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BIM中IFD介绍

确定交换的信息和你要的信息是同一个东西 IFD的全称是International Framework for Dictionaries,中文可以叫“国际字典框架”,和前两者IFC/IDM一样,作为BIMBIM创建和管理信息,通过IFC和IDM实现信息在不同项目成员和不同软件产品之间的交换,从而使BIM价值最大化。这样一个过程干嘛要用字典呢?怎么又出来一个IFD呢? BIM和IFC、IDM、IFD三者之间的关系 BIM价值的最大化实现需要依赖于不同项目成员和应用软件之间的信息自由流动,从而使每一位项目成员在他的专业工作需要的时候都能够从上游成员已经收集的信息中及时得到他需要的具有质量保证的信息 用户通常不需要涉及到这部分内容,因此在本系列文章中对MVD并没有做任何介绍,作为BIM用户来说,你只要知道MVD是研发人员把IDM的人类语言转化成IFC的机器语言加以实现的手段就行了。 IFC/IDM/IFD构成了建设项目信息交换的三个基本支撑,因此也就自然而然地成为了BIM价值得以最大化实现的三大支柱,如图所示: 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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    智慧运维:基于 BIM 技术的可视化管理系统

    结合 BIM 技术,对数据中心的建筑结构、基础设施系统内设备进行三维模拟呈现,直观逼真。数据中心的各个系统都可以采用 BIM 设计,包括空调系统、通风系统。 将空调与通风系统的全部管道和设备与 BIM 可视化系统进行有效关联,三维场景通过数据接口实时读取空调的真实数据,并通过 2D 面板上的数据改变内容,优化控制,节约能源。 当出现火灾等应急事件时,安防系统可实时定位事故点,基于 BIM 模型元素的空间位置与设备状态,启动智慧指挥系统。2D 面板接入安防系统信息,包括消防系统的材质、水管类型、尺寸、压降、流量和速度等。 通过使用已有 BIM 模型,节省了建模费用,同时保留了 BIM 信息,极大方便了用户使用已有 BIM 系统开发可视化应用。空间可视化利用 BIM 模型,可对建筑设备空间是否合理进行提前检验。 通过 BIM 转 OBJ 功能和加载后通过 API 改变颜色、更换贴图功能,实现 BIM 模型的外观优化,根据应用系统采集数据实现状态展示。

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    初探PLINK文件格式(bed,bim,fam)

    我在这里讲到的PLINK文件主要有三类,即bed,bim和fam文件。 其中bed是存储基因型信息的,bim文件则是存储每个遗传变异(通常是SNP)的相关信息,最后的fam存储的是样本信息,接下来我将一一介绍。 0x6c, 0x1b, 和0x01,接下来就是V组N/4个字节的序列,这里V是指遗传变异的个数,N是指样本数,假如N无法被4整除,那么将N/4的结果取整后加1作为各组的字节数,编码信息如下: 00:基因型是bim 文件第一个等位基因的纯合子 01:基因型缺失 10:基因型是杂合子 11:基因型是bim文件第二个等位基因的纯合子 如果你在PLINK里加载如下文件: test.ped: 1 1 0 0 1 0 讲完bed文件后,bim文件应该非常好理解了,这里bim文件是一个没有题头的文本文件,每一行代表一个遗传变异,共计有6列,其信息如下: (1) 第一行:染色体编号(通常用整数标记,如22表示第22条染色体

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    云渲染技术会给BIM云端协作带来哪些改变?

    BIM技术究竟是什么呢? BIM全称是建筑模型信息系统,是Building Information Modeling的缩写。 根据BIM建筑信息模型手册(2013)定义,BIM将各个建筑元素建立起内在的本身信息,并且整合建筑生命周期,使其能够改良规划、设计、建设、操作和维护的流程模型系统,并且能够充分的应用在营建工程上面。 BIM6.JPG 但受限于计算机技术和基础设施的发展,BIM在实际使用中也存在很多现实的问题: 1、文件体积大,对电脑性能要求高 BIM文件的大小和建设项目的大小以及复杂程度相关,通常来说建筑规模大小 简单说建造一个地铁的BIM文件肯定比一个单独的公交站BIM文件要大得多。而越大的文件打开和灵活使用,对于电脑性能的要求也就越高。一般BIM文件从几百到十几G甚至更大都有可能。 而随着计算机技术的发展和5G的建设普及,针对以上方案,点量像素流(也叫云渲染或云流化)技术在BIM领域给出的解决方案如下:将BIM程序客户端放在云端服务器上,所有参与人员都可以通过URL网页链接打开,所有的操作处理和设计等都是在云端服务器完成的

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    IDC+BIM,或将带来数据中心新革命

    进入5D-BIM技术后,我们实现了能耗分析和全生命周期模拟以及成本预算加工程量估算功能; 如果说3D+4D+5D是空间+时间+成本的不断拓展,那进入6D时,我们引入了设施管理系统,对BIM技术包含的所有信息进行全方面管理 而本文我们要阐述的"7D"-BIM则是腾讯数据中心独家研发的智能BIM产品:基于数据中心系统图、设备属性与告警等信息构成的BIM数据库,而建立起的拓扑结构,分层级实现于物理层(配电、制冷系统)、管控层( 2.根因分析:BIM只能呈现上下级父子关系,采用合理编码模式,并参考高校合作项目成果,将其转化到BIM系统中,完成根因分析功能。 图17.根因告警拓扑图点亮 集成多个数据中心自动化系统至FBI综合平台,能够使腾讯数据中心运维综合平台基于“数据中心系统图、设备属性、告警” 等信息构成的BIM数据库,全面建立起拓扑结构,分层级实现于物理层 (配电、制冷系统)、管控层(告警系统)、能量层(电流电量、水量热量)的管理。

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    BIM+IDC智造更好运维V2.0

    历时3年,我们逐步完成了7D-BIM概念的现场落地。 基于数据中心系统图、设备属性与告警信息构建BIM数据库;在此基础上构建拓扑结构,实现三级分层(物理层[配电、空调系统]、管控层[告警]、能量层[电流电量,水流水量]);进而建立一套完整的神经网络系统(获取运行数据 关联阅读:IDC+BIM,或将带来数据中心新革命 ? 00 灵魂拷问:机房高温后,你该怎么办? 2020年6月11日上午09:46:01,系统发现一条列间空调送风温度高的告警。 图2.1 数据中心系统截图 V2.0模型在V1.0基础上优化完善了数据中心全部模型构建(如图2.2),可在BIM模型中漫游,便于新用户快速了解机房实景。 BIM+IDC V2.0产品已在腾讯天津滨海数据中心ECC服务台落地使用,我们不仅用历史数据打造了准确率高达97%的预测模型,同时也将数据中心的真实运行数据及专家意见持续不断的输入系统,来矫正模型精度,

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    BIM+” 9大技术PM、云计算、GIS……集成应用

    据预测,基于BIM的项目管理系统将越来越完善,甚至完全可代替传统的项目管理系统。基于BIM的项目管理也会促进新的工程项目交付模式IPD得到推广应用。 高空作业人员的安全帽、安全带、身份识别牌上安装的无线射频识别,可在BIM系统中实现精确定位,如果作业行为不符合相关规定,身份识别牌与BIM系统中相关定位会同时报警,管理人员可精准定位隐患位置,并采取有效措施避免安全事故发生 未来建筑智能化系统,将会出现以物联网为核心,以功能分类、相互通信兼容为主要特点的建筑“智慧化”大控制系统。 六、BIM+GIS 地理信息系统是用于管理地理空间分布数据的计算机信息系统,以直观的地理图形方式获取、存储、管理、计算、分析和显示与地球表面位置相关的各种数据,英文缩写为GIS。 BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中集成BIM,或是BIM与GIS深度集成,以发挥各自优势,拓展应用领域。

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    IDC+BIM,或将带来数据中心新革命

    进入5D-BIM技术后,我们实现了能耗分析和全生命周期模拟以及成本预算加工程量估算功能; 如果说3D+4D+5D是空间+时间+成本的不断拓展,那进入6D时,我们引入了设施管理系统,对BIM技术包含的所有信息进行全方面管理 而本文我们要阐述的"7D"-BIM则是腾讯数据中心独家研发的智能BIM产品:基于数据中心系统图、设备属性与告警等信息构成的BIM数据库,而建立起的拓扑结构,分层级实现于物理层(配电、制冷系统)、管控层( 2.根因分析:BIM只能呈现上下级父子关系,采用合理编码模式,并参考高校合作项目成果,将其转化到BIM系统中,完成根因分析功能。 图17.根因告警拓扑图点亮 集成多个数据中心自动化系统至FBI综合平台,能够使腾讯数据中心运维综合平台基于“数据中心系统图、设备属性、告警” 等信息构成的BIM数据库,全面建立起拓扑结构,分层级实现于物理层 (配电、制冷系统)、管控层(告警系统)、能量层(电流电量、水量热量)的管理。

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