淹没分析 淹没分析是一种地理信息系统(GIS)分析功能,它根据指定的最大、最小高程值及淹没速度,动态模拟某区域水位由最小高程涨到最大高程的淹没过程。这个过程可以应用于地形、数字高程模型(DEM)等数据。淹没分析的应用场景包括模拟洪水涨势、为防洪救灾提供参考,以及为水利工程或建筑地点选择提供依据。 淹没分析可以通过分层设色的方式实现,以空间高度为强度值,设置不同的颜色以显示不同的高度,通过动态修改覆盖颜色的高度来实现淹没过程的动态模拟。
多人协同标绘方法。通过设计软件实现多名设计人员共同完成一个GIS地图协同标绘工作,通过对设计地图区域的锁定,使得多名设计人员同时进行设计工作互不干扰,最终多名用户各自提交锁定区域内的地图内容,合并成一张地图,完成标绘工作。使得标绘成果具备准确性,显著提升设计质量。
非电磁感应式激光笔互动地形沙盘与电子沙盘的联动是一种创新的技术应用,它将传统的地形沙盘与现代科技相结合,为用户提供了全新的沙盘体验。 首先,非电磁感应式激光笔是一种使用激光技术的输入设备,它可以通过空中激光笔进行操作。与传统的电磁感应式笔相比,非电磁感应式激光笔更加灵敏,响应速度更快,操作更加方便。不需要看到可见光,与电子沙盘实时联动。 非电磁感应式激光笔互动地形沙盘还可以与电子沙盘进行数据交互。用户可以通过激光笔在实体沙盘上指定任意一个位置,然后将数据传输到电子沙盘上进行进一步的分析和模拟。同时,沙盘也可以将数据传输回电子沙盘上,通过特殊的投影技术将模拟结果实时显示在沙盘上,使用户能够更加直观地观察和分析地形变化。 非电磁感应式激光笔互动地形沙盘与电子沙盘的联动不仅可以应用于地理教育和研究领域,还可以用于城市规划、环境保护等实际应用中。通过这种联动方式,用户可以更加方便地进行地形分析、模拟和决策,为相关领域的研究和实践提供了有力的工具和支持
指挥棒/教鞭实物交互指的是通过教鞭触摸点击某一实物,被动作捕捉器识别后,会产生特定反应给系统。比如控制视频或者图片的播放等。此产品可以控制沙盘的片源切换,是交互沙盘不可缺少的组件。 除了控制沙盘的片源切换,指挥棒/教鞭实物交互还可以用于其他应用领域。例如,在教育领域,教师可以利用指挥棒/教鞭实物交互来控制教室中的电子白板,通过触摸点击来切换教学内容或者控制教学软件的功能。这样,教师可以更加自由地进行教学,提高教学效果。 在展览和博物馆中,指挥棒/教鞭实物交互可以用于观众与展品之间的互动。观众可以通过触摸点击指挥棒/教鞭来获取展品的相关信息、触发展品的互动效果或者播放相关视频。这种交互方式能够增加观众的参与感和兴趣,提升展览的吸引力。 此外,指挥棒/教鞭实物交互还可以应用于游戏领域。游戏开发者可以设计特定的游戏场景,要求玩家使用指挥棒/教鞭进行操作,从而触发游戏中的特定动作或者解谜。这种交互方式能够增加游戏的趣味性和挑战性,提升玩家的游戏体验。 总之,指挥棒/教鞭实物交互是一种创新的交互方式,可以应用于多个领域,不仅可以用于控制沙盘的片源切换,还可以用于教育、展览、游戏等领域,为用户带来更加丰富、有趣的交互体验。
语音实物交互沙盘指的是通过语音指令控制实物沙盘的灯光,音乐和其他元素。这种技术结合了语音识别技术和实物沙盘,为用户提供了一种全新的交互体验。 语音实物交互沙盘的工作原理是通过语音识别技术将用户的语音指令转化为电信号,然后通过电信号控制实物沙盘中的灯光、音乐和其他元素。用户可以通过简单的语音指令来控制沙盘中的各种元素,例如"打开灯光"、"播放音乐"等。这种交互方式不仅方便快捷,而且更加直观和自然。 语音实物交互沙盘可以应用于多个领域,例如展览馆、博物馆和主题公园等。在展览馆中,用户可以通过语音指令控制沙盘中的灯光和音乐来展示特定的场景,增加展览的趣味性和互动性。在博物馆中,用户可以通过语音指令控制沙盘中的灯光和音乐来还原历史场景或者展示特定的文化元素。在主题公园中,用户可以通过语音指令控制沙盘中的灯光和音乐来呈现不同的主题和故事情节,增强游乐体验。 除了在娱乐和展示领域的应用,语音实物交互沙盘还可以应用于教育和培训。通过语音指令控制沙盘中的各种元素,可以帮助学生更好地理解和记忆知识,提高学习效果。同时,语音实物交互沙盘还可以用于培训场景中的模拟演练,例如医疗培训中的手术模拟和紧急情况的处理等。 总之,语音实物交互沙盘是一种创新的交互技术,将语音识别技术和实物沙盘结合起来,为用户提供了一种全新的交互体验。它可以应用于展览、教育、培训等多个领域,为用户带来更加直观、自然和有趣的体验。
素模投影沙盘又称三维数字投影沙盘、数字沙盘投影系统、虚拟三维数字沙盘,虚拟电子沙盘分为实体模型与虚拟影像相结合及全虚拟两种。 素模投影沙盘是一种先进的技术工具,它能够将实体模型与虚拟影像相结合,实现真实世界的三维可视化展示。通过投影技术,沙盘模型上的物体可以被投影出来,形成动态的影像效果。这种技术能够帮助人们更直观地理解和分析复杂的空间关系和地理数据。 与传统的实体模型相比,素模投影沙盘具有更大的灵活性和可操作性。通过使用计算机软件,用户可以根据需要随时修改和调整模型,使其适应不同的场景和需求。同时,投影技术还可以实现实时交互,用户可以通过手势或其他方式与投影影像进行互动,进一步增加了沙盘的实用性和趣味性。 除了实体模型与虚拟影像相结合的素模投影沙盘,还有全虚拟的数字沙盘系统。这种系统完全基于计算机生成的虚拟模型和影像,没有实体模型的存在。全虚拟数字沙盘通过使用虚拟现实技术,使用户可以身临其境地体验模拟的环境和场景。这种系统适用于需要进行虚拟仿真和训练的场合,如城市规划、建筑设计、态势展示等领域。 总的来说,素模投影沙盘和全虚拟数字沙盘都是现代科技与地理信息技术的结合产物,它们为我们提供了更直观、更灵活、更实用的空间数据可视化工具,不仅可以用于学术研究和教学,还可以应用于工程设计、决策支持等实际应用中,对于提高工作效率和决策质量具有重要意义。
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