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公开(公告)号:CN113763513A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110942463.X
申请日:2021-08-17
Applicant: 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06T11/80 , H04N19/463 , G06T3/40 , G06F16/51 , G06F16/58
Abstract: 本发明公开了一种图像中目标物的交互式标记方法。它包括如下步骤,步骤一:客户端图像数据加载;将需要标记的图像存储在服务端,并将图像以服务对外进行发布;当服务端图片被客户端请求加载时,服务端返回原始图片的压缩和第一次缩放版本;步骤二:客户端图像渲染与标记;客户端向服务端请求需要标记的图片,并在标记区域渲染缩放后的图像;客户端在标记区域内对图像中的目标物进行标记操作,形成标记结果;步骤三:标记结果坐标转换与存储;将组成客户端标记结果的点坐标转换至服务器原始图片的像素坐标,并通过调用服务端接口,将转换后的结果存储至数据库。本发明具有实现网络环境下多人协同图像标记,同时降低客户端的硬件性能要求的优点。
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公开(公告)号:CN112987058A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN116309793A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211103985.1
申请日:2022-09-09
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂
Abstract: 本发明公开了一种基于等值线拟合平均的高精度圆心提取算法。它包括如下步骤,步骤一:图像预处理;对含有圆形目标的图像进行必要的图像拉伸、图像增强等预处理,最后转换为灰度图像;步骤二:等值线提取;步骤三:等值线筛选;步骤四:圆形拟合平均。本发明解决现有圆心提取算法针对边缘模糊不清的圆形目标适应性不足的问题;具有能对边缘模糊不清的圆形目标的圆心的高精度提取的优点。
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公开(公告)号:CN115576030A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211150929.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于气象模型的精细化测距边气象改正方法。它包括如下步骤,步骤一:安装气象站,获取气象观测值;步骤二:确定气象模型精度指标;步骤三:建立气象模型;步骤四:利用站点和测点坐标确定测距边电磁波传播路径,计算经过这两点的直线方程;步骤五:内插获取电磁波传播路径上的气象参数,分段进行气象改正,将每段气象改正值求和获取测距边气象改正值。本发明克服了现有技术进行气象改正可能存在一定误差的缺陷;具有提高气象改正精度,满足高精度监测成果的优点。
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公开(公告)号:CN115457022A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211211217.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于实景三维模型正视影像的三维形变检测方法。它以实景三维模型为基础数据源,利用不同时相实景三维模型降维得到的正视影像,在影像金字塔策略下,进行影像匹配得到同名点,再升维到三维模型中,内插得到三维形变矢量场;具体三维形变检测方法,包括如下步骤,步骤一:生成两期正视影像图;步骤二:通过影像匹配获取两期正视影像同名地物点;步骤三:将二维同名点转换到物方空间坐标系;步骤四:生成三维变化矢量场。本发明克服了现有技术无法获取可靠形变信息,检测精度低且效率低,成本高的缺点;具有能获取可靠形变信息、精度高、效率高且成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113776451A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111330704.1
申请日:2021-11-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机摄影测量的变形监测自动化方法。它直接以计算机可以识别出的同名像点作为监测标识点;具体包括如下步骤,步骤1:采用无人机对被摄对象进行拍摄;步骤2:生成三维模型与正射影像;步骤3:自动识别监测标识点;按影像配准方法对正射影像进行影像匹配,自动识别出正射影像中的同名像点及平面坐标,并以同名像点作为监测标识点;步骤4:获取监测标识点的高程;步骤5:变形计算。本发明克服了现有技术监测标识点在埋设安装存在一定的风险,且存在一定的埋设成本,常规的摄影测量对指定标点的三维坐标需要通过人工方法量测,量测精度不高,且工作效率低的缺点;具有消除安全隐患,降低监测成本,提高监测精度的优点。
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公开(公告)号:CN112987058B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN110675508A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910852523.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06T19/20
Abstract: 本发明公开了一种BIM模型几何图形化简方法。它包括如下步骤,步骤一:获取BIM模型体的表面几何数据;步骤二:判断BIM模型某一格网面是否为三角面;根据BIM模型某一格网的顶点个数判断其是否为三角面片;当多边形为三角面时,则对其进行三角面片合并化简,然后对合并后的多边形采用三点法进行边界线化简;步骤三:根据短边原则,对多边形边界线化简后删除的点,将其移至相邻边中短边的另一顶点处;步骤四:根据获取的材质信息,对化简后的模型根据格网划分赋予对应的材质属性。本发明具有能够快速实现对BIM模型几何数据的三角面片和边界的化简;通过对合并后面形状的判断,能够保留BIM模型原有几何图形特征的优点。
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公开(公告)号:CN109522381A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811298714.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于3DGIS+BIM的建筑物隐蔽设施安全检测方法。它包括如下步骤:构建BIM与3DGIS的语义转换库;BIM数据预处理;将转换后BIM数据加载到3DGIS移动端;设计建筑物重要部位增强现实安全检测的QR二维码;建筑物隐蔽设施安全检测。本发明具有提高建筑物隐蔽设施安全检测效率、通用性强的优点。
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公开(公告)号:CN108090965A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711244096.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了支持海量空间数据的用于三维场景漫游的实时碰撞检测方法。它包括利用OSG三角网构建技术和多面体求交器快速获取可能发生碰撞的三角形,满足海量空间数据下复杂三维大场景的时效性和实用性要求;顾及三角形边和三个顶点,根据虚拟碰撞检测球与三角形空间位置关系和距离变化计算碰撞点坐标;通过三维场景路径训练,自适应调整虚拟碰撞检测球半径,解决场景存在较大洞坑时碰撞检测球掉落,视点飞出场景外以及三维场景某局部区域入口太小时无法漫游进入该区域内部的问题。克服了现有技术主要应用于数据量少、模型简单的三维场景中的缺点;具有为实现海量空间数据下三维场景室内室外、地上地下的任意浏览与漫游提供技术支撑的优点。
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