雅各布·艾尔斯是该公司的数字制造和设计专家印第安纳州的盲人学校和视力受损.因此,他建立了一个3D打印实验室(在过去的两年里,我们通过Facebook跟踪了这个实验室),在那里,他和学生们3D打印了各种各样的物体,用于教育和可访问性。最新的是基于OpenTopography数据的高度精确的地图。
这个最新的项目引起了我们的注意。这是一张精确的校舍地形图,基于盲人学校的激光雷达数据NSF OpenTopography印第安纳州项目数据集。OpenTopography项目的创建实际上是为了促进社区获取高分辨率、以地球科学为导向的地形数据以及相关工具和资源。
“老师们会给我一个基本的概念,告诉我他们需要什么,然后由我来决定什么是解决他们问题的最佳方案。”雅各布解释道。“他们大约一年半前就提出了这个地图的要求。我一直在做小型原型,试图找出最佳的形式和路线,以生产他们想要的一切。”
OpenTopography设施位于圣地亚哥超级计算机中心在圣地亚哥加利福尼亚大学并与同事合作运营地球与空间探索学院在亚利桑那州立大学而在联安核查团. 联合国的使命Opentopoppach设施是普及使用激光雷达和其他技术获得的高分辨率(米到米)、面向地球科学的地形数据的在线访问。
该项目旨在利用尖端网络基础设施,提供可扩展、可扩展和创新的基于Web服务的数据访问、处理和分析能力。该系统还向公共领域数据持有者开放,以利用OpenTopology基础设施进行数据发现、托管和处理。它可以在数据管理、处理和分析方面提供专业培训和专家指导,并促进地球科学激光雷达用户社区的互动和知识交流。
OpenTopography的核心运营支持来自美国国家科学基金会地球科学:仪器和设施计划(EAR/IF),地理信息学和地球立方. OpenTopology最初是作为NSF信息和技术研究(ITR)项目资助的地球科学项目中的概念验证网络基础设施而开发的地球科学网络(GEON)项目.
在过去的十年中,收购公共资助的高分辨率地形和碱基数据以获得巨大的增长,以获得科学,环境,工程和规划目的。由于这些数据集的丰富性,它们通常非常有价值,超越其采集的应用程序,因此对大型和各种用户社区感兴趣。但是,由于LIDAR等高分辨率映射技术产生的大量数据,通常难以分配这些数据集。此外,数据可以在技术上具有挑战性地与许多用户一起使用,要求软件和计算资源。Opentopography旨在以一种为具有不同专业知识,应用程序域和计算资源为用户提供服务的方式中的高分辨率地形数据的访问。
OpentopopacheAction数据访问级别:
谷歌地球:
谷歌Earth为研究、教育和扩展目的提供了一个出色的平台来提供激光派生的可视化。这些文件显示从谷歌地球虚拟地球的激光雷达获得的全分辨率图像。虚拟地球环境提供了一个免费且易于导航的查看器,并支持激光雷达可视化与图像、地理层和KML格式的其他相关数据的快速集成。
光栅:
预计算栅格数据包括航空激光雷达测量计算的数字高程模型(DEM)层和卫星雷达地形任务(SRTM)全球数据集的栅格数据。来自航空激光雷达测量的dem可以作为裸地(地面),最高击中(第一次或全部返回),或强度(激光脉冲的强度)瓷砖。一些数据集也有正形照片可用。dem采用常见的GIS格式(如ESRI Arc Binary),并经过压缩(zip)以减小其大小。
激光雷达点云数据及按需处理:
OpenTopology的这一方面允许用户定义感兴趣的区域以及数据子集(例如“仅限地面返回”),然后以ASCII或LAS二进制点云格式下载此查询的结果。还可以选择生成自定义衍生产品,例如使用用户定义的分辨率和算法参数生成的数字高程模型(DEM),并以多种不同的文件格式下载。该系统还将生成山体阴影和坡度图等地貌指标,并将动态生成数据产品的可视化,以便在web浏览器或Google Earth中显示。
数据:作为一个NSF EAR资助的数据设施,OpenTopology的主要重点是与地球科学相关的研究等级、地形和测深数据。属于该领域的数据范围没有明确定义,数据优先级由OpenTopology用户社区以及我们的咨询委员会. 对于OpenTopology没有资源托管的数据,我们鼓励在我们的数据目录中注册这些数据,以便社区能够发现它们。