建设工程施工是一个高度报考的过程,施工管ç�†æž�为å¤�æ�‚,如何应用先进的技术手段æ��高管ç�†çš„现代化水平已æˆ�为施工管ç�†äººå‘˜çš„共识。éš�ç�€è®¡ç®—机技术的飞速å�‘展和互è�”网技术的日益普å�Šï¼Œä»¥äº’è�”网技术为基础,借助于系统仿真技术,实现工程项目的å�¯è§†åŒ–ã€�ä¿¡æ�¯åŒ–和智能化施工管ç�†ï¼Œå·²æˆ�为工程项目施工管ç�†çš„一个é‡�è¦�ç ”ç©¶è¯¾é¢˜ä¸Žå�‘展方å�‘。本文从“数å—化施工管ç�†â€�çš„æ��出背景出å�‘,é‡�点讨论了数å—化施工管ç�†çš„内涵,以å�Šå�¯èƒ½å®žçŽ°çš„æ‰‹æ®µã€‚ç¬”è€…æŠ›ç –å¼•çŽ‰ï¼Œä»¥æœŸå¼•æ�¥å�Œä»�积æž�探讨,并带æ�¥æ•°å—化施工的ç¹�è�£ã€‚
  1ã€�æ•°å—化施工的概念å�Šæ ¸å¿ƒæ€�想
  数å—化施工是在“数å—地ç�ƒâ€�这一大课题背景下æ��出的。美国于 1998 年率先æ��出了“数å—地ç�ƒâ€�(Digital Earth)的概念[1].ä¸¥æ ¼åœ°è®²ï¼Œâ€œæ•°å—地ç�ƒâ€�是以计算机技术ã€�多媒体技术和大规模å˜å‚¨æŠ€æœ¯ä¸ºåŸºç¡€ï¼Œä»¥å®½å¸¦ç½‘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å—地ç�ƒâ€�的概念相似,“数å—化施工â€�就是将施工过程数å—化,它包括工程全部施工资料的数å—化ã€�网络化ã€�智能化和å�¯è§†åŒ–çš„è¿‡ç¨‹ã€‚å…¶æ ¸å¿ƒæ€�想是用数å—化手段整体性地解决工程施工问题并é™�度地利用信æ�¯èµ„æº�。
  数å—化施工包å�«çš„内容å��分广泛,涉å�Šåˆ°ä¼—多领域的知识和技术。它ä¸�ä»…ä»…æŒ‡ç”±è®¡ç®—æœºä»£æ›¿ä¼ ç»Ÿçš„æ‰‹å·¥åˆ¶ä½œæŠ¥è¡¨ï¼Œè€Œæ˜¯æœ‰æ›´ä¸ºå¹¿é˜”åº”ç”¨èŒƒç•´ã€‚å¦‚ä»¥é«˜é€Ÿå®½å¸¦äº’è�”网为ä¾�托,实现施工过程信æ�¯çš„å…±äº«ï¼›å€ŸåŠ©äºŽè®¡ç®—æœºä»¿çœŸæŠ€æœ¯ï¼Œè¿›è¡Œæ›´åŠ å‡†ç¡®é«˜æ•ˆåœ°é…�ç½®å�„生产è¦�ç´ å’Œé¢„æµ‹å·¥ç¨‹çš„æœªæ�¥è¿›å±•;以数å—化为基础,利用å�¯è§†åŒ–技术将施工过程有文å—和图表转æ�¢ä¸ºç«‹ä½“图形,以更为直观的形å¼�辅助决ç–;与飞速å�‘展的人工智能相结å�ˆï¼Œå®žçŽ°æ–½å·¥è¿‡ç¨‹çš„æ™ºèƒ½åŒ–ç®¡ç�†å’Œå†³ç–ç‰ã€‚
  2ã€�æ•°å—化施工的内涵
  本文认为,数å—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 个部分。
  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ç‘物ã€�施工项目ç‰ä¸€åˆ‡ç©ºé—´çš„ä¿¡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.å…¶ä¸ï¼Œåœ°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§‘å¦ä¸Žä¿¡æ�¯ç§‘å¦ä¹‹é—´çš„交å�‰å¦ç§‘,亦是地å¦ç©ºé—´æ•°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€�å˜å‚¨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 软件有:ESRI å…¬å�¸çš„ ARC/ INFO,它是目å‰�世界上功能强é½�全的多平å�° GIS 软件,具有空间拓扑和网络拓扑,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 管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 系统,它的地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 工具平å�°ï¼Œå±žæ€§æ•°æ�®é‡‡ç”¨ DBMS 管ç�†ï¼›AutoDesk å…¬å�¸çš„AutoDesk MapGuide 系统,它的地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 管ç�†ã€‚
  GIS 技术在我国起æ¥è¾ƒæ™šï¼Œä½†å�‘展ä»�ç„¶å¾ˆå¿«ï¼Œåœ¨åº”ç”¨ç ”ç©¶æ–¹é�¢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€�æ¦æ±‰æµ‹ç»˜ç§‘技大å¦çš„ GeoStarã€�ä¸å›½åœ°è´¨å¤§å¦çš„ MapGISç‰ã€‚GIS 具有å˜å‚¨ã€�处ç�†ã€�ä¼ è¾“å’Œæ˜¾ç¤ºæµ·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„ä¸€å¤§æ˜¾è‘—ç‰¹ç‚¹ï¼Œå› è€Œé€‚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 也é€�æ¸�å¾—åˆ°ç ”ç©¶å’Œåº”ç”¨ã€‚å¤©æ´¥å¤§å¦ç‰å°† GIS 技术与系统仿真技术相结å�ˆï¼Œå¹¶å¹¿æ³›åº”用于水利水电工程的施工领域ä¸ï¼Œå¦‚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ç‰ï¼Œåœ¨è¡Œä¸šå†…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€�è™šæ‹ŸçŽ°å®žç‰æŠ€æœ¯çš„ç»“å�ˆçš„æ–°åž‹åœ°ç�†ä¿¡æ�¯ç³»ç»Ÿä¸�æ–的出现,这与施工管ç�†æ•°å—化的趋势相符å�ˆï¼Œå› æ¤ï¼Œä¹Ÿå¿…å°†åœ¨å·¥ç¨‹å»ºè®¾é¢†åŸŸå¾—åˆ°æ›´åŠ æ·±å…¥å’Œå¹¿æ³›çš„åº”ç”¨ã€‚
  2.2系统仿真计算
  系统仿真技术是 20 世纪 40 年代末éš�ç�€è®¡ç®—机技术的å�‘展é€�æ¥å½¢æˆ�的一门新兴å¦ç§‘,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ç‰è®¾å¤‡ä¸ºå·¥å…·ï¼Œåˆ©ç”¨ç³»ç»Ÿæ¨¡åž‹å¯¹çœŸå®žçš„ã€�æˆ–è®¾æƒ³çš„ç³»ç»Ÿè¿›è¡ŒæŠ¥è€ƒç ”ç©¶çš„ä¸€é—¨å¤šå¦ç§‘的综å�ˆæŠ€æœ¯[5].ä»¿çœŸå°±æ˜¯é€šè¿‡å»ºç«‹ç³»ç»Ÿæ¨¡åž‹å¯¹å®žé™…ç³»ç»Ÿè¿›è¡Œè¯•éªŒç ”ç©¶çš„è¿‡ç¨‹ã€‚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€�ç ”ç©¶ã€�设计ã€�评价ã€�决ç–å’Œè®ç»ƒçš„é‡�è¦�手段。
  国外从 70 年代开始将仿真技术应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ç‰å·¥ç¨‹æ–½å·¥é¢†åŸŸï¼Œå¦‚ Halpin 用于工程施工过程仿真的 CYCLONE,Moavenzadeh 用于费用预测的隧é�“施工仿真软件 TCM,Clemmins 用于土方工程施工仿真的 SCRAPESIM,Kavanagh 用于代替 CPM 的循环网络仿真系统 SIREN,Odeh 基于知识的施工计划仿真系统 CIPROS,以å�Š Huang 用于施工过程报考交互仿真的 DISCO ç‰[6].20 世纪 90年代以æ�¥ï¼Œç³»ç»Ÿä»¿çœŸçš„ç ”ç©¶ä¸»è¦�集ä¸åœ¨ï¼šåˆ†å¸ƒå¼�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)ç‰[7].
  å�¯è§†åŒ–与仿真相结å�ˆç”Ÿæˆ�å�¯è§†åŒ–施工管ç�†è¿‡ç¨‹ï¼Œ80 年代åˆ�天津大å¦é¦–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��çš„æ–½å·¥è¿‡ç¨‹è¿›è¡Œä»¿çœŸç ”ç©¶ï¼Œå°¤å…¶æ˜¯è¿‘æœŸå¤§é‡�å¯Œæœ‰å¼€æ‹“æ€§çš„ç ”ç©¶æˆ�果,在众多大型实际工程ä¸å¾—到了æˆ�功地应用。目å‰�,其他高ç‰é™¢æ ¡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¿�è¾“ç‰æ–¹é�¢ï¼Œè¿›è¡Œäº†ä»¿çœŸç ”究。
  2.3虚拟现实
  所谓虚拟现实(Virtual Reality,简称 VRï¼‰ï¼Œå°±æ˜¯é‡‡ç”¨ä»¥è®¡ç®—æœºæŠ€æœ¯ä¸ºæ ¸å¿ƒçš„çŽ°ä»£é«˜æ–°ç§‘æŠ€ç”Ÿæˆ�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§�ä¼ æ„Ÿè®¾å¤‡ï¼ˆå¦‚å¤´ç›”æ˜¾ç¤ºå™¨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ä¸çš„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 特性:
  (1)Immersion(沉浸度)。VR 系统ä¸�å†�åƒ�ä¼ ç»Ÿçš„è®¡ç®—æœºæŽ¥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ä¸äººä¸Žè‡ªç„¶çš„äº¤äº’ä¸€æ ·ã€‚
  (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 系统å�¯ä»¥ä»Žå®šæ€§å’Œå®šé‡�综å�ˆé›†æˆ�的环境ä¸èŽ·å¾—æ„Ÿæ€§å’Œç�†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�‘å±•çš„è¿‡ç¨‹ï¼Œå…¶å»ºæ¨¡çš„å·¥å…·ä¹Ÿè¶Šè¶‹äºŽå¤šæ ·åŒ–ï¼šä¸€æ˜¯ Rend386 是一个å…�费的程åº�åº“å’Œä¸–ç•Œæ’æ”¾å™¨ï¼ŒåŠŸèƒ½è¾ƒå¼±ï¼Œé€‚äºŽ DOS 环境。二是 World toolkit for windows 是以Windows 报考链接库的形å¼�å�‘布的虚拟现实程åº�åº“ã€‚åœ¨æ ‡å‡† SVGA 下è¿�行,å�¯ä»¥åœ¨çª—å�£ä¸æ˜¾ç¤ºå¸¦çº¹ç�†æ˜ 射的虚拟世界,也å�¯å…¨å±�显示。三是虚拟现实建模è¯è¨€ VRML(Virtual Reality Modeling Language)是一ç§�网络上使用的æ��述三维环境的场景æ��è¿°è¯è¨€ï¼Œç›®å‰�已有多ç§�版本。VRML 虚拟空间生æˆ�系统å�¯ä»¥ä½¿ç”¨æˆ·é€šè¿‡å�¯è§†åŒ–拖放的方法,人机交互生æˆ� VRML 虚拟空间,而用户完全ä¸�需è¦�掌æ�¡ VRML çš„è¯æ³•和规范。四是 OpenGL(开放å¼�图形è¯è¨€ï¼‰æ˜¯ä¸€ç§�建立图形库的è¯è¨€ï¼Œè¯¥è¯è¨€åŠŸèƒ½å¼ºå¤§ï¼Œæ˜¯å®žçŽ°è™šæ‹ŸçŽ°å®žçš„è¾ƒå¥½å·¥å…·ï¼Œä½†ç”±äºŽå…¶ç¼–ç¨‹é‡�大,且较难掌æ�¡ã€‚五是 CADã€�3DSMaxã€�Visual C++ã€�GISã€�Matlab simulink工具箱ç‰ã€‚
  虚拟现实系统首先在军事ã€�航天ç‰é«˜ç§‘技领域å�Šå¨±ä¹�å’Œæ¼«æ¸¸ç‰æ–¹é�¢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„äº¤äº’æ€§ä¹Ÿæ˜¯å¦æ ¡æ•™å¦æˆ–培è®å‘˜å·¥çš„æœ‰æ•ˆå·¥å…·ã€‚
  2.4多智能体施工
  智能体(Agentï¼‰æ˜¯æŒ‡ä¸ºäº†å®žçŽ°è‡ªå·±çš„è®¾è®¡ç›®æ ‡æˆ–ä»»åŠ¡è€Œç‹¬ç«‹è‡ªä¸»çš„è¿�行,能适应自身所处的环境,并能ä¸�æ–地从环境ä¸èŽ·å�–知识以æ��高自身能力,具有å¦ä¹ 和推ç�†åŠŸèƒ½çš„æ™ºèƒ½å®žä½“ã€‚å¤šæ™ºèƒ½ä½“ç³»ç»Ÿæ˜¯ç”±å¤šä¸ªå�¯è®¡ç®—的智能体组æˆ�的集å�ˆï¼Œå…¶ä¸ï¼Œæ¯�个智能体是一个物ç�†çš„æˆ–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€�å¦ä¹ 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� 性,并具有较高的问题求解效率。由于在å�Œä¸€ä¸ªå¤šæ™ºèƒ½ä½“系统ä¸å�„智能体å�¯ä»¥å¼‚æž„ï¼Œå› æ¤ï¼Œå¤šæ™ºèƒ½ä½“技术对于å¤�æ�‚ç³»ç»Ÿå…·æœ‰æ— 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§�å®žé™…ç³»ç»Ÿçš„ç ”ç©¶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�„æ ·ï¼Œå¦‚ 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¸�æ–出现,工程项目规模ä¸�æ–æ‰©å¤§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› 而对建设工程管ç�†çš„ç»Ÿç¹æ€§ã€�å��调性ã€�时效性æ��出的è¦�求就越æ�¥è¶Šé«˜ã€‚å¯¹äºŽè¿™æ ·ä¸€ä¸ªå¤�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å¦è€…将多智能体技术应用到综å�ˆæ•´æ²»å·¥ç¨‹ã€�å·¥ç¨‹æ‹›æŠ•æ ‡ã€�大型工程的物资供应系统。
æ�¥æº�:考试大-建ç‘工程类考试
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