針對數字孿生體的努力也在幫助可再生能源的推廣。整合的建築模型數據源幫助制定了太陽能光伏路線圖,以實現新加坡政府在2030年前部署兩千兆瓦峰值(2GWp)太陽能的承諾。
從地圖繪製到孿生體製作
新加坡是世界上人口密度第二高的國家,導致了垂直建築和基礎設施的顯著發展。傳統的測繪方法側重於二維地理。在2011年一場大洪水震驚了這個國家之後,新加坡政府啟動了一項雄心勃勃的三維測繪計劃,利用快速捕捉技術繪製整個國家的地圖,並在2014年形成了第一張三維地圖。該地圖幫助各政府機構改善了政策制定、規劃、運營和風險管理。
然而,該地圖也逐漸過時了。因此,在2019年,新加坡統計局啟動了第二項工作,以檢測隨時間推移的變化,並以更高的精度更新原始地圖,以反映該國動態的城鎮發展。該項目結合了整個國家的航空測繪和新加坡所有公共道路的移動街道測繪。
一次採集,多次使用
該團隊對數據的不同方面採用了幾種標準化的文件格式。LAS和LAZ用於點雲數據。GeoTIFF用於將圖像與物理空間對齊。CityGML增加了對矢量模型和曲面的支持。
平衡開放性和安全性 Teo說,在數據開放和安全性之間取得適當的平衡是至關重要的。數據開放使用戶能夠採用適當的工具來滿足其組織的需求,而不管是什麼應用。然而,這種開放性需要與安全和隱私考慮相平衡。他們必須確保原始數據可以被安全地處理,並在適當的隱私保障下提供給機構、企業和公民。
所有團隊成員都接受了安全檢查,數據在一個安全、受控的環境中進行處理。此外,還採用了各種敏感化和匿名化技術來保護機密性。這使得他們能夠在參與規劃、風險管理、運營和政策的機構之間更廣泛地分享數據,而不影響任何人的數據權利。 數據處理是在一個受控環境中完成的——這意味著它與外界隔離,沒有網絡接入。這阻礙了一些進程,例如在遇到問題時獲得技術支持。"然而,對於這樣一個國家規模的測繪,必須在時間和安全之間取得平衡,"Teo說。
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