成果介绍
本发明公开了一种三维数字地球的构建方法,包括步骤:S101、采集处理地理数据并保存,通过http服务或web服务发布处理后的地理数据;S102、整合所述地理数据的http服务或web服务,对所述地理数据三维可视化和虚拟化,并形成三维数字地球应用程序;将三维渲染能力虚拟化,实现三维数字地球在虚拟化环境中的GPU实时加速渲染;S103、通过使用所述三维数字地球应用程序获取三维数字地球的图像信息,以显示三维数字地球。本发明还提供了与如上方法相对应的三维数字地球系统。本发明将数字地球应用的大量数据传输问题简化为图片传输问题,消除了对客户端设备计算能力和存储能力的限制。
成果亮点
一种三维数字地球的构建方法,其特征在于,包括步骤:S101、采集处理地理数据并保存,通过http服务或web服务发布处理后的地理数据;其中,步骤S101具体包括:采集地理数据,处理地形、影像、模型和矢量数据,使所述地形、影像、模型和矢量数据的格式统一并适应三维场景渲染;通过统一空间编码方法使地形几何与纹理数据按照编码一一对应,对地形和影像数据进行多细节层次划分,使之能够适应大规模场景数据自动调度;根据数据量大小和访问负载需求大小动态调配节点数;将地形数据、影像数据、模型数据发布为http服务,将矢量数据发布为web服务;S102、整合所述地理数据的http服务或web服务,对所述地理数据三维可视化和虚拟化,并形成三维数字地球应用程序;将三维渲染能力虚拟化,实现三维数字地球在虚拟化环境中的GPU实时加速渲染;其中,步骤S102具体包括:采用OpenGL编写基础数字地球引擎底层,将地理数据的http服务或web服务整合,经过软件开发形成三维数字地球应用程序;对三维场景渲染形成三维数字地球的图像信息
团队介绍
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
成果资料
产业化落地方案