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  • 激光点云建模相比传统建模,如何高效获取数据?

    激光点云建模相比传统建模,如何高效获取数据?[2018-12-12]

    如何高效、准确地获得数据、建立模型,成为当前普遍关注的焦点。 作为近年来出现的新型模型重建技术,激光点云建模技术拓展了模型重建技术的实现手段 , 在数字城市、工程规划、古建筑保护等众多领域发挥着重要作用。本文通过新技术与传统方法的对比,突出了激光点云建模技术的优势及应用前景。

  • 机载LiDAR激光点云数据制作高精度DEM的方法

    机载LiDAR激光点云数据制作高精度DEM的方法[2018-12-11]

    机载LiDAR技术是20世纪80年代中期逐渐发展起来的一项高新技术,与传统航空摄影测量技术相比,机载LiDAR技术不受日照、天气影响,可全天候主动快速获取精确的高分辨率数字地面模型及地物的三维坐标,具备采集速度快、高程精度高、成图周期短等特点。

  • 倾斜摄影测量技术应用于地质灾害监测

    倾斜摄影测量技术应用于地质灾害监测[2018-12-05]

    无人机倾斜摄影测量通过在飞行载体上搭载多台航摄仪,在同步曝光控制下,同一时间从 4 个侧面和 1 个垂直面等不同的角度采集影像,通过这种多角度的方式,可以获取更为完整精确的地面物体的信息。

  • 倾斜摄影数据应用于三维建模单斜片测量是否可行

    倾斜摄影数据应用于三维建模单斜片测量是否可行[2018-12-03]

    近年来,国际地理信息领域将传统航空摄影技术和数字地面采集技术结合起来,发展了一种称为机载多角度倾斜摄影的高新技术,简称倾斜摄影技术。倾斜摄影技术通过在同一飞行平台上搭载多台或多种传感器,同时从多个角度采集地面影像,从而克服了传统航空摄影技术只能从垂直角度进行拍摄的局限性,能够更加真实地...

  • 定量研究湿地植被?新趋势髙光谱遥感助力

    定量研究湿地植被?新趋势髙光谱遥感助力[2018-11-30]

    现代遥感技术,己经构成地面、空中、太空3个立体层面,正在向高空间分辨率(分辨率在10m以下〉、高光谱分辨率(分辨率为3~6nm)和高时间分辨率(分辨时间在半小时以内)3个方向发展。

  • 地理信息系统技术的发展演变

    地理信息系统技术的发展演变[2018-11-28]

    GIS技术随着信息技术的不断更新得到了日新月异的发展,先后由2D GIS发展到目前的3D GIS,由单机系统发展到分布式的系统,由简单管理系统发展到了智能性的专家系统等。

  • 正射影像如何利用DEM进行处理和制作?

    正射影像如何利用DEM进行处理和制作?[2018-11-26]

    近几年来,全数字摄影测量技术已日趋成熟。作为“4D”产品之一的数字正射影像图同时具有几何精度和影像特征,其优点是相对精度高、信息丰富、直观真实、周期短、成本低。它为全方位的更新数字化地形图提供了一条新思路。

  • 击云破晓正当时,地信大会跟我们生活有哪些关系?

    击云破晓正当时,地信大会跟我们生活有哪些关系?[2018-11-21]

    击云破晓正当时,19日开幕的联合国地理信息大会近日来备受关注。那么这次大会究竟跟我们的生活有哪些关系呢?

  • 城市三维地理信息系统可视化建模有何价值?

    城市三维地理信息系统可视化建模有何价值?[2018-11-20]

    城市三维地理信息系统是将二维地理信息与三维场景结合在了一起,使人们可以更加直观的看到虚拟的城市景观。这一功能对于城市规划、市政管理等工作起到了跨越性的推动作用。

  • 联合国世界地理信息大会“德清时刻”倒计时

    联合国世界地理信息大会“德清时刻”倒计时[2018-11-12]

    在浙江湖州市德清县凤栖湖上,一东一西两个通体银色的建筑组成一个椭圆形,漂浮在湖中央——这是首届联合国世界地理信息大会会址德清国际会议中心,9月19日该中心正式投入使用,大会将于11月19日至21日在此召开。

  • 探讨激光点云数据的三维建模方法

    探讨激光点云数据的三维建模方法[2018-11-08]

    利用激光扫描仪获取的点云数据构建实体三维几何模型时,针对不同的应用对象、不同点云数据的特性,激光扫描点云数据建模的过程和方法也不尽相同。本文提出的方法能够很好的为快速三维建模进行服务,尤其是比较关注街道两侧信息的三维获取,这将大大减少人工三维数据获取及其建模的工作量,将有很好的应用前景...

  • 倾斜摄影技术在三维城市建模中的作用

    倾斜摄影技术在三维城市建模中的作用[2018-11-05]

    倾斜摄影测量技术是近年来国际测绘领域发展起来的一项新技术,在现代生产中起到很大的作用,它改变了以往航空测最过程中遥感摄影只能从垂直角度拍摄画面的局限性,通过在同一台飞行器上搭载多台传感器,同时从垂直、前视、左视、右视与后视五个不同角度或者更多个角度进行数据的收集

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