Лекция: Трехмерные изображения.
В настоящее время большое внимание уделяется созданию информационных систем, приближенных к реальности. В ArcView такую возможность предоставляет создание трехмерных изображений. С помощью модуля 3D Analist возможно преобразование плоских изображений в объемные. Создание таких изображений позволяет более наглядно представить данные, не теряя при этом всех преимуществ плоского изображения.
Преобразовать в трехмерное можно любое изображение, формат которого поддерживается ArcView, но удобнее преобразовывать GRID-темы. При преобразовании не теряется связь с атрибутивными данными и ими можно пользоваться также как при работе с двухмерными изображениями.
Для преобразования необходимо:
— в окне проекта создать 3D Вид;
—
Рисунок 8.13 — Добавление темы в 3D Вид
— сделать тему активной, в меню «Тема» выбрать позицию «3d Свойства», появится окно свойств темы (рис. 8.14), где нужно задать необходимые параметры объектам.
Рисунок 8.14 — Свойства 3D Темы
Для объекта можно задать высоту его нулевой линии над линией горизонта, высоту самого объекта, причем и то и другое может задаваться как просто числом или выражением, так и браться из базы данных. Последнее позволяет присвоить каждому объекту свои параметры. После выполнения этой операции мы получаем трехмерное изображение темы.
Для преобразования растровых изображений их также конвертируют в GRID, а высота объектов задается в соответствии с цветовой гаммой. Таким образом, можно получать пространственные изображения рельефа.
8.6 Разработка проекта «Пространственная модель городской территории».
Рассмотрим пример создания пространственной модели небольшого района города и прилегающей территории с использованием подсистемы ArcView 3.2а.
Имеем исходную растровую карту района города и прилегающей территории, которая представлена на рисунке 8.15.
Рисунок 8.15 – Исходная карта района города и прилегающей территории
Зададимся созданием следующих тематических слоев:
— железные дороги;
-ЛЭП (линии электропередач);
— водоемы;
— улицы;
— строения;
— лесополосы;
— изолинии.
Для отражения характеристик объектов, расположенных на территории района разработаем базу данных объектов района. Для более полного отражения всех характеристик объектов, дополним базу таблицами с расширенной информацией об объектах района.
Структура базы данных для объектов данной территории представлена на рисунке 8.16.
Рисунок 8.16 – Структура базы данных
После оцифровки исходной карты и занесения всех необходимых атрибутивных данных в соответствии со структурой базы данных получим карту района (Рис. 8.17), а после занесения данных о высоте объектов получим 3-х мерный вид района (Рис. 8.18).
Рисунок 8.17 — Карта района в ArcView 3.2а
Рисунок 8.18 — 3-х мерный вид района
В окне проекта активируем «Таблицы», выберем и откроем таблицы: «Водоемы», «Типы водоемов», «Лесополосы», «Типы лесопосадок», «Строения» и «Типы строений».
Рисунок 8.19 – Выбор таблицы
В таблицах найдем интересующие нас характеристики по объектам района (Рис.8.20).
Рисунок 8.20 – Выбранные таблицы
В окне проекта сделаем активным раздел «Диаграммы» (Рис.8.21), выберем и откроем диаграммы, представленные в списке (Рис.8.22 – 8.24). По данным диаграммам можно осуществить анализ объектов модели района.
Рисунок 8.21 – Выбор диаграммы
Рисунок 8.22 – Диаграмма «Распределение строений по высотам»
Рисунок 8.23 – Диаграмма «Типы водоемов»
Рисунок 8.24 – Диаграмма «Количество строений разных типов
Для более детального ознакомления с представленным проектом желающие могут скачать архивированный файл Russkih.zip. Разместить его в своем компьютере на диске d в директории d:\workspace\Russkihи открыть в программеArcView 3.2aпроект под именем modeltamb.apr.
Литература
1 Геоинформационные системы в дорожном строительстве: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VI./ А.В.Скворцов, П.И.Поспелов, В.Н.Бойков, С.П.Крысин. – М.: ФГУП „ИНФОРММАВТОДОР“, 2006.
2 Основы геоинформатики: В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. пособие для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.; под ред. В.С.Тикунова. – М.: Издательский центр „Академия“, 2004.
3 Основы геоинформатики: В 2-х кн. Кн. 2: Учеб. пособие для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.; под ред. В.С.Тикунова. – М.: Издательский центр „Академия“, 2004.
4 Майкл де Мерс, Географические информационные системы. М.: „Дата+“, 2000.
5 Введение в Arc Info версии 7.1.1. М.: „ГИСпроект“, 1998.
6 Введение в ArcView GIS. Рязань. „РИНФО“, 1999.
7 Настройка ArcView с помошью языка Avenue. Рязань.: „РИНФО“, 1996
8 А.М.Берлянт. Геоинформатика: наука, технология, учебная дисциплина. — Вестник Моск. ун-та. Сер. географич., 1992, 2, с. 16--23.
9 А.М.Берлянт, Е.А.Жалковский. К концепции развития ГИС в России. — ГИС-Обозрение, 1996, весна, с. 7--11.
10 А.М.Берлянт, Е.Г.Капралов, И.К.Лурье. Проблемы ГИС-образования в России. — ГИС-Обозрение, 1994, весна, с. 52--53.
11 А.В.Симонов. Геоинформационное образование в России: проблемы, направления и возможности развития. — ИБ ГИС -Ассоциации, 1996, 3, с. 54--55; 4, с. 54--55.
12 Государственный образовательный стандарт высщего профессионального образования. 071900. Информационные системы (по областям применения). — М., 1995.
13 А.Горев, Р.Ахаян, С.Макашарипов „Эффективная работа с СУБД“. 1997 г., С.-Петербург. К.Дейт „Введение в системы баз данных“. М.: Мир,1982.
14 Т.Тиори, Дж.Фрай Проектирование структур баз данных В 2-х кн. М.: Мир,1985.