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一种建筑数据获取方法、装置、设备及介质与流程 专利技术说明

作者:admin      2023-06-29 22:33:51     408



计算;推算;计数设备的制造及其应用技术1.本发明涉及建筑运行技术领域,尤其涉及一种建筑数据获取方法、装置、设备及介质。背景技术:2.建筑智能化运行对物联网有较大的依赖。其中,有一些数据可以通过物联网设备直接获得,而有一些数据只能间接获取。采用直接还是间接的数据获取方式,与项目现场的实施情况(项目条件)相关。3.现有技术中,对于间接获取的数据点,通常需要工程师针对特定项目的实际运行情况配置数据关联关系和计算公式,以此获取需要的参数数据。但是,人工配置方式对工程师的专业素质要求较高,且项目上很容易出现配置错误或干脆不配置的情况,使得数据获取的效率和准确性较低,导致物联网数据不能得到充分的利用,无法较好地满足实际应用需求。技术实现要素:4.本发明提供了一种建筑数据获取方法、装置、设备及介质,能够对建筑数据的获取方式进行自动适配,避免了人工配置的复杂性和易错性,提高了数据获取的效率和准确性,有助于物联网数据的充分利用。5.根据本发明的一方面,提供了一种建筑数据获取方法,所述方法包括:6.确定目标建筑的候选参数信息;其中,所述候选参数信息包括候选参数对象和所述候选参数对象的候选参数数据;7.根据所述候选参数对象和预设数据库确定所述目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,所述预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系;8.根据所述目标数据获取方式和所述候选参数数据确定所述目标参数对象的目标参数数据。9.根据本发明的另一方面,提供了一种建筑数据获取装置,包括:10.候选参数信息确定模块,用于确定目标建筑的候选参数信息;其中,所述候选参数信息包括候选参数对象和所述候选参数对象的候选参数数据;11.目标数据获取方式确定模块,用于根据所述候选参数对象和预设数据库确定所述目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,所述预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系;12.目标参数数据确定模块,用于根据所述目标数据获取方式和所述候选参数数据确定所述目标参数对象的目标参数数据。13.根据本发明的另一方面,提供了一种建筑数据获取电子设备,所述电子设备包括:14.至少一个处理器;以及15.与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,16.所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的建筑数据获取方法。17.根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的建筑数据获取方法。18.本发明实施例的技术方案,确定目标建筑的候选参数信息;其中,候选参数信息包括候选参数对象和候选参数对象的候选参数数据;根据候选参数对象和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系;根据目标数据获取方式和候选参数数据确定目标参数对象的目标参数数据。本技术方案,能够对建筑数据的获取方式进行自动适配,避免了人工配置的复杂性和易错性,提高了数据获取的效率和准确性,有助于物联网数据的充分利用。19.应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。附图说明20.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。21.图1是根据本发明实施例一提供的一种建筑数据获取方法的流程图;22.图2是根据本发明实施例一提供的一种建筑数据获取方法的示意图;23.图3是根据本发明实施例二提供的一种建筑数据获取方法的流程图;24.图4是根据本发明实施例二提供的一种优先级信息的示意图;25.图5a是根据本发明实施例二提供的一种候选数据获取方式的初始匹配状态的示意图;26.图5b是根据本发明实施例二提供的一种候选数据获取方式的第一匹配状态的示意图27.图5c是根据本发明实施例二提供的一种候选数据获取方式的第二匹配状态的示意图;28.图6是根据本发明实施例三提供的一种建筑数据获取装置的结构示意图;29.图7是实现本发明实施例的一种建筑数据获取方法的电子设备的结构示意图。具体实施方式30.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。31.需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”“目标”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。32.实施例一33.图1为本发明实施例一提供的一种建筑数据获取方法的流程图,本实施例可适用于对建筑数据的获取方式进行自动适配的情况,该方法可以由建筑数据获取装置来执行,该建筑数据获取装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该建筑数据获取装置可配置于具有数据处理能力的电子设备中。如图1所示,该方法包括:34.s110,确定目标建筑的候选参数信息;其中,候选参数信息包括候选参数对象和候选参数对象的候选参数数据。35.其中,目标建筑可以是指等待被检测的建筑。例如,目标建筑可以是商场、超市、餐厅或者办公楼等。候选参数信息可以是指与目标建筑相关的物理参数信息。其中,候选参数信息可以包括候选参数对象和候选参数对象的候选参数数据。其中,候选参数数据可以是指候选参数对象对应的具体数据。示例性的,候选参数对象可以包括房间温度、水泵流量、变压器电压和电压表电流等。36.本实施例中,首先确定与目标建筑相关的候选参数信息,具体包括候选参数对象及其对应的候选参数数据。可选的,确定目标建筑的候选参数信息,包括:对目标建筑进行数字化交付,根据数字化交付成果确定目标建筑的候选参数信息。37.其中,数字化交付可以是指一种区别于传统纸质文档交付的新型交付方式,该方式结合了数字孪生技术,通过数字化平台有效管理工程信息,可以提供在设计、采购和施工等阶段产生的标准运维模式下的数据、文档和三维模型等。数字化交付成果可以是指对目标建筑进行数字化交付以后得到的交付结果。需要注意的是,数字化交付的结果是得到基于物理建筑的数字孪生建筑,即一座数字化的虚拟建筑,而构建这座虚拟建筑所需要的数据、文档和三维模型等即为数字化交付成果。数字化交付成果中包含了目标建筑中的设施对象、设施对象的属性信息以及设施对象之间的拓扑关系。其中,设施对象可以包括空间、系统、设备、部件和零件等。属性信息可以用于描述设施对象的规格、型号、技术参数、数量和规模等特性。38.本方案通过这样的设置,通过数字化交付过程能够快速、便捷、全面且准确地确定出目标建筑的候选参数信息。39.s120,根据候选参数对象和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系。40.其中,预设数据库可以用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系。具体的,可以通过文字描述、计算公式或者条件假设的形式说明逻辑关系,本实施例对此不做限定,可以根据实际需求设定。目标参数对象可以是指等待被检测的参数对象。目标数据获取方式可以是指目标参数对象对应的数据获取方式。41.本实施例中,可选的,预设数据库的建立过程,包括:确定候选建筑的预设参数对象的预设数据获取方式;对预设数据获取方式进行性能测试,根据性能测试结果确定预设参数对象的候选数据获取方式;根据预设参数对象与候选数据获取方式的对应关系建立预设数据库。42.其中,候选建筑可以作为建立预设数据库的参考建筑,可以包括多种类型和多个数量的建筑。预设参数对象可以是指预先设定的建筑中使用的参数,如温度、湿度、电压、电流和功率等。预设数据获取方式可以是指预先设定的预设参数对象对应的数据获取方式,具体可以包括直接获取方式、继承获取方式和衍生获取方式。其中,直接获取方式可以是指待测参数数值直接等于采集到的数据取值;继承获取方式可以是指待测参数数值等于另一个物理实体中通过直接获取方式得到的某参数的数据取值;衍生获取方式可以是指待测参数数值等于多个参数经过一定的数学计算得到的数据取值。需要说明的是,直接获取方式的优先级高于继承获取方式,继承获取方式的优先级高于衍生获取方式,也就是说,在三种获取方式中,直接获取方式的优先级最高,衍生获取方式的优先级最低,由此可以确保数据获取的效率和准确性。示例性的,a房间的温度可以通过a房间内的温度计读数确定,可以根据a房间内的多个温度传感器读数的平均值确定,还可以根据与a房间相邻的b房间内的温度传感器读数来确定。候选数据获取方式可以是指通过性能测试的预设数据获取方式,是预设数据库建立的重要基础。43.本实施例中,建立预设数据库时,首先需要确定候选建筑的预设参数对象的预设数据获取方式。其中,预设数据获取方式可以结合候选建筑的预设参数对象在历史时刻的数据获取方式以及长期积累的工程经验进行确定。需要说明的是,一个预设参数对象可以建立多个预设数据获取方式。然后对预设数据获取方式进行性能测试,根据性能测试结果确定预设参数对象的候选数据获取方式。例如,可以采用自动化测试实现对预设数据获取方式的性能测试。具体的,首先对预设数据获取方式进行逻辑完备检查,用于测试预设数据获取方式中的逻辑关系和函数传参是否正确,避免存在逻辑缺失。示例性的,在if-else逻辑中,如果只编写了if的逻辑段落,没有申明else的逻辑,就会产生逻辑缺失,此时无法通过逻辑完备检查。在初等函数计算中,当变量为向量(数组)时,需要检查计算是否成立,避免出现不同维度向量做初等计算的问题。例如,将一个5维向量与一个3维向量做加法运算,这种计算关系不成立,同样无法通过逻辑完备检查。对于调和加法来说,必须指明两个变量,否则计算关系不成立,无法通过逻辑完备检查。若预设数据获取方式未通过逻辑完备检查,则直接将对应的预设数据获取方式舍弃;若预设数据获取方式通过逻辑完备检查,需要进一步对预设数据获取方式进行异常数据检查。示例性的,可以通过模拟物联网数据丢失、过大或过小、数据震荡以及数据突变的情况,检验预设数据获取方式能否正常运行。若预设数据获取方式同时通过逻辑完备检查和异常数据检查,则可以认定预设数据获取方式通过性能测试,此时可以将通过性能测试的预设数据获取方式确定为候选数据获取方式。确定候选数据获取方式后,可以根据预设参数对象与候选数据获取方式的对应关系建立预设数据库。44.本实施例中,在确定候选参数信息之后,可以根据候选参数信息中的候选参数对象和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式。可选的,根据候选参数对象和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式,包括:确定预设数据库中与目标建筑的目标参数对象对应的候选数据获取方式;根据候选参数对象对候选数据获取方式进行匹配,根据匹配结果确定目标参数对象的目标数据获取方式。45.本实施例中,在确定目标数据获取方式时,首先从预设数据库中查询与目标建筑的目标参数对象所对应的候选数据获取方式(通常包括多个),然后根据候选参数对象对查询到的候选数据获取方式进行匹配。具体的,针对各个候选数据获取方式,依次判断候选参数对象中是否存在候选数据获取方式需要使用的全部参数对象。若存在,则表明匹配成功;否则表明匹配失败,由此可以得到所有候选数据获取方式的匹配结果。其中,匹配成功的候选数据获取方式的数量可能是一个或者多个,具体可以根据实际情况确定。46.确定所有候选数据获取方式的匹配结果之后,可以根据匹配结果确定目标参数对象的目标数据获取方式。可选的,根据匹配结果确定目标参数对象的目标数据获取方式,包括:若匹配成功的候选数据获取方式的数量为1,则将匹配成功的候选数据获取方式确定为目标参数对象的目标数据获取方式;若匹配成功的候选数据获取方式的数量不小于2,确定匹配成功的候选数据获取方式的优先级信息;根据优先级信息确定目标参数对象的目标数据获取方式。47.其中,优先级信息可以用于反映优先级高低。需要说明的是,本实施例中对优先级信息的表现形式不做任何限定,可以根据实际需求灵活设定。例如,可以采用数字、字母或者文字的形式描述优先级信息。48.本实施例中,可以根据匹配成功的候选数据获取方式的数量确定目标参数对象的目标数据获取方式。具体的,若匹配成功的候选数据获取方式的数量为1,则可以直接将匹配成功的候选数据获取方式确定为目标数据获取方式;若匹配成功的候选数据获取方式的数量不小于2(即存在多个匹配成功的候选数据获取方式),则需要进一步确定匹配成功的候选数据获取方式的优先级信息,然后根据优先级信息从匹配成功的候选数据获取方式中确定优先级最高的候选数据获取方式,并将优先级最高的候选数据获取方式确定为目标数据获取方式。49.本方案通过这样的设置,可以根据优先级信息从匹配成功的候选数据获取方式中确定目标参数对象的目标数据获取方式,有效保证了数据获取的效率和准确性。50.s130,根据目标数据获取方式和候选参数数据确定目标参数对象的目标参数数据。51.其中,目标参数数据可以是指目标参数对象的具体数值。本实施例中,在确定候选参数信息和目标数据获取方式之后,可以根据候选参数信息中的候选参数数据和目标数据获取方式确定目标参数对象的目标参数数据。具体的,将候选参数数据代入到目标数据获取方式中的逻辑关系中,根据计算结果即可确定目标参数对象的目标参数数据。52.本发明实施例的技术方案,确定目标建筑的候选参数信息;其中,候选参数信息包括候选参数对象和候选参数对象的候选参数数据;根据候选参数对象和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系;根据目标数据获取方式和候选参数数据确定目标参数对象的目标参数数据。本技术方案,能够对建筑数据的获取方式进行自动适配,避免了人工配置的复杂性和易错性,提高了数据获取的效率和准确性,有助于物联网数据的充分利用。53.图2为本发明实施例一提供的一种建筑数据获取方法的示意图。如图2所示,首先通过数据获取方式编辑器编写预设参数对象的预设数据获取方式,然后通过数据获取方式检查器对预设数据获取方式进行性能测试,并根据性能测试通过的预设数据获取方式(即候选数据获取方式)与预设参数对象的对应关系建立预设数据库,该预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系。进而通过数据获取方式生成器,根据目标建筑的候选参数信息和预设数据库确定目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式。54.实施例二55.图3为本发明实施例二提供的一种建筑数据获取方法的流程图,本实施例以上述实施例为基础进行优化。56.如图3所示,本实施例的方法具体包括如下步骤:57.s210,对目标建筑进行数字化交付,根据数字化交付成果确定目标建筑的候选参数信息;其中,候选参数信息包括候选参数对象和候选参数对象的候选参数数据。58.s220,确定预设数据库中与目标建筑的目标参数对象对应的候选数据获取方式;其中,预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系。59.s230,若候选数据获取方式的数量不小于2,确定候选数据获取方式的优先级信息。60.本实施例中,若确定预设数据库中与目标建筑的目标参数对象对应的候选数据获取方式的数量不小于2,即目标参数对象存在多个对应的候选数据获取方式,此时需要确定各个候选数据获取方式的优先级信息。其中,优先级信息可以在建立预设数据库时根据实际工程经验进行人为设定,并将优先级信息与预设数据库中的预设数据获取方式进行绑定。因此,在从预设数据库中确定与目标建筑的目标参数对象对应的候选数据获取方式的同时,可以得到各候选数据获取方式的优先级信息。本实施例中,默认优先级排序如下:直接获取方式>继承获取方式>衍生获取方式。61.s240,根据候选参数对象和优先级信息对候选数据获取方式进行匹配。62.本实施例中,首先根据优先级信息对各候选数据获取方式进行优先级排序,然后根据候选参数对象按照优先级从高到低的顺序分别对候选数据获取方式进行匹配。63.s250,若存在匹配成功的候选数据获取方式,将匹配成功的候选数据获取方式确定为目标参数对象的目标数据获取方式。64.本实施例中,若存在匹配成功的候选数据获取方式,则可以停止匹配过程,并将该候选数据获取方式确定为目标参数对象的目标数据获取方式;否则,可以判定该候选数据获取方式匹配失败,并继续对下一个候选数据获取方式进行匹配,直到出现匹配成功的候选数据获取方式为止。65.示例性的,假设将业务看作射击,并将候选数据获取方式的匹配过程看作完整的圆靶。当任何一个步骤完成匹配(即射击得分),则停止操作。图4为本发明实施例二提供的一种优先级信息的示意图。在图4中,直采数据为靶心10环区,继承数据为9环,计算入参数据为8环,无法计算为最外圈的0环。圆靶由10环区逐渐向0环区扩充,力争得分。其中,直采数据为通过直接获取方式确定的数据,继承数据为通过继承获取方式确定的数据。66.具体的,对候选数据获取方式进行匹配时,首先对候选数据获取方式中优先级较高的直接获取方式进行匹配。若直接获取方式匹配成功,则将与直接获取方式对应的候选数据获取方式确定为目标数据获取方式,此时数据获取的效率和准确性较高;否则,对候选数据获取方式中优先级中等的继承获取方式进行匹配。具体的,首先确定出测量设备关系(如冷却塔与冷冻水出口的测量关系),然后对测量设备和被测设备的参数对象进行匹配。需要说明的是,一个测量设备可能对应多个参数对象,因此需要根据被测设备的目标参数对象对测量设备的各个参数对像进行匹配,以确保数据获取的准确性。67.若继承获取方式匹配成功,则将与继承获取方式对应的候选数据获取方式确定为目标数据获取方式;否则,对候选数据获取方式中优先级较低的衍生获取方式进行匹配。示例性的,假设候选数据获取方式以计算公式的形式进行描述,首先按照公式优先级,若公式一中所有计算入参为直采数据或者继承数据,标记为可计算,并放到图4中的计算入参环中,触发停止(即得分);若公式一中有入参为需要计算才能得到的数据,标记为不可计算,放到图4中的无法计算环中,触发公式二。其中,公式一是所有衍生获取方式中优先级最高的。公式二的判定同上述公式一,以此循环,直到最后一个公式停止。在无法计算的池子中,按照公式优先级,当公式所需所有入参为直采数据、继承数据或者处于计算入参环(8-10环)时,标记为可计算,并从无法计算的池子转移到计算入参环中,触发停止(即得分)。当不可计算的池子中参数对象不再减少,且可计算的池子中参数对象不再增加时,计算终止。68.示例性的,假设目标参数对象有三个计算公式(即候选数据获取方式),按照公式优先级从高到低排序如下:公式一(a=b+c)、公式二(a=m+n)、公式三(a=x+y)。首先对公式一进行匹配,若b和c均为可获得数据(即直采数据或继承数据),表明匹配成功,此时触发停止(即得分);否则继续对公式二进行匹配。若m和n均为可获得数据,表明匹配成功,此时触发停止(即得分);否则继续对公式三进行匹配。若x和y均为可获得数据,表明匹配成功,此时触发停止(即得分);否则计算停止(0分)。69.示例性的,假设有5个候选数据获取方式,分别为a=b+c、d=c+e、c=b+e、f=λ×a,其中,只有b和e为可获得数据(b为直采数据,e为继承数据)。首先确定候选数据获取方式的初始匹配状态,如图5a所示。根据上述公式和初始匹配状态可以确定a、d、f为不可计算,c为可计算,由此可以得到候选数据获取方式的第一匹配状态,如图5b所示。根据上述公式和第一匹配状态可以确定f为不可计算,且a、c、d、为可计算,由此可以得到候选数据获取方式的第二匹配状态,如图5c所示。根据上述公式和第二匹配状态可以确定f仍然为不可计算,a、c、d仍然为可计算。此时,无法计算环中的参数对象不再减少,且计算入参环中的参数对象也无新增,即匹配状态没有发生改变,因此计算终止。其中,图5c所示的第二匹配状态即为最终匹配结果。70.s260,根据目标数据获取方式和候选参数数据确定目标参数对象的目标参数数据。71.本发明实施例的技术方案,能够对建筑数据的获取方式进行自动适配,避免了人工配置的复杂性和易错性,进一步提高了数据获取的效率和准确性,更有助于物联网数据的充分利用。72.实施例三73.图6为本发明实施例三提供的一种建筑数据获取装置的结构示意图,该装置可执行本发明任意实施例所提供的建筑数据获取方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。如图6所示,该装置包括:74.候选参数信息确定模块310,用于确定目标建筑的候选参数信息;其中,所述候选参数信息包括候选参数对象和所述候选参数对象的候选参数数据;75.目标数据获取方式确定模块320,用于根据所述候选参数对象和预设数据库确定所述目标建筑的目标参数对象的目标数据获取方式;其中,所述预设数据库用于描述参数对象与参数对象之间的逻辑关系;76.目标参数数据确定模块330,用于根据所述目标数据获取方式和所述候选参数数据确定所述目标参数对象的目标参数数据。77.可选的,所述候选参数信息确定模块310,具体用于:78.对目标建筑进行数字化交付,根据数字化交付成果确定所述目标建筑的候选参数信息。79.可选的,所述装置还包括:80.预设数据获取方式确定模块,用于确定候选建筑的预设参数对象的预设数据获取方式;81.候选数据获取方式确定模块,用于对所述预设数据获取方式进行性能测试,根据性能测试结果确定所述预设参数对象的候选数据获取方式;82.预设数据库建立模块,用于根据所述预设参数对象与所述候选数据获取方式的对应关系建立预设数据库。83.可选的,所述预设数据库中的预设数据获取方式包括直接获取方式、继承获取方式和衍生获取方式;84.其中,直接获取方式的优先级高于继承获取方式,所述继承获取方式的优先级高于衍生获取方式。85.可选的,所述目标数据获取方式确定模块320,包括:86.候选数据获取方式确定单元,用于确定预设数据库中与所述目标建筑的目标参数对象对应的候选数据获取方式;87.目标数据获取方式确定单元,用于根据所述候选参数对象对所述候选数据获取方式进行匹配,根据匹配结果确定所述目标参数对象的目标数据获取方式。88.可选的,所述目标数据获取方式确定单元,用于:89.若所述候选数据获取方式的数量不小于2,确定所述候选数据获取方式的优先级信息;90.根据所述候选参数对象和所述优先级信息对所述候选数据获取方式进行匹配;91.相应的,所述目标数据获取方式确定单元,还用于:92.若存在匹配成功的候选数据获取方式,将匹配成功的候选数据获取方式确定为所述目标参数对象的目标数据获取方式。93.可选的,所述目标数据获取方式确定单元,用于:94.若匹配成功的候选数据获取方式的数量为1,则将匹配成功的候选数据获取方式确定为所述目标参数对象的目标数据获取方式;95.若匹配成功的候选数据获取方式的数量不小于2,确定匹配成功的候选数据获取方式的优先级信息;96.根据所述优先级信息确定所述目标参数对象的目标数据获取方式。97.本发明实施例所提供的一种建筑数据获取装置可执行本发明任意实施例所提供的一种建筑数据获取方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。98.实施例四99.图7示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备10的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。100.如图7所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(rom)12、随机访问存储器(ram)13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(rom)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(ram)13中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在ram 13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、rom 12以及ram 13通过总线14彼此相连。输入/输出(i/o)接口15也连接至总线14。101.电子设备10中的多个部件连接至i/o接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。102.处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(cpu)、图形处理单元(gpu)、各种专用的人工智能(ai)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(dsp)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如建筑数据获取方法。103.在一些实施例中,建筑数据获取方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元18。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由rom 12和/或通信单元19而被载入和/或安装到电子设备10上。当计算机程序加载到ram 13并由处理器11执行时,可以执行上文描述的建筑数据获取方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器11可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行建筑数据获取方法。104.本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、现场可编程门阵列(fpga)、专用集成电路(asic)、专用标准产品(assp)、芯片上系统(soc)、负载可编程逻辑设备(cpld)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。105.用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。106.在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦除可编程只读存储器(eprom或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(cd-rom)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。107.为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,crt(阴极射线管)或者lcd(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。108.可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(lan)、广域网(wan)、区块链网络和互联网。109.计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与vps服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。110.应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。111.上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。









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