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地球表面的70%都被海洋所包围,多年来我国一直致力于海洋事业发展,随着近期台风的影响,人类在对海洋资源的不断索取中发现,海洋环境、大气气象等问题日益暴露。在维护海洋健康、加强海洋管理、保障国家开发资源安全等任务也越发艰巨,在专业的科学智能化领域的不断深入探索,数字孪生在应用领域将对海洋环境数据可视化结果的真实感、可视化过程中的实时交互技术要求不断推进。
, @' r0 Q5 E; Z4 H 一体化建模: }- h. {; c+ \/ v7 u7 X# p
就目前而言,海洋环境数据监测可视化已经广泛应用到海洋实时预告领域中。基于臻图ZTMap3D引擎,结合大数据、云服务等三位渲染平台,为海洋环境管理、海洋环境监测信息化搭建多维感知、高效协同的智慧化平台。 9 d3 `/ T" y# o+ J' w) D
利用数字孪生技术为支撑体系,以海洋海量数据资源分析、计算机图形学、多维传感器、海洋分析为核心,统筹业务综合多元价值理念。将海洋数据动态可视化以“一张图”的方式呈现,构建海洋数字孪生体,通过平台实现海洋时空动态,融合岸、海、空、天四大感知体系打通多部门网络通道,支持智慧海洋数据汇聚共享。
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更好地支撑智慧海洋业务管理工作和自然资源辅助管理工作等,提高用户在海洋资源开发利用水平,提升防灾减灾、生态环境保护能力、海洋维权执法、提升在台风等自然灾害条件下的应急指挥能力、海上应急救援等领域的智能化决策水平,提供全方位、多种类立体海洋环境信息。
7 W S6 g- i. x! h( U% \! h 数据可视化表现形式: 2 O3 ]3 g+ e; A, B% w p. ~, z
海洋标量场数据可视化:主要针对海洋环境要素标量场数据,Buoy浮标观测位置、数字孪生 8 D$ p; ~, M: _
实时观测数据,如反映海洋水文特征的温度、密度、盐度、湿度等要素,实现海洋数据多维信息显示。 常见的海洋标量场数据可视化方法包括点数据可视化、等值线、剖面绘制、等值面、体绘制等。. O& K* x& ?9 ]$ {: R- {
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& |1 s; _& w. } 海洋矢量场数据可视化:使用多维动态可视化的方式对海洋数据中的风场、流场等矢量场要素通过观察其本质和变化规律对其进行可视化。常见的矢量场可视化方法有直接可视化(箭头法)、基于几何形状的可视化(流线法)、基于纹理的可视化等。
1 S+ `- X; k+ v' [5 I5 h" u( P; } 矢量数据轨迹可视化:矢量轨迹用于追踪不同位置,不同时刻矢量粒子(浪、流、声场、污染和噪声等)的三维可视化空间移动,包括它们的移动方向和移动距离,使用户能够查看海洋矢量数据的变化规律和了解空间移动特征。
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1 S: Z1 e4 u$ t5 S! ? B' K 海洋环境空间可视化:相对于陆地,海洋覆盖面积更大、环境更加复杂、水深程度参差不起,结合ZTMap 3D技术选用合理的插值算法、通讯卫星遥感影像数据信息紧密结合,可保持水平面、深海、陆上等适应能力数据信息的无缝拼接贴台,保持对全世界深海三维地貌的数据可视化访问展现。
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数据扩展与兼容: : B L3 R, B: ~
ZTMap平台最大的特点就是可扩展性或多源数据兼容性,只要提供标准的数据格式,就能实时绘制显示。采用方便快捷的插件式设计,可灵活地开展各类专业功能定制和各类专业软件开发。 & ~1 ?. w8 s/ b% o5 Z* ~
攻克了大规模数据特征刻画与多维大场景动态可视化关键技术,构建了多源海洋环境大规模数据可视化平台。操作简单直观,易于用户掌握,配置结果所见即所得,可高效构建出样式多样、功能强大的可视化应用。
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1 L4 L9 U3 Q$ ]7 f b 数字孪生下的多源海洋环境可视化技术体现了海洋科学技术、空间科学技术、信息科学技术等学科领域的交叉融合。 5 s) Y' m; b" M* A, v" u
实现在海洋大数据的有效可视化,快速获取需要的数据,解决了现有的对海洋数据可视化的只展示数据无分析数据,可视效果不直观等问题。
; e1 f. ~' {; J; Z5 H/ c. ?4 y) W “智慧海洋”是我国未来一个阶段的一项重要国家战略,提升我国在海洋环境观测预测、海洋权益维护等方面的科研能力和水平,支撑海洋强国建设。
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