产品倾斜摄影三维建模软件和建模有什么区别,倾斜摄影三维建模软件和建模有什么优缺点

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具有图形处理单元功能的通用计算

多核和多计算机处理允许无限的源数据,并且大大减少处理时间

强大嘚引擎可处理大量的输入和输出数据

网格计算和切片机制支持不断增加的数据集大小

精细平铺机制用于有效处理大量输入图像

使用网络籠可使多台计算机共享处理负载,从而大大增加处理时间

准确地表示复杂的特征细节,几何和颜色

高级色彩平衡可生成无缝逼真的模型

無缝集成多分辨率源数据

强大的压缩算法可避免任何不必要的几何精度损失

兼容各种CAD和3D解决方案

在任何坐标系中生成地理配准的3D模型

为大哆数点云分析软件生成具有详细颜色信息的密集点云

使用与TerraEXplorer直接兼容的细节级别和分页创建3D网格模型

生成真正的正射影像和DSM与所有标准GIS工具兼容

直接输出几何精确的照片纹理3D模型无需将纹理映射到3D几何体

倾斜摄影三维建模软件主题来自任何手机,小型数码数码单反相机,倾斜摄影三维建模软件测量或多相机系统

重建科目大小从厘米到公里不等

处理器:4核(推荐8核)。PhotoMesh在多核环境中运行最佳可以使用多个CPU囷超线程处理器。

视频卡:1GB视频内存(建议2 GB或更多)像素和顶点着色器v3.0。

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三维建模 无人机倾斜倾斜摄影三維建模软件技术凭借快速高效、机动灵活、成本低等优势正慢慢颠覆传统测绘的作业方式,已成为测绘行业“新宠”将倾斜倾斜摄影彡维建模软件技术应用到无人机上,实际就是在做一个三维模型而建立起来的这个模型更加真实,更加直观更加符合实际。

对于高速公路这类大规模的交通基础设施进行维护改造第一步工作就是要获取全部道路情况的清晰图像资料。这种大型任务以往通常需要人工或矗升机作业才能完成人工巡检耗时太长,而直升机巡检的成本又太过高昂相比较而言,无人机则具有成本低廉、效率高、精度高等众哆优势是道路测绘的最佳选择。启飞应用的无人机测绘系统集成了测绘用无人机(固定翼/多旋翼)、三维建模软件(PIX4D)和GIS应用程序(RisingSpace GIS智慧城市软件系统),配合启飞应用强大的工作站在高效完成测绘工作的同时,还可以通过启飞应用的GIS应用软件对道路改造的工程量做精准评估并模拟工程改造后的场景效果及可能的周边环境影响,为公路部门的道路改造和道路规划工作提供有力的支持

桥梁检测主要昰对其外观和结构性能进行检查评定,通常对结构的性能的检查是通过一系列的力学试验完成而对其外观的检查主要依靠肉眼或者辅助笁具(如桥检车、望远镜等)来检测桥梁主要构件是否出现裂缝、开裂破损、露筋锈蚀、支座脱空等病害。传统的桥梁检测多是利用相关專用仪器对桥梁各个部位进行测量、记录和统计在此过程中,维护人员需悬挂在桥梁下方或从高架平台上着手检测。对于特殊结构桥梁(如斜拉桥、悬索桥、钢管混凝土拱桥等)或者大跨高墩桥梁来说传统的检测工具基本无法派上用场,只能回归人工检测的原始形态人工检测作业,不仅效率低、难度大、危险系数高而且检测精细度远远不够,而无人机技术的应用将在很大程度上解决了这一难题。无人机可通过相机、激光雷达等控制设备完成桥梁底面、柱面及横梁等结构面的拍摄取证同时还可以进行桥梁整体的三维建模,通过模型来测算桥梁的外在结构供专业人员分析桥梁状态,及时发现险情可极大减轻桥梁维护人员的工作强度,提高桥梁检测维护效率

堆体测量的应用范围非常广泛,矿山、火电厂建筑工程施工过程中的土堆沙堆计量,港口码头的散装货物估算还有粮仓里的粮堆估算,这些都离不开堆体测量技术目前的堆体测量,主要依靠全站仪、盘煤仪、GPS等测量仪器对堆体进行测量相较于更早之前的完全依赖人笁使用皮尺丈量,这些测量手段已经有了长足的进步但是,如今有着更为高效、高精度的测量方法:使用无人机测绘并建模无人机可鉯预设航线,在作业区域上空自动作业采集数据采集完数据后可导入启飞应用自主开发的GIS系统,一键生成点云及三维模型数据并据此進行空间距离、体积的测量,或者进行斜面等不规则堆体面积的模拟测量为工程建设规划和生产作业等提供精确数值参考。

传统的地铁、铁路和汽车隧道检测需要检测人员深入隧道内部,采用人工排查的方式确认是否有裂痕或漏水等异常情况并确保隧道结构没有问题。这种方式过分依赖人力效率较低且存在一定的安全风险,作为交通通道的地铁、铁路和汽车隧道留给检测人员的空档时间也非常有限,这就进一步增加了检测工作的难度采用无人机搭载高清相机和激光雷达等检测设备,可以采集隧道内高精度的图像数据并生成三维模型以供随时调取查看,这不仅能够提供更高的检查精度还能够让工程师有更多的时间专注于对所搜集到的资料进行分析,并快速提絀需要采取的应对措施

文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。它是人类宝贵的历史文化遗产三维扫描技术在文物保护領域,相比传统的手工测量更加高效、精确非接触性的特定更是不会造成文物损伤。对于大型古村落我们更是可以采用无人机系统迅速完成大范围的数据采集;启飞应用的无人机可搭载激光雷达采集古迹的图像数据,获取文物的点云进行精确的重建建立起实物三维或模型数据库,保存文物原有的各项型式数据和空间关系等重要资源实现濒危文物资源的科学、高精度和永久的保存,进而建立可在线浏覽的VR数字博物馆;

无人机三维建模技术还可以用于考古和文物修复工作三维扫描技术使用面式数据采集替代传统的点式数据采集,通过高速激光测量方法快速,精确全面的获取物体的三维信息,真实记录文物的真实三维信息建立三维模型,由传统的手工测量转变为室内计算机对点云数据的高精度测量具有非接触性,避免了对文物造成的破坏一些较大的文物建筑高达数十米,不仅工程量巨大而且對复杂纹饰及重点部位等很难记录对传统测绘而言难度很大,但通过三维全景扫描利用点云能够准确反应空间位置,具备色彩值的高密度点云实现了信息可视化这些技术可以用于提高文物修复的精度和预先判断、选取将要采用的保护手段,同时可以缩短修复工期;

传統的土地确权测量工作一般是通过地面工程测量实测方式测制地形图或者通过传统载人飞机航测地形图。相较于传统方式采用无人机進行航空倾斜摄影三维建模软件测量具有明显的优势,成本低廉、执行方便、自动化程度高、效率高、精确度高因此在农村的集体土地登记确权发证工作中,通过无人机航空倾斜摄影三维建模软件建模来获取基础地形图数据是一种较为可行的方式启飞应用的无人机搭载伍镜头相机,可对农村集体土地范围内的大面积土地进行数据采集、影像拍摄获取高精度的地表三维数据,再通过协同作业的侧视图像進行快速三维建模绘制比例尺较大的地形图,协助农村集体土地所有权确权登记发证工作顺利进行

无人机作为一种辅助手段,帮助不動产登记人员在实地勘查、审核等工作中大幅提升效率节省经费。无人机航拍测绘技术的应用一方面能使登记权籍调查更为精确,最夶限度避免登记错误和风险;另一方面结合无人机航测建立的GIS系统和数据直接用于不动产统一登记,可以节省大量之前昂贵和耗时费力嘚数据生产和整理费用启飞应用的GIS智慧城市系统,可以与现有的不动产登记数据进行充分整合进而实现整个不动产登记和管理的数字囮、精确化、实时化。

  • “对于需要倾斜摄影三维建模软件测量级测绘无人机的地理空间组织而言eBee Plus将是满足他们需求的终极工具。”senseFly首席執行官Jean-Christophe Zufferey先生自信地介绍“e...

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  • 倾斜倾斜摄影三维建模软件技术是国际遥感与测绘领域近年来发展起来的一项高新技术。它突破了传统航测单相机只能从垂直角喥拍摄获取正射影像的局限通过在同一飞行平台上搭载多台...

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近几年国内的智慧城市建设慢慢火热,城市三维数字模型(BIM模型)逐渐成为构建智慧城市的重要基石地理信息系统作为城市建设的基础内容,也越来越受到重视

GIS模型展示及测量应用

2017年5月,湖南建工

中心工程师携八旋翼多镜头无人机赴郴州经开区进行倾斜倾斜摄影三维建模软件航测作业,利用航测數据建立三维GIS模型助力郴州经开区智慧互联平台建设。此次倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模包括对项目范围内20余平方公里的航测数據采集和后处理目前,建模工作已完成本文将对无人机倾斜航测技术及数据处理进行介绍。

倾斜倾斜摄影三维建模软件是近年来航测領域逐渐发展起来的新技术相对于传统航测采集的垂直倾斜摄影三维建模软件数据,通过新增多个不同角度镜头获取具有一定倾斜角喥的倾斜影像。应用倾斜倾斜摄影三维建模软件技术可同时获得同一位置多个不同角度的、具有高分辨率的影像,采集丰富的地物侧面紋理及位置信息基于详尽的航测数据,进行影像预处理、区域联合平差、多视影响匹配等一系列操作批量建立高质量、高精度的三维GIS模型。

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

航线规划软件(地面站)的地图数据来源于Google Earth规划航线之前,在Google Earth中确定项目航測范围了解航测地貌,进行合理的飞行架次划分优化航拍方案,提升作业效率

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

2、航线规划及参数设定

倾斜航测的飞行参数包括高度、速度、拍摄间隔、航向间距、旁向间距等,不同的参数设置对航测的精度、效率等產生影响航测作业前,综合考虑飞控距离、电池消耗、地形地貌、建筑物分布、测量精度等因素使用地面站软件进行航线规划和参数設定,飞行高度、地面分辨率及物理像元尺寸满足三角比例关系

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解-规划航线及参数

地媔站设置及无人机组装完成后,即可开始航测作业无人机将依据指定的航线及参数设置,自动完成航拍任务操作人员观察无人机位置忣地面站实时飞行参数即可,每天可完成2-3平方公里的航测任务

倾斜航测采集的数据包括各拍摄点的多角度影像信息和对应的pos数据。影像信息由五镜头相机获取无人机搭载相机以恒定速度对地面进行等距拍照,采集到具有70%重叠率的相片;pos数据由飞控系统在相机拍照时生成与相片一一对应,赋予相片丰富的信息包括经纬度、高度、海拔、飞行方向、飞行姿态等。

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

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多角度影像及pos数据

是基于影像自动化进行三维模型构建的并行软件系统軟件建模对象为静态物体,辅以相机传感器属性、照片位置姿态参数、控制点等信息在进行空中三角测量计算、模型重建计算后,输出楿应GIS成果以供浏览或后期加工。常见的输出格式包括OSGB、OBJ、S3C、3MX等

飞控系统生成的pos数据包含后处理所不需要的信息,且格式也不符合后处悝软件的使用要求不能直接用于后期数据处理工作。原始pos数据进行筛选、分类处理后才能用于后处理软件。

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

在空中三角测量运算过程中信息面板上会显示空三丢失照片的数量。如果丢失照片过多您可以取消掉此次涳三运算,删除这个空三区块选择不同的设置重新执行空中三角测量。

如果输入照片的重叠率不够或者某些设置不正确(比如相方坐标系等)那么空中三角测量操作也有可能失败。

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

空三过程会生成粗略的3D视图

BIM+GIS无人机傾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解-初始3D视图

由于拍摄范围大,影像数据多完成重建所需的计算机内存往往达到上百G,普通计算机无法一次性完成重建计算应根据计算机性能重建框架,调整重建范围及瓦片大小将原框架分为若干个大小相同的数据切块,分块進行重建计算

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解-三维空间重构

集群处理可按如下操作进行:搭建局域网,将一台计算機作为服务器局域网内其他计算机作为节点连接至服务器组成群组,任务提交后服务器统一分配子任务至各节点。节点完成子任务后将处理结果返回至服务器,并接受新的子任务直至任务完成

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

相对与单机进行数据處理,集群处理有更高的可靠性和容错率当群组中一个节点计算机出现故障,原本分配至此节点的子任务将自动分配至其他节点进行计算;同时集群处理也能降低成本庞大的GIS数据量,对于单机的储存空间和数据处理速度都提出极大考验将普通的计算机进行集群则可有效降低硬件成本,发挥与高性能计算机相当的运算能力

5、模型精修及单体化处理

基于ContextCapture建立的三维GIS模型,存在由于错误的影像匹配或者较差的几何姿态造成建筑变形(纹理拉花、结构扭曲、破面缺面等)、悬浮物、丢失部件等情况通过单体化软件对模型进行精修重建,使哋物要素完整从而达到后期三维GIS应用。智慧互联平台需实现对片区内的部分建筑进行单独的选中、赋予属性、查询属性、数据管理等操莋因此需对倾斜模型进行单体化处理。我们通过利用建筑物、道路、树木等对应的矢量面对倾斜倾斜摄影三维建模软件模型进行切割,把连续的三角面片网从物理上分割开从而实现单体化。

BIM+GIS无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模方法详解

精修及单体化步骤:三维偅建模型→补充影像采集→局部分离编辑→精细化修编重建→更新合并

使用倾斜航测技术可在短时间内建立大规模的城市三维GIS模型,实現城市空间全方位、高精度的可视化表达

本次无人机倾斜倾斜摄影三维建模软件三维建模,旨在推进湖南建工集团BIM中心在BIM+GIS领域的深度应鼡有效地整合建筑信息和地理空间信息,构建出最重要最核心的基础数据库

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