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遥感系统(RS)

遥感指主要通过人造卫星等航天器,借助传感器、遥感器等方式对地面物体进行远距离的监视与勘测的技术。具有探测范围广、获取信息快、不受地形限制等特点。在风景园林领域主要用于数据采集,改变了传统的调研和资料收集方式 [3] ,是科学化数据采集的重要手段。

地理信息系统(GIS)

GIS借助计算机硬件的强大性能以及软件系统各种程序的支撑,将地域环境中的各种信息数据进行输入、储存、统计、分析及可视。可以高效分析数据并进行空间模拟 [4] 。地理信息系统(GIS)与遥感系统(RS)和全球定位系统(GPS)可组成3S集成技术,在园林规划中发挥综合效能,直接进行数据采集、分析、观测、模拟等服务 [5] 。

可视化技术

可视化技术是利用计算机图形学和图像处理等技术,将测量或科学计算得到的数据转换成图像信息在屏幕上直观表现,再进行交互处理 [6] 。起初的景观可视化是在二维层面进行表现的,体现在平面图、剖面图、鸟瞰图、物理模型等方面,随着计算机技术的发展,景观可视化由二维转向了三维,SketchUp、3ds Max、Lumion等建模及渲染软件成为了可视化技术在风景园林领域应用的主要方式。

虚拟现实技术(VR)

虚拟现实技术综合利用了三维图像技术、多媒体、模拟技术、人工智能等科学技术,生成具有各方面感官体验的虚拟场景 [7] 。可以还原真实环境或创造不存在的环境,使受众沉浸式体验虚拟环境,并有交互性,可以说是在可视化的基础上实现了人机交互。运用于景观设计过程,既将设计方案进行三维立体呈现,也实现了对受众行为心理及空间感知的信息收集,以便于设计师及时进行方案优化。

生理监测技术

生理监测技术实现了人体感官反应的量化。在园林领域,通过眼球追踪、热力感应和脑电波监测器等设备捕捉人们在各种环境中的生理反应,分析人们的视觉及景观偏好 [8] 。

大数据

大数据技术指在海量的数据信息中,将其中有意义的,进行专业化处理以迅速获取实用的信息。随着互联网、云计算等技术的发展,增加了数据的收集途径,在风景园林领域也扩大了主、客体数据的数据量,主要尝试体现在社交网络、移动终端乃至生理检测等方面。通过用户在网络上的活动信息分享及GPS定位,以及在不同环境下的情绪分析,将用户在不同时间与空间中的行为和状态转化为数据,使数据的获取与分析更加精确、科学 [9] 。

建筑信息模型技术(BIM技术)

BIM技术并非单纯的建模软件,而是为整个工程项目中建筑设计、动工及管理等方面,提供全过程的模型信息 [10] 。可以被应用到项目的全生命周期中,实现建筑信息的集成,为设计团队、施工团队、管理团队等提供一个可以协同工作的平台,信息的共享可以及时在规划阶段发现问题并避免冲突。

参数化设计

参数化设计既是一种技术,也是一种方法 [11] 。通过关联区域中不同因素之间的逻辑关系,模拟系统的运行,改变某一因素的参数进而改变整个设计的结果。是一种自下而上的设计方法。