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Opium:易于使用的Micmac在线摄影测量界面

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简介:
Opium是一款用户友好的MicMac软件在线摄影测量界面,旨在简化3D建模和地形测绘过程,适合各类技术水平的用户。 Appium用户友好的Micmac在线摄影测量界面(金子莫吉托开发的Micmac Online)提供了一个令人惊叹的三维和正射影像界面。启动用户服务器的方法如下: 对于Linux或Mac系统,使用命令: ``` 从 ./master/user, 启动 DEBUG=app:* ./bin/www ``` 对于Windows系统,请输入以下命令: ``` set DEBUG=my-application & node ./bin/www ```

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客服
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  • Opium使Micmac线
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    Opium是一款用户友好的MicMac软件在线摄影测量界面,旨在简化3D建模和地形测绘过程,适合各类技术水平的用户。 Appium用户友好的Micmac在线摄影测量界面(金子莫吉托开发的Micmac Online)提供了一个令人惊叹的三维和正射影像界面。启动用户服务器的方法如下: 对于Linux或Mac系统,使用命令: ``` 从 ./master/user, 启动 DEBUG=app:* ./bin/www ``` 对于Windows系统,请输入以下命令: ``` set DEBUG=my-application & node ./bin/www ```
  • NodeMICMAC:一个简洁REST API,供访问MICMAC及SFM引擎使
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    NodeMICMAC是一款轻量级REST API工具,旨在简化对MICMAC摄影测量软件和SFM引擎的数据访问与操作流程。 NodeMICMAC是一个基于Node.js的应用程序及REST API工具,用于访问由其他项目所使用的API。该项目得到了特定赞助和支持,并且其最初的代码是源自另一个项目的分支。 以下是当前的开发状态列表(按时间顺序而非重要性排序): - 将NodeODM进行分叉 - 更新了自述文件 - 新增Dockerfile配置 - 添加MicMac源版本信息 - 初次设置Docker和本地测试环境 - 创建run.sh与run.py图像处理脚本 - 开发数字高程模型生成功能 - 实现正马赛克拼接技术 - 输出外部及相对相机方向数据 - 集成其他软件接口(例如PMVS、OpenSFM等) - 支持点云处理流程 - 后期图像处理优化工作 - GCP处理模块开发,该功能需要3D坐标输入。
  • 水平核线生成方法
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    本研究探讨了水平核线影像在摄影测量中的生成技术,分析其原理与应用价值,旨在提高图像匹配精度和三维重建效率。 城市遥感课程设计涉及水平核线影像生成过程的研究,并使用VC语言编写了相关算法。
  • -xinlei.rar
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    《摄影测量》是一份关于利用照片进行精确测量和制图的技术资料集,涵盖基础理论、应用实例及最新技术发展。 摄影测量手动提取立体像对中的同名点像素,并进行相对定向计算。此外,还需实现特征点的提取以及影像匹配过程中寻找同名点的Python代码编写功能。
  • 软件
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    《摄影测量应用软件》是一款专为测绘、建筑和地理信息科学设计的专业工具。它通过解析影像数据,提供精确的地表模型构建与分析功能,助力用户高效完成各类项目需求。 我还没有使用过mapmatrix软件,但里面包含授权试用文件,应该可以使用。
  • 与遥感:关知识.pptx
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    本PPT探讨摄影测量与遥感技术中摄影机的应用知识,涵盖相机类型、成像原理、参数设置及图像处理方法等内容。 摄影机的基本结构由镜箱和暗箱两部分组成。 单反相机的光学组件截面图展示了光线通过透镜(1),被反光镜(2)反射至磨砂取景屏(5)。再经过凸透镜(6)并通过五棱镜(7)反射,最终图像出现在取景框(8)中。当按下快门时,反光镜沿箭头所示方向移动,焦平面(3)打开,影像被记录在胶片(4)上,并与取景屏上的画面一致。 物方主平面H到物体的距离D称为物距;像方主平面H到像点a的距离d为像距。镜头的焦距记作F。根据光学成像公式可知: 镜头能够控制所拍摄图像范围,即视角,这取决于使用的镜头焦距。焦距决定了镜头的主要特性:长焦距意味着窄视角,短焦距则对应宽视角。通常以毫米作为单位表示焦点距离;例如28毫米的镜头相比135毫米的镜头具有更广的视野。 光圈的作用在于限制物镜边缘部分光线的影响,并调整进入相机的光量。实际使用的物镜并非理想化,在其边缘处投射出来的光线会造成影像模糊和变形,因此通常在物镜筒中设置一个光圈来解决这一问题。 快门是控制胶片曝光时间的一个挡板,只有当按下快门按钮时才会打开以允许光线通过。快门开启的时间被称为快门速度。
  • 与遥感:历史演进.pptx
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    本PPT探讨了摄影测量学的发展历程,从其起源到现代技术的应用,重点展示了不同历史阶段的关键技术和理论进步。 摄影测量学的起源及其发展历程; 1.1.2 摄影测量学的发展历程: 早期仪器:模拟测图仪; 中期仪器:解析测图仪; 现代仪器:计算机;
  • 点特征提取VB中
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    本研究探讨了点特征提取技术在摄影测量学Visual Basic编程环境下的应用,分析其有效性和精确度,并提出改进方法以提升数据处理效率。 摄影测量中的编程是由本人编写而成的,可能会存在错误,请谨慎参考。本程序用于点特征提取。
  • 与遥感:任务及定义.pptx
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    本PPT探讨摄影测量学的核心任务和定义,涵盖从基础理论到实际应用的全面分析,旨在为学习者提供深入了解摄影测量与遥感技术的专业视角。 摄影测量学是一种技术学科,旨在通过使用各种类型的传感器获取自然地貌及其环境的可靠信息,并生成数字高程模型、数字线划地图、数字栅格地图以及数字正射影像图等测绘产品。 在传统外业测量中,通常会在地面上两个已知位置点上安装经纬仪,以测定未知点A的水平角和垂直角。通过这些角度数据可以计算出未知点A的空间坐标(X, Y, Z)。 摄影测量学则采用不同的方法:它在地面选定的两处已知位置拍摄同一物体的照片,并在图像中识别同名点a1(x1 ,y1) 和 a2 (x2 ,y2),通过这些数据进行前方交会计算,从而确定未知目标物的空间坐标A(X,Y,Z)。 摄影测量和遥感技术的应用广泛依赖于不同的飞行平台。例如: - 航天飞机:在高度为240~350km的轨道上运行,用于地球观测及空间实验。 - 无线电探空仪:从100m到100km的高度范围进行各种调查(如气象研究)。 - 高度喷气机:飞行于10,000至12,000米高空,主要用于侦察和大范围的地理环境调查。 - 中低高度飞机:在500~8,000米之间执行多种任务包括航空摄影测量等。 - 飞艇:在500~3,000米的高度进行空中侦察及各种类型的调查活动。 - 直升机:适用于10至2,000米高度范围内的各类作业,如航空摄影测量。 以上平台的选择取决于具体任务的需求和目的。
  • 与遥感:基无人机航空.pptx
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