CN116186819A - Bim模型轻量化处理方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种BIM模型轻量化处理方法、装置、设备及存储介质,应用在建筑设计领域,其中方法包括:获取BIM源模型,将所述BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,待处理BIM模型包括若干模型单元;计算模型单元之间的相似度,将相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;根据第一模型生成标准模型;将标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;从待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;将第一格式模型以及BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型,将所述轻量化模型存储至轻量化模型库中。本申请具有的技术效果是:在降低BIM模型的文件体量的同时,实现良好的轻量化展示效果。
Description
技术领域
本申请涉及建筑设计的技术领域,尤其是涉及一种BIM模型轻量化处理方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
BIM模型全称为建筑信息模型,是建筑学、工程学及土木工程的新工具。BIM模型是来形容那些以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计,并且任何一个三维模型都是由无数个三角面组合而成,三角面越多,模型越精细,模型体量越大。
由于BIM技术能够集成工程项目各类信息并进行建模,因此它具有三维仿真、模拟测试、信息集成、共享协作等功能、可有效应用于建设项目全寿命周期的项目规划、协同设计、碰撞检查、性能分析、施工模拟、成本和进度控制等方面,能够完整留存建筑物设备材料管线信息,对提高项目精细化管理水平以及增强后期物业管理维护的针对性等,都具有重要意义。
在实现本申请的过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题:BIM模型一般较为精细并且体量大、构件多,在可视化和信息管理过程中存在模型在浏览器或是移动端应用软件上加载速度慢的问题,从而难以满足实际应用的需求。
发明内容
为了在降低BIM模型的文件体量的同时,实现良好的轻量化展示效果,本申请提供的一种BIM模型轻量化处理方法、装置、设备及存储介质。
第一方面,本申请提供一种BIM模型轻量化处理方法,采用如下的技术方案:所述方法包括:
获取BIM源模型,将所述BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,所述待处理BIM模型包括若干模型单元;
计算所述模型单元之间的相似度,将所述相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;
根据所述第一模型生成标准模型;
将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;
从所述待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;
将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型,将所述轻量化模型存储至预设的轻量化模型库中。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统将获取到的BIM模型源文件的格式转换为统一格式,继而将BIM模型中相同的模型单元进行合并,使得多个相同的模型单元只保留一个模型单元的数据,其他的模型单元直接引用保留的模型单元,通过对BIM模型中的相似模型进行简化的方式可以有效地减少相似模型单元的数量,进而减少BIM模型的体量。
在一个具体的可实施方案中,所述BIM源模型中包括若干子BIM模型,在所述获取BIM源模型之后,还包括:
记录所述BIM源模型中若干子BIM模型对应的基本信息;
将所述子BIM模型对应的基本信息存储至第二数据库中;
根据所述基本信息之间的层次结构以及对应关系生成基本信息索引文件;将所述基本信息索引文件存储至预设的索引文件数据库中。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统记录BIM模型的基础信息,并根据得到的基础信息之间的层次关系以及对应关系生成BIM模型基础信息对应的索引文件,生成的索引文件有助于工作人员在后续的工作中能够较为轻松简便的对BIM模型进行查找,并且工作人员也可以清楚的知道BIM模型的基础信息。
在一个具体的可实施方案中,所述根据所述第一模型生成标准模型文件,具体包括:
计算所述第一模型对应的模型单元中的边进行折叠时所需二次误差测度;
对所述二次误差测度进行排序,从所述二次误差测度最小的边开始进行折叠,直至所有边不能折叠;
将所述模型单元中退化的三角形与边删除,生成第二模型;
根据第二模型生成标准模型。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统利用边折叠算法对BIM模型单元进行简化处理,得到第二BIM模型文件,使用边折叠算法有助于生成多个连续的细节层次,简便地控制简化的面数,在保证简化前后模型的一致的同时,减少模型的数据量。
在一个具体的可实施方案中,所述根据第二模型生成标准模型,具体包括:
对所述第二模型进行实例化,得到第三模型;
根据所述第三模型,生成标准模型。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统对第二BIM模型进行实例化,将相同的BIM模型只保留一个模型,其他的BIM模型只留一个镜像,对BIM模型的拓扑结构进行重组,去掉重复点、重复面等,从而使得BIM模型体量进一步减小。
在一个具体的可实施方案中,所述根据所述第三模型,生成标准模型,具体包括:
根据透视原理,分析所述第三模型中模型单元之间的几何关系;
根据可视化区域,确定可视化区域中各个模型单元之间的遮挡关系;
剔除第三模型中被遮挡的模型单元,生成标准模型。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统根据透视原理,将第三BIM模型中被遮挡的模型单元从第三BIM模型中剔除,从而减少第三BIM模型中的数据量,但是由于剔除的模型单元本来就是被遮挡的,因此使用人员感知是一样的。
在一个具体的可实施方案中,所述将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型,具体包括:
计算所述标准模型的细节层次分组信息;
根据所述细节层次分组信息对所述标准模型对应的模型单元进行分组;
根据所述细节层次分组信息将所述标准模型对应的模型单元分组转换为第一格式,得到若干组第一格式模型单元;
根据细节层次分组信息和若干组第一格式模型单元之间的对应关系生成细节层次分组索引文件;
所述将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,具体包括:
将若干组所述第一格式模型单元与所述BIM模型数据进行整合,并转换数据格式,得到若干组第四格式文件;
根据所述细节层次索引文件将若干组第四格式文件进行整合,生成轻量化模型文件。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统通过细节层次分组信息,将BIM模型中的多个模型单元分为若干组,使得在后续加载轻量化模型时,可以根据细节层次分组信息对不同组的模型单元采用不同程度的渲染,进而有助于提高轻量化模型的加载速度。
在一个具体的可实施方案中,所述BIM模型数据包括构件属性信息,在所述将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中后,还包括:
对所述BIM模型数据中的所述构件属性信息进行格式转换,得到第三格式构件属性信息;
将所述第三格式构件属性信息存储至构件信息数据库;
根据第三格式构件属性信息与待处理BIM模型中的子BIM模型之间的对应关系建立构件属性索引文件。
通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统将存储在第一数据库中的BIM模型数据进行压缩处理,有助于减少BIM模型数据占用的存储空间,根据BIM模型数据中的构件属性信息与待处理BIM模型文件之间的对应关系建立索引文件,有助于工作人可以较为轻松的根据BIM模型文件查找到对应的构件属性信息,也可以根据构件属性信息查找到对应的BIM模型文件。
第二方面,本申请提供一种BIM模型轻量化处理装置,采用如下技术方案:所述装置包括:
模型数据获取模块,用于获取BIM源模型,将所述BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,所述待处理BIM模型包括若干模型单元;
轻量化处理模块,用于计算所述模型单元之间的相似度,将所述相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;
标准模型生成模块,用于根据所述第一模型生成标准模型;
数据格式转换模块,用于将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;
模型数据提取模块,用于从所述待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;
轻量化模型生成模块,将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,将所述轻量化模型文件存储至预设的轻量化模型库中。
第三方面,本申请提供一种计算机设备,采用如下技术方案:包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上述任一种BIM模型轻量化处理方法的计算机程序。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,采用如下技术方案:存储有能够被处理器加载并执行上述任一种BIM模型轻量化处理方法的计算机程序。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统将获取到的BIM模型源文件的格式转换为统一格式,继而将BIM模型中相同的模型单元进行合并,使得多个相同的模型单元只保留一个模型单元的数据,其他的模型单元直接引用保留的模型单元,通过对BIM模型中的相似模型进行简化的方式可以有效地减少相似模型单元的数量,进而减少BIM模型的体量;
2.通过上述技术方案,BIM模型轻量化处理系统将存储在第一数据库中的BIM模型数据进行压缩处理,有助于减少BIM模型数据占用的存储空间,根据BIM模型数据中的构件属性信息与待处理BIM模型文件之间的对应关系建立索引文件,有助于工作人可以较为轻松的根据BIM模型文件查找到对应的构件属性信息,也可以根据构件属性信息查找到对应的BIM模型文件。
附图说明
图1是本申请实施例中BIM模型轻量化处理方法的流程图。
图2是本申请实施例中BIM模型轻量化处理装置的结构框图。
附图标记:301、模型数据获取模块;302、轻量化处理模块;303、标准模型生成模块;304、轻量化模型生成模块。
具体实施方式
以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种BIM模型轻量化处理方法,该方法应用于BIM模型轻量化处理系统,该方法对应的指令预先存储在BIM模型轻量化处理系统中的控制中心,BIM模型轻量化处理系统中包括用于进行存储和处理BIM模型相关数据的服务器;本实施例中,对BIM模型进行轻量化处理,主要是为了当需要在浏览器端口以及移动端应用软件上对BIM模型进行展示时,由于一般情况下,BIM模型体量较大,在加载时速度较慢,耗时较长,因此在对BIM模型进行展示前,先对BIM模型进行轻量化处理,减少BIM模型的体量,进而提高BIM模型在进行展示时的加载速度。
本申请实施例公开一种BIM模型轻量化处理方法。
如图1所示,该方法包括以下步骤:
S10,获取BIM源模型,将BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,待处理BIM模型包括若干模型单元。
具体来说,BIM源模型中的内容包括几何数据和非几何数据,对BIM模型进行轻量化处理主要是对BIM模型中的几何数据进行轻量化处理,因此BIM模型轻量化处理系统获取到BIM源模型,会将BIM源模型中几何数据分离出来,后续的轻量化处理仅针对BIM源模型的几何数据,由于不同BIM模型可能为工作人员采用不同制图软件进行绘制,因此需要将BIM源模型中数据的格式转换为统一数据格式,得到对应的待处理BIM模型,值得一提的是,本实施例中,BIM模型轻量化处理系统通过Revit二次开发SDK包,将源BIM模型中数据的格式转换为统一数据格式。
S20,计算模型单元之间的相似度,将相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型。
具体来说,BIM模型轻量化处理系统使用相似性算法计算待处理BIM模型中的模型单元之间的相似度,将相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一BIM模型,考虑到BIM模型的主要特点即为精细化,因此,本实施例中预设的标准值为100%,即为BIM模型轻量化处理系统仅仅将完全相同的模型单元进行合并。
S30,根据第一模型生成标准模型。
具体来说,本实施例中,标准模型即为第一模型,第一模型为经过相似单元模型简化处理后的待处理BIM模型。
S40,将标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型。
具体来说,本实施例中第一格式为gltf格式,将标准模型的数据格式转换为gltf格式,使得工作人员在后续可以将经过轻量化处理后的标准模型在浏览器以及移动端应用程序上进行展示。
S50,从待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将BIM模型数据存储至预设的第一数据库中。
具体来说,BIM模型数据包括三维几何信息、构件属性信息、空间信息等,本实施例中第一数据库可以为Oracle数据库,Oracle数据库可移植性好、使用方便、功能强,适用于各类大、中、小微机环境。
S60,将第一格式模型以及BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型,将轻量化模型文件存储至预设的轻量化模型库中。
具体来说,本实施例中生成的轻量化模型为3DTiles格式,BIM模型轻量化处理系统将生成的轻量化模型存储至预设的轻量化模型库中,上述轻量化模型库预设在服务器上,工作人员需要访问轻量化模型时,使用前端设备访问轻量化模型对应的3DTiles文件,实现轻量化模型的加载和渲染,同时通过接口实时访问轻量化模型的构建信息,实现轻量化模型的预览;BIM模型轻量化处理系统通过对BIM模型中的相似模型进行简化的方式可以有效地减少相似模型单元的数量,进而减少BIM模型的体量,使得在降低BIM模型的文件体量的同时,实现良好的轻量化展示效果。
在一个实施例中,考虑到工作人员在后续的工作中,可能需要对BIM源模型中的某个子BIM模型进行修改,而由于BIM源模型中的子BIM模型数量较多,工作人员不易查找的情况,在获取BIM源模型之后,还可以执行以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统记录BIM源模型中的若干子BIM模型的基本信息,本实施例中,子BIM模型的基本信息包括模型大小、模型格式、模型专业、建模软件等,继而根据子BIM模型对应的基本信息之间层次结构以及对应的关系生成基本信息索引文件,并将基本信息索引文件存储至索引文件数据库中;例如:模型专业分为建筑、结构、暖通、电气以及排水专业,建筑专业对应的建模软件分为Revit、CAD、Catia,Rexit软件对应的模型格式分为RYT、RTE、RFA、RFT,模型格式为RTE对应的子BIM模型有模型A、模型B、模型C,模型A对应的模型大小为1.5G,工作人员可以根据基本信息索引文件对应查找到自己需要的子BIM模型文件,该过程较为简单快捷,以助于提高工作人员查找子BIM模型的效率。
在一个实施例中,为了进一步减少标准模型的数据量,提高服务器加载标准模型时的速度,根据第一模型生成标准模型可以具体执行为以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统使用边折叠算法对第一模型进行模型折叠简化处理,首先通过计算第一模型中每一条边进行折叠时所需要的二次误差测度,并对计算得到的二次误差测度进行排序,BIM模型轻量化系统从二次误差测度最小的边开始对边进行折叠,直至第一模型中的所有边不能折叠为止,继而将模型单元中退化的三角形和边进行删除,得到第二模型,上述第二模型即为经过模型折叠简化处理后的第一模型,根据第二模型生成标准模型,本实施例中,标准模型即为第二模型;需要说明的是,上述的二次误差测度包括几何二次误差测度和颜色二次误差测度,二次误差测度采用欧式空间距离表示;BIM模型轻量化处理系统通过使用边折叠算法对第一模型进行模型折叠简化处理有助于进一步降低BIM模型的体量,进而有助于减少BIM模型加载所耗费的时间。
在一个实施例中,为了进一步降低BIM模型的体量,从而使得BIM模型能够在智能终端上流畅的运行,根据第二模型生成标准模型可以具体执行为以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统对第二模型进行实例化处理,即为将第二模型中包含的相同的BIM模型只保留一个,其他的保留一个镜像,并对第二模型的拓扑结构进行重组,去掉重复点、重复面等,得到第三模型,根据第三模型生成标准模型,值得一提的是,上述标准模型即为第三模型;BIM模型轻量化处理系统通过对第二模型进行实例化处理,使得第二模型的体量降低,进一步提升了BIM模型的轻量化。
在一个是实施例中,为了进一步降低BIM模型的数据量,根据第三模型生成标准模型,可以具体执行为以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统根据透视原理,分析第一模型中的模型单元之间的几何关系,根据可视化区域,确定可视化区域中各模型单元之间的遮挡关系,将第三模型中被遮挡的模型单元删除,生成标准模型,简单来说,BIM模型轻量化处理系统剔除当前视点下BIM模型中被遮挡的模型单元,只展示最前面的模型单,从而减少了BIM模型的数据量,但是使用者的感受是一样的,从而达到提升性能的效果。
在一个实施例中,为了优化BIM模型在WEB端进行展示的效果目的,将标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型,可以具体执行为以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统首先使用四叉树算法计算标准模型细节层次分组信息,根据计算得到的细节层次分组信息将标准模型中的模型单元分组,即为将不同细节层次精度的模型单元分为各个组,在按照分组将标准模型中的若干模型单元转换为若干组第一个格式模型,并对应生成细节层次分组索引文件,简单来说,根据细节层次分组信息对标准模型中的模型单元进行分组是为了在对BIM模型进行渲染时,根据细节层次分组信息决定模型单元渲染的资源分配,降低非重要物体的面数和细节度,从而获得高效率的渲染运算,在工作人员需要浏览器或是移动端应用软件上对BIM模型进行展示时,BIM模型轻量化处理系统会根据细节层次分组索引文件查找到对应的一组模型单元,根据不同的场景来加载不同的细节层次精度的模型单元的内容,进而达到优化加载速度和性能的目标;例如:距离视点越远,加载的模型单元越粗糙,距离视点越近,加载的模型单元越精细。
BIM模型轻量化处理系统在生成若干组第一格式模型单元后,将若干组第一格式模型与BIM模型数据进行整合,并将转换数据格式,得到若干组第四数据格式文件,具体来说,每一组第四数据格式文件中包含具有同一细节层次分组信息的模型单元以及对应的模型数据,本实施例中,第四格式为b3dm格式;BIM模型轻量化处理系统将若干组b3dm格式的模型文件进行整合,生成轻量化模型。BIM模型轻量化处理系统根据不同的细节层次分组信息将轻量化模型中模型单元分为若干组,使得后续在加载轻量化模型时,根据显示场景对不同组的模型单元进行不同程度的渲染,进而在不影响视觉效果的前提下提高轻量化模型的显示效率。
在一个实施例中,考虑到BIM模型数据中的构件属性信息较为重要,工作人员在后续的工作中可能存在需要获取某个子BIM模型的构件属性信息的情况,为了使得工作人员能够快速查找到某个子BIM模型对应的构件属性信息,在将BIM模型数据存储至预设的第一数据库中后,还可以执行以下步骤:
BIM模型轻量化处理系统将BIM模型数据中的构件属性信息进行格式转换,得到第三格式构件属性信息,值得一提的是,本实施例中,第三格式为JSON格式,具体来说JSON是一种轻量级的数据交换格式易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,并有效地提升网络传输效率,鉴于上述的JSON数据格式的有点,本申请将BIM模型的构件属性信息的数据格式转换为JSON格式,BIM模型轻量化处理系统将得到的第三格式构件属性信息存储至构件信息数据库,继而根据构件属性信息与待处理BIM模型中的子BIM模型之间的对应关系建立构件属性索引文件,由于工作人员需要对构件信息数据库中的构件属性信息建立索引的情况,因此本实施例中构件信息数据库为MongoDB数据库,BIM模型轻量化处理系统通过建立构件属性索引文件的方式有助于工作人员后续能够较为轻松简便的对BIM模型的构件属性信息进行检索。
需要说明的是,为了工作人员能够在任意时间任意地点调取BIM模型对应的BIM模型数据,BIM模型轻量化处理系统会对第一数据库中的BIM模型数据进行压缩,得到对应的压缩包,并将得到的压缩包上传至服务器,使得工作人员可以较为方便的调取BIM模型数据,并且经过压缩处理后的BIM模型数据占用内存较小,可以有效地节约了服务器的内存。
图1为一个实施例中BIM模型轻量化处理方法的流程示意图。应该理解的是,虽然图1的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行;除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行;并且图1中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于上述方法,本申请实施例还公开一种BIM模型轻量化处理装置。
如图2所示,该装置包括以下模块:
模型数据获取模块301,用于获取BIM源模型,将BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,待处理BIM模型包括若干模型单元;
轻量化处理模块302,用于计算模型单元之间的相似度,将相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;
标准模型生成模块303,用于根据第一模型生成标准模型;
数据格式转换模块,用于将标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;
模型数据提取模块,用于从待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;
轻量化模型生成模块304,将第一格式模型以及BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,将轻量化模型文件存储至预设的轻量化模型库中。
在一个实施例中,模型数据获取模型,还用于记录BIM源模型中若干子BIM模型对应的基本信息;
将子BIM模型对应的基本信息存储至第二数据库中;
根据基本信息之间的层次结构以及对应关系生成基本信息索引文件;
将基本信息索引文件存储至预设的索引文件数据库中。
在一个实施例中,轻量化处理模块302,还用于计算第一模型对应的模型单元中的边进行折叠时所需二次误差测度;
对二次误差测度进行排序,从二次误差测度最小的边开始进行折叠,直至所有边不能折叠;
将模型单元中退化的三角形与边删除,生成第二模型;
标准模型生成模块303,还用于根据第二模型生成标准模型。
在一个实施例中,轻量化处理模块302,还用于对第二模型进行实例化,得到第三模型;
标准模型生成模块303,还用于根据第三模型生成标准模型。
在一个实施例中,轻量化处理模块302,还用于根据透视原理,分析第三模型中模型单元之间的几何关系;
根据可视化区域,确定可视化区域中各个模型单元之间的遮挡关系;
剔除第三模型中被遮挡的模型单元,生成标准模型。
在一个实施例中,轻量化模型生成模块304,还用于计算标准模型的细节层次分组信息;
根据细节层次分组信息对标准模型对应的模型单元进行分组;
根据细节层次分组信息将标准模型对应的模型单元分组转换为第一格式,得到若干组第一格式模型单元;
根据细节层次分组信息和若干组第一格式模型单元之间的对应关系生成细节层次分组索引文件;
将第一格式模型以及BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,具体包括:
将若干组第一格式模型单元与BIM模型数据进行整合,并转换数据格式,得到若干组第四格式文件;
根据细节层次索引文件将若干组第四格式文件进行整合,生成轻量化模型文件。
在一个实施例中,模型数据获取模块301,还用于对BIM模型数据中的构件属性信息进行格式转换,得到第三格式构件属性信息;
将第三格式构件属性信息存储至构件信息数据库;
根据第三格式构件属性信息与待处理BIM模型中的子BIM模型之间的对应关系建立构件属性索引文件。
本申请实施例还公开一种计算机设备。
具体来说,该计算机设备包括存储器和处理器,存储器上存储有能够被处理器加载并执行上述BIM模型轻量化处理方法的计算机程序。
本申请实施例还公开一种计算机可读存储介质。
具体来说,该计算机可读存储介质,其存储有能够被处理器加载并执行如上述BIM模型轻量化处理方法的计算机程序,该计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种BIM模型轻量化处理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取BIM源模型,将所述BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,所述待处理BIM模型包括若干模型单元;
计算所述模型单元之间的相似度,将所述相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;
根据所述第一模型生成标准模型;
将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;
从所述待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;
将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型,将所述轻量化模型存储至预设的轻量化模型库中。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述BIM源模型中包括若干子BIM模型,在所述获取BIM源模型之后,还包括:
记录所述BIM源模型中若干子BIM模型对应的基本信息;
将所述子BIM模型对应的基本信息存储至第二数据库中;
根据所述基本信息之间的层次结构以及对应关系生成基本信息索引文件;
将所述基本信息索引文件存储至预设的索引文件数据库中。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一模型生成标准模型文件,具体包括:
计算所述第一模型对应的模型单元中的边进行折叠时所需二次误差测度;
对所述二次误差测度进行排序,从所述二次误差测度最小的边开始进行折叠,直至所有边不能折叠;
将所述模型单元中退化的三角形与边删除,生成第二模型;
根据第二模型生成标准模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据第二模型生成标准模型,具体包括:
对所述第二模型进行实例化,得到第三模型;
根据所述第三模型,生成标准模型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述第三模型,生成标准模型,具体包括:
根据透视原理,分析所述第三模型中模型单元之间的几何关系;
根据可视化区域,确定可视化区域中各个模型单元之间的遮挡关系;
剔除第三模型中被遮挡的模型单元,生成标准模型。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型,具体包括:
计算所述标准模型的细节层次分组信息;
根据所述细节层次分组信息对所述标准模型对应的模型单元进行分组;
根据所述细节层次分组信息将所述标准模型对应的模型单元分组分组转换为第一格式,得到若干组第一格式模型单元;
根据细节层次分组信息和若干组第一格式模型单元之间的对应关系生成细节层次分组索引文件;
所述将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,具体包括:
将若干组所述第一格式模型单元与所述BIM模型数据进行整合,并转换数据格式,得到若干组第四格式文件;
根据所述细节层次索引文件将若干组第四格式文件进行整合,生成轻量化模型文件。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述BIM模型数据包括构件属性信息,在所述将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中后,还包括:
对所述BIM模型数据中的所述构件属性信息进行格式转换,得到第三格式构件属性信息;
将所述第三格式构件属性信息存储至构件信息数据库;
根据第三格式构件属性信息与待处理BIM模型中的子BIM模型之间的对应关系建立构件属性索引文件。
8.一种BIM模型轻量化处理装置,其特征在于,所述装置包括:
模型数据获取模块(301),用于获取BIM源模型,将所述BIM源模型转换为统一数据格式的待处理BIM模型,所述待处理BIM模型包括若干模型单元;
轻量化处理模块(302),用于计算所述模型单元之间的相似度,将所述相似度达到预设的标准值的模型单元进行合并,得到第一模型;
标准模型生成模块(303),用于根据所述第一模型生成标准模型;
数据格式转换模块,用于将所述标准模型的数据格式转换为第一格式,得到第一格式模型;
模型数据提取模块,用于从所述待处理BIM模型中提取BIM模型数据,并将所述BIM模型数据存储至预设的第一数据库中;
轻量化模型生成模块(304),将所述第一格式模型以及所述BIM模型数据进行整合,生成轻量化模型文件,将所述轻量化模型文件存储至预设的轻量化模型库中。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种方法的计算机程序。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种方法的计算机程序。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117456110A (zh) * | 2023-12-25 | 2024-01-26 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 一种三维场景变态网格数据轻量化处理方法 |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101741038B1 (ko) * | 2017-04-25 | 2017-06-15 | 한국건설기술연구원 | HTML5-WebGL 기반의 BIM 모델 활용을 위한 BIM 데이터 경량화 방법 및 장치 |
CN109165394A (zh) * | 2018-06-25 | 2019-01-08 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 一种标准化bim模型轻量化实现方法 |
CN110706345A (zh) * | 2019-08-28 | 2020-01-17 | 中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所 | 一种基于构件实例合并的铁路bim模型轻量化方法及系统 |
CN111259474A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-09 | 陕西心像信息科技有限公司 | 大体量bim模型数据处理及加载方法和设备 |
CN111368363A (zh) * | 2020-03-11 | 2020-07-03 | 福建积微科技有限公司 | 基于3DTiles输变电GIM模型轻量化显示的方法 |
CN112000314A (zh) * | 2020-08-17 | 2020-11-27 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | Bim模型轻量化方法 |
CN112084556A (zh) * | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 天津大学 | 一种海量数据bim模型的轻量化显示方法及系统 |
CN112418781A (zh) * | 2020-11-05 | 2021-02-26 | 李苗裔 | 一种bim轻量化的方法、装置、设备和介质 |
KR20210049498A (ko) * | 2019-10-25 | 2021-05-06 | 현대건설주식회사 | 웹브라우저 및 가상/증강현실 기기 활용을 위한 bim 데이터 변환/추출 방법 |
CN113158276A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-07-23 | 深圳嘉瑞建设信息科技有限公司 | 一种基于bim的监测信息可视化系统 |
CN113255051A (zh) * | 2021-07-07 | 2021-08-13 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | 大体量bim模型轻量化的方法及装置 |
CN114020390A (zh) * | 2021-11-08 | 2022-02-08 | 深圳供电局有限公司 | Bim模型显示方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN114218659A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-03-22 | 国网北京市电力公司 | 一种变电工程协同设计方法、系统、装置及存储介质 |
CN114266093A (zh) * | 2021-12-20 | 2022-04-01 | 深圳供电局有限公司 | 一种标准化bim模型轻量化实现方法 |
-
2022
- 2022-08-20 CN CN202211002016.7A patent/CN116186819B/zh active Active
Patent Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101741038B1 (ko) * | 2017-04-25 | 2017-06-15 | 한국건설기술연구원 | HTML5-WebGL 기반의 BIM 모델 활용을 위한 BIM 데이터 경량화 방법 및 장치 |
CN109165394A (zh) * | 2018-06-25 | 2019-01-08 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 一种标准化bim模型轻量化实现方法 |
CN110706345A (zh) * | 2019-08-28 | 2020-01-17 | 中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所 | 一种基于构件实例合并的铁路bim模型轻量化方法及系统 |
KR20210049498A (ko) * | 2019-10-25 | 2021-05-06 | 현대건설주식회사 | 웹브라우저 및 가상/증강현실 기기 활용을 위한 bim 데이터 변환/추출 방법 |
CN111259474A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-09 | 陕西心像信息科技有限公司 | 大体量bim模型数据处理及加载方法和设备 |
CN111368363A (zh) * | 2020-03-11 | 2020-07-03 | 福建积微科技有限公司 | 基于3DTiles输变电GIM模型轻量化显示的方法 |
CN112000314A (zh) * | 2020-08-17 | 2020-11-27 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | Bim模型轻量化方法 |
CN112084556A (zh) * | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 天津大学 | 一种海量数据bim模型的轻量化显示方法及系统 |
CN112418781A (zh) * | 2020-11-05 | 2021-02-26 | 李苗裔 | 一种bim轻量化的方法、装置、设备和介质 |
CN113158276A (zh) * | 2020-12-21 | 2021-07-23 | 深圳嘉瑞建设信息科技有限公司 | 一种基于bim的监测信息可视化系统 |
CN113255051A (zh) * | 2021-07-07 | 2021-08-13 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | 大体量bim模型轻量化的方法及装置 |
CN114020390A (zh) * | 2021-11-08 | 2022-02-08 | 深圳供电局有限公司 | Bim模型显示方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN114266093A (zh) * | 2021-12-20 | 2022-04-01 | 深圳供电局有限公司 | 一种标准化bim模型轻量化实现方法 |
CN114218659A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-03-22 | 国网北京市电力公司 | 一种变电工程协同设计方法、系统、装置及存储介质 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
FANG WAN 等: "Application research of web-based BIM model lightweight platform", 《INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MODELING, SIMULATION, AND DATA ANALYSIS (CMSDA 2021)》, 11 March 2022 (2022-03-11) * |
刘北胜: "基于云渲染的三维BIM模型可视化技术研究", 《北京交通大学学报》, vol. 41, no. 6, pages 107 - 113 * |
吕婧 等: "glTF在BIM模型轻量化中的应用", 《科技创新与应用》, no. 6, pages 174 - 176 * |
赵菲: "基于WebGL的古建筑BIM模型轻量化研究与实现", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》, no. 1, pages 038 - 138 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117456110A (zh) * | 2023-12-25 | 2024-01-26 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 一种三维场景变态网格数据轻量化处理方法 |
CN117456110B (zh) * | 2023-12-25 | 2024-03-19 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 一种三维场景变态网格数据轻量化处理方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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