原有基础上全部拉低单次拉低幅度。
透视显示:
参阅图5和图7,图7是图5中楼栋的三维模型的透视示意图。在获取到基于目标房屋中的目标墙体的透视指令时,对目标墙体进行透视显示;或在获取到基于目标房屋中的目标墙体的透视还原指令时,对目标墙体进行透视还原显示。
具体地,根据预设的时间间隔、最大透视次数和墙体透视高度,对目标墙体进行透视显示;其中,单次透视高度=墙体高度-(墙体透视高度/最大透视次数)。例如,设置一个定时器,间隔为0.1s,设置一个墙体透视高度为墙体高度的80%,再设置一个最大的透视次数为5次,通过定时器定时执行将每一楼层的墙体模型的模型高度设置为单次透视高度。
具体地,根据预设的时间间隔、最大透视还原次数和墙体透视还原高度,对目标墙体进行透视显示;其中,单次透视还原高度=墙体高度-(墙体透视还原高度/最大透视还原次数)。例如,设置一个定时器,间隔为0.1s,设置一个透视还原高度为墙体高度的80%,再设置一个最大的透视还原次数为5次,通过定时器定时执行将每一楼层的墙体模型的模型高度设置为单次透视还原高度。
弹出显示:
参阅图5和图8,图8是图5中楼栋的三维模型的弹出示意图。在获取到基于目标房屋中的目标楼层或目标户室的弹出指令时,对目标楼层或目标户室进行弹出显示,以使目标楼层或目标户室凸出于目标房屋;以及在获取到弹出还原指令时,对目标楼层或目标户室进行弹出还原显示,以使目标楼层或目标户室收容于目标房屋。
具体地,可以预先定义一个基于三维坐标(如基于xyz坐标系)的坐标偏移量的全局变量,并给房屋模型定义鼠标左键点击事件,获取到基于房屋模型实体对象的鼠标左键点击事件,通过房屋模型的描述信息判断当前点击的模型属于第几层,然后把当前楼栋相同楼层的所有模型的坐标都减去定义好的偏移量,即可实现整层楼层的抽屉式弹出。
进一步,还可以给整个地图定义鼠标右键点击事件,在获取到基于整个地图的鼠标右键点击事件时,通过房屋模型的描述信息判断房屋模型是否存在已弹出的楼层,若是,然后把当前已弹出的楼栋相同楼层的所有模型的坐标都加上定义好的偏移量,即可实现整个弹出楼层的还原。
可选地,在上述的爆炸显示、透视显示、弹出显示的实施例中,可以定义不同的鼠标点击事件来实现不同的功能,以弹出显示为例,在获取到鼠标的左键点击事件时,实现楼层弹出显示,在获取到鼠标的右键点击事件时,实现楼层弹出还原显示。
另外,在其他实施例中,还可以在获取到基于目标房屋中的目标户室的属性查看指令时,改变目标户室的显示方式,并显示目标户室对应的属性信息。其中,显示方式可以是高亮显示、特殊颜色显示、闪烁显示等。具体地,属性信息可以利用悬浮窗口的方式显示于地图上,该悬浮窗口可以尽量不遮挡楼栋的三维模型。
本实施例提供的房屋模型的显示方法包括:显示一地图;在获取到基于地图上目标房屋的显示指令时,构建目标房屋的三维模型;显示目标房屋的三维模型。通过上述方式,将房屋空间数据进行分层分户管理,并将属性信息与每一户关联,提高了社区管理的准确性,也便于对住户的社会属性信息进行查看。
可以理解地,上述的房屋模型的构建和显示方法,可以应用于基于大数据建立的社区管理系统、公安管理系统、政府管理系统中,其中对房屋分层分户管理所对应的属性信息可以根据具体的应用场景而不同。例如,公安管理系统采用上述的方法进行公安管理,其中分层分户关联的属性数据则可以是住户中每个人的身份信息、工作信息、个人档案、违法犯罪记录等。例如社区中心采用上述的方法进行管理,其中的属性数据则可以是身份信息、房产信息、租赁信息、物业管理信息、生活缴费信息等。
参阅图9,图9是本申请提供的房屋模型的管理装置的结构示意图,该管理装置90包括处理器91和存储器92,存储器92用于存储程序数据,处理器91用于执行程序数据以实现如下的方法:
获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。或者进一步显示一地图;在获取到基于地图上目标房屋的显示指令时,构建目标房屋的三维模型;显示目标房屋的三维模型。
另外,该管理装置90还可以包括一显示屏93,用于对地图和房屋的三维模型进行显示。
进一步,该管理装置90通过互联网获取大数据,其中可以包括地图信息、房屋信息、住户信息等,并基于大数据构建上述的房屋模型并显示。
另外,管理装置还可以与其他的数据服务器或数据库连接形成房屋管理系统,比如,社区、公安、医院、学校等服务器或数据库互相通过网络连接,数据互通形成大数据网络,以便于上述的房屋管理和属性信息的确定。
参阅图10,图10是本申请提供的计算机可读存储介质一实施例的结构示意图,该计算机可读存储介质100中存储有程序数据101,该程序数据101在被处理器执行时,用于实现如下的方法:
获取房屋的空间数据,以及获取房屋的属性数据;其中,房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用空间数据和属性数据生成数据模型;根据数据模型构建房屋的三维模型。或者进一步显示一地图;在获取到基于地图上目标房屋的显示指令时,构建目标房屋的三维模型;显示目标房屋的三维模型。
在本申请所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的方法以及设备,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施方式仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
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方式方案的目的。
另外,在本申请各个实施方式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,也可以采用软件功能单元的形式实现。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是根据本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种房屋模型的显示方法,其特征在于,所述方法包括:
显示一地图;
在获取到基于所述地图上目标房屋的显示指令时,构建所述目标房屋的三维模型,包括获取房屋的空间数据,以及获取所述房屋的属性数据;其中,所述空间数据对应每一楼层和每一户室,所述房屋中每一户室的空间数据和属性数据一一对应,所述属性数据至少包括每一户室的住户信息;利用所述空间数据和所述属性数据生成数据模型;根据所述数据模型构建所述房屋的三维模型;
显示所述目标房屋的三维模型;
在获取到基于所述目标房屋的爆炸指令时,对所述三维模型进行爆炸显示,所述爆炸显示包括:根据预设的时间间隔、最大爆炸次数和爆炸间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行上拉操作;其中,单次上拉幅度=(楼层号-1)*爆炸间距/最大爆炸次数;以及在获取到基于所述目标房屋的爆炸还原指令时,对爆炸显示的所述三维模型进行爆炸还原显示,所述爆炸还原显示包括:根据预设的时间间隔、最大还原次数和还原间距,将二层以上的每一楼层的地板模型、天花板模型和墙体模型进行下拉操作;其中,单次下拉幅度=(楼层号-1)*还原间距/最大还原次数;或
在获取到基于所述目标房屋中的目标墙体的透视指令时,对所述目标墙体进行透视显示,所述透视显示包括:根据预设的时间间隔、最大透视次数和墙体透视高度,对所述目标墙体进行透视显示;其中,单次透视高度=墙体高度-(墙体透视高度/最大透视次数);以及在获取到基于所述目标房屋中的目标墙体的透视还原指令时,对所述目标墙体进行透视还原显示,所述透视还原显示包括根据预设的时间间隔、最大透视还原次数和墙体透视还原高度,对所述目标墙体进行透视显示;其中,单次透视还原高度=墙体高度-(墙体透视还原高度/最大透视还原次数);或
在获取到基于所述目标房屋中的目标楼层或目标户室的弹出指令时,对所述目标楼层或目标户室进行弹出显示,以使所述目标楼层或目标户室凸出于所述目标房屋,所述弹出显示包括:将所述楼层或目标户室的坐标减去预设偏移量,以对所述目标楼层或目标户室进行弹出显示;以及在获取到弹出还原指令时,对弹出的所述目标楼层或目标户室进行弹出还原显示,以使所述目标楼层或目标户室收容于所述目标房屋,所述弹出还原显示包括:将弹出的所述目标楼层或目标户室的坐标加上所述预设偏移量,以对弹出的所述目标楼层或目标户室进行弹出还原显示;或
在获取到基于所述目标房屋中的目标户室的属性查看指令时,改变所述目标户室的显示方式,并显示所述目标户室对应的属性信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述获取房屋的空间数据,包括:
获取房屋的结构图纸数据;
将所述结构图纸数据转化为空间数据;
基于所述空间数据,建立每一楼层单独的框架轮廓线数据,以及建立每一户室单独的墙体轮廓线数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
在数据库中创建数据表;
将每一楼层的框架轮廓线数据、以及将每一户室的墙体轮廓线数据导入所述数据表;
将所述属性数据导入所述数据表,并建立所述属性数据与每一楼层和/或每一户室的对应关系;
所述利用所述空间数据和所述属性数据生成数据模型,包括:
将所述数据表中每一楼层的框架轮廓线数据以及每一户室的墙体轮廓线数据,发布成矢量图形数据;
根据所述矢量图形数据和所述属性数据,生成数据模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述根据所述数据模型构建所述房屋的三维模型,包括:
创建房屋模型;以及
根据所述数据模型创建每一楼层的三维模型;
将每一楼层的三维模型添加到所述房屋模型中,以构建所述房屋的三维模型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述根据所述数据模型创建每一楼层的三维模型,包括:
获取所述数据模型中对应楼层的框架轮廓线数据和对应户室的墙体轮廓线数据;
根据所述框架轮廓线数据创建对应楼层的地板模型;
根据所述框架轮廓线数据创建对应楼层的天花板模型;
根据所述墙体轮廓线数据创建对应楼层中对应户室的墙体模型。
6.一种房屋模型的管理装置,其特征在于,所述管理装置包括处理器和存储器,所述存储器用于存储程序数据,所述处理器用于执行所述程序数据以实现如权利要求1-5任一项所述的方法。
7.一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中存储有程序数据,所述存储数据在被控制器执行时,用以实现如权利要求1-5任一项所述的方法。
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