Hololens 有几种谷歌坐标拾取系统系统

支持超30种类型地图 为HoloLens打造的MR地图HoloMaps新版来袭
与城市相连接是许多未来主义者的期待。通过来自地图和卫星的实时分析数据,可以实现绕过交通事故或规划自定义路线。
MR解决方案提供商Taqtile正在促进这件事情的发生——通过新版HoloMaps Enterprise。
看名字就知道,HoloMaps
Enterprise是一款专门为微软HoloLens打造的3D地图绘制工具,它包含数据集成和共享体验等功能,允许对地理数据进行3D可视化。
“我们很高兴能用HoloMaps Enterprise来为客户提供服务。”Taqtile联合创始人Dirck
Schou介绍道,“从HoloMaps推出到现在,我们已经实现该产品的重要需求之一——强大的编辑功能,使客户能够通过各种地图来源和类型来生成自定义的可视化数据。”
新版HoloMaps Enterprise主要包含以下特性:
√ 除了Bing 3D提供的3D城市和地标外,用户现在可以查看地球上任何一个点的3D地形。
√ 五个地图资源:Bing 3D, Virtual Earth, ESRI ArcGIS, MapBox
Classic和Thunderforest
√ 支持超过30种类型地图:开车道路、步行、骑车等。
√ 可定制化地图显示,包括3D几何地图的颜色、色调和垂直刻度。
√ 扩展功能:两个或多个IP或远程参与者可以加入共享对话,查看相同的地图和数据内容。
√ 在关键点做标记,以3D笔记的方式突出重点区域和对象。
√ 查看相关数据服务,可以了解当地的天气预报、实时流量和地理标记。
√ 创建、保存和查看自定义数据内容。
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内部是什么样子?微软HoloLens全零件解剖
  微软坚信全息头盔将引领计算机未来,而且这种观点日益被普通消费者认可。那么这款将会带来计算机变革的产品内部又是怎么样的?近日外媒The Verge有幸得到微软的邀请,展示了包括螺丝在内的HoloLens内部的所有元件。   在拆解HoloLens之前,需要提醒的是HoloLens是一台独立运行的全息设备。这就意味着不像是Oculu Rift或者HTC
设备需要链接PC或者手机投影全息物体到佩戴者周边环境中。这个增强现实头盔本身就可以当做是一台Windows 10 PC。HoloLens 产品本身是非常吸引眼球的,而在研发的过程中并非如此。微软耗费了数年时间来重新设计设备外形和组装布局硬件,经过多次的打磨才让用户在不借助大型PC的情况下实现沉浸式体验。  HoloLens 最值得注意的是在设备前端有用于深度传感的迷你Kinect摄像头,一对&透明全息镜头&或者&waveguides&等微软术语的镜头,能够投影全息镜像到你的眼睛里,此外还有一块奇怪造型且小到令人惊讶包含全新的全息处理单元(HPU)的主板。HPU 处理所有的实时传感数据,微软并希望在未来能够和CPU和GPU一样普遍。
近期游戏热闻&&|&&责编:周博林
&&&&GIS的中文名称是地理信息系统,是一种特定的十分重要的空间信息系统,它可以对空间信息进行分析和处理(简而言之,是对地球上存在的现象和发生的事件进行成图和分析)。GIS&技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(例如查询和统计分析等)集成在一起。HoloLens演示3D&GIS画面附上HoloLens演示视频&&&&而最近有达人在互联网上晒出了其利用HoloLens套件演示3D版GIS的视频,尽管整体视觉感受还略显粗糙,不过这已经完全有资格称之为未来科技了。在HoloLens的视野中,可以实现对画面的缩放与模型的解析。与技术不同,HoloLens将画面呈现在了现实的物体上,这并非是对现实的重塑,而是将虚拟与现实的完美融合。
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我国地理数据常用的坐标系有哪些
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我国地理数据常用的坐标系我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)Gis应用
10:06 阅读13 评论0 字号:大大 中中 小小 我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系.1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系.由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系.因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸.它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃.北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系.为此有了1980年国家大地坐标系.1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体.该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点.基准面采用青岛大港验潮站年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准).西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.3、WGS-84坐标系WGS-84坐标系(World Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系.坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系.这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系.GPS广播星历是以WGS-84坐标系为根据的.WGS84坐标系,长轴m,短轴,扁率1/298..由于采用的椭球基准不一样,并且由于投影的局限性,使的全国各地并不存在一至的转换参数.对于这种转换由于量较大,有条件的话,一般都采用GPS联测已知点,应用GPS软件自动完成坐标的转换.当然若条件不许可,且有足够的重合点,也可以进行人工解算.附:我国常用高程系“1956年黄海高程系”,是在1956年确定的.它是根据青岛验潮站1950年到1956年的黄海验潮资料,求出该站验潮井里横按铜丝的高度为3.61 米,所以就确定这个钢丝以下3.61米处为黄海平均海水面.从这个平均海水面起,于1956年推算出青岛水准原点的高程为72.289米.国家85高程基准其实也是黄海高程基准,只不过老的叫“1956年黄海高程系统”,新的叫“1985国家高程基准”,新的比旧的低0.029m我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面.但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系为:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m.1985年国家高程基准已于1987年5月开始启用,1956年黄海高程系同时废止.各高程系统之间的关系:56黄海高程基准:+0.00085高程基准(最新的黄海高程):56高程基准-0.029吴淞高程系统:56高程基准+1.688珠江高程系统:56高程基准-0.586我国目前通用的高程基准是:85高程基准
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