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    基于人工傾斜攝影測量的微地形三維建模方法探析

    2023-01-13 07:54:22伍水珍
    建筑與裝飾 2022年5期
    關(guān)鍵詞:數(shù)值建模精度

    伍水珍

    廣西壯族自治區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測院 廣西 南寧 530023

    1 人工傾斜攝影測量的主要技術(shù)應(yīng)用

    從目前的應(yīng)用情況來看,傾斜攝影測量技術(shù)主要用于一些大比例尺地形圖繪制、市政設(shè)施施工測量、區(qū)域三維模型搭建等環(huán)節(jié)。以大比例尺地形圖為例,此類圖形主要是指比例尺在1∶500—1∶5000的地形圖,這些圖紙?jiān)诔鞘幸?guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、市政項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)中,提供非常重要的應(yīng)用資料。而這些資料在應(yīng)用中的精準(zhǔn)度要求較高,需要借助實(shí)測的方式來采集數(shù)據(jù)。傾斜攝影測量技術(shù)的順利融入,能夠根據(jù)實(shí)際需求在較大范圍內(nèi)利用無人機(jī)的靈活性來完成完整數(shù)據(jù)采集,隨后借助三維建模軟件來完成參數(shù)整理,這也在原有基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提升了搭建模型的精準(zhǔn)度,同時(shí)也可以加快模型構(gòu)件速度,提高所建立模型應(yīng)用結(jié)果的時(shí)效性。需要注意的是,在人工傾斜攝影測量過程中,也需要做好同向重合、旁向重合、飛行高度等參數(shù)的控制,這也是確保技術(shù)應(yīng)用質(zhì)量的重要保障。

    2 微地形三維建模要點(diǎn)分析

    2.1 做好相機(jī)校驗(yàn)工作

    從實(shí)際應(yīng)用情況來看,可用于測量的相機(jī)包括非測量相機(jī)、專用測量相機(jī)。專用測量相機(jī)的各項(xiàng)參數(shù)比較固定,可以根據(jù)所需飛行高度、測量精度要求來進(jìn)行選擇。部分微地形三維建模活動(dòng)中,也會(huì)使用到非測量相機(jī),如普通數(shù)碼相機(jī),這類相機(jī)在應(yīng)用中,受到物點(diǎn)、像點(diǎn)干擾,無法與投影中心保持在一條線上,這樣會(huì)導(dǎo)致圖像表現(xiàn)出畸變的情況,即所獲取到的圖像無法對其像位進(jìn)行直接求解,影響到后續(xù)活動(dòng)的進(jìn)行。對此需要在工作開始前,對相機(jī)基礎(chǔ)參數(shù)進(jìn)行審核,具體審核內(nèi)容如下:①分辨率,基于微地形三維建模所需,相機(jī)分辨率不能低于600;②焦距,考慮到采集數(shù)據(jù)的清晰度,所選相機(jī)的焦距應(yīng)控制在15mm以上;③徑向畸變參數(shù),結(jié)合地區(qū)實(shí)際應(yīng)用需求,該參數(shù)應(yīng)控制在1.23×10-8以上,同時(shí)切向畸變參數(shù)也需控制在-1.23×10-5以上,借此來提高所采集影像參數(shù)的精準(zhǔn)度和可靠性[1]。

    2.2 合理選擇建模軟件

    在模型構(gòu)建過程中,也需要對建模軟件進(jìn)行合理選擇,從目前的使用情況來看,經(jīng)常使用到的建模軟件如下:①Pix4D mapper軟件,此軟件的應(yīng)用體系歸類到中等,而且能夠輸出的模型格式種類相對較少,而模型的精細(xì)程度和操作難易程度保持中等,但是后續(xù)需要完成的工作量較多。②Photo Scan軟件,此軟件的應(yīng)用體系歸類到較輕,而且能夠輸出的模型格式種類相對較少,而模型的精細(xì)程度保持中等,但操作難易程度較低,非常便于進(jìn)行操作,而后續(xù)所需要完成的處理工作總量處于較大狀態(tài)。③Smart3D軟件,此軟件的應(yīng)用體系歸類到較重,而且能夠輸出的模型格式種類比較豐富,而模型的精細(xì)程度處于較高狀態(tài),但操作難易程度處于最高狀態(tài),需要匹配專業(yè)人員進(jìn)行操作,但是后續(xù)所需要完成的處理工作總量最少。具體選擇哪一類建模軟件也需要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行篩選,以滿足相應(yīng)的建模要求。④MODO系列軟件,該軟件融合了多項(xiàng)高級技術(shù),如N-gons、多層次3D繪畫等,借此來滿足3D建模、渲染、雕刻等工作,一般會(huì)用于效果圖的制作,具有一定的操作難度,需要匹配相應(yīng)專業(yè)能力人員,確保最終的成型質(zhì)量。

    2.3 梳理模型構(gòu)建流程

    完成軟件梳理工作后,也需要遵循模型構(gòu)建流程,以Smart3D軟件為例,具體內(nèi)容如下:利用軟件來完成原始數(shù)據(jù)特征提取處理,基于特征點(diǎn)來對照片間位置與角度之間的關(guān)系進(jìn)行梳理,利用系統(tǒng)來對匹配過程的錯(cuò)誤點(diǎn)進(jìn)行去除,借此來完成地表模型的建設(shè)工作。隨后利用人工導(dǎo)入的方式來完成四角坐標(biāo)的梳理,同時(shí)利用試驗(yàn)來完成坐標(biāo)系的建設(shè)。在控制點(diǎn)設(shè)置過程中,需要將影像信息與點(diǎn)位坐標(biāo)順利關(guān)聯(lián)在一起,對其進(jìn)行空三加密處理,利用立體測圖技術(shù)對其進(jìn)行處理,獲取到滿足實(shí)際大小需求的微地形模型。為了提升模型處理結(jié)果的精準(zhǔn)性,也需要加入比例因子來進(jìn)行設(shè)置,對其再次進(jìn)行加密處理,進(jìn)而提高地表模型分析結(jié)果的可靠性。另外,在模型構(gòu)建過程中,也需要做好各環(huán)節(jié)的精度控制,以確保最終成圖效果的可靠性。

    2.4 模型精度的評價(jià)

    完成上述工作后,需要進(jìn)行模型精度評價(jià)工作,借助機(jī)械方法來完成地表微地形的數(shù)據(jù)測量,以獲取的測量值來作為真實(shí)值,并且利用ATP方法來校核模型的可靠性,以滿足精度評定的相關(guān)要求。一般情況下,會(huì)將中誤差來作為精度的評價(jià)指標(biāo),所計(jì)算結(jié)果的中誤差數(shù)值越小,其對應(yīng)模型精準(zhǔn)度越高。在具體評估過程中,以地表模型上的標(biāo)注點(diǎn)坐標(biāo)來作為相應(yīng)的觀測值,將得到的樣點(diǎn)數(shù)據(jù)作為真值進(jìn)行計(jì)算,分別在x、y 和z 方向上對于數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析,以此來科學(xué)評估具體的坐標(biāo)精度,起到評估模型精度的作用。而且借助ATP方法來對模型應(yīng)用過程進(jìn)行評價(jià)時(shí),可以借助實(shí)測鐵框內(nèi)填充數(shù)據(jù),來對基礎(chǔ)模型參數(shù)進(jìn)行梳理,從而提高評估結(jié)果的實(shí)用性。另外,借助相關(guān)參數(shù)信息也可以在某一因素出現(xiàn)變動(dòng)時(shí),對于其精度變形規(guī)律進(jìn)行梳理,從而更快地完成精度分析,以滿足模型應(yīng)用過程的相關(guān)要求。

    3 微地形建模優(yōu)化處理措施

    3.1 搭建微地形模型

    在ATP方法應(yīng)用背景下,為了對已有模型進(jìn)行更良好的優(yōu)化處理,可以結(jié)合要求來搭建微地形模型,在模型中也需要注意以下內(nèi)容:為了更好地完成模型整理,在實(shí)際應(yīng)用中,需要對一些實(shí)驗(yàn)?zāi)P瓦M(jìn)行建立,如建立10-15組地表模型,這些模型在應(yīng)用中都需要確保地表應(yīng)用內(nèi)容的完整性,并且也需要確保地形紋理內(nèi)容的一致性,這也為后續(xù)精度分析工作的開展奠定基礎(chǔ)。而模型精度校驗(yàn)過程中的最理想方式,則是對應(yīng)用模型中的各點(diǎn)三維坐標(biāo),以及真實(shí)地標(biāo)的三維坐標(biāo)來進(jìn)行整理,也需要考慮到不同設(shè)備或軟件應(yīng)用過程的制約條件,以此為基礎(chǔ)來完成坐標(biāo)誤差計(jì)算,起到了校核模型精準(zhǔn)度的作用。除此之外,在搭建微地形模型時(shí),也需要做好模型參數(shù)的分類存儲,并且也需要做好屬性數(shù)據(jù)備注,建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫,以便于后續(xù)數(shù)據(jù)的提取和查詢,提高所整理數(shù)據(jù)的完整性。

    3.2 進(jìn)行模型精度控制

    在開展模型精度控制環(huán)節(jié)中,需要從以下幾方面展開:①在模型評估過程中,需要將樣點(diǎn)平面坐標(biāo)點(diǎn)和高程坐標(biāo)點(diǎn),直接放置在同一地形模型中進(jìn)行對比,借助低分辨率相機(jī)來對其進(jìn)行拍攝,以得到可靠的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。②在模型樣點(diǎn)和實(shí)際檢測點(diǎn)坐標(biāo)展開分析結(jié)算時(shí),需要對坐標(biāo)在x、y、z 方向上的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行梳理,從而明確坐標(biāo)相互間的相關(guān)性。在關(guān)系梳理過程中,需做好變量的選擇工作,從而提高分析結(jié)果的可靠性。③按要求來進(jìn)行實(shí)測與模擬數(shù)值之間中誤差的優(yōu)化計(jì)算,包括平面坐標(biāo)和高程坐標(biāo)兩組數(shù)值的計(jì)算。在計(jì)算過程中,會(huì)使用到云計(jì)算技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù),對于多組數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合整理,從而提高計(jì)算結(jié)果精準(zhǔn)度,滿足后續(xù)應(yīng)用需求。

    3.2.1 進(jìn)行相關(guān)性梳理。根據(jù)已經(jīng)采集到的數(shù)據(jù)信息,按要求計(jì)算x、y、z 方向上模型系數(shù)和實(shí)測系數(shù),結(jié)合以往得到的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)可以了解到,已有模型得到的三維坐標(biāo)和實(shí)際測試過程中所得到坐標(biāo)信息的系數(shù)范圍在0.900000-0.999995,在x 方向上系數(shù)范圍在0.999805-0.999995,y 方向上系數(shù)范圍在0.999971-0.999995,z 方向上系數(shù)范圍在0.900000-0.997935。這樣也表示模型相互之間的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),x、y方向的相關(guān)系數(shù)一般會(huì)超過z方向上的數(shù)據(jù)參數(shù)。結(jié)合控制變量原則,可以得到以下分析規(guī)律:①可以根據(jù)不同分辨率的相機(jī)來建立相匹配的分析系數(shù),而系數(shù)之間的大小關(guān)系為高分辨率>中分辨率>高低分辨率;②在不同模型拍攝高度影響下,其相關(guān)系數(shù)關(guān)系如下:0.5m>1.0m>1.5m;③在分析過程中,由于拍攝過程中的路徑差異性較大,那么此時(shí)系數(shù)間的關(guān)系為常規(guī)路徑>O形路徑[2]。④所有整理的數(shù)據(jù)也會(huì)進(jìn)行集中存儲,做好屬性標(biāo)記工作,為后續(xù)數(shù)據(jù)追溯工作的進(jìn)行提供參考。

    3.2.2 平面中誤差控制。在平面精度的評估過程中,為了更好地完成評定工作,可以通過組建實(shí)驗(yàn)的方式來進(jìn)行測定,如可以將10cm作為間隔,借此來進(jìn)行 x 方向的中誤差計(jì)算,而且在對y方向上進(jìn)行誤差計(jì)算時(shí),也可以將10cm作為間隔,以此來完成中誤差數(shù)據(jù)的計(jì)算。并且在計(jì)算過程中,也會(huì)按要求進(jìn)行中誤差數(shù)值和最小中誤差數(shù)值的計(jì)算,隨后將數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,進(jìn)行整體分析數(shù)據(jù)的整理?;谝酝胤治鰯?shù)據(jù)可以了解到,相機(jī)分辨率越高,其對應(yīng)的中誤差數(shù)值越小,即拍攝高度為0.5m時(shí),其誤差數(shù)值最小,而拍攝高度為1.5m時(shí),其誤差數(shù)值最大。并且在y值不斷增大的情況下,所建立的微地形模型中,數(shù)值在x方向上的中誤差數(shù)值變化幅度并不明顯,但是此時(shí)在x 方向上所對應(yīng)中誤差值也會(huì)呈現(xiàn)出凸態(tài),隨后誤差值也會(huì)不斷增加,從而增加誤差產(chǎn)生的偏差值。但是x軸上偏離值與y軸上的中誤差波動(dòng)間關(guān)聯(lián)性較弱,并不具備明顯的關(guān)聯(lián)性。

    3.2.3 高程中誤差控制。在高程精度的評估過程中,為了更好地完成評定工作,可以通過組建實(shí)驗(yàn)的方式來進(jìn)行測定,如可以將10cm作為間隔,借此來進(jìn)行 Z方向的中誤差計(jì)算。并且在計(jì)算過程中,也會(huì)按要求進(jìn)行中誤差數(shù)值和最小中誤差數(shù)值的計(jì)算,隨后將數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,進(jìn)行整體分析數(shù)據(jù)的整理?;谝酝胤治鰯?shù)據(jù)可以了解到,模型精度的評估,在很大程度上都會(huì)影響到高程內(nèi)容的計(jì)算精度,高程精度越高,相對應(yīng)模型精度也越高。并且在x值不斷增大的情況下,所建立的微地形模型中,數(shù)值在z方向上的中誤差數(shù)值變化幅度也開始增加,此時(shí)在z方向上所對應(yīng)中誤差值也會(huì)呈現(xiàn)出凸態(tài),增加誤差產(chǎn)生的偏差值。但是x軸上偏離值與z軸上的中誤差波動(dòng)間關(guān)聯(lián)性較弱,并不具備明顯的關(guān)聯(lián)性。另外,在應(yīng)用中z軸變化也會(huì)對模型關(guān)聯(lián)性形帶來影響,這也是需要進(jìn)一步展開分析的內(nèi)容。在所有分析活動(dòng)中,需要確定變量的單一性,并且建立相對理想的分析環(huán)境,這樣可以更好的分析參數(shù)相關(guān)性,滿足相應(yīng)的使用要求。

    4 結(jié)束語

    綜上所述,采用人工傾斜攝影測量方法建立顯微攝影三維高精度數(shù)值模型是科學(xué)可行的,通過建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型分析,可以有效地反映數(shù)據(jù)真實(shí)的有效性,提高測量的精度精準(zhǔn)性,并廣泛適用于顯微攝影和大規(guī)模數(shù)碼卡的制作。用1∶1比例尺測量微地形中高誤差應(yīng)小于2.5mm,采用了無人機(jī)人工交換技術(shù),能夠快速獲取地面影像資料,實(shí)現(xiàn)大型3D模型接近真實(shí)1∶1,節(jié)省了無人機(jī)采購成本,無須考慮其耐久性,大大降低了三維建模的成本,具備了良好的應(yīng)用推廣價(jià)值[3]。

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