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数字化施工浅议

æ�¥æº�:考试大  2010å¹´5月5æ—¥   ã€�关注考试大,就是关注自己的未æ�¥ã€‘
  建设工程施工是一个高度报考的过程,施工管��为��,如何应用先进的技术手段�高管�的现代化水平已�为施工管�人员的共识。��计算机技术的飞速�展和互�网技术的日益普�,以互�网技术为基础,借助于系统仿真技术,实现工程项目的�视化�信�化和智能化施工管�,已�为工程项目施工管�的一个��研究课题与�展方�。本文从“数字化施工管��的�出背景出�,�点讨论了数字化施工管�的内涵,以��能实现的手段。笔者抛砖引玉,以期引���积�探讨,并带�数字化施工的��。
  1�数字化施工的概念�核心�想
  数字化施工是在“数字地ç�ƒâ€�这一大课题背景下æ��出的。美国于 1998 å¹´çŽ‡å…ˆæ��出了“数字地ç�ƒâ€�(Digital Earth)的概念[1].严格地讲,“数字地ç�ƒâ€�是以计算机技术ã€�多媒体技术和大规模存储技术为基础,以宽带网络为纽带,è¿�用海é‡�地ç�ƒä¿¡æ�¯å¯¹åœ°ç�ƒè¿›è¡Œå¤šåˆ†è¾¨çއã€�多尺度ã€�多时空和多ç§�类的三维æ��述,并利用它作为工具æ�¥æ”¯æŒ�和改善人类活动和生活质é‡�。
  与“数字地��的概念相似,“数字化施工�就是将施工过程数字化,它包括工程全部施工资料的数字化�网络化�智能化和�视化的过程。其核心�想是用数字化手段整体性地解决工程施工问题并�度地利用信�资�。
  数字化施工包�的内容�分广泛,涉�到众多领域的知识和技术。它�仅仅指由计算机代替传统的手工制作报表,而是有更为广阔应用范畴。如以高速宽带互�网为�托,实现施工过程信�的共享;借助于计算机仿真技术,进行更加准确高效地�置�生产�素和预测工程的未�进展;以数字化为基础,利用�视化技术将施工过程有文字和图表转�为立体图形,以更为直观的形�辅助决策;与飞速�展的人工智能相结�,实现施工过程的智能化管�和决策等。
  2�数字化施工的内涵
  本文认为,数字化施工的内涵应包括空间信æ�¯ä¸Žå�¯è§†åŒ–,系统仿真计算,虚拟现实和多智能体施工 4 ä¸ªéƒ¨åˆ†ã€‚
  2.1空间信�与�视化
  空间信æ�¯æ˜¯æ•°å­—化施工管ç�†çš„首è¦�å‰�æ��,它包括施工场地的地形ã€�地貌ã€�建筑物ã€�施工项目等一切空间的信æ�¯ã€‚空间信æ�¯æŠ€æœ¯æ˜¯å¤„ç�†ç©ºé—´ä¿¡æ�¯ä¸ºæœ‰åŠ›çš„å·¥å…·ï¼Œå®ƒä¸»è¦�包括é�¥æ„ŸæŠ€æœ¯ï¼ˆ RS)ã€�地ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿï¼ˆGIS)和全ç�ƒå®šä½�系统(GPS),å�³ 3S.其中,地ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿåœ¨å»ºè®¾å·¥ç¨‹æ–½å·¥ä¸­å…·æœ‰é‡�è¦�作用。
  地ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿ[2](GIS,Geographic Information System)是近年æ�¥è¿…速å�‘展起æ�¥çš„ã€�一门介于地ç�ƒç§‘学与信æ�¯ç§‘学之间的交å�‰å­¦ç§‘,亦是地学空间数æ�®ä¸Žè®¡ç®—机技术相结å�ˆçš„æ–°åž‹ç©ºé—´ä¿¡æ�¯æŠ€æœ¯ã€‚它是以采集ã€�存储ã€�管ç�†ã€�分æž�ã€�æ��述和应用整个或部分地ç�ƒè¡¨é�¢ï¼ˆåŒ…括大气层在内)与空间和地ç�†åˆ†å¸ƒæœ‰å…³çš„æ•°æ�®çš„计算机系统。目å‰�,国际上具有代表性 GIS è½¯ä»¶æœ‰ï¼šESRI å…¬å�¸çš„ ARC/ INFO,它是目å‰�世界上功能强é½�全的多平å�° GIS è½¯ä»¶ï¼Œå…·æœ‰ç©ºé—´æ‹“扑和网络拓扑,å�¯è¿›è¡Œå�„ç§�空间å� åŠ åˆ†æž�和网络路径分æž�ï¼›INTEGRAPH å…¬å�¸çš„ GeoMedia Web Map,它的地ç�†æ•°æ�®å…·æœ‰ç©ºé—´æ‹“扑结构,属性数æ�®å’Œç©ºé—´æ•°æ�®é‡‡ç”¨ DBMS ç®¡ç�†ï¼Œç”±äºŽæ²¡æœ‰ç»Ÿè®¡ä¸“题图的功能,目å‰�还没有被广大用户广泛接å�—ï¼›MapInfoå…¬å�¸çš„ MapXstreme ç³»ç»Ÿï¼Œå®ƒçš„地ç�†æ•°æ�®æ²¡æœ‰ç©ºé—´æ‹“扑关系,采用文件方å¼�管ç�†ï¼Œå…·æœ‰ç»Ÿè®¡ä¸“题图功能,是æˆ�熟的地ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿï¼Œä¹Ÿæ˜¯ç›®å‰�æµ�行的 GIS å·¥å…·å¹³å�°ï¼Œå±žæ€§æ•°æ�®é‡‡ç”¨ DBMS ç®¡ç�†ï¼›AutoDesk å…¬å�¸çš„AutoDesk MapGuide ç³»ç»Ÿï¼Œå®ƒçš„地ç�†æ•°æ�®é‡‡ç”¨æ–‡ä»¶ç®¡ç�†ï¼Œå…·æœ‰ç©ºé—´æ‹“扑关系,但没有空间分æž�和网络路径分æž�功能,属性数æ�®é‡‡ç”¨ DBMS ç®¡ç�†ã€‚
  GIS æŠ€æœ¯åœ¨æˆ‘国起步较晚,但å�‘展ä»�然很快,在应用研究方é�¢å°¤å…¶æ˜¯é€šç”¨è½¯ä»¶å¼€å�‘æ–¹é�¢ç›¸å¯¹è�½å�Žã€‚ç›®å‰�较有影å“�的软件有:北大é�¥æ„Ÿæ‰€çš„ Citystarã€�武汉测绘科技大学的 GeoStarã€�中国地质大学的 MapGIS等。GIS å…·æœ‰å­˜å‚¨ã€�处ç�†ã€�传输和显示海é‡�地ç�†ä¿¡æ�¯æˆ–空间数æ�®çš„功能,å�¯ä»¥å¯¹ä¿¡æ�¯è¿›è¡Œç©ºé—´åˆ†æž�å’Œå�¯è§†åŒ–表达,丰富的查询功能也是 GIS çš„一大显著特点,因而适å�ˆç”¨äºŽè§„模越æ�¥è¶Šåºžå¤§çš„工程建设系统的管ç�†[3].è¿‘å¹´æ�¥éš�三维ã€�四维的数æ�®æ¨¡åž‹æ—¥è¶‹æˆ�熟,三维ã€�四维的 GIS ä¹Ÿé€�æ¸�得到研究和应用。天津大学等将 GIS æŠ€æœ¯ä¸Žç³»ç»Ÿä»¿çœŸæŠ€æœ¯ç›¸ç»“å�ˆï¼Œå¹¶å¹¿æ³›åº”用于水利水电工程的施工领域中,如å��区地质三维å�¯è§†åŒ–ã€�地下洞室和大å��施工过程三维报考演示ã€�施工导截æµ�施工管ç�†ã€�施工场地总布置等,在行业内å�–å¾—ä¸�å°�çš„å��å“�[4].å�¦å¤–,与人工智能ã€�é�¢å�‘对象ã€�万维网ã€�虚拟现实等技术的结å�ˆçš„æ–°åž‹åœ°ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿä¸�断的出现,这与施工管ç�†æ•°å­—化的趋势相符å�ˆï¼Œå› æ­¤ï¼Œä¹Ÿå¿…将在工程建设领域得到更加深入和广泛的应用。
  2.2系统仿真计算
  系统仿真技术是 20 ä¸–纪 40 å¹´ä»£æœ«éš�ç�€è®¡ç®—机技术的å�‘展é€�步形æˆ�的一门新兴学科,它以相似性原ç�†ã€�系统工程方法ã€�ä¿¡æ�¯æŠ€æœ¯å�Šåº”用领域相关专业技术为基础,以计算机等设备为工具,利用系统模型对真实的ã€�或设想的系统进行报考研究的一门多学科的综å�ˆæŠ€æœ¯[5].仿真就是通过建立系统模型对实际系统进行试验研究的过程。éš�ç�€ä»¿çœŸæŠ€æœ¯çš„å�‘展,现代仿真技术已ç»�æˆ�为任何å¤�æ�‚系统ä¸�å�¯ç¼ºå°‘的分æž�ã€�研究ã€�设计ã€�评价ã€�决策和训练的é‡�è¦�手段。
  国外从 70 å¹´ä»£å¼€å§‹å°†ä»¿çœŸæŠ€æœ¯åº”用到工程施工过程仿真,以循环网络仿真软件为代表的一系列软件已广泛地应用在隧洞施工ã€�土石方开挖ã€�æ¡¥æ¢�施工ã€�管é�“施工等工程施工领域,如 Halpin ç”¨äºŽå·¥ç¨‹æ–½å·¥è¿‡ç¨‹ä»¿çœŸçš„ CYCLONE,Moavenzadeh ç”¨äºŽè´¹ç”¨é¢„测的隧é�“施工仿真软件 TCM,Clemmins ç”¨äºŽåœŸæ–¹å·¥ç¨‹æ–½å·¥ä»¿çœŸçš„ SCRAPESIM,Kavanagh ç”¨äºŽä»£æ›¿ CPM çš„循环网络仿真系统 SIREN,Odeh åŸºäºŽçŸ¥è¯†çš„æ–½å·¥è®¡åˆ’仿真系统 CIPROS,以å�Š Huang ç”¨äºŽæ–½å·¥è¿‡ç¨‹æŠ¥è€ƒäº¤äº’仿真的 DISCO ç­‰[6].20 ä¸–纪 90年代以æ�¥ï¼Œç³»ç»Ÿä»¿çœŸçš„研究主è¦�集中在:分布å¼�交互仿真(Distributed Interactive Simulation)ã€�é�¢å�‘对象仿真(Object-Oriented Simulation)ã€�智能仿真(Intelligent Simulation)ã€�å�¯è§†åŒ–仿真(Visual Simulation)ã€�多媒体仿真(Multimedia Simulation)和虚拟现实(Virtual Reality)等[7].
  å�¯è§†åŒ–与仿真相结å�ˆç”Ÿæˆ�å�¯è§†åŒ–施工管ç�†è¿‡ç¨‹ï¼Œ80 å¹´ä»£åˆ�天津大学首先把仿真技术引入水电工程施工领域,éš�å�Žå¯¹å¤§åž‹åœ°ä¸‹æ´žå®¤ç¾¤ã€�æ··å‡�土å��的施工过程进行仿真研究,尤其是近期大é‡�富有开拓性的研究æˆ�果,在众多大型实际工程中得到了æˆ�功地应用。目å‰�,其他高等院校å�Šç§‘ç ”å�•ä½�也在隧é�“施工ã€�水利水电施工ã€�港å�£å·¥è‰ºæ–¹æ¡ˆè®¾è®¡å’ŒåœŸæ–¹è¿�输等方é�¢ï¼Œè¿›è¡Œäº†ä»¿çœŸç ”究。
  2.3虚拟现实
  所谓虚拟现实(Virtual Reality,简称 VR),就是采用以计算机技术为核心的现代高新科技生æˆ�逼真的集视觉ã€�å�¬è§‰ã€�触觉与嗅觉为一体的特定范围的模拟环境,通过多ç§�传感设备(如头盔显示器ã€�立体眼镜ã€�æ•°æ�®æ‰‹å¥—ã€�æ•°æ�®è¡£ç­‰ï¼‰ä½¿ç”¨æˆ·ä»¥è‡ªç„¶çš„æ–¹å¼�与模拟环境中的物体进行交互,从而产生身临其境的感å�—和体验。虚拟现实有é‡�è¦�çš„ 3 I ç‰¹æ€§ï¼š
  (1)Immersion(沉浸度)。VR ç³»ç»Ÿä¸�å†�åƒ�传统的计算机接å�£æŠ€æœ¯ä¸€æ ·ï¼Œç”¨æˆ·ä¸Žè®¡ç®—机的交互方å¼�å·²ç»�是自然的,就åƒ�现实中人与自然的交互一样。
  (2)Interaction(交互性)。VR ç³»ç»ŸåŒºåˆ«äºŽä¼ ç»Ÿä¸‰ç»´åŠ¨ç”»çš„ç‰¹å¾�是用户ä¸�å†�被动地接å�—计算机所给予的信æ�¯ï¼Œæˆ–者是æ—�观者,而是能够使用交互输入设备æ�¥æ“�纵虚拟物体,以改å�˜è™šæ‹Ÿä¸–界的。
  (3)Imagination(想象性)。用户利用 VR ç³»ç»Ÿå�¯ä»¥ä»Žå®šæ€§å’Œå®šé‡�综å�ˆé›†æˆ�的环境中获得感性和ç�†æ€§çš„认识,从而深化概念和è�Œå�‘æ–°æ„�。
  虚拟现实从æ��出到现在ç»�历了一个å�‘展的过程,其建模的工具也越趋于多样化:一是 Rend386 æ˜¯ä¸€ä¸ªå…�费的程åº�库和世界播放器,功能较弱,适于 DOS çŽ¯å¢ƒã€‚äºŒæ˜¯ World toolkit for windows æ˜¯ä»¥Windows æŠ¥è€ƒé“¾æŽ¥åº“的形å¼�å�‘布的虚拟现实程åº�库。在标准 SVGA ä¸‹è¿�行,å�¯ä»¥åœ¨çª—å�£ä¸­æ˜¾ç¤ºå¸¦çº¹ç�†æ˜ å°„的虚拟世界,也å�¯å…¨å±�显示。三是虚拟现实建模语言 VRML(Virtual Reality Modeling Language)是一ç§�网络上使用的æ��述三维环境的场景æ��述语言,目å‰�已有多ç§�版本。VRML è™šæ‹Ÿç©ºé—´ç”Ÿæˆ�系统å�¯ä»¥ä½¿ç”¨æˆ·é€šè¿‡å�¯è§†åŒ–拖放的方法,人机交互生æˆ� VRML è™šæ‹Ÿç©ºé—´ï¼Œè€Œç”¨æˆ·å®Œå…¨ä¸�需è¦�掌æ�¡ VRML çš„语法和规范。四是 OpenGL(开放å¼�图形语言)是一ç§�建立图形库的语言,该语言功能强大,是实现虚拟现实的较好工具,但由于其编程é‡�大,且较难掌æ�¡ã€‚五是 CADã€�3DSMaxã€�Visual C++ã€�GISã€�Matlab simulink工具箱等。
  虚拟现实系统首先在军事ã€�航天等高科技领域å�Šå¨±ä¹�和漫游等方é�¢èŽ·å¾—æˆ�功的应用,现在工程建设领域也得到应用,如利用 VRçš„å�¯è§†åŒ–特性,检验施工组织设计方案的å�¯è¡Œæ€§ï¼Œæˆ–者通过实时交互修改å�‚æ•°æ�¥å¯¹ä¸�å�Œæ–½å·¥æ–¹æ¡ˆè¿›è¡Œæ¯”较;VR çš„交互性也是学校教学或培训员工的有效工具。
  2.4多智能体施工
  智能体(Agent)是指为了实现自己的设计目标或任务而独立自主的�行,能适应自身所处的环境,并能�断地从环境中获�知识以�高自身能力,具有学习和推�功能的智能实体。多智能体系统是由多个�计算的智能体组�的集�,其中,�个智能体是一个物�的或抽象的实体,能作用于自身和环境,并与其它智能体通讯。多智能体技术是人工智能技术的一次质的飞跃。
  多智能体技术具有自主性ã€�分布性ã€�å��调性,并具有自组织能力ã€�学习能力和推ç�†èƒ½åŠ›ã€‚é‡‡ç”¨å¤šæ™ºèƒ½ä½“ç³»ç»Ÿè§£å†³å®žé™…åº”ç”¨é—®é¢˜ï¼Œå…·æœ‰å¾ˆå¼ºçš„é€‚åº”æ€§å’Œå�¯é� æ€§ï¼Œå¹¶å…·æœ‰è¾ƒé«˜çš„问题求解效率。由于在å�Œä¸€ä¸ªå¤šæ™ºèƒ½ä½“系统中å�„智能体å�¯ä»¥å¼‚构,因此,多智能体技术对于å¤�æ�‚系统具有无å�¯æ¯”拟的表达力,它为å�„ç§�实际系统æ��供了一ç§�统一的模型,从而为å�„ç§�实际系统的研究æ��供了一ç§�统一的框架,其应用领域å��分广阔,具有潜在的巨大市场。目å‰�多智能体的建模软件å�„样,如 JAVAã€�Visual C++ã€�VisualBasicã€�SQL Serverã€�Delphiã€�PowerBuilder ä¸­çš„ CLIPS ç­‰ã€‚éš�ç�€å›½æ°‘ç»�济的å�‘展和新技术ã€�æ–°æ��æ–™ã€�新工艺的ä¸�断出现,工程项目规模ä¸�断扩大ã€�å½¢å¼�日益å¤�æ�‚,工程建设过程涉å�Šçš„å�•ä½�和个人也越æ�¥è¶Šå¤šï¼Œå› è€Œå¯¹å»ºè®¾å·¥ç¨‹ç®¡ç�†çš„统筹性ã€�å��调性ã€�时效性æ��出的è¦�求就越æ�¥è¶Šé«˜ã€‚对于这样一个å¤�æ�‚的系统,应用多智能体技术æ�¥ä¿�è¯�工程建设任务的顺利进行时é�žå¸¸å�ˆé€‚的。目å‰�,已有学者将多智能体技术应用到综å�ˆæ•´æ²»å·¥ç¨‹ã€�工程招投标ã€�大型工程的物资供应系统。 æ�¥æº�:考试大-建筑工程类考试

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