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文档简介

ICS35.240

CCSL70

DB36

江西省地方标准

DB36/T2127-2025

自然资源三维立体大数据服务技术规范

Technicalspecificationfor3Dbigdataservicesofnaturalresources

2025-02-14发布2025-08-01实施

江西省市场监督管理局  发布

DB36/T2127-2025

目次

前言.....................................................................................II

1范围....................................................................................1

2规范性引用文件..........................................................................1

3术语和定义..............................................................................1

4缩略语..................................................................................3

5数学基础................................................................................4

6数据要素分层与唯一标识码................................................................4

7数据结构及存储形式......................................................................7

8数据建库...............................................................................15

9数据汇交...............................................................................17

10数据共享..............................................................................19

11数据功能服务..........................................................................20

附录A(规范性)数据要素属性结构描述表...................................................22

附录B(资料性)实景三维数据的建模内容及表现形式.........................................44

参考文献.................................................................................61

I

DB36/T2127-2025

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省自然资源厅提出。

本文件由江西省自然资源标准化技术委员会(JX/TC024)归口。

本文件起草单位:江西省自然资源事业发展中心、东华理工大学、江西师范大学、江西省科技基础

条件平台中心、江西有色地质矿产勘查开发院、赣州市国土空间调查规划研究中心、台州学院、九江市

自然资源档案馆、江西省自然资源测绘与监测院。

本文件主要起草人:胡辉、廖明、顾华奇、林珲、陈文波、付康、张勇、袁武彬、罗贤斌、何育枫、

陈楷红、高华、张石清、方江雄、刘庆宇、饶兰香、杨树平、冯严、陈元增、欧阳伟南、朱明波、操屹、

申劲松、李丽、罗群、许海洋、李平、肖松松、章中道、徐翰、计国兴、朱朝烜、宋伟聪、殷俊、曾秋

凤。

II

DB36/T2127-2025

自然资源三维立体大数据服务技术规范

1范围

本文件规定了自然资源三维立体大数据的规范性引用文件、术语和定义、缩略语、数学基础、数据

要素分层与唯一标识码、数据结构及存储形式、数据建库、数据汇交、数据共享、数据功能服务等内容。

本文件适用于指导各市、县(市、区)自然资源部门开展三维立体大数据资源汇交、数据资源共享、

汇交共享体系的建设及应用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适应于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用

于本文件。

GB/T2260中华人民共和国行政区划代码

GB/T7027信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T20258.1基础地理信息要素数据字典第1部分:1:5001:10001:2000比例尺

GB/T20258.2基础地理信息要素数据字典第2部分:1:50001:10000比例尺

GB/T24708湿地分类

GB/T33462基础地理信息1:10000地形要素数据规范

GB/T35628实景地图数据产品

GB/T37118地理实体空间数据规范

GB/T37151基于地形图标准分幅的遥感影像产品规范

GB/T38590森林资源连续清查技术规程

GB/T40087地球空间网格编码规则

CH/Z9010地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范

CH/Z9011地理信息公共服务平台电子地图数据规范

CH/T9017三维地理信息模型数据库规范

CH/T9029基础性地理国情监测内容与指标

DZ/T0226矿产资源规划数据库标准

DZ/T0352城市地质调查数据内容与数据库结构

TD/T1019基本农田数据库标准

TD/T1055第三次全国国土调查技术规程

LY/T1812林地分类

SL/T324水文数据库表结构及标识符

3术语和定义

下列术语界定定义适用于本文件。

1

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3.1

数据服务dataservice

实体通过接口提供的功能性独特角色。

3.2

地理实体geo-entity

现实世界中具有空间位置、共同属性的独立自然或人工地物。

[来源:GB/T37118-2018,3.1]

3.3

瓦片tiles

将地图数据根据一定规则切分为若干个数据单元。

注:数据单元通常为栅格数据,也可以是矢量数据。

[来源:GB/T35652-2017,3.1]

3.4

包围体boundingvolume

三维地理实体空间几何形态的边界范围。

3.5

地形模型terrainmodel

用于表示地面起伏形态的三维模型。

[来源:CJJ/T157-2010,2.1.2]

3.6

实景三维3Drealscene

对人类生产、生活和生态空间进行真实、立体、时序化反映和表达的数字虚拟空间,是新型基础测

绘标准化产品,是国家新型基础设施建设的重要组成部分,为经济社会发展和各部门信息化提供统一的

空间基底。实景三维通过在三维地理场景上承载结构化、语义化、支持人机兼容理解和物联实时感知的

地理实体进行构建。按照表达内容通常分为地形级、城市级和部件级。

3.7

三维地理信息模型3Dmodelongeographicinformation

能可视化反映相关地理实体在立体空间中的位置、几何形态、表面纹理及其属性等信息,包括各种

主要地理信息的外部及地下空间,不含地上各建(构)筑物地理信息内部。

[来源:CH/T9015-2012,3.2]

3.8

纹理texture

反映地理实体(不含地形)表面纹理和色泽特征的贴图影像。从纹理加工的角度可分为普通日景纹

理、带光影的日景纹理和夜景纹理;从纹理反映模型真实外观的程度可分为修饰真实纹理、不修饰真实

纹理、通用纹理和示意纹理。

2

DB36/T2127-2025

[来源:CH/T9015-2012,3.11]

3.9

三维地理信息场景3Dsceneongeographicinformation

能可视化反映相关地理要素在立体空间中的位置、几何形态、表面纹理及属性等信息,包括地上主

要地理信息的外部及地下空间,不含地上各建(构)筑物地理信息的内部。

3.10

纹理分辨率textureresolution

纹理表现细节程度的单位,通常用一个像素代表的实际长度表示。

[来源:CJJ/T157-2010,2.1.9]

3.11

三维数据3Ddata

包含了现实三维场景中完整几何信息的数据。三维数据相比二维数据,带有深度信息,是实现高精

度识别、定位、重建、场景理解等机器视觉的关键。三维数据有多种表现形式,包括多边形网格、体素

模型、参数化表面、点云。

3.12

三维模型3Dmodel

物体的多边形表示,用计算机等设备显示。三维模型可以是现实世界的实体,也可以是虚构的物体,

任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示。构成:三维模型由网格和纹理构成,作为点和其它

信息集合的数据。生成方式:三维模型经常用三维建模工具生成,但也可以手工生成或按算法生成。

3.13

三维模型数据3Dmodeldata

通过特定格式和结构来表示三维物体形状、结构和外观的信息集合。三维模型数据通常由顶点、边

和面组成,可以精确地描述物体的几何特征和空间关系。

3.14

自然资源三维立体大数据3Dbigdataofnaturalresources

整合了地上、地表、地下各类自然资源空间关系及属性信息的数据集合。基于统一的三维空间框架,

构建了自然资源三维立体时空数据模型,实现了自然资源基础数据及变化情况的及时掌握,有效支撑国

土空间规划和自然资源管理业务需求。

4缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM:建筑信息模型(BuildingInformationModeling)

FTP:文件传输协议(FileTransferProtocol)

OGC:开放地理空间信息联盟(OpenGeospatialConsortium)

JSON:JavaScript对象表示法(JavaScriptObjectNotation)

3

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REST:表述性状态转移(RepresentationalStateTransfer)

SOAP:简单对象访问协议(SimpleObjectAccessProtocol)

URL:统一资源定位符(UniformResourceLocator)

WMTS:网络地图瓦片服务(WebMapTileService)

DEM:数字高程模型(DigitalElevationModel)

DSM:数字表面模型(DigitalSurfaceModel)

DOM:数字正射影像(DigitalOrthophotoModel)

TDOM:真正射影像(TrueOrthophotoModel)

HTTP:超文本传输协议(HypertextTransferProtocol)

5数学基础

5.1坐标系统

采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)。若采用其它坐标系,应建立与2000坐标系统的转换关系。

若为地理坐标则应转为十进制表达,投影坐标的单位为米,小数位3位。

5.2地图投影与分带

采用“高斯-克吕格”投影;采用国家标准分带。

5.3高程基准

高程系统采用正常高系统,高程基准采用1985国家高程基准,高程单位米,小数位3位。

5.4时间基准

时间系统宜采用协调世界时UTC。如采用北京时间,应考虑时区差与UTC进行换算。

5.5深度基准

采用理论最低潮位面。

6数据要素分层与唯一标识码

6.1数据管理分类方法

针对全省自然资源分类管理需要,基于土地、森林、草原、湿地、水、地表基质、地下资源等七类

数据,选取核心数据内容,基于统一的三维空间框架,准确表达地上、地表、地下各类自然资源空间关

系及属性信息,按照基底数据、地表覆盖层数据、地表基质层数据、地下资源层数据、管理层数据五层

架构分层及重组构成。三维立体大数据要素分层见表1。

表1三维立体大数据要素分层

一级目录二级目录三级目录

数字高程模型数字高程模型

基底数据遥感影像遥感影像

基础地理信息水系

4

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表1自然资源大数据要素分层(续)

一级目录二级目录三级目录

居民地

行政区划

交通

管线

地名

倾斜摄影模型

三维模型

其他三维模型

地类图斑

土地资源

耕地分类单元

森林资源森林分布图斑

草原资源草原分布图斑

地表覆盖层数据

湿地资源湿地分布图斑

地表水_常水位水体数据

地表水资源地表水_丰水期水体数据

地表水_枯水期水体数据

岩石基质岩石基质分布

砾质基质砾质基质分布

地表基质层数据

土质基质土质基质分布

泥质基质泥质基质分布

岩石岩石分布

断裂层断裂分布

褶皱褶皱分布

固体矿产资源固体矿产资源分布

地下资源层数据

油气资源油气资源分布

其他矿产资源其他矿产资源分布

地下水地下水分布

地质钻孔地质钻孔分布

城镇开发边界

永久基本农田

综合管理

生态保护红线

城市详细规划

建设用地管制区

管理层数据

产业园区

建成区

专题管理

国家公益林

保护区

地质灾害分布

6.2数据要素分层

5

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6.2.1基底数据

主要包括数字高程模型、遥感影像、基础地理信息和三维模型等数据。

a)数字高程模型主要包括2m、5m、10m、25m格网单元的DEM数据资源,主要数据来源于1∶5

万、1∶1万及更大比例尺的基础测绘成果;

b)遥感影像数据主要包括正射影像资料和成果,影像分辨率主要为2米、1米和亚米级;

c)基础地理信息主要包括水系、居民地、交通、行政区划、管线、地名等要素内容;

1)水系要素模型:主要表达湖、河、渠道、水库、池塘的空间位置、几何形态及外观效果,

包括水面、河床、护栏、河堤等;

2)居民地要素模型:主要展示各类地上居民地要素,包括屋顶、楼体、室外扶梯、底商、女

儿墙、开放阳台、门廊、屋檐、台阶、悬空通廊等;

3)交通要素模型:主要表达道路、桥梁、轨道交通及道路附属设施,包括地面道路、人行道、

道路隔离带、公路、铁路隧道、高架路、立交桥、车行桥、人行桥、过街天桥等;

4)行政区划要素模型:主要表达江西省各行政区界限、形状、大小、面积;

5)地下市政设施模型:主要展示城市中各种管线的空间层次和位置、埋深、走向等信息。

6)地名:基于行政区划展示各地名称。

d)三维模型数据主要是通过数字城市、智慧城市建设生产的城市三维模型数据以及其他三维模型

数据,如白模、单体、构筑物部件、地下空间部件等。

6.2.2地表覆盖层数据

地表覆盖层数据由土地资源、森林资源、草原资源、湿地资源、地表水资源等数据构成。

a)土地资源数据由土地地类图斑与耕地分类单元组成。土地地类图斑来源于第三次全国国土调查

成果及最新年度变更调查成果中的地类图斑层;耕地分类单元来源于耕地资源质量分类最新数

据成果中的耕地分类单元数据成果;

b)森林资源数据由森林分布图斑组成,森林分布图斑来源于森林资源管理“一张图”数据中的林地

图斑数据;

c)草原资源数据由草原分布图斑组成,草原分布图斑来源于草原调查数据成果中草原图斑数据;

d)湿地资源数据由湿地分布图斑数据组成,湿地分布图斑来源于全国湿地专项调查中湿地划分数

据;

e)地表水资源数据初步设计由常水位水体分布、丰水期水位覆盖与枯水期水位覆盖等数据组成,

来源于第三次全国水资源调查评价数据。

6.2.3地表基质层数据

地表基质层数据由岩石基质分布、砾质基质分布、土质基质分布、泥质基质分布等数据组成。岩石

基质分布、砾质基质分布、土质基质分布、泥质基质分布数据来源于全国地表基质专项调查成果中相应

图层。

6.2.4地下资源层数据

地下资源层数据由地质特征、固体矿产资源分布、油气矿产资源分布、其他矿产资源分布和储量以

及地下空间、地下水资源分布和储量、地质钻孔分布等数据组成。地质特征数据层为地下资源调查成果

中相应数据。固体矿产资源分布、油气矿产资源分布、其他矿产资源分布来源于物理迁移矿产资源国情

调查成果中相应数据。

6

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6.2.5管理层数据

管理层数据由综合管理、专题管理两类数据构成。

a)综合管理数据包括永久基本农田图斑、城镇开发边界、生态保护红线等数据。其中,永久基本

农田、城镇开发边界、生态保护红线是为国土空间规划服务的数据;

b)专题管理数据包括城市详细规划、建设用地管制区、产业园区、建成区、国家公益林、保护区、

地质灾害分布地等相关管理数据。其中,保护区包括自然保护区、水源保护区、国家公园、森

林公园、地质公园、湿地公园、风景名胜区等禁止开发区。

6.3实体唯一标识编码规则

按照每个实体的标识码应具有唯一代码的基本要求,依据GB/T7027、GB/T37118规定的分类原则

和方法,实体标识码采用三层19位层次码结构,由立体分层代码、专题数据集代码、实体标识码顺序

号构成,实体唯一标识码代码结构图见图1。具体如下:

a)第一段为立体分层代码,采用1位数字码,其中:1基底数据,2地表覆盖数据,3地表基质

数据,4地下资源数据,5管理数据;

b)第二段为数据集代码,采用2位数字码,其中:01土地资源数据集,02森林资源数据集,03

草原资源数据集,04湿地资源数据集,05水资源数据集,06地表基质数据集,07地下资源

数据集,08自然资源监测数据数据集;

c)第三段为实体标识码顺序号,采用16位数字码,码值:000000000000001~9999999999999999;

2012361234567843212

II

顺序号

数据集代码

立体分层代码

图1实体唯一标识码代码结构图

d)编码规则说明:图1中的第一段立体分层代码:地表覆盖层数据的立体分层代码为2。第二段

数据集代码,地表覆盖层数据中土地资源的数据集代码为01。第三段为实体标识码顺序号,耕

地分类单元的顺序号为2361234567843212。

7数据结构及存储形式

7.1数据存储形式

7.1.1矢量数据

可采用分区、按图幅或分类的组织方式入库。文件格式包括shapefile、gdb、mdb、GeoJSON、常

用三维地理信息模型。

7.1.2栅格数据

数字栅格地图数据为地形图经扫描、纠正和图像处理后的影像数据或数字矢量地图经栅格化处理后

的数据。

7

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7.1.3元数据

元数据应是城市数据库的有机组成部分。元数据主要内容应包括:

a)识别信息:有关数据集的基本信息;

b)数据质量信息:有关数据集质量的综合评价信息;

c)空间数据组织信息:关于数据集空间信息的表示方法的信息;

d)空间参考信息:描述数据集的空间参考系的有关信息;

e)实体和属性信息:描述数据集内容的相关信息,包括实体及其属性信息;

f)分发信息:有关数据分发服务方面的相关信息;

g)限制信息:关于与数据有关的法律及使用方面的信息。

7.1.4其他数据

根据应用需求,可增加城市规划、建设和管理方面的相关数据,如城市规划数据、土地利用数据、

房屋产权数据、基础设施数据和生态环境数据等。

7.2数据结构

7.2.1数据库结构定义

数据库结构定义应符合以下基本规则:

a)图层名称采用中文文字命名,一般采用全称,名称较长时可采用关键字名称;

b)属性表采用字母命名,一般采用名称汉语拼音首字母命名,名称较长时采用关键字的汉语拼音

首字母命名。如出现属性表名重复,调整其中的一个;

c)属性数据结构字段类型描述中,Char表示字符型,Float表示双精度浮点型,Int表示整型,

Int64表示长整型,Date表示日期。

7.2.2通用结构要求

所有数据存储时都应添加通用字段,通用结构描述要求见表2。

表2通用结构描述表

序号字段名称字段代码字段类型字段长度小数位数值域约束条件备注

1数据层名称LAYERChar50--M-

2实体唯一标识码UIDChar50--O-

3立体分层LTFCChar20--M-

4网格编码标识码OIDChar50--M-

5时间TIMEDate8--M格式:YYYYMMDD

6状态STATEChar25--M-

7数据来源SOURCEChar5--M-

8关联字段名1FIELDNAME1Char20--O-

_

9编码1BM1Char20--M

8

DB36/T2127-2025

数据新增实体唯一标识码、立体分层、空间网格编码、时间、状态、来源和关联标识作为通

用部分。

“约束条件”指该字段取值的约束条件,“M”表示属性项为“必选”,“O”表示属性项为“可

选”,“C”表示属性项为“条件可选”。

立体分层分为:地表覆盖层、地表基质层、地下资源层、管理层。

数据来源分为:土地资源、森林资源、草原资源、湿地资源、水资源、地表基质资源、地下

资源、自然资源监测。

7.2.3土地资源结构要求

第三次全国国土调查及历年变更调查成果数据按照TD/T1055等相关规定执行,并增加通用

属性。

用地分类参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》,并增加通用属性。

永久基本农田数据按照TD/T1019等相关规定执行,并增加通用属性。

7.2.4森林资源结构要求

按照GB/T38590、LY/T1812等相关规定执行,并增加通用属性。

7.2.5草原资源结构要求

参考《2020年度全国草原资源专项调查监测技术要求》等相关要求,并增加通用属性。

7.2.6湿地资源结构要求

按照GB/T24708等相关规定执行,并增加通用属性。

7.2.7水资源结构要求

按照SL/T324等相关规定执行,并增加通用属性。

7.2.8地表基质结构要求

参考《地表基质分类方案(试行)》等相关要求,并增加通用属性。

7.2.9地下资源结构要求

按照DZ/T0352、DZ/T0226等相关规定执行,并增加通用属性。

7.2.10自然资源监测结构要求

基础测绘成果按照GB/T2260、GB/T20258.1、GB/T20258.2、GB/T33462、GB/T37151、

CH/Z9010、CH/Z9011、CH/T9017等相关规定执行,并增加通用属性。

地理国情监测成果按照CH/T9029等相关规定执行,并增加通用属性。

7.3数据要素组织管理

自然资源三维立体“一张图”数据库采用分层的方法进行组织管理,图层名称、数据特征及属性表名

的描述见表3。

9

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表3自然资源三维立体“一张图”数据库要素图层

图层分类图层名称数据特征属性表名约束条件备注

数字高程模型栅格--

遥感影像栅格--

河流面JD_HL

湖泊水库面JD_HPSK

居民地_房屋面JD_FW

居民地_院落面JD_YL

行政区划面/线JD_XZQH

交通_铁路线JD_TL

基底数据

交通_公路线JD_GL

交通_城市道路线JD_CSDL

交通_轨道交通线JD_GDJT

管线_点点JD_GXD

管线_线线JD_GXL

地名点JD_DM

倾斜摄影模型模型--

其他三维模型模型--

地类图斑面FG_DLTB

耕地分类单元面FG_GD

森林分布图斑面FG_SLFB

草原分布图斑面FG_CYFB

地表覆盖层

湿地分布图斑面FG_SDFB

地表水_常水位水体数据面FG_DBSC

地表水_丰水期水体数据面FG_DBSF

地表水_枯水期水体数据面FG_DBSK

地表基质层岩石基质分布面JZ_YS

10

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表3自然资源三维立体“一张图”数据库要素图层(续)

图层分类图层名称数据特征属性表名约束条件备注

砾质基质分布面JZ_LZ

土质基质分布面JZ_TZ

泥质基质分布面JZ_NZ

岩石分布面DX_YS

断裂分布面DX_DL

褶皱分布面DX_ZZ

固体矿产资源分布面DX_GTKC

地下资源层

油气资源分布面DX_YQ

其他矿产资源分布面DX_QTKC

地下水分布面DX_DXS

地质钻孔分布点DX_DZZK

城镇开发边界面GL_KFBJ

永久基本农田面GL_JBNT

综合管理层

生态保护红线面GL_STHX

城市详细规划面GL_XXGH

建设用地管制区面GL_GZQ

产业园区面GL_CYYQ

建成区面GL_JCQ

专题管理层

生态公益林面GL_GYL

保护区面GL_BHQ

地质灾害分布面GL_DZZH

7.4数据要素属性表结构

数据要素包括河流、湖泊水库、居民地_房屋、居民地_院落、行政区划、交通_铁路、交通_公路、

交通_城市道路、交通_轨道交通、管线_点、管线_段、地名、地类图斑、耕地分类单元、森林分布图斑、

草原分布图斑、湿地分布图斑、地表水_常水位、地表水_丰水期、地表水_枯水期、岩石基质分布、砾

质基质分布、土质基质分布、泥质基质分布、岩石分布、断裂分布、褶皱分布、固体矿产资源分布、油

气资源分布、其他矿产资源分布、地下水分布、地质钻孔分布、城镇开发边界、永久基本农田、生态保

11

DB36/T2127-2025

护红线、城市详细规划、建设用地管制区、产业园区、建成区、生态公益林、保护区、地质灾害分布,

对应的属性结构描述表见附录A。

注:所有数据要素除对应的属性结构描述外,还需添加通用结构描述(见7.2.1)。

7.5三维数据

7.5.1三维模型数据分层体系与细节层次

三维模型宜分为地形模型、建筑模型、植被模型、交通设施模型、水系模型、景观模型、地

面覆盖模型七大类模型,除地形模型外的其他三维模型可根据表现的精细程度分为四种方式:精细建模

表现、标准建模表现、基础建模表现、体块建模表现。

三维模型在同一地区可建立不同细节层次的模型(注:也可按模型前端展示需要仅提交一种

细节层次),各类模型按表现细节的不同可分为LOD1、LOD2、LOD3和LOD4四个细节层次,可参考表4

的规定。

表4模型分类与细节层次

模型类型LOD1LOD2LOD3LOD4

建筑模型体块模型基础模型标准模型精细模型

植被模型体块模型基础模型标准模型精细模型

交通设施模型体块模型基础模型基础模型精细模型

水系模型体块模型基础模型基础模型精细模型

景观模型体块模型基础模型标准模型精细模型

地面覆盖模型体块模型基础模型标准模型精细模型

7.5.2三维数据规则

影像数据

城市级三维模型影像地面分辨率要求城市建成区及其他重点区域不低于0.05m,其他区域不低于

0.20m;部件级三维模型影像地面分辨率要求不低于0.03m。

激光点云数据

机载激光点云(LiDAR)精度要求应符合表5和表6的相应规定。

表5点云密度要求

分幅比例尺数字高程模型成果格网间距/m点云密度/(点/m2)

1∶5000.5≥16

1∶10001.0≥4

12

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表5点云密度要求(续)

1:20002.0≥1

表6点云数据高程精度要求

比例尺地形类别数字高程模型成果中误差/m点云数据高程中误差/m

平地0.20.15

丘陵地0.40.25

1∶500

山地0.50.35

高山地0.70.50

平地0.20.15

丘陵地0.50.35

1∶1000

山地0.70.50

高山地1.51.00

平地0.40.25

丘陵地0.50.35

1∶2000

山地1.20.85

高山地1.51.00

街景影像

按GB/T35628的规定执行。

三维建筑模型数据

三维建筑模型数据应符合以下要求:

a)建筑模型的基底、外立面几何结构与建筑高度应准确无误,其它地物模型特征点的高程应与实

际地物相匹配,地物模型基底明显特征点应与地形模型表面实现点面贴合;

b)模型中心点位于模型基底中心;

c)模型方位与真实场景一致;

d)建筑模型的基底、立面轮廓结构与建筑高度必须符合相应精度,纹理拼接过渡自然,不得有漏

缝、共面、交叉点、废点等现象,模型与模型之间不得出现共面、漏面和反面。模型的面数、

段数、曲面必须进行精简优化,删除模型之间的重叠面、相交面及底面;

e)模型命名规则应具有可扩充性;

f)所有模型命名应统一;

g)命名应准确、合理、简明;

h)名称可用字母、数字和下划线组合表示;

i)模型格式与贴图格式应满足表7的要求。

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DB36/T2127-2025

表7三维模型及贴图格式要求

数据类型数据格式

几何数据BIM(Gbxml与IFC)、OBJ(优先)、3DS、FBX、DAE

不带Alpha通道JPG

纹理数据

带Alpha通道PNG

三维模型纹理数据

三维模型纹理数据应符合以下要求:

a)图像纹理应展现出均匀的色调、清晰度及自然美感,应忠实再现物体表面的色彩、质感、形态

及图案细节,确保同一区域内相似物体的纹理与色彩和谐统一;

b)图像的宽度和高度像素数应遵循2的N次幂(N为自然数),常规建筑的贴图建议不超过512x512

像素,对于精细度要求较高的建筑,其贴图纹理上限为1024x1024像素,同时保持长宽比在

[1/4,4]的合理范围内,若超出此范围,则应对模型表面及贴图进行分割,并分别应用;

c)贴图纹理中任何影响视觉美观的人物、树木影子、杂乱物品等元素应被剔除;

d)贴图应无缝拼接,过渡区域应自然流畅;

e)需进行图像校正,以消除眩光、阴影及由视角或镜头畸变造成的变形现象;

f)在保证视觉效果的前提下,地物模型的纹理分辨率应尽可能优化以降低资源消耗;

g)当模型的不同面采用相同纹理时,应确保使用统一的纹理文件,以保持一致性;

h)模型所使用的贴图应采用相对路径方式,统一存储于特定目录中,便于管理与访问;

i)纹理命名需精确、合逻辑且简洁明了,以便于识别与引用;

j)命名应采用英文字符、数字及下划线组合,确保兼容性与可读性;

k)在同一建模区域内,所有纹理的命名必须保持唯一性,避免混淆;

l)命名规则应具备可扩展性,以适应未来可能的命名需求变化。

实景三维模型数据

.1实景三维模型有地形级实景三维、城市级实景三维、部件级实景三维。

a)地形级实景三维是城市级和部件级实景三维的承载基础,主要由数字高程模型(DEM)/数字表

面模型(DSM)与数字正射影像(DOM)/真正射影像(TDOM)经实体化,并融合实时感知数据

构成。其重点是对生态空间的数字映射;

b)城市级实景三维是对地形级实景三维的细化表达,主要由倾斜摄影三维模型、激光点云、纹理

等数据经实体化,并融合实时感知数据构成。其重点是对生产和生活空间的数字映射;

c)部件级实景三维是对城市级实景三维的分解和细化表达。其重点是满足专业化、个性化应用需

求。

.2实景三维模型根据不同的影像分辨率和空间精度分为地形级实景三维模型、城市级实景三

维(mesh、实体)模型、部件级实景三维模型。实景三维模型空间结构的相关规定分为以下几类:

a)完整性:要素模型建模内容、要素数量和作业范围要求完整;要素中单个模型要求完整;

b)合理性:要素模型建模内容、精细度、空间拓扑关系合理;要素不应出现重面、废面、闪面、

漏面、镂空、黑洞、错位等质量问题;

c)准确性:要素模型建模要求结构清晰、棱角分明、立面平整、夹角准确;

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