CN116959020A - 一种图纸文件指标自检方法和系统 - Google Patents

一种图纸文件指标自检方法和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN116959020A
CN116959020A CN202310899583.5A CN202310899583A CN116959020A CN 116959020 A CN116959020 A CN 116959020A CN 202310899583 A CN202310899583 A CN 202310899583A CN 116959020 A CN116959020 A CN 116959020A
Authority
CN
China
Prior art keywords
drawing file
detection
index
preset
self
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202310899583.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116959020B (zh
Inventor
吴卫
罗龙
许丹莹
郑鸿豪
黄玲
时新华
骆荣桂
郑晓彬
林金燕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangzhou Urban Planning Technology Development Service Co ltd
Guangzhou Planning And Natural Resources Automation Center Guangzhou Basic Geographic Information Center
Original Assignee
Guangzhou Urban Planning Technology Development Service Co ltd
Guangzhou Planning And Natural Resources Automation Center Guangzhou Basic Geographic Information Center
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangzhou Urban Planning Technology Development Service Co ltd, Guangzhou Planning And Natural Resources Automation Center Guangzhou Basic Geographic Information Center filed Critical Guangzhou Urban Planning Technology Development Service Co ltd
Priority to CN202310899583.5A priority Critical patent/CN116959020B/zh
Publication of CN116959020A publication Critical patent/CN116959020A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116959020B publication Critical patent/CN116959020B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V30/00Character recognition; Recognising digital ink; Document-oriented image-based pattern recognition
    • G06V30/40Document-oriented image-based pattern recognition
    • G06V30/42Document-oriented image-based pattern recognition based on the type of document
    • G06V30/422Technical drawings; Geographical maps
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/10Office automation; Time management
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V30/00Character recognition; Recognising digital ink; Document-oriented image-based pattern recognition
    • G06V30/40Document-oriented image-based pattern recognition
    • G06V30/41Analysis of document content
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/30Computing systems specially adapted for manufacturing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

本发明涉及图纸数据自检领域,具体涉及一种图纸文件指标自检方法和系统,包括:接收图纸文件;对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。用于对申请人上传的图纸进行坐标系统检测、图层检测、实体检测和指标检测,确保建筑图纸文件的规范性,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销。

Description

一种图纸文件指标自检方法和系统
技术领域
本发明涉及图纸数据自检领域,更具体地,涉及一种图纸文件指标自检方法和系统。
背景技术
建筑图纸的设计和使用过程中通常需要符合一定的设计规范和使用规范,例如全国各地建筑设计单位或建设工程单位向规划行政审批部门申请建设工程规划许可证核发、建筑工程设计方案审查及调整等事项时,提交的图纸文件必须符合建设工程规划审批的格式要求。目前传统方式是政务窗口人员接收到申请人提交的图纸文件后,会运行安装在工作机上的检测程序检查图纸,如果格式合格则可受理,反之则退回申请人重新修改。
而以上方式的缺陷十分明显,当申请人在政务系统申请事项时才知道所提交的图纸文件不符合格式要求,再进行对应的修改,极大地浪费了人力和时间。因此,目前缺乏一种针对图纸文件进行规划指标自检的工具,申请人用CAD等绘图工具绘制图纸文件后,无法自行按一定的规范如规划审批要求对图层数据的完整性、拓扑关系的正确性、属性字段的完整性、属性数据的合理性进行检测。
发明内容
本发明旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷(不足),提供一种图纸文件指标自检方法和系统,用于对申请人上传的图纸进行坐标系统检测、图层检测、实体检测和指标检测,确保建筑图纸文件的规范性。
本发明采取的技术方案是:
第一方面,提供一种图纸文件指标自检方法,包括:
接收图纸文件;
对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
和/或,对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
和/或,对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
和/或,对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
本发明可以在图纸文件完成后,可以根据特定的规范,自行对图纸文件的坐标系统、图层、实体和指标的正确性进行检测,并根据检测结果生成图纸文件对应的自检编号或问题清单。本发明生成自检编号后,在一些特定的应用场合,比如建筑图纸需要递交政务系统审批时,利用本发明的方法,在政务系统申请正式提交前获得自检编号后,在政务系统申请正式提交时可以直接填写自检编号,供政务系统在规划许可行政审批时进行调用;生成问题清单后,可以及时得到问题反馈并进行相应的修改,以满足规划审批的要求,无需等待政务系统审批结束才知道图纸文件是否符合要求,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销。
进一步的,所述对图纸文件是否标准化图形的属性要求进行实体检测,具体包括:
预设标准化图形要求,所述标准化图形要求包括图形的标准几何要素、图形的标准数据校验和图形间的标准拓扑关系;
判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,是则该图纸文件通过实体检测,否则该图纸文件未通过实体检测。
实体检测的主要检测内容包括图层的各类闭合图形实体要素是否存在自相交,各类指标实体要素是否为闭合的多义线,且自身的线段和节点无重叠、交叉,线宽是否满足预设的要求,或者按图层规则以点或者线或者闭合线段方式进行存储,检测图层之间的图形是否和其他图形存在相交、内含、相切关系。同时,实体检测还可以检测实体互相之间应有必要的逻辑关系是否满足规划审批的图层设计规范要求。
进一步的,所述判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,具体包括:
提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,并根据要素构建为线段方程;
将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系;
根据线段之间的关系得到两个闭合图形间的拓扑关系;
根据得到的闭合图形间的拓扑关系判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求。
更具体的,所述将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系,具体包括:
两条直线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条直线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条直线段相离;
当两条直线段方程的斜率相同且有效,则两条直线段相互包含;
和/或,
两条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在不同的有效解,则两条圆弧线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条圆弧线段相离;
当方程组存在唯一有效解,则两条圆弧线段相切;
和/或,
一条直线段方程与一条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条线段相离。
本发明通过提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,通过判断两个闭合图形的线段之间的关系来判断闭合图形之间的关系,使本发明的实体检测方法简单且准确性高。
进一步的,所述对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测,具体包括:
预设规划指标阈值;
获取图纸文件的基本图元;
将基本图元转换为与规划指标相关的图形要素;
根据图形要素进行规划指标计算;
当规划指标计算结果不超过规划指标阈值,则该图纸文件通过指标检测;
当规划指标计算结果超过规划指标阈值,则该图纸文件未通过指标检测。
本发明在进行指标检测时,先获取图纸文件的点、线、面、标注等基本图元,转换为可计算规划指标属性信息的图形要素,在报批数据定义、数据表达完全一致的基础上,实现可以直接提取图纸文件特定图层各类指标的效果,再通过数据库插件将图层数据传到特定的计算表中进行计算,当计算结果不超过预设的规划指标阈值时,该图纸文件通过指标检测。本发明通过自动提取图纸文件的规划指标与阈值进行比对判断是否通过指标检测,有效提升指标检测的效率。
进一步的,所述对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测,还包括:
预设规划指标数据属性;
检测图纸文件是否填写了预设的规划指标数据属性,所述规划指标数据属性包括一项或多项规划指标数据;
若所有规划指标数据均填写,则该图纸文件通过指标检测;
若有其中一项规划指标数据未填写,则该图纸文件未通过指标检测。
指标检测还需要检测图纸文件内是否填写了前期已获批的规划指标数据,包括案件类型、规划条件文号、送审地块编码、建设用地规划指标、公共服务、市政设施配套指标。若有其中一项信息未输入,则该图纸文件未通过指标检测。通过这种方式进行指标检测,可以快速查漏补缺,以防止漏填指标数据导致图纸文件审核不通过的情况发生。
进一步的,所述对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测,具体包括:
预设坐标系统属性,所述坐标系统属性包括坐标系统的坐标位数、绘图单位、尺寸标注单位和精度;
判断图纸文件是否满足预设的坐标系统属性,是则该图纸文件通过坐标系统检测,否则该图纸文件未通过坐标系统检测。
由于标准的图纸文件需要基于规定的坐标系统所绘制,因此需要对图纸文件进行坐标系统检测,根据图纸文件提供的项目所在城市具体的空间位置,进行坐标系统判断,具体判断项目包括坐标的位数是否一致、总平面图放置的坐标是否与标注的坐标值一致、是否有旋转或平移、绘图单位是否一致、标注精度是否一致等。通过这种方式进行坐标系统检测,可以快速判断图纸文件是否符合坐标系统要求。
进一步的,所述对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测,具体包括:
预设特定图层的属性内容;
判断图纸文件特定图层内是否具有预设的属性内容,是则该图纸文件通过图层检测,否则该图纸文件未通过图层检测。
由于政务系统标准的图纸文件对于不同图层有特定的属性内容要求,因此需要对图纸文件特定图层内是否具有预设的属性内容进行判断。
进一步的,所述问题清单包括图纸文件未通过的所有检测,以及未通过检测的所有具体位置。
在所有检测均进行完毕后,如果有某一项或多项检测未通过,则生成相应的问题清单,所述问题清单上包括所有未通过的检测以及对应的具体位置。示例性的,假设图纸文件未通过指标检测,则问题清单显示该图纸文件未通过指标检测,以及哪一项指标未满足规划指标阈值或未填写,假设图纸文件未通过实体检测,则问题清单显示该图纸文件未通过实体检测,以及展示实体检测出现错误的具体坐标位置。
第二方面,提供一种图纸文件指标自检系统,包括:
接收模块,用于接收图纸文件;
坐标系统检测模块,用于对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
图层检测模块,用于对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
实体检测模块,用于对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
指标检测模块,用于对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
自检编号生成模块,用于若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
问题清单生成模块,用于若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
(1)本发明可以在图纸文件完成后,在政务系统申请正式提交前,自行对图纸文件的坐标系统、图层、实体和指标的正确性进行检测,并根据检测结果生成图纸文件对应的自检编号或问题清单;
(2)本发明生成自检编号后,在一些特定的应用场合,比如建筑图纸需要递交政务系统审批时,利用本发明的方法,在政务系统申请正式提交前获得自检编号后,在政务系统申请正式提交时可以直接填写自检编号,供政务系统在规划许可行政审批时进行调用;生成问题清单后,可以及时得到问题反馈并进行相应的修改,以满足规划审批的要求,无需等待政务系统审批结束才知道图纸文件是否符合要求,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销;
(3)本发明通过提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,通过判断两个闭合图形的线段之间的关系来判断闭合图形之间的关系,使本发明的实体检测方法简单且准确性高;
(4)本发明通过自动提取图纸文件的规划指标与阈值进行比对判断是否通过指标检测,有效提升指标检测的效率。
附图说明
图1为本发明实施例1的具体实施方法流程图。
图2为本发明实施例1的坐标系统检测方法流程图。
图3为本发明实施例1的实体检测方法流程图。
图4为本发明实施例1不同图层之间的图形实体检测示意图。
图5为本发明实施例1指标检测结果与规划条件对比示意图。
图6为本发明实施例1规划指标数据属性填写示意图。
图7为本发明实施例1规划指标数据填写的指标检测结果示意图。
图8为本发明实施例2的系统结构图。
具体实施方式
本发明附图仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
实施例1
本实施例提供一种图纸文件指标自检方法,包括:
S1、接收图纸文件;
S2、对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
S3、对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
S4、对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
S5、对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
S6、若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
S7、若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
在具体实施过程中,图纸文件的坐标系统检测、图层检测、实体检测、指标检测等检测内容可以跟进实际情况进行删减和增加,检测顺序也可以调整;本实施例以图纸文件需要依次进行坐标系统检测、图层检测、实体检测、指标检测为例进行解释说明。
如图1所示,以向政务系统提交需要审批的建筑图纸为例,当申请人在正式提交前需要对图纸文件进行自检时,首先上传图纸文件;申请人进行身份识别,所述身份识别可以为人脸识别等;身份识别通过后获取申请人信息,接收图纸文件进行检测;检查图纸文件格式是否符合要求,不符合则加入问题清单;对图纸文件进行坐标系统检测,检测未通过则加入问题清单;对图纸文件进行图层检测,检测未通过则加入问题清单;对图纸文件进行实体检测,检测未通过则加入问题清单;对图纸文件进行指标检测,检测未通过则加入问题清单;所有检测均通过则生成对应的自检编号,并将自检编号和对应的图纸文件上传至云系统进行存储,自检编号下发给申请人,用于在进行正式提交时直接输入自检编号,根据自检编号自动调用存储在云系统内的图纸文件,无需重新上传;有一项或多项检测未通过则生成对应的问题清单,下发给申请人对问题清单上未通过检测的问题进行修改以重新上传修改后的图纸文件。本实施例在使用时可以自动化检测图纸文件是否规范,从而及时进行修改,获得规范化的图纸文件,应用到建筑图纸需要政务审批时,申请人无需等待政务系统审批结束才知道图纸文件是否符合要求,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销。
本实施例S2具体包括:
S201、预设坐标系统属性,所述坐标系统属性包括坐标系统的坐标位数、绘图单位、尺寸标注单位和精度;
S202、判断图纸文件是否满足预设的坐标系统属性,是则该图纸文件通过坐标系统检测,否则该图纸文件未通过坐标系统检测。
如图2所示,本实施例以广州2000坐标系统为例对图纸文件进行坐标系统检测,具体检测方法为:
示例性的,假设所述图纸文件为建筑图纸,所述建筑图纸对应的建筑位于某一城市,则根据图纸文件提供的项目确定其所在城市具体空间位置,如果该城市的建筑图纸需要符合具体某种坐标系统,则需要进行坐标系统判断。假设所述具体某种坐标系统对坐标位数有要求,例如x坐标为5位数,y坐标是否为6位数,则需要判断图纸文件的坐标系统的x坐标是否为5位数,y坐标是否为6位数,如果是则坐标系统检测通过,如果不是则在问题清单中提示如“未通过坐标系统检测,坐标系统不符合要求”等类似的提示信息。
在具体实施过程中,对于图纸文件的总平面图,还可以检测放置坐标是否与标注的坐标值一致,具体可以限定不能自定义坐标系统,不能旋转、平移等;进一步的,还可以检测绘图单位是否满足要求,假设总平面图绘图单位为毫米,则需要检测总平面图绘图单位是否为毫米。实际应用中,对图纸文件的建筑单体图,假设建筑单体图绘图单位为毫米,建筑单体图总平面图尺寸标注单位为米、精度为两位小数,建筑单体图各个分层平面图尺寸标注单位为米、标注精度为整数;则需要检测建筑单体图总平面图绘图单位是否为毫米、尺寸标注单位是否为米,建筑单体图各个分层平面图尺寸标注单位是否为米、标注精度是否为整数。
本实施例S3具体包括:
S301、预设特定图层的属性内容;
S302、判断图纸文件特定图层内是否具有预设的属性内容,是则该图纸文件通过图层检测,否则该图纸文件未通过图层检测。
本实施例对图纸文件特定图层是否具有相应的属性内容进行图层检测,图层的属性内容可以包括用地界线属性、功能地块属性、道路属性、绿地属性、配套设施属性、基底属性、分层平面属性、功能分区属性、停车库属性、单元分割线属性、半开敞空间属性、内天井属性中的一种或多种。
假设根据表1的建筑工程规划电子报批图层设计规范要求,检测图层类型(点、面等)、图层颜色是否符合设计规范,根据图层名称检测图纸文件的特定图层内的图形是否存在表内相应的内容,以及类型和颜色是否一致,如果是则图层检测通过,如果不是则在问题清单中提示如“未通过图层检测”以及具体未通过检测的图层名称等类似的提示信息。示例性地,对绿地图层进行检测,判断该图层内容是否包括地上、地下绿地,其类型是否为面,其颜色是否为(R:0,G:255,B:0)。
表1建筑工程规划电子报批图层设计规范
本实施例S4具体包括:
S401、预设标准化图形要求,所述标准化图形要求包括图形的标准几何要素、图形的标准数据校验和图形间的标准拓扑关系;
S402、判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,是则该图纸文件通过实体检测,否则该图纸文件未通过实体检测。
如图3所示,在具体实施过程中,实体检测内容包括:标准化图形自身的几何要素检测、标准化图形的数据校验、标准化图形间的拓扑关系检测。主要检测图层的各类标准闭合线实体要素是否存在自相交,各类指标实体要素是否为闭合的多义线,且自身的线段、节点无重叠或交叉;假设预设线宽为0,则需要判断线宽是否设定为0;检测是否按图层规则以点或者线或者闭合线段方式进行的存储;检测图层之间的图形是否和其他图形存在相交、内含、相切关系等。根据实体检测的主要检测内容可以预设标准化图像要求,然后根据这些要求设置自动判断的方式,从而对输入的图纸文件进行自动化的检测以判断这些图纸文件中的图形实体是否满足标准化图形要求。同时,实体检测还需要检测实体互相之间必要的逻辑关系是否满足建筑工程规划电子报批图层设计规范要求,例如用地界线是否包括所有计算指标的图层实体;分层平面是否包含功能分区、停车库等图层实体等。
本实施例S402所述判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,具体包括:
S4021、提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,并根据要素构建为线段方程;
S4022、将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系;
S4023、根据线段之间的关系得到两个闭合图形间的拓扑关系;
S4024、根据得到的闭合图形间的拓扑关系判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求。
本实施例S4022具体包括:
两条直线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条直线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条直线段相离;
当两条直线段方程的斜率相同且有效,则两条直线段相互包含;
和/或,
两条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在不同的有效解,则两条圆弧线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条圆弧线段相离;
当方程组存在唯一有效解,则两条圆弧线段相切;
和/或,
一条直线段方程与一条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条线段相离。
在具体实施过程中,通常直线段的要素包含两个坐标点,方程表示为ax+by+c=09(设定范围不超过两坐标);圆弧线段的要素包含两个坐标点及弧度值(bulge=tan(θ/4)),根据三角函数可得圆心和半径计算圆公式(x-a)2+(y-b)2=r2(设定圆弧范围不超过两坐标)。联立方程组进行计算时,预设误差0.001内视为同一数值,可以抵消浮点计算误差。
如图4所示,本实施例不同图层之间的图形实体检测为通过对线段进行两两联立方程组从而对图形进行两两检测,同时还对图形逐个检测以获取图形的附带信息。
本实施例还需涉及凹多边形切割算法:循环遍历两个相连坐标点,计算直线段方程:ax+by+c=0;取下一点坐标代入直线段方程,结果大于0,则该点位于直线上方;结果等于0,则该点位于直线延长线上;结果小于0,则该点位于直线下方;根据连续点在前一直线段落点判断,可得凹点,该算法可用于实体检测过程中的判断闭合线的顺逆方向、三角剖分等。
本实施例S5具体包括:
S501、预设规划指标阈值;
S502、获取图纸文件的基本图元;
S503、将基本图元转换为与规划指标相关的图形要素;
S504、根据图形要素进行规划指标计算;
S505、当规划指标计算结果不超过规划指标阈值,则该图纸文件通过指标检测;
S506、当规划指标计算结果超过规划指标阈值,则该图纸文件未通过指标检测。
本实施例在进行指标检测时,先获取图纸文件的点、线、面、标注等基本图元,转换为可计算规划指标属性信息的图形要素,在报批数据定义、数据表达完全一致的基础上,实现可以直接提取图纸文件特定图层各类指标的效果,再通过数据库插件将图层数据传到特定的计算表中进行计算,当计算结果不超过预设的规划指标阈值时,该图纸文件通过指标检测;当计算结果超过预设的规划指标阈值时,该图纸文件未通过指标检测,在问题清单中提示如“未通过指标检测”以及具体未通过检测的指标值等类似的提示信息。
在具体实施过程中,图纸文件可以为CAD文件,调用CAD的API接口,使用setq-赋值函数,command-执行命令函数(执行诸如LI或EATTEXT或dataextraction等命令),获取CAD文件的点、线、面、标注等基本图元,转换为可计算规划指标属性信息的图形要素,在报批数据定义、数据表达完全一致的基础上,实现计算机可直接提取建图纸文件特定图层的各类指标,再通过access数据库插件将数据传到特定的计算表中进行计算,计算后得到检测结果,示例性的,指标检测结果与规划条件对比结果如图5所示。
本实施例S5还包括:
S511、预设规划指标数据属性;
S512、检测图纸文件是否填写了预设的规划指标数据属性,所述规划指标数据属性包括一项或多项规划指标数据;
S513、若所有规划指标数据均填写,则该图纸文件通过指标检测;
S514、若有其中一项规划指标数据未填写,则该图纸文件未通过指标检测。
本实施例指标检测还需要检测申报的图纸文件是否填写了前期已获批的规划指标数据属性,包括案件类型、规划条件文号、送审地块编码、建设用地规划指标、公共服务、市政设施配套指标中的一项或多项。若有其中一项信息未输入,在问题清单中提示:“未通过指标检测”以及具体未填写的指标名称等。示例性的,规划指标数据属性填写示意图如图6所示,规划指标数据填写的指标检测结果如图7所示。
在具体实施过程中,本实施例可以集成CAD云SDK包,支持申请人在任何机器使用时无需再安装CAD工具,即可打开矢量CAD文件进行看图、审图等检测功能。本实施例支持显示实时坐标,支持全屏显示图纸,支持图层列表、外部参照列表、评论列表、命令窗口的显示与隐藏,支持快速切换模型、布局,支持栅格、线宽、对象捕捉的开启与关闭,支持在图层列表中呈现名称、颜色、线宽、透明度、图层冻结状态、图层锁定状态、图层开关状态数据,支持对图层进行开关等操作。
本实施例可以在图纸文件完成后,可以根据特定的规范,自行对图纸文件的坐标系统、图层、实体和指标的正确性进行检测,并根据检测结果生成图纸文件对应的自检编号或问题清单。本实施例生成自检编号后,在一些特定的应用场合,比如建筑图纸需要递交政务系统审批时,利用本发明的方法,在政务系统申请正式提交前获得自检编号后,在政务系统申请正式提交时可以直接填写自检编号,供政务系统在规划许可行政审批时进行调用;生成问题清单后,可以及时得到问题反馈并进行相应的修改,以满足规划审批的要求,无需等待政务系统审批结束才知道图纸文件是否符合要求,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销。
实施例2
如图8所示,本实施例提供一种图纸文件指标自检系统,包括:
接收模块101,用于接收图纸文件;
坐标系统检测模块102,用于对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
具体包括:
预设坐标系统属性,所述坐标系统属性包括坐标系统的坐标位数、绘图单位、尺寸标注单位和精度;
判断图纸文件是否满足预设的坐标系统属性,是则该图纸文件通过坐标系统检测,否则该图纸文件未通过坐标系统检测。
图层检测模块103,用于对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
具体包括:
预设特定图层的属性内容;
判断图纸文件特定图层内是否具有预设的属性内容,是则该图纸文件通过图层检测,否则该图纸文件未通过图层检测。
实体检测模块104,用于对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
具体包括:
预设标准化图形要求,所述标准化图形要求包括图形的标准几何要素、图形的标准数据校验和图形间的标准拓扑关系;
判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,是则该图纸文件通过实体检测,否则该图纸文件未通过实体检测;
所述判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,具体包括:
提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,并根据要素构建为线段方程;
将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系;
根据线段之间的关系得到两个闭合图形间的拓扑关系;
根据得到的闭合图形间的拓扑关系判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求;
所述将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系,具体包括:
两条直线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条直线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条直线段相离;
当两条直线段方程的斜率相同且有效,则两条直线段相互包含;
和/或,
两条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在不同的有效解,则两条圆弧线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条圆弧线段相离;
当方程组存在唯一有效解,则两条圆弧线段相切;
和/或,
一条直线段方程与一条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条线段相离。
指标检测模块105,用于对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
具体包括:
预设规划指标阈值;
获取图纸文件的基本图元;
将基本图元转换为与规划指标相关的图形要素;
根据图形要素进行规划指标计算;
当规划指标计算结果不超过规划指标阈值,则该图纸文件通过指标检测;
当规划指标计算结果超过规划指标阈值,则该图纸文件未通过指标检测;
还包括:
预设规划指标数据属性;
检测图纸文件是否填写了预设的规划指标数据属性,所述规划指标数据属性包括一项或多项规划指标数据;
若所有规划指标数据均填写,则该图纸文件通过指标检测;
若有其中一项规划指标数据未填写,则该图纸文件未通过指标检测。
自检编号生成模块106,用于若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
问题清单生成模块107,用于若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
本实施例生成自检编号后,在政务系统申请正式提交时可以直接填写自检编号,供政务系统在规划许可行政审批时进行调用;生成问题清单后,可以及时得到问题反馈并进行相应的修改,以满足规划审批的要求,无需等待政务系统审批结束才知道图纸文件是否符合要求,有效提升了图纸文件提交过程中的效率,节省了审批时间和人力开销。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明技术方案所作的举例,而并非是对本发明的具体实施方式的限定。凡在本发明权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,包括:
接收图纸文件;
对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
和/或,对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
和/或,对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
和/或,对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
2.根据权利要求1所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述对图纸文件是否标准化图形的属性要求进行实体检测,具体包括:
预设标准化图形要求,所述标准化图形要求包括图形的标准几何要素、图形的标准数据校验和图形间的标准拓扑关系;
判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,是则该图纸文件通过实体检测,否则该图纸文件未通过实体检测。
3.根据权利要求2所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求,具体包括:
提取图纸文件中的闭合图形,根据闭合图形提取其线段的要素,并根据要素构建为线段方程;
将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系;
根据线段之间的关系得到两个闭合图形间的拓扑关系;
根据得到的闭合图形间的拓扑关系判断图纸文件是否符合预设的标准化图形要求。
4.根据权利要求3所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述将两个闭合图形的线段方程两两联立方程组,根据方程组的解判断线段之间的关系,具体包括:
两条直线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条直线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条直线段相离;
当两条直线段方程的斜率相同且有效,则两条直线段相互包含;
和/或,
两条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在不同的有效解,则两条圆弧线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条圆弧线段相离;
当方程组存在唯一有效解,则两条圆弧线段相切;
和/或,
一条直线段方程与一条圆弧线段方程联立方程组,求方程组的解;
当方程组存在有效解,则两条线段相交;
当方程组不存在有效解,则两条线段相离。
5.根据权利要求1所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测,具体包括:
预设规划指标阈值;
获取图纸文件的基本图元;
将基本图元转换为与规划指标相关的图形要素;
根据图形要素进行规划指标计算;
当规划指标计算结果不超过规划指标阈值,则该图纸文件通过指标检测;
当规划指标计算结果超过规划指标阈值,则该图纸文件未通过指标检测。
6.根据权利要求5所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测,还包括:
预设规划指标数据属性;
检测图纸文件是否填写了预设的规划指标数据属性,所述规划指标数据属性包括一项或多项规划指标数据;
若所有规划指标数据均填写,则该图纸文件通过指标检测;
若有其中一项规划指标数据未填写,则该图纸文件未通过指标检测。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测,具体包括:
预设坐标系统属性,所述坐标系统属性包括坐标系统的坐标位数、绘图单位、尺寸标注单位和精度;
判断图纸文件是否满足预设的坐标系统属性,是则该图纸文件通过坐标系统检测,否则该图纸文件未通过坐标系统检测。
8.根据权利要求1-6任一项所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测,具体包括:
预设特定图层的属性内容;
判断图纸文件特定图层内是否具有预设的属性内容,是则该图纸文件通过图层检测,否则该图纸文件未通过图层检测。
9.根据权利要求1-6任一项所述的一种图纸文件指标自检方法,其特征在于,所述问题清单包括图纸文件未通过的所有检测,以及未通过检测的所有具体位置。
10.一种图纸文件指标自检系统,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收图纸文件;
坐标系统检测模块,用于对图纸文件是否采用预设的坐标系统进行坐标系统检测;
图层检测模块,用于对图纸文件的特定图层是否存储相应的预设属性内容进行图层检测;
实体检测模块,用于对图纸文件是否符合预设的标准化图形要求进行实体检测;
指标检测模块,用于对图纸文件是否满足预设指标进行指标检测;
自检编号生成模块,用于若检测通过,则生成图纸文件对应的自检编号;
问题清单生成模块,用于若检测未通过,则生成图纸文件对应的问题清单。
CN202310899583.5A 2023-07-20 2023-07-20 一种图纸文件指标自检方法和系统 Active CN116959020B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310899583.5A CN116959020B (zh) 2023-07-20 2023-07-20 一种图纸文件指标自检方法和系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310899583.5A CN116959020B (zh) 2023-07-20 2023-07-20 一种图纸文件指标自检方法和系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116959020A true CN116959020A (zh) 2023-10-27
CN116959020B CN116959020B (zh) 2024-02-23

Family

ID=88459822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310899583.5A Active CN116959020B (zh) 2023-07-20 2023-07-20 一种图纸文件指标自检方法和系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116959020B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110517223A (zh) * 2019-07-11 2019-11-29 万翼科技有限公司 图纸审查方法、装置、计算机设备和存储介质
WO2022088407A1 (zh) * 2020-10-29 2022-05-05 东南大学 基于实体模型的城市设计无纸化智能交互审查方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110517223A (zh) * 2019-07-11 2019-11-29 万翼科技有限公司 图纸审查方法、装置、计算机设备和存储介质
WO2022088407A1 (zh) * 2020-10-29 2022-05-05 东南大学 基于实体模型的城市设计无纸化智能交互审查方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN116959020B (zh) 2024-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Darko et al. Building information modeling (BIM)-based modular integrated construction risk management–Critical survey and future needs
Wang et al. Automatic as-built BIM creation of precast concrete bridge deck panels using laser scan data
Sacks et al. SeeBridge as next generation bridge inspection: Overview, information delivery manual and model view definition
Donkers et al. Automatic conversion of IFC datasets to geometrically and semantically correct CityGML LOD3 buildings
Irizarry et al. Optimizing location of tower cranes on construction sites through GIS and BIM integration
Xu et al. 3D reconstruction and measurement of surface defects in prefabricated elements using point clouds
CN107045526A (zh) 一种电子建筑施工图的图形识别方法
CN102194253B (zh) 一种面向三维地质层面结构的四面体网格生成方法
CN103324794B (zh) 一种三维公差标注正确性的验证方法
Yang et al. Semiautomatic structural BIM-model generation methodology using CAD construction drawings
CN112541049B (zh) 高精地图处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品
CN101719127A (zh) 地质矿产空间数据库数据质量快速系统检查方法
CN112184882A (zh) 基于铁路轨道的三维模型的信息化处理方法及装置
Rashidi et al. Video to BrIM: Automated 3D as-built documentation of bridges
Chi et al. Rebar inspection integrating augmented reality and laser scanning
CN110276124A (zh) 一种数字化审查数字模型的信息提取方法
CN109308361A (zh) 三维钢筋算量模型的构建方法、系统及计算机装置
Noardo et al. Reference study of IFC software support: The GeoBIM benchmark 2019—Part I
KR20160019344A (ko) 지적전산자료의 오류확인 및 이중선 보정 방법
Jaljolie et al. A topological-based approach for determining spatial relationships of complex volumetric parcels in land administration systems
CN116959020B (zh) 一种图纸文件指标自检方法和系统
Yi et al. From coarse to fine: an augmented reality-based dynamic inspection method for visualized railway routing of freight cars
Cheng et al. Virtual trial assembly of large steel members with bolted connections based on point cloud data
Gröger et al. Transaction rules for updating surfaces in 3D GIS
Borrmann et al. Multi-scale geometry in civil engineering models: Consistency preservation through procedural representations

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant