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公开(公告)号:CN104457710B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410775926.8
申请日:2014-12-15
Applicant: 重庆市勘测院 , 重庆数字城市科技有限公司
IPC: G01C11/34
Abstract: 本发明提出了一种基于非量测数码相机的数字摄影测量方法,包括如下步骤:直接利用非量测数码相机获取的原始影像进行自检校空中三角测量,得到加密点基于原始影像的像方坐标、物方坐标、每张相片的外方位元素和非量测数码相机自检校模型参数;利用空中三角测量成果进行影像匹配生产DEM数据;利用DEM数据进行影像数字微分纠正,生产DOM数据;根据空中三角测量成果对原始影像进行校正,得到校正后的影像;基于校正后的影像和外方位元素建立立体模型,基于立体模型生产DLG数据。本发明在生产DEM数据和DOM数据时,直接利用非量测数码相机获取的原始影像进行空中三角测量,进而生产DEM数据和DOM数据,省去了原始影像校正处理环节,节省生产时间,提高作业效率。
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公开(公告)号:CN104457691B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410778005.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 重庆市勘测院 , 重庆数字城市科技有限公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明提出了一种建筑物主体高程信息获取方法,包括以下步骤:S1.利用数字地形图数据获取初始建筑物轮廓范围Q0,将Q0与DSM数据套合,并根据Q0的各个方向内缩D个像素,得到建筑物有效轮廓范围Q1;S2.计算建筑物有效轮廓范围Q1内所有DSM数据的第一高程信息集合X,计算建筑物主体高程置信区间[θ1,θ2];S3.获取第一建筑物高程信息集合X中满足置信区间[θ1,θ2]的第二高程信息集合X',再根据第二高程信息集合X'内高程值的点位坐标与建筑物有效轮廓范围Q1、DSM数据范围的几何位置关系,得到可靠高程信息集合X″;S4.根据建筑物主体的可靠高程信息集合X″,计算得到建筑物主体高程值。本发明对三维仿真、数字城市、智慧城市建设有着重要作用。
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公开(公告)号:CN104457710A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410775926.8
申请日:2014-12-15
Applicant: 重庆市勘测院 , 重庆数字城市科技有限公司
IPC: G01C11/34
CPC classification number: G01C11/34
Abstract: 本发明提出了一种基于非量测数码相机的数字摄影测量方法,包括如下步骤:直接利用非量测数码相机获取的原始影像进行自检校空中三角测量,得到加密点基于原始影像的像方坐标、物方坐标、每张相片的外方位元素和非量测数码相机自检校模型参数;利用空中三角测量成果进行影像匹配生产DEM数据;利用DEM数据进行影像数字微分纠正,生产DOM数据;根据空中三角测量成果对原始影像进行校正,得到校正后的影像;基于校正后的影像和外方位元素建立立体模型,基于立体模型生产DLG数据。本发明在生产DEM数据和DOM数据时,直接利用非量测数码相机获取的原始影像进行空中三角测量,进而生产DEM数据和DOM数据,省去了原始影像校正处理环节,节省生产时间,提高作业效率。
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公开(公告)号:CN111402167B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010197766.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 重庆市勘测院
Abstract: 本发明公开了一种影像色彩归一方法,利用覆盖全测区的卫星影像或降低分辨率后的航摄影像制作第一正射影像来确定色彩主基调,通过空三获取影像定位定姿参数,结合数字高程模型和下视影像降低分辨率制作第二正射影像。参照色彩主基调对第二正射影像进行匀色处理,根据影像定位定姿参数,将匀色后的第二正射影像色彩信息逐像素迁移至所有视角的原始倾斜航摄影像。本发明在不同时相、大范围影像归一化处理时,仅需对下视一个视角的低分辨率影像色彩进行人工匀色干预,即可实现多视角原始高分率影像色彩的同步归一化,可显著提高影像色彩归一处理效率。
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公开(公告)号:CN109031383B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201810813783.3
申请日:2018-07-23
Applicant: 重庆市勘测院
IPC: G01S19/48
Abstract: 本发明提出了一种室内外导航无缝切换方法及控制系统,该方法包括以下步骤:实时采集场景数据,判断当前是否为疑似场景变化情形;对所采集的场景数据与上一时刻t0时的场景数据进行对比分析,初步判断此时是否场景发生变化,采集t2时刻的场景数据,将t2时刻的场景数据与t1时刻的场景数据进行对比,确定此时场景发生变化,控制导航切换。通过室内外导航无缝切换方法简单,对场景有变化通过疑似场景变化‑>初步判断此时场景发生变化‑>确定此时场景发生的步骤实现导航的切换,准确性高,室内外定位导航切换的时间误差小,能有效消除室内外定位切换过程中可能出现的乒乓效应,实现室内外定位导航的无缝平滑过渡,提升用户的体验感。
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公开(公告)号:CN113469868B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110810741.6
申请日:2021-07-16
Applicant: 重庆市勘测院
Abstract: 本发明提供基于结构变化的实景三维模型数字水印添加方法,包括以下步骤:S1、构建数字水印的高程异常因子;S2、根据数字水印的高程异常因子构建数字水印空间结构表达模型;S3、使用数字水印空间结构表达模型对实景三维模型进行不规则三角网重构;S4、基于重构后的不规则三角网,结合影像数据进行模型纹理映射,完成基于结构变化的数字水印添加。本发明可以解决现有技术中存在的采用基于模型纹理的重新映射投影技术对实景三维模型添加数字水印,会导致模型纹理遮盖和数据损失的技术问题,可以充分保障实景三维模型原有模型纹理信息的表达。
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公开(公告)号:CN114399418A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210043182.5
申请日:2022-01-14
Applicant: 重庆市勘测院((重庆市地图编制中心))
Abstract: 本发明提供一种顾及多因子的大范围勘界定标布局方法,包括:根据勘界定标历史数据,使用多元线性回归方法,分别获取政区因子、地形因子、交通因子、建筑因子的权重;将界线按照比例尺度进行等格网划分,得到多个单元格网;分别获取各单元格网的政区因子系数、地形因子系数、交通因子系数、建筑因子系数;根据政区因子、地形因子、交通因子、建筑因子的权重,以及各单元格网的政区因子、地形因子、交通因子、建筑因子的系数,计算各单元格网基于多因子的范围勘界定标布局信任度;保留信任度大于信任度阈值的单元格网,建立大范围勘界定标布局。本发明可以解决现有技术中存在的界线勘界定标工作效率不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113758438A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110773152.5
申请日:2021-07-08
Applicant: 重庆市勘测院
Abstract: 本发明公开了一种特殊建筑物倾斜航空摄影及三维重建方法,包括:首先,根据外轮廓特征模拟构建特殊建筑物的外轮廓,然后,确定外轮廓的中轴线,并以中轴线为基准按照设定的划分角度对外轮廓进行等角划分,之后,根据等角划分结果确定每次预投影的法向量,并根据法向量确定航摄基准面,最后,根据航摄基准面绕外轮廓体形成的相交线规划摄影航线,航线规划完成后,飞行器按照摄影航线飞行,采集特殊建筑物的倾斜航空摄影影像。再对倾斜航空摄影影像进行外业相片控制测量,利用测量得到的控制点数据进行内业空中三角测量,得到相片方位元素数据,通过相片方位元素构建三维模型,再进行纹理贴图、模型修饰得到实景三维模型。
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公开(公告)号:CN105930865B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201610239096.6
申请日:2016-04-18
Applicant: 重庆市勘测院
Abstract: 本发明提供一种城市建设用地分类提取及评估方法,该城市建设用地分类提取方法包括从地理国情数据中提取地表覆盖分类代码为0360、0422、0424、0429、05%、06%、07%和08%的地表覆盖分类数据;从地理国情数据中提取地理国情要素代码为0736、0820、1122、1124、1125、1126、1127、1128、114%的地理国情要素数据;对地表覆盖分类数据和地理国情要素数据进行合并,并在剔除重复面状数据后,获得建设用地范围内的地理国情空间数据;根据建设用地分类标准,按照预设的规律,对建设用地范围内的地理国情空间数据进行分析,将各个要素类指标对应的要素类图斑、以及各个覆盖类指标对应的覆盖类图斑,归并到相应的建设用地分类。通过本发明,可以提高建设用地分类和评估的效率与准确度。
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公开(公告)号:CN109921926A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910121413.8
申请日:2019-02-19
Applicant: 重庆市勘测院
Abstract: 本发明公开了一种实景建模集群的自动控制方法及系统。包括:步骤S1,获取实景建模集群中各计算节点的实时工作状态,基于计算节点的实时工作状态为实景建模任务选择至少一个计算节点,分发实景建模任务的任务参数和执行指令至选定的计算节点;步骤S2,实景建模集群中的计算节点实时监听主控台发出的信息,选定的计算节点接收并基于主控台发出的任务参数和执行指令调用或关闭其上的实景建模软件引擎。实现了对实景建模集群中各个计算节点状态的远程实时查询,便于管理者掌握集群的运行状态,有利于计算资源的统一化、快速化和科学化管理,可远程分发任务到各个指定的计算节点,节省了人力成本,提升了工作效率。
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