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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 趙鍵哲(Jen-Jer Jaw) | |
| dc.contributor.author | Hsiao-Ching Chiu | en |
| dc.contributor.author | 邱曉靖 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16 | |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:07:22Z | - |
| dc.date.copyright | 2022-02-16 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-02-13 | |
| dc.identifier.citation | 內政部國土測繪中心,2015。多維度國家空間資訊服務平臺,URL: https://3dmaps.nlsc.gov.tw/(最後取用日期:2021年9月21日)。 內政部營建署,2020。公共設施管線資料標準第二版。 台灣地理資訊學會,2018。「三維地理資訊發展策略研析案」期末報告書修正版,國家發展委員會。 羅豐,2017。 三維城市建築物拓樸關係模型研究 —以 CityGML和 IFC為例,武漢大學,武漢,中國。 Bazargani, M., Anjos, A., Lobo, F., Mollahosseini, A., Shahbazkia, H., 2012. Affine image registration transformation estimation using a real coded genetic algorithm with SBX. In Proceedings of the 14th annual conference companion on Genetic and evolutionary computation (pp. 1459-1460). Belussi, A., Migliorini, S., Negri, M., 2020. A framework for evaluating 3D topological relations based on a vector data model. GeoInformatica, 24, 915-950. Biljecki, F., Kumar, K., Nagel, C., 2018. CityGML application domain extension (ADE): overview of developments. Open Geospatial Data, Software and Standards, 3(1), 1-17. Borrmann, A., Rank, E., 2008. Topological operators in a 3D spatial query language for building information models. Proc. of the 12th ICCCBE, 2. 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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80472 | - |
| dc.description.abstract | 三維地理資訊系統(3-Dimensional Geographic Information System,3D GIS)可廣泛適用於各種情況,像是城市導覽、防災規劃等。但目前而言,大多應用僅著重在視覺化的呈現,而缺乏位相關係和位相關係的描述,因此難以發揮其在空間分析上的優勢。位相關係為空間關係的一個分支,主要描述空間物件間的鄰接性及連接性。一套良好的位相關係模式將有助於驗證空間資料的正確性、定義空間物件間的關係,以及實現空間查詢等,進而促進三維空間資料的多元應用發展。 CityGML(城市地理標記語言)為目前三維資料的標準,其內容包含幾何及位相關係模型,也包含各式語意主題的屬性規範。CityGML在幾何資料模式上主要繼承GML3,但是為了降低資料的複雜度,其並沒有使用GML3的位相關係模式。取而代之的是透過一種超連結的方式—XLink引用共有部分進而將有關係的物件串聯起來。雖然這種方法的確較為簡便,但是卻無法表達空間物件間實際的幾何相交情況亦無法透過語意得知位相關係類型。因此,本文致力於建立一套可與CityGML相容的三維位相關係模式。 本文首先界定各維度基礎物件之定義並釐清位相關係述詞種類,接著統整形成一組完整的位相關係成果。再進一步依據已訂定之位相關係延伸發展成位相關係規則,以便進行資料的篩選與除錯工作。最後為保持資料的流通與互操作性,設計一可與CityGML相容之位相關係儲存框架。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T03:07:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-1002202221383900.pdf: 4498085 bytes, checksum: a1859ad671060768804ed968be00cf50 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.tableofcontents | "口試委員審定書 i 致謝 ii 摘要 iii ABSTRACT iv 目錄 v 圖目錄 viii 表目錄 x 第一章 前言 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究動機與目的 3 1.3 研究流程 4 1.4 論文架構 5 第二章 文獻回顧 7 2.1 三維空間資料標準CityGML 7 2.1.1 CityGML2.0之基礎幾何模式與位相關係 7 2.1.2 CityGML3.0與CiyGML2.0比較之空間模式變化 11 2.1.3 ADE模組 13 2.2 地理資料空間綱要標準ISO19107 14 2.2.1 幾何物件 14 2.2.2 位相關係物件 17 2.2.3 空間運算 18 2.3 三維位相關係之相關研究 19 2.4 位相關係儲存方式 20 2.4.1 關聯式資料庫 20 2.4.2 物件導向式資料庫 22 2.5 小結 23 第三章 基礎物件間的位相關係 24 3.1 基礎圖元與基礎物件之相關定義 24 3.1.1 二維位相關係模型中的基礎圖元與物件定義 24 3.1.2 資料標準中的基礎圖元 26 3.1.3 基礎物件成果 29 3.2 位相關係述詞定義 32 3.2.1 二維位相關係模型之述詞定義 32 3.2.2 位相關係述詞種類定義 34 3.3 位相關係成果 35 第四章 位相關係規則 42 4.1 位相關係規則簡介—以ArcGIS 10.8為例 42 4.2 位相關係規則分類與說明 43 4.2.1 一般延伸規則 44 4.2.2 CityGML構造規則 48 4.3 使用範例 48 4.3.1 三維建物 48 4.3.2 三維管線 50 第五章 位相關係儲存 52 5.1 資料標準與位相關係之統整 52 5.2 儲存架構介紹 54 5.3 延伸案例 57 5.3.1 三維管線 58 5.3.2 室內逃生路線 59 5.3.3 三維道路 60 第六章 結論與建議 62 6.1 結論 62 6.2 建議 64 參考文獻 65 附錄一 69 附錄二 75 圖1. 1多維度國家空間資訊服務平臺示意圖(內政部國土測繪中心,2015) 1 圖1. 2研究流程圖 5 圖2. 1 CityGML之基礎圖元UML圖(Gröger et al., 2012) 9 圖2. 2組合幾何示意圖(Gröger et al., 2012) 9 圖2. 3 CityGML之複合體與聚集體UML圖 (Gröger et al., 2012) 10 圖2. 4物件聚合示意圖(Gröger et al., 2012) 10 圖2. 5占用空間與非占用空間(Kolbe et al., 2021) 11 圖2. 6 CityGML2.0主題模組示意圖—以水體模組為例(Gröger et al., 2012) 12 圖2. 7 CityGML3.0主題模組示意圖—以水體模組為例(Kolbe et al., 2021) 13 圖2. 8 CityGML3.0中空間概念與幾何表示之UML圖(Kolbe et al., 2021) 13 圖2. 9坐標轉換變形示意圖(Bazargani et al., 2012) 15 圖2. 10 ISO19107之GM_Object類別UML圖(ISO/TC 211, 2003) 16 圖2. 11 ISO19107之基礎幾何類別架構(ISO/TC 211, 2003) 16 圖2. 12 ISO19107之TP_Object類別UML圖(ISO/TC 211, 2003) 17 圖2. 13 ISO19107之位相關係類別架構(ISO/TC 211, 2003) 18 圖2. 14 述詞與操作示意圖(François et al., 2010) 19 圖2. 15三維位相關係展示圖形範例 20 圖2. 16關聯式資料庫應用展示 21 圖2. 17關聯式資料庫應用於位相關係儲存範例(Sabi’u et al., 2015) 22 圖3. 1九交模型中的空間對象—線(Egenhofer Herring, 1990) 25 圖3. 2九交模型中的空間對象—面(Egenhofer Herring, 1990) 26 圖3. 3 ISO19125-1:2004之LineString示意圖(ISO, 2004) 28 圖3. 4 符合ISO19125-1:2004之Polygon示意圖 29 圖3. 5 不符合ISO19125-1:2004之Polygon示意圖 29 圖3. 6 九交模型之位相關係述詞 33 圖3. 7 維度擴展九交模型中的cross示意圖 33 圖3. 8 位相關係述詞關聯圖 35 圖3. 9 相接之位相關係範例 40 圖3. 10穿過之位相關係範例 41 圖3. 11 覆蓋之位相關係範例 41 圖4. 1 ArcGIS 10.8中的位相關係規則(ESRI,2021) 43 圖4. 2三維建物情況範例圖 50 圖4. 3三維管線情況範例圖 51 圖5. 1 CityGML表達面交疊之示意圖 54 圖5. 2 儲存架構UML圖 55 圖5. 3 儲存架構XSD程式碼 55 圖5. 4 包含與在內部概念表示圖—房屋 57 圖5. 5 包含與在內部概念表示圖—房間 57 圖5. 6 相接概念表示圖—房屋 57 圖5. 7 相接概念表示圖—道路 57 圖5. 8 管線接觸表示概念圖 58 圖5. 9管中管表示概念圖 59 圖5. 10 室內逃生示意圖 60 圖5. 11室內逃生程式範例 60 圖5. 12三維道路示意圖 61 表2. 1各文獻位相關係述詞定義比較 20 表3. 1 基礎物件之定義 31 表3. 2基礎物件之邊界定義 32 表3. 3位相關係述詞語意統整表 36 表3. 4 位相關係符號表示表 36 表3. 5位相關係之掩碼表示 37 表3. 6 基礎物件位相關係可能性對照表 38 表3. 7 位相關係圖形化範例表 39 表4. 1 基礎物件有效性規則 44 表4. 2 資料集內部位相關係規則 45 表4. 3資料集間位相關係規則 46 表5. 1 基礎物件位相關係與CityGML3.0規範交叉對照表 53 表5. 2 位相關係述詞代碼表(RelationNameCode) 56 " | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 空間資料庫 | zh_TW |
| dc.subject | 位相關係 | zh_TW |
| dc.subject | CityGML | zh_TW |
| dc.subject | 位相關係規則 | zh_TW |
| dc.subject | Topological relationships | en |
| dc.subject | Spatial databases | en |
| dc.subject | Topology rules | en |
| dc.subject | CityGML | en |
| dc.title | 三維空間位相關係探討—以CityGML進行實作 | zh_TW |
| dc.title | Three-dimensional Topological Relationship Implemented with CityGML | en |
| dc.date.schoolyear | 110-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.coadvisor | 徐百輝(Pai-Hui Hsu) | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 洪榮宏(Kuei-Hsiang Han),江渾欽(Chih-Fen Wei),(Bi-Zhen Fu),(Jen-Ho Chang),(Fu Chen),(Fu Chen),(Fu Chen) | |
| dc.subject.keyword | 位相關係,CityGML,位相關係規則,空間資料庫, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Topological relationships,CityGML,Topology rules,Spatial databases, | en |
| dc.relation.page | 78 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202200547 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2022-02-13 | |
| dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 土木工程學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 土木工程學系 | |
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