Съхранение и разпространение на 3D данни - 3D дигитализация; Строителство

Съхранение и разпространение на 3D данни
3D сканирането чрез лазерграметрия и фотограметрия може значително да се увеличи скорост проучване на съществуващите. Подобряване на прецизност показанията позволяват да се подобри надеждността на проучванията, свързани с развитието на съществуващи обекти или структури, като например обновяването на сгради.
Но аналогът е съвсем реален: облак от точки или мрежа е много голям компютърни данни.
Тегло на данните за 3D сканиране
Често срещано е, че модел в резултат на 3D дигитализацията на съществуваща сцена надхвърля терабайт (или 1000 гигабайта).
Видяхме, че някои методи позволяват данните да бъдат взети по-надолу, за да се облекчи теглото. Въпреки че тази стъпка за оптимизиране на данните представлява реален интерес, 3D данните остават без значение какво. масивна и сложна за споделяне.
Полезно е да объркате това понятие в света на строителството.
3D цифровият модел на структура се превърна в централната част на дискусиите между заинтересованите страни, откакто BIM стана по-демократичен. Този процес има много предимства:
- 3D данните са в центъра на заинтересованите страни, а не обратното: по-малко време се губи в събирането и събирането на данни изолирано от всеки участник в строителната индустрия.
- работата става по-съвместна: обменът около един и същ модел дава възможност да се извлече полза от еволюцията на даден проект, като същевременно се предоставя 3D база за дискусии.
Процесът BIM поставя 3D дигитален модел в центъра на дискусиите - Източник: bimbtp.com
Професионалните строители вече са свикнали с този метод за съвместна работа около 3D данни.
Улавянето на реалността обаче създава толкова масивни набори от данни, че настоящите технологични ограничения правят сътрудничеството около тях много сложно.
Къде да съхранявате тези големи данни? Как да позволите на всички заинтересовани страни в даден строителен проект да се възползват от него, независимо от тяхното географско местоположение? Как да използваме тези данни като вектор на комуникация, като същевременно се адаптираме към настоящите технологични ограничения ?
Материални ресурси, необходими за използване на облаци от точки
Простият акт на използване на облак от точки за моделирайте цифров BIM модел в Revit например изисква данните за 3D сканиране да се съхраняват на компютъра на BIM модела, който трябва да има достатъчно хардуерни ресурси, за да може да съхранява и показва няколко милиона точки по всяко време.
Сканиране в BIM: моделирайте цифров BIM модел въз основа на облак от точки.
По много конкретен начин това изисква работното място да бъде оборудвано:
- твърди дискове SSD (не традиционните твърди дискове, тъй като скоростта на четене и запис би била твърде ниска) достатъчен обем за съхранение, за да побере 3D данни,
- достатъчно RAM (памет с произволен достъп), за да позволи на софтуера да използва облаци от точки при тяхната обработка, без да е необходим достъп до твърдия диск на всеки етап от изчисленията,
- на а Графична карта достатъчно мощен, за да показва 3D данни на екрана и понякога да допринася за обработката,
- на а процесор имащи най-малко 8 ядра с номинална честота от порядъка на 4GHz.
Тези компоненти са скъпи.
Това е реалност: 3D сканирането е скъпо и използването на получените данни е също толкова важна инвестиция.
И все пак, за момента говорим само за „живи“ данни, по които трябва да се предприемат действия. Очаква се друг ИТ разход: архивиране на данни.
Локално 3D съхранение на данни
3D облак от точки на сцена дава възможност да се запази цифров дубликат на структура. Видяхме, че ползите и очакванията в тази област са съвсем реални. Тези триизмерни данни са чудесен инструмент за документиране на това, което вече съществува и поддържане на "цифров близнак”Работи, които едновременно улесняват управлението и поддръжката. Съхраняване на 3D данни в a упорит следователно се изисква. Въпреки това, в размер на няколкостотин гигабайта на бизнес, превръщането на тази нужда от съхранение в реално и подходящо ИТ оборудване не е лесно.
По този начин първото ниво на инвестиция, което се очаква, ще бъде придобиването на a сървър за съхранение мрежа (NAS). Този тип оборудване има предимството, че е достъпно от няколко сътрудници в рамките на фирмена мрежа, като същевременно предлага някои основни гаранции в рамките на архивиране на компютърни данни, като RAID технология, позволяваща отказ на един от твърдите дискове на NAS, без загуба на данни. Очевидно, както при всяка ИТ инфраструктура, използваните инструменти варират в зависимост от конфигурацията на компанията и използваните процеси.
Отвъд тези технически съображения е важно да се разграничи какво може да се квалифицира като „локално съхранение“ от решенията за „отдалечено съхранение“. Понятието "местни”Подсказва, че данните са съхранява се само на мястото на производство и експлоатация, за разлика от хранилището далечен което обикновено обозначава сървър хоствани в център за данни (Amazon S3, Google Drive, традиционен хост ...).
Вътре в център за данни на Google.
Дистанционно съхранение на 3D данни
Въпросът не е дали да отидете за отдалечено съхранение през локално решение или обратно. Разбери това устойчивостта на данните е основен въпрос.
"Дигиталният двойник" на сграда трябва да се съхранява, докато сградата живее, тоест средно между 5 и 10 десетилетия.