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bimgis集成的趋势和机遇
BIM-GIS集成的趋势和机遇在建筑,工程和建筑领域行业:来自时空的回顾统计学视角
摘要:建筑信息模型(BIM)与地理信息的融合系统(GIS)在施工管理中是近年来一个新的,快速的发展趋势研究到工业实践。 BIM在丰富的几何和语义信息方面具有优势通过建筑的生命周期,而GIS是一个广泛的领域,涵盖了基于地理位置的决定制作和地理空间建??模。但是目前大多数BIM-GIS的研究集中在整合技术,但缺乏进一步的数据分析和数学的理论和方法造型。本文回顾了BIM-GIS集成在中国的应用情况和未来发展趋势建筑,工程和建筑(AEC)产业的基础上研究了96个高质量的从时空统计角度研究文章。这些应用程序的分析有助于
揭示了BIM-GIS集成的发展进程。结果表明,BIM-GIS的利用在AEC行业的整合需要超越集成技术和系统理论数学建模方法的深入应用,包括时空统计建模在GIS和4D / nD BIM模拟和管理。 BIM-GIS集成的机会是概述为AEC产业未来研究中的三个假设进行深入整合
BIM和GIS。 BIM-GIS集成假设通过实现更全面的应用AEC项目的生命周期。
关键词:BIM;地理信息系统; BIM-GIS集成; AEC;时空统计;智能可持续城市
介绍
全球城市化进程加快,全球气候变化最为严重的是城市化在当今世界的关键问题[1-3]。智慧的可持续城市是一个广泛的创新城市自2010年中期开始普及,旨在提高当代和后代的生活质量在城市化和全球气候变化的条件下[4-6]。随着广泛的利用信息和通信技术(ICT)和物联网(IoT),城市服务将更加有效,城市将更具有竞争力的社会经济,环境和文化条件[7]。因此,智能可持续发展城市的特点是技术和应用广泛全面提升城市生活的可持续性,这就需要大量的,多源的数据用于技术和管理。
建筑信息模型(BIM)和地理信息的整合系统/科学(GIS)是智能可持续发展城市的强大支持,因为它具有强大的功能数据整合,定量分析,技术应用和城市管理[8-10]。BIM-GIS在施工管理上的整合是近十年来新的和快速的发展趋势,从研究到工业实践。 BIM在丰富的几何和语义信息方面具有优势通过建筑生命周期[11],而GIS是一个广泛的领域,涵盖了基于地理视觉的决定制作和地理空间建??模[12]。他们各自的优点已经在一些讨论过了先前的评论文章[8,13,14]。 BIM-GIS集成将整合BIM和BIM的强大部分GIS用于建筑和城市建模。在过去的十年中,BIM-GIS集成已经得到应用对多个案例如建筑供应链管理的可视化[15],紧急情况反应[16-18],城市能源评估与管理[19-21],遗产保护[22,23],气候适应[24]和生态评估[25]。
在之前的BIM-GIS集成研究中,研究人员花费了大量的精力进行整合技术。 提出了各种BIM-GIS集成方法来解决不同的问题[13,14]。对于整合模式,超过一半的研究人员更喜欢从BIM提取数据到GIS,和其他人将GIS数据集成到BIM系统或将BIM和GIS数据集成到第三方平台[8]。 比如工业基础课(IFC)和城市地理标记语言(City Geography Markup Language)(CityGML)是交换语义3D信息的两种最流行和最全面的标准BIM和GIS的地理分布,它们是BIM-GIS的主要标准整合[26-28]。 在整合过程中,一些重要细节因提取而丢失并简化了从一个系统到另一个系统的数据[29]。 为避免信息损失,统一建设模型(UBM)被提出来涵盖IFC和CityGML模型的信息[30]。
尽管许多与BIM和GIS集成有关的技术问题已经或者已经存在少数理论研究解决了如何充分整合各自的优势BIM和GIS的进一步定量分析。空间或时空统计建模对于模式的分析和关系的探索被视为中心功能GIS [31-35],但在BIM-GIS集成研究中很少提及。在过去的三十年中,时空统计建模技术被广泛应用于地学,地理,农业,生态学,大气科学,水文学等[36],以及其他领域的定位研究如城市规划[37-39],公共卫生[40,41]和社会科学[42-45]。从角度来看在建筑,工程和建筑(AEC)行业中,随着BIM的广泛应用,特别是海量数据的收集,需要精确的数学建模来进行分析并评估AEC行业的每个阶段,质量,成本,进度,安全,合同和信息管理和协调各个部门
但是,BIM支持的分析和决策不能完全满足用户的需求包括提高质量和生产力,减少项目成本,实时跟踪施工场地的进度,确保安全,降低环境
风险,有效的信息更新,交互和管理。用户之间的主要差距要求和现状是施工过程中的要求不可能准确和动态地描述,建模和管理。传统的施工方法仍然是主流,综合数据驱动的时空建模很少被利用,即使数据驱动的实时和动态进展分析在英国日益重要大型项目和智能可持续城市的建
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