一种复杂结构水工程无人机高精度摄影和质量控制方法

    公开(公告)号:CN113776504B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111333452.8

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种复杂结构水工程无人机高精度摄影和质量控制方法。它包括如下步骤:步骤1:无人机四点拍摄;步骤2:利用步骤1得到的四张影像的EXIF信息中提取出四个角点的地理坐标;步骤3:针对构造面的姿态计算、基于构造面的航迹规划;步骤4:无人机自动拍摄;步骤5:空中三角测量处理、空中三角测量成果智能分析;步骤6:基于连接点重叠度分析的补拍航迹规划;步骤7:无人机自动补拍;步骤8:根据步骤4和步骤7得到的高分辨率影像,进行精确几何定位和精细密集匹配,得到精细高精度的水工程地理信息产品。本发明具有能够快速获取高分辨率影像并自动进行质量控制的优点。

    一种复杂结构水工程无人机高精度摄影和质量控制方法

    公开(公告)号:CN113776504A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111333452.8

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种复杂结构水工程无人机高精度摄影和质量控制方法。它包括如下步骤:步骤1:无人机四点拍摄;步骤2:利用步骤1得到的四张影像的EXIF信息中提取出四个角点的地理坐标;步骤3:针对构造面的姿态计算、基于构造面的航迹规划;步骤4:无人机自动拍摄;步骤5:空中三角测量处理、空中三角测量成果智能分析;步骤6:基于连接点重叠度分析的补拍航迹规划;步骤7:无人机自动补拍;步骤8:根据步骤4和步骤7得到的高分辨率影像,进行精确几何定位和精细密集匹配,得到精细高精度的水工程地理信息产品。本发明具有能够快速获取高分辨率影像并自动进行质量控制的优点。

    一种基于实景三维模型的正视影像图生成方法

    公开(公告)号:CN114627237B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210140462.8

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开一种基于实景三维模型的正视影像图生成方法,属于摄影测量与遥感领域。首先根据地形形状计算空间投影平面的法向量和起始点坐标,以此定义地形单元局部坐标;然后将三维地形单元所有的顶点坐标有物方空间坐标系转换至局部坐标系,并计算转换后的地形单元的坐标范围;最后,根据设定的正射影像格网间距对三维模型所有的三角面片进行格网化,生成正视影像图。不同于传统正射影像始终以水平面作为投影面,本方法不再局限于以水平面作为投影面,可以最大化地表达复杂高陡斜坡的几何结构信息。此外,本方法对传统的TIFF Word File参数进行了扩展,充分考虑到对于正视影像升维恢复到三维模型的潜在需求,保证基于正视影像图进行量测的坐标可逆性。

    一种基于实景三维模型的正视影像图生成方法

    公开(公告)号:CN114627237A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210140462.8

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开一种基于实景三维模型的正视影像图生成方法,属于摄影测量与遥感领域。首先根据地形形状计算空间投影平面的法向量和起始点坐标,以此定义地形单元局部坐标;然后将三维地形单元所有的顶点坐标有物方空间坐标系转换至局部坐标系,并计算转换后的地形单元的坐标范围;最后,根据设定的正射影像格网间距对三维模型所有的三角面片进行格网化,生成正视影像图。不同于传统正射影像始终以水平面作为投影面,本方法不再局限于以水平面作为投影面,可以最大化地表达复杂高陡斜坡的几何结构信息。此外,本方法对传统的TIFF Word File参数进行了扩展,充分考虑到对于正视影像升维恢复到三维模型的潜在需求,保证基于正视影像图进行量测的坐标可逆性。

    基于多源卫星遥感技术的自适应区域绿色发展评价方法

    公开(公告)号:CN113222390A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110491041.5

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于多源卫星遥感技术的自适应区域绿色发展评价方法。它包括如下步骤,步骤一:采用多源卫星遥感技术,构建绿色发展遥感调查指标体系,并规范各指标的定义,确定各指标计算方法;步骤二:根据各指标的定义,获取目标区域的多源遥感卫星影像;步骤三:根据各个指标的定义和多源卫星遥感影像,开展各个指标的反演及解译,获得各指标值;步骤四:将各指标值根据最小均方差法进行自适应区域的指标筛选;步骤五:将筛选出的各指标值进行极差标准化处理;步骤六:利用CRITIC法确定参与目标区域绿色发展评价的指标权重;步骤七:计算绿色发展指数值,并完成对区域绿色发展状况的评价。本发明具有适用性广泛、快速、准确的优点。

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