خلاصه
کلید واژه ها:
کارتوگرافی داخلی ; تجسم نقشه کشی ; ژئوتصویرسازی ; BIM ; GIS سه بعدی ؛ ناوبری داخلی ؛ ژئوانفورماتیک
چکیده گرافیکی
۱٫ معرفی
۲٫ آثار مرتبط
۳٫ مواد و روشها
۴٫ نتایج
۴٫۱٫ مفهوم تجسم ۲ بعدی +
۴٫۲٫ یک سیستم مرجع یکنواخت برای پلان طبقات و مقاطع عرضی
۴٫۳٫ روش شناسی تجسم کارتوگرافی
۴٫۴٫ انتخاب مقاطع عمودی
هنگام اتخاذ یک رویکرد تا حدودی پیچیده تر، انتخاب مقاطع عمودی صحیح نه تنها به موقعیت کاربر و جهت نگاه او بستگی دارد، بلکه به شکل خود اتاق نیز بستگی دارد. می توان ساده ترین حالت را زمانی در نظر گرفت که کاربر در نزدیکی مرکز یک اتاق باشد که در آن نسبت طول دیوارها نزدیک به ۱:۱ است و مطمئناً از ۱:۲ تجاوز نمی کند ( شکل ۱۲).آ). در این حالت، زوایای بین جهات موقعیت کاربر به هر دو گوشه یک دیوار که با علامت β۱ … β۴ مشخص شده اند تفاوت قابل توجهی ندارند. هنگامی که کاربر عمود بر دیوار “نگاه می کند” یا جهت نگاه او از جهت عمود بر زاویه ای بیش از +/-۴۵ درجه کج می شود، بهتر است قسمتی که در مقابل کاربر قرار دارد نشان داده شود. مقدار زاویه بحرانی باید برای اتاق هایی با گوشه های بیشتر کوچکتر باشد که می تواند با فرمول بیان شود:
جایی که:
-
O – حداکثر انحراف از جهت عمودی که بخش باید در آن نمایش داده شود.
-
L – تعداد گوشه های اتاق.
۴٫۵٫ توسعه یک نمونه اولیه
۵٫ بحث
۶٫ نتیجه گیری
منابع
- هوانگ، اچ. گارتنر، جی. کریسپ، جی.ام. راوبال، م. Van De Weghe، N. خدمات مبتنی بر مکان: دستور کار تکامل و تحقیق در حال انجام. J. Locat. سرویس مبتنی بر ۲۰۱۸ ، ۱۲ ، ۶۳-۹۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- وودمن، او. هارل، آر. محلی سازی عابر پیاده برای محیط های داخلی. در مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی اطلاعات و برنامه ها و خدمات مبتنی بر وب—iiWAS ’08، سئول، کره، ۲۱ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸٫ انجمن ماشین های محاسباتی (ACM): لاس وگاس، NV، ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۸; صص ۱۱۴-۱۲۳٫ [ Google Scholar ]
- ژو، ی. ژنگ، ایکس. شیونگ، اچ. Pan, Y. محلیسازی موبایل داخلی قوی با نمودار شبکه مسیرهای افزوده معنایی. ISPRS Int. J. Geo-Inf. ۲۰۱۷ ، ۶ ، ۲۲۱٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ نسخه سبز ]
- ابنر، اف. فتزر، تی. دینزر، اف. Grzegorzek, M. در مورد بهینه سازی مدل Wi-Fi برای محلی سازی داخلی مبتنی بر گوشی های هوشمند. ISPRS Int. J. Geo-Inf. ۲۰۱۷ ، ۶ ، ۲۳۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ نسخه سبز ]
- Mautz، R. فن آوری های موقعیت یابی داخلی. پایان نامه هابیلیتیشن، موسسه ژئودزی و فتوگرامتری، گروه مهندسی عمران، محیط زیست و ژئوماتیک، ETH، زوریخ، سوئیس، ۲۰۱۲٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- علی، MU; هور، اس. Park, Y. سیستم موقعیت یابی بدون زحمت در محیط داخلی مبتنی بر Wi-Fi با استفاده از حسگرهای اینترنت اشیا. Sensors ۲۰۱۹ , ۱۹ , ۱۴۹۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- ماکوچون، ک. De Donatis، M. GPS در فضای باز و موقعیت یابی میدان مغناطیسی داخلی: ترکیبی از فناوری نظرسنجی و توسعه برنامه. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana ۲۰۱۷ ، ۴۲ ، ۹۴–۹۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- لیانگ، جی.زی. کورسو، ن. ترنر، ای. Zakhor, A. موقعیت یابی مبتنی بر تصویر دستگاه های تلفن همراه در محیط های داخلی. در تخمین موقعیت مکانی چندوجهی فیلم ها و تصاویر ; Springer: برلین/هایدلبرگ، آلمان، ۲۰۱۴; صص ۸۵-۹۹٫ [ Google Scholar ]
- چن، جی. Clarke، KC کارتوگرافی داخلی. کارتوگر. Geogr. Inf. علمی ۲۰۱۹ ، ۴۷ ، ۹۵-۱۰۹٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- نقشه ترمینال | بندر Lotniczy Wrocław. در دسترس آنلاین: http://airport.wroclaw.pl/en/airport/terminal-map-2/ (در ۲۵ مه ۲۰۲۰ قابل دسترسی است).
- گوتلیب، دی. کارابین، م. تلفیق مدلهای فضای داخلی ساختمان با دادههای کاداستر. Rep. Geodesy Geoinformatics ۲۰۱۷ ، ۱۰۴ ، ۹۱-۱۰۲٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- پروتسیوک، آی. ملنیک، ا. نوتیاس، ال. راپز، ال. فاپال، پ. آکسنوف، آ. بوسلیمانی، ع. ریازانوف، اس. دورستاین، پی. الکساندروف، T. کارتوگرافی مولکولی سه بعدی با استفاده از LC-MS که توسط نرم افزار Optimus و ‘ili تسهیل شده است. نات. پروتکل ۲۰۱۸ ، ۱۳ ، ۱۳۴-۱۵۴٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- استوتر، جی. لدوکس، اچ. زلاتانوا، اس. Biljecki، F. به سوی اطلاعات جغرافیایی سه بعدی پایدار و پاک. در ۲۱ Münch. Fortbildungsseminar Geoinformationssysteme 2016 ; VDE Verlag: München، آلمان، ۲۰۱۶٫ [ Google Scholar ]
- پینوس، جی. ووژنیلک، وی. Pavlis, O. روشهای پردازش خودکار ژئوداده برای تجسمهای شهر دنیای واقعی در شهرها: خطوط آسمان. ISPRS Int. J. Geo-Inf. ۲۰۲۰ ، ۹ ، ۱۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ نسخه سبز ]
- زلاتانوا، اس. سیتول، جی. ناکاگاوا، م. Zhu, Q. مشکلات در نقشه برداری و مدل سازی فضای داخلی. ISPRS Int. قوس. فتوگرام حسگر از راه دور اسپات. Inf. علمی ۲۰۱۳ ، XL-4-W4 ، ۶۳-۶۸٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- کریسپ، جی.ام. جانکه، م. لیو، اچ. Fackler, F. تجسم و ارتباط اطلاعات مسیریابی داخلی. در یادداشت های سخنرانی در اطلاعات جغرافیایی و نقشه برداری ; Springer: برلین/هایدلبرگ، آلمان، ۲۰۱۴; صص ۳۳-۴۴٫ [ Google Scholar ]
- کانگ، H.-K. لی، ک.-جی. یک مدل استاندارد داده فضایی داخلی – OGC IndoorGML و رویکردهای پیاده سازی. ISPRS Int. J. Geo-Inf. ۲۰۱۷ ، ۶ ، ۱۱۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- ایسیکداغ، یو. زلاتانوا، اس. Underwood، J. یک مدل BIM-oriented برای پشتیبانی از الزامات ناوبری داخلی. محاسبه کنید. محیط زیست سیستم شهری ۲۰۱۳ ، ۴۱ ، ۱۱۲-۱۲۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- بیلجکی، اف. کومار، ک. Nagel, C. CityGML Application Domain Extension (ADE): مروری بر تحولات. Geospat را باز کنید. نرم افزار داده ایستادن. ۲۰۱۸ ، ۳ ، ۱۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ نسخه سبز ]
- لوئیس، آر. Séquin, C. تولید مدل های ساختمانی سه بعدی از نقشه های معماری دو بعدی. محاسبه کنید. دس ۱۹۹۸ ، ۳۰ ، ۷۶۵-۷۷۹٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- کیم، ک. Wilson, JP برنامه ریزی و تجسم مسیرهای سه بعدی برای فضاهای داخلی و خارجی با استفاده از CityEngine. جی. اسپات. علمی ۲۰۱۴ ، ۶۰ ، ۱۷۹-۱۹۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Autodesk, Inc. Building Information Modeling, Autodesk Whitepaper ; Autodesk, Inc.: San Rafael, CA, USA, 2002; در دسترس آنلاین: http://www.laiserin.com/features/bim/autodesk_bim.pdf (در ۲۵ مه ۲۰۲۰ قابل دسترسی است).
- گوتلیب، دی. گنات، م. Marciniak، J. تحقیق در مورد ارائه نقشهبرداری داخلی و مدلسازی مسیر داخلی برای کاربردهای ناوبری. در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ۲۰۱۲ در موقعیت یابی داخلی و ناوبری داخلی (IPIN)، سیدنی، استرالیا، ۱۳ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲٫ صص ۱-۷٫ [ Google Scholar ]
- گوتلیب، دی. Gnat، M. مدل سازی پایگاه داده فضایی برای سیستم های ناوبری داخلی. نماینده Geod. Goeinform. ۲۰۱۳ ، ۹۵ ، ۴۹-۶۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- Nossum، AS در حال توسعه چارچوبی برای توصیف و مقایسه نقشه های داخلی. کارتوگر. J. ۲۰۱۳ , ۵۰ , ۲۱۸-۲۲۴٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- وانگ، دبلیو. هوانگ، اچ. لیو، اچ. Gartner, G. گنجاندن علائم جهت در سیستم های ناوبری داخلی. Abstr. ICA ۲۰۱۹ ، ۱ ، ۱-۲٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- چن، جی. کلارک، استانداردهای مدل سازی KC و فرمت های فایل برای نقشه برداری داخلی. در سومین کنفرانس بین المللی نظریه، کاربردها و مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی ؛ Scitepress: Setubal، پرتغال، ۲۰۱۷; صص ۲۶۸-۲۷۵٫ [ Google Scholar ]
- چنگ، پی. اندرسون، ام. او هست.؛ Zakhor, A. نقشه برداری بافت مدل های سه بعدی محیط های داخلی با ژست های دوربین نویزدار. IS&T/SPIE Electron. تصویربرداری ۲۰۱۳ ، ۹۰۲۰ ، ۹۰۲۰۰٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ نسخه سبز ]
- ‘Mapa centrum – Centrum Serenada’, Centrum Serenada. در دسترس آنلاین: https://centrumserenada.pl/#!/znajdz-sklep (در ۲۵ مه ۲۰۲۰ قابل دسترسی است).
- گوتلیب، دی. Wyszomirski، M. ارائه نقشهکشی مدلهای BIM. در کنگره ژئودتیک بالتیک ۲۰۱۸ (BGC Geomatics) ؛ IEEE: Piscataway، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا، ۲۰۱۸؛ صص ۱۲۱-۱۲۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- Egusa، H. اثرات روشنایی، رنگ، و اشباع بر عمق درک شده بین مناطق مجاور در میدان بصری. ادراک ۱۹۸۳ ، ۱۲ ، ۱۶۷-۱۷۵٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
- گوتلیب، دی. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja ۲۰۱۱ ، ۴۸ ، ۵-۱۵۸٫ [ Google Scholar ]
- گراسو، ن. وربری، ای. زلاتانوا، اس. پیراس، ام. استراتژیهایی برای ارزیابی دید در امتداد یک مسیر داخلی در یک نمایش ابر نقطهای. ISPRS Ann. فتوگرام حسگر از راه دور اسپات. Inf. علمی ۲۰۱۷ ، IV-2-W4 ، ۳۱۱-۳۱۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ][ نسخه سبز ]
- آناند، اس. آولار، اس. Ware, JM; جکسون، ام. تولید نقشه شماتیک خودکار با استفاده از روش های بازپخت شبیه سازی شده و نزول گرادیان. در مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه تحقیقات علم اطلاعات جغرافیایی انگلستان، Maynooth، ایرلند، ۱۱-۱۳ آوریل ۲۰۰۷; AC Winstanley: Wigan، UK، ۲۰۰۷٫ [ Google Scholar ]
بدون دیدگاه