По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.7

Требования к геоинформационному моделированию трехмерных объектов

Харченко В.И. Российский государственный университет туризма и сервиса

Одним из самых лучших и надежных способов просмотра конечного результата какого-либо проекта является визуализация. Именно визуализация максимально отображает будущий итог проекта и расширяет возможности работы с ним. Значимость 3D-моделирования увеличивает потребность в реалистичном отображении окружающего мира, так как оно облегчает планирование, упрощает принятие решений и контроль во многих отраслях. С помощью трехмерной фотореалистичной визуализации территории методами компьютерной графики, а также создания муниципальных трехмерных ГИС появляется возможность изменения практики управления городом и технологией управления, возможность планирования окружающей среды города, разработки и ведения проектов. На данный момент широкое применение трехмерная визуализация находит в таких отраслях, как архитектура, построение трехмерных видеосцен, фотограмметрии (при создании информации на основе технологии «плотного облака»), а также индустрии массовых развлечений.

Литература:

1. Баяковский  Ю.М., Шайтура С.В. ГРАФОР: Комплекс графических программ на Фортране. Построение линий уровня. — Препринт Института прикладной математики им. М.В. Келдыша АН СССР / М., 1977.

2. Шайтура  С.В.  Комплекс программ по  построению контурных карт  // Реферативная информация. Серия 13: Организация, методы и технология проектирования.  — 1978.  — Т. 13. — № 3. — С. 37–44.

3. Александрова  Л.Я., Шайтура С. В. ППП ЦММ. Программа расчета и автоматического вычерчивания картограмм земляных масс (ALKOR). — М., 1982.

4. Шайтура  С.В., Кузнецов  С.В., Львов  В.А. О  возможном построении структурных карт при помощи ЭВМ // Известия Академии наук СССР. Серия геологическая. — 1982. — № 10. — С. 145.

5. Александрова  Л.Я., Шайтура С.  В. ППП ЦММ. Программа расчета и автоматического вычерчивания картограмм земляных масс (ALKOR). — М., 1984.

6. Шайтура  С.В., Сумзина  Л.В., Кочетков  А.С., Кудров  Ю.В. Конструкция объектов геоинформационного сервиса  — (учебное пособие) / Министерство юстиции Республики Болгария, Институт гуманитарных наук, экономики и  информационных технологий. — Бургас, 2017. — 305 c.

7. Шайтура  С.В., Сумзина  Л.В., Кочетков  А.С., Кудров  Ю.В. Теоретические основы рабочих процессов объектов геоинформационного сервиса — (учебное пособие) / Министерство юстиции Республики Болгария, Институт гуманитарных наук, экономики и информационных технологий. — Бургас, 2017. — 340 c.

8. Неделькин  А.А., Степанова М.Г., Шайтура С.В. Интегрированная система управления предприятием // Славянский форум.  — 2016.  — № 2 (12). — С. 180–187.

9. Неделькин А.А., Шайтура С.В., Степанова  М.Г.  Комплексная система автоматизации // Славянский форум. — 2016. — № 2 (12). — С. 188–195.

10. Соскова Е.А., Новицкая К.В., Котова А.К. Применение технологии трехмерного моделирования // Славянский форум. — 2017. — № 3 (17). — С. 157–162.

11. Shaitura S.V., Kozhaev Yu.P., Ordov K.V., Vintova T.A., Minitaeva A.M., Feoktistova  V.M.  Geoinformation services in a spatial economy // International Journal of Civil Engineering and Technology. — 2018. — Т. 9. — N 2. — С. 829–841.

12. Гаврилова В.В., Шайтура С.В. Информационные модели данных и  баз знаний в  геоинформационных системах // Славянский форум.  — 2016. — № 2 (12). — C. 71–85.

13. Сумзина  Л.В., Шайтура С.В.  Геоинформационный сервис как составная часть обучения конструкторов // Конструкторское бюро. — 2018. — № 1 (132). — С. 64–74.

14. Шайтура  С.В., Сумзина  Л.В., Кочетков  А.С., Кудров  Ю.В. Конструкция объектов геоинформационного сервиса  — (учебное пособие) / Министерство юстиции Республики Болгария, Институт гуманитарных наук, экономики и информационных технологий. — Бургас, 2017. — 305 c.

15. Шайтура  С.В., Сумзина  Л.В., Кочетков  А.С., Кудров  Ю.В. Теоретические основы рабочих процессов объектов геоинформационного сервиса: учеб. пособие / Министерство юстиции Республики Болгария, Институт гуманитарных наук, экономики и  информационных технологий.  — Бургас, — 2017. — 340 c.

История моделирования трехмерных моделей начинается в 1960‑е годы, когда были созданы компьютерные программы, способные формировать простые 3D-модели [1, 2]. Начиная с середины 1970‑х годов, развитие технологии по работе с 3D-графикой и моделированием продолжилось: постепенно моделировать стало возможно не только примитивные геометрические фигуры и их комбинации, но и появилась возможность моделировать поверхности [3–5].

В 1990‑е годы, когда существенно возросло число персональных компьютеров у обычных пользователей, начали появляться относительно прошлых лет недорогие программы для 3D-моделирования. Эти приложения были быстро распространены среди простых пользователей, так как были несложными в освоении и не «требовали» больших затрат памяти от компьютеров тех лет.

Следом за дизайном 3D‑моделирование «проникло» в инженерную деятельность. Переход с плоского черчения на 3D-моделирование не был так прост для этой сферы ввиду жестких требований, тем не менее, с середины 1990‑х годов трехмерная графика стала активно применяться в инженерии, при том как в моделировании объектов, так и в расчетах.

На данный момент существует большое количество коммерческих организаций, занимающихся моделированием трехмерных объектов, постройкой чертежей. Такие организации, как Enclave, VIP3D, STstudio, занимающиеся фотореалистичной 3Dвизуализацией объектов загородного домостроения (дома, бани, малые архитектурные формы и т. д.) с учетом особенностей ландшафта, освещения, окружающих объектов и т. п., предлагают обширный спектр услуг в разработке и моделировании интересующих заказчика объектов.

Изучение трехмерного моделирования происходит также на уровне научной деятельности, направленной на упрощение процесса моделирования, уменьшение экономических затрат и создание более наглядного представления о многих физических процессах [6–10].

Заказчиками в этой области часто выступают государственные власти и муниципальные органы, а также частные конторы, такие как арендаторы в лесном хозяйстве [11–15]. Задачи от заказчиков в виде государственных и муниципальных клиентов обычно носят типовой характер. Задачи от частных клиентов часто носят уникальный характер и требуют индивидуального подхода для решения.

Для Цитирования:
Харченко В.И., Требования к геоинформационному моделированию трехмерных объектов. Конструкторское Бюро. 2018;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: