Pix4d инструкция на русском

Изменить язык:
Другие языки:

Шаг 1. Создание полетного задания
Шаг 2. Выполнение полета
Шаг 3. Работа с фотографиями

  Шаг 1. Спланировать миссию

1. Запустите Pix4Dcapture.
2. Выберите устройство.

2.1. Нажмите Настройки .
2.2. Нажмите БПЛА и выберите ваше устройство.

3. Выберите тип полетного задания. Для получения дополнительной информации: (Android, iOS) Виды полетных заданий.

IMG_0286_1_.PNG width=

4. Перемещайте, изменяйте размер и поворачивайте полетное задание в зависимости от ваших интересов.
5. Выберите безопасную высоту полета.
6. Нажмите для настройки дополнительных параметров.
7. Сохраните полетный план для использования в дальнейшей работе.

1. Разместите ваш БПЛА на безопасной для взлета и посадки площадке.
2. Включите БПЛА и пульт в соответствии с инструкцией производителя.
3. Подключите ваш смартфон или планшет для управления БПЛА.
4. Закройте все приложения для управления БПЛА на смартфоне или планшете.
5. Запустите приложение Pix4Dcapture.
6. Выберите полетное задание Список заданий или создайте новый проект.

flight-plan.png

7. Нажмите Старт.

popup-connection.png

8. Убедитесь, что ваш БПЛА подключен и нажмите Далее.

flight-check.png

8. Проверьте, что все пункты предполетной подготовки выполнены, и нажмите или удерживайте кнопку Start пока лопасти БПЛА не начнут вращаться.

Подсказка: Что бы получить больше информации о пунктах проверки перед полетом, нажмите на соответствующую иконку.

9. Действия во время полета БПЛА:

  • Всегда держите в руках пульт, смартфон или планшет.
  • Все время держите БПЛА в поле видимости.
  • В случае возникновения непредвиденных обстоятельств нажмите Отмена, измените режим полета или перейдите на ручное управление.

10. Окончание миссии:

  • Ваш БПЛА автоматически возвращается и приземляется в точке взлета.
  • Если вы хотите осуществить посадку самостоятельно, перейдите в режим ручного управления при помощи джойстика.

Внимание: Соответствие траектории полета БПЛА заданному маршруту в автоматическом режиме, напрямую связанно с уровнем приема сигнала GPS. Ручное управление БПЛА-единственный способ избежать аварии при потере сигнала или облете неучтенного препятствия. Для получения дополнительной информации о безопасности во время полета, читайте руководство по эксплуатации БПЛА.

 Шаг 3. Обработать изображения

Синхронизация
Загрузка и обработка в Pix4D Cloud
Обработка на персональном компьютере в Pix4Dmapper
Комбинированные решения Pix4D

Синхронизация

1. Pix4Dcapture автоматически загружает фотографии на ваш смартфон или планшет после записи последнего снимка полетного задания:

  • Не выключайте БПЛА и пульт дистанционного управления для беспроводной загрузки фотографий.
  • Программа Pix4Dcapture дополнительно создает файл с расширением *.p4d, который дает дополнительные возможности при работе с вашим проектом. Для получения подробной информации пройдите по ссылке: (Android, iOS) Как использовать файл .p4d для обработки проекта?.

2. (optional) Нажмите Отмена для прекращения беспроводной загрузки. Вы можете скопировать фотографии с SD-карты вашего БПЛА в стационарный компьютер или ноутбук.

Работа с Pix4D Cloud

Вы можете загрузить свои фотографии непосредственно в Pix4D Cloud после загрузки их на смартфон или планшет.

1. НаГлавном экране, нажмите Список проектов, и выберите ваш проект.
2. Нажмите Загрузить изображения.

upload-cloud.png

3. Когда все изображения будут загружены, автоматически начнется обработка проекта и вам на почту придет письмо с уведомлением.
4. Второе письмо из облачного сервиса вы получите после окончания процесса обработки.

Обработка фотографий при помощи Pix4Dmapper

Pix4Dmapper позволит вам реализовать большое количество дополнительных возможностей, как при обработке фотографий, так и при экспорте готового материала. Для получения дополнительной информации о способах загрузки и обработки фотографий пройдите по ссылке: (Android, iOS) Как импортировать и обрабатывать снимки после полета.

Комбинированные решения Pix4D

Узнайте больше о комбинированных решениях Pix4D here.

С появлением доступных дронов, в частности DJI Phantom, значительно увеличился рынок аэрофотосъемок. Большим спросом пользуется видеосъемка, создание ортофотопланов и 3D моделей именно с БПЛА.

Существуют десятки инструментов для 3D реконструкции по изображениям, но Pix4D от швейцарской компании заслуженно считается одним из наиболее эффективных программных обеспечений.

Pix4D позволяет осуществлять фотограмметрическую обработку мультиспектральных изображений, видео и других данных с БПЛА. Это комплексный подход к 3D-сканированию, который охватывает все этапы: от полета дрона и контроля его траектории до создания трехмерной модели рельефа, ортомозаики, индексной карты. С помощью аналитических инструментов можно вносить изменения в готовую модель.

Основные преимущества Pix4D

  • Pix4D поддерживает работу с большинством современных дронов, значительно сокращает общее время съемки и обработки данных.
  • Качественные и максимально точные материалы можно получить по данным с фотокамер всех типов: легких и небольших или широкоформатных.
  • Программа одновременно обрабатывает и объединяет тысячи фотоизображений, снятых с разных ракурсов. Создание топографических карт и 3d модели местности полностью автоматизировано.
  • Pix4D позволяет менять настройки в визуальном представлении модели, регулировать контраст, яркость, тепловой баланс и другие параметры.
  • Возможен обмен проектными данными с командой, заказчиками или поставщиками, благодаря использованию файлов стандартных форматов или Pix4D Cloud. 

Процесс съемки c дрона

Перед началом работы следует выбрать тип управления дроном. В режиме свободного полета передвижение БПЛА контролирует оператор. В этом случае, камера делает новые снимки после того, как дрон займет заданное положение.

Pix4D сканирование - картография

При выборе автоматического режима необходимо указать в приложении четкие границы исследуемого объекта, требуемую высоту полета, угол наклона камеры и другие параметры. После взлета дрон пролетает над заданной областью, делает снимки, записывает в EXIF-файл ключевые сведения о каждом изображении (долготу и широту, высоту съемки, положение камеры). После окончания полета результат съемки импортируют в программу Pix4D или сохраняют в облаке для дальнейшей обработки. Взлет и посадка БПЛА автоматизированы, но важно чтобы оператор имел представление об управлении дроном, если появятся внезапные помехи или другие трудности в процессе полета.

Алгоритм объединения фотографий

Посредством технологии машинного зрения и фотограмметрии Pix4D ищет схожие точки на многих фото. В обязательном порядке учитываются положение и угол поворота камеры, каждому пикселю подбирается аналог по цветовому соответствию и геометрическому расположению на других снимках. Все совпадения становятся ключевыми точками. Программа строит точку в пространстве, если она обнаружена на 3 и более фотоснимках. От количества ключевых точек, зависит легкость определения координат в пространстве и точность построение моделей. Поэтому важно поддерживать максимальное пересечение между изображениями. Идеальным считается пересечение от 60 до 80%.

pix4d

Определение пространственных координат всех ключевых точек выполняется методом триангуляции и сопоставления данных из EXIF-файла. С центральной зоны изображения проводится линия зрения до всех ключевых точек, обнаруженных на фото. Пересечение линий — это и есть искомое значение. Для оптимизации параметров модели и минимизации суммы квадратов отклонений применяется алгоритм Левенберга — Марквардта.При обработке снимков образуется расширенное облако точек. В дальнейшем оно используется для формирования поверхности из полигональной сетки. 

На заключительном этапе вычисляется разрешение, а также устанавливается, какие пиксели на фото соответствуют какому полигону. 3D-модель развертывается в плоскость, после этого пространственное положение точки ставится в соответствие оригинальному изображению для указания цвета.

Сферы применения Pix4D

Возможности Pix4D в промышленности очень широкие. Прежде всего, ПО актуально в картографии, геодезии, аэрофотограмметрии. Специально для этой области разработан мультифункциональный инструмент Pix4Dmapper, который автоматически преобразует снимки с БПЛА в 3D-моделей с географической привязкой.

Для рынка недвижимости и социальной культуры подойдет программа Pix4Dmodel. Это новейшее решение для оцифровки архитектурных памятников, объектов ЮНЕСКО, а также других зданий и сооружений.

С помощью трехмерных моделей в Pix4Dbim проводится контроль над процессом строительства, а также корректировка данных в ходе выполнения проекта.

В сельском хозяйстве используется Pix4Dfields для своевременного анализа состояния культур, разработки карт вегетационных индексов, построения геозон и ортомозаик.

Pix4d Fields

Pix4Dag применяется для точного земледелия, преобразует мультиспектральные снимки в карты отражений и карты индексов.

ПО Pix4Dmodel предназначено для создания фотореалистичных 3D-моделей, с дальнейшим экспортом видео и текстурированных моделей в сеть.

Ограничения

Pix4D рассматривает любые отражения как деталь конструкции и автоматически использует их для построения модели. Эти ошибки устраняются вручную встроенными инструментами программы. Однако моря, пустыни и другие однородные поверхности реконструировать с помощью Pix4D невозможно.

Кроме того, в автоматическом режиме предусмотрен лимит по площади аэрофотосъемки в течение одного полета. Это объясняется ограниченным временем работы дрона от одной батареи. Но при необходимости можно заменить аккумулятор и продолжить работу с той точки, где был остановлен предыдущий полет. 

Pix4D — это возможность провести точную разведку территории, собрать и обработать необходимые данные в автоматическом режиме, с минимальными затратами времени, средств и трудовых ресурсов. Разработчики поддерживают и активно развивают продукт, что положительно отражается на функциональности всей линейки и расширяет потенциал применения ПО в промышленных сферах.

Время на прочтение6 мин

Количество просмотров19K

Квадрокоптеры и различные БПЛА постепенно становятся привычными инструментами во многих сферах профессиональной деятельности. Очень сложно переоценить возможности дронов в руках фотографов и видеооператоров, но полностью реализовать потенциал этих устройств можно именно в области промышленности и геодезии. В особенности, если коптер работает под управлением специализированного ПО, а материалы аэросъемки проходят компьютерную обработку и используются для анализа различных данных.

Некоторые компании выпускают программное обеспечение для решения конкретных задач, но есть проекты, подходящие сразу для нескольких сфер деятельности. Одним из таких производителей является швейцарская компания Pix4D, которая с 2011 года разрабатывает различные решения в сфере фотограмметрии. Начиная в качестве ответвления (а точнее — лаборатории компьютерного зрения) крупнейшего политехнического вуза Европы EPFL, сегодня Pix4D стала одной из самых быстроразвивающихся компанией в мире. Опираясь на свой богатый опыт в создании ПО для преобразования мультиспектральных изображений в 3D-модели и трехмерные карты, компания разработала целую линейку программных продуктов, полезных в области строительства и кадастра, земледелия, аэрофотограмметрии и недвижимости.

Как работает

Продукты Pix4D позволяют в автоматическом режиме снимать на камеру квадрокоптера сотни фотографий с разных ракурсов, которые с помощью специального алгоритма обрабатываются и объединяются в одну топографическую карту или 3D-модель. Говоря простым языком, принцип работы программы очень похож на принцип работы человеческого зрения. Наши глаза видят один и тот же объект под разным углом, а мозг, на основе этой разницы, преобразует эти изображения в объемную картинку.

Для начала от пользователя требуется выбрать один из доступных типов управления. Есть возможность выбрать режим свободного полета (Freeflight mission), в котором за движения коптера отвечает оператор, а камера делает новый кадр после изменения положения дрона на заданное значение по горизонтали и вертикали.

В автоматических режимах для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) требуется задать в приложении границы снимаемого объекта, высоту полета, угол наклона камеры и другие параметры. Взлет и посадка осуществляются в автоматическом режиме, но пилот должен иметь навыки управления БПЛА, если возникнут непредвиденные трудности или препятствия на пути дрона.

После взлета квадрокоптер в автоматическом режиме пролетает над снимаемой областью, делает необходимое количество кадров. Также программа записывает информацию о каждой фотографии в отдельный EXIF-файл, в котором указываются данные долготы и широты, высота полета и угол наклона камеры. После завершения съемки полученные данные необходимо импортировать в программу Pix4D или отправить в облачное хранилище для обработки. С помощью технологии распознавания образов начнется поиск общих или «связующих» точек на фотографиях: ищутся уникальные похожие сочетания пикселей по цвету и геометрическому расположению на разных фотографиях, в результате чего это совпадение становится ключевой точкой. Чем больше найдено соответствий, тем точнее выстраивается модель. Для построения точки этой модели в пространстве необходимо совпадение минимум на трех фотографиях, но лучше на большем количестве, а это возможно если перекрытие фотографий составляет не менее 60% в поперечном и 75% в продольном направлениях.

Далее происходит вычисление пространственных координат каждой ключевой точки методом триангуляции и извлечения данных из EXIF-файла. У изображения берется центральная область, с которой происходила фотосъемка, и от нее проводится линия зрения до каждой ключевой точки, найденной на снимке. Результат пересечения этих линий и дает искомое значение пространственных координат. Кроме того, для минимизирования суммы квадратов множества ошибок применяется алгоритм Левенберга — Марквардта или метод связок.

На основе всех этих вычислений программа выстраивает расширенное облако точек для генерации снимаемой поверхности, составленной из полигонов или мешей. И последний этап — вычисление размера пикселей и определение соответствия пикселей на фотографии сгенерированному мешу.

По завершению работы программы вы получаете трехмерную модель необходимой вам области. Вы можете изменить масштаб, настроить контраст и яркость, тепловой баланс, импортировать полученные данные в ГИС и САПР программы, измерить объем земляных работ, воспользоваться редактором ортофотоплана для выбора нужного фрагмента из набора снимков, и другими возможностями.

Сферы применения

В программную линейку от Pix4D входят такие продукты, как Pix4Dmapper, Pix4Dfields, Pix4Dmodel, Pix4Dbim, а также бесплатное приложение Pix4Dcapture для построения маршрутов полета коптера.

Потенциал применения программного обеспечения от Pix4D в промышленных сферах огромен. В первую очередь, конечно, ПО используют в геодезии, картографии, аэрофотограмметрии, для построения точных 3D-карт. Для решения задач из этой области подходит Pix4Dmapper. Это инструмент с богатым функционалом. С его помощью можно преобразовать аэрофотоснимки местности в трехмерное изображение. Сам процесс обработки происходит либо на компьютере, либо в облачном хранилище Pix4D, куда необходимо отправить все собранные данные для преобразования. В программе присутствует возможность измерения размеров, площадей и объемов объектов, полученных на 3D-модели. Это помогает проводить инспекции участков дистанционно. Точность съемки составляет от 1 до 2 см/пиксель в плоскостях X и Y, а также от 1 до 3 см/пиксель в плоскости Z (в зависимости от перепада высот снимаемой площади). Также предусмотрена возможность классификации облака точек: необходимые элементы модели и поверхности (земля, асфальт, высокая растительность, здания, объекты, созданные человеком) выделяются цветами для точного анализа и последующей корректировки проекта. С помощью Pix4Dmapper получают ортомозаику высокого разрешения, цифровую модель местности и рельефа, карту изолиний рельефа и отражательной способности, а также карты с температурными значениями.

Представители социокультурной сферы и недвижимости заинтересует другой инструмент под названием Pix4Dmodel. С его помощью производят оцифровку исторических памятников, всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурных сооружений. Полученные модели могут быть использованы как интерактивные объекты в программах для VR-гарнитур или для создания видеороликов полета и последующей публикации на популярных видеохостингах. Доступен экспорт полученной модели в различных популярных форматах (.bj, .fbx, .dxf, .ply) для использования в программах моделирования и 3D-печати.

Для сельскохозяйственной отрасли разработан свой инструмент. Pix4Dfields позволяет рассчитывать и сравнивать спектральные индексы и индексы растительности, строить геозоны и ортомозаики.

Pix4Dbim — мощная программа для строительных компаний. С его помощью пользователь получает полное представление о своем проекте благодаря автоматическому построению топографических и контурных карт местности, двумерной или трехмерной проекций, хронологической шкалы, на которой отображаются все этапы строительных работ. В Pix4Dbim очень легко оценить прогресс строительства: просто экспортируйте изображения CAD-чертежей и сверяйте их с полученными BIM-данными простым наложением.

И, конечно, полученные во всех инструментах данные и модели можно выгрузить в облако Pix4D, оставить комментарий, предписание и поделиться с заказчиком или своей командой.

Ограничения

Есть у продукта от Pix4D небольшие недостатки. Программа распознает любые отражающие поверхности как элемент конструкции и в автоматическом режиме обрабатывает их для создания модели. Такие баги легко устраняются встроенным инструментарием, но для оцифровки морской поверхности или озер Pix4D пока не подходит.

Также в автоматическом режиме есть ограничения по площади аэрофотосъемки за один полет. Чем больше высота (хуже разрешение) и меньше степень перекрытия (меньше ключевых точек и хуже точность воссоздания модели), тем большую территорию можно покрыть за один раз. Например, модель квадрокоптера Phantom 4 Pro при высоте съемки 200 метров (5,5 см/пиксель) и минимальном перекрытии (75% продольное и 60% поперечное) сможет отснять 100 га местности. Это обусловлено временем работы БПЛА от одного аккумулятора. Однако, никто не мешает заменить батарею и продолжить выполнение миссии с того места, где была закончена предыдущая съемка. Современные приложения для планирования маршрута позволяют сделать это. Да и технологии не стоят на месте, и каждая новая модель коптера может продержаться в воздухе все дольше и дольше. Не стоит забывать, что Pix4D регулярно поддерживает и развивает свой продукт, что сказывается на возможностях всей линейки.

Программное обеспечение от Pix4D поддерживает работу с большинством современных дронов, ускоряет и упрощает процесс фотограмметрии, оцифровки и построения 3D-моделей. Промышленным компаниям больше не нужно терпеть убытки, нанимая для инспекций вертолет. Pix4D позволяет провести быструю и точную разведку местности, а также соберет и обработает в автоматическом режиме необходимую для пользователя информацию. Еще несколько лет назад многие предприятия могли только мечтать о подобном. Но благодаря развитию технологий и производства БПЛА возможность создания точных 3D-карт становится доступной даже для небольших фирм.

1. Download the Pix4D capture app (available on App store/Google Play)

2. Sign up

3. Tap on Settings

4. Choose DJI M600

5. Tap on „Camera“ ► „Add custom camera“

6. Type this values

7. Choose the flight level (height of flight). The flight level refer with the GSD (Ground Surface Resolution). We often use 50 m (100 m for bigger area). Note: the flight level impact the flight time.

8. Go to settings in upper right corner and set up values for fast images capture.

9. Save the project

10. Turn off Pix4D Capture app

11. Turn on the DJI GO app

12. Go to „Range“ and set up the Manual temperature range

13. Go to „Advanced“ to „Images&Video“ and choose „radiometric Tiff“ for saving. (for visible map choose vis jpg too)

14. Go to „capture“ and do NUC (Non Uniformity Calibration)

15. Choose 1s periodic capture for fast speed of capturing, or choose the flight level and below speed parameter, which reference for capture the image.

16. Start capture

17. Turn off the DJI GO app from multitask

18. Tap on Pix4D capture

19. Open the saved mission

20. Tap on „Open“

21. Tap on „start button“ the app going to send the flight plan to the drone, tap on next 

22. Important: This step cause start of rotors/engines!

Tap on start button

23. After a drone landing and engines shut down, turn off the pix4d capture from multitask (same as in the step 10) ► tap on DJI GO app ► turn off the capturing

  • Главная
  • Продукты
  • Программное обеспечение
  • Обработка данных с БПЛА
 

Программное обеспечение от компании Pix4D (Швейцария) предназначено для фотограмметрической обработки данных с БПЛА, в том числе мультиспектральных данных и видеофайлов, а также создания карт вегетационных индексов и расчета объемов.  

Программы линейки Pix4D широко используется в различных сферах: в геодезии и картографии для построения точных ортофотопланов и 3D моделей местности и сооружений, в сельском хозяйстве для создания карт вегетационных индексов и получения информации о состоянии растительности, в добывающей промышленности для оценки объемов земляных работ.

Компания «Совзонд» является официальным дистрибьютором компании Pix4D SA по распространению программного обеспечения на территории России и СНГ. 

  • Pix4Dmapper
  • Pix4Dfields
    Программа Pix4Dmapper предназначена для фотограмметрической обработки данных с БПЛА, получения ортофотопланов, цифровых моделей рельефа (ЦМР) и цифровых моделей местности (ЦММ), трехмерных моделей зданий, расчета объемов, карт высот, карт отражений солнечной радиации и расчета вегетационных индексов.

Основные преимущества Pix4Dmapper:

  • обработка на персональном компьютере или в облаке Pix4D;

  • автоматическое извлечение кадров из видеофайлов (формата .mp4 или .avi) для создания проекта (только в настольной версии);

  • возможность совместного использования проектов через облачную версию по прямой ссылке;

  • отсутствие ограничений по разрешению камер;

  • обработка данных с любых камер (компактных, DSLR, термальных, многоспектральных, Fisheye (панорамных камер), широкоформатных и т.д.);

  • поддержка RTK/PPK и IMU для более быстрой и надежной калибровки;

  • высокоскоростная обработка за счет использования ядер CPU и GPU.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ


RGB снимки
.jpg, .tif


Снимки,
полученные с БПЛА

.jpg, .tif


Мультиспектральные
снимки

.jpg, .tif


Данные тепловизионной
съемки

.jpg, .tif


Снимки,
полученные при
помощи объектива
«рыбий глаз»

.jpg, .tif


Снимки,
полученные
многообъективными
системами

.jpg, .tif


Снимки,
полученные при
помощи камеры 360°

.jpg, .tif


Видео данные
.jpg, .tif


ОБРАБОТКА

Технология rayCloud ™ предоставляет уникальную возможность сопоставлять изображения с каждой точкой трехмерной модели, чтобы визуально проверить и улучшить точность проекта. rayCloud ™ позволяет создавать векторные объекты, записывать видеоролики, измерять расстояния и объёмы, а также редактировать облака точек, добавлять опорные и связующие точки, задавать области обработки и т.д.

Обработка RayCloud

Задание наземных контрольных точек

ИЗМЕРЕНИЯ

Полилиния и полигон

Измерение расстояния и определение площади, установив вершины полилиний в 3D-модели и на исходных изображениях.


Измерение полилинии


Измерение поверхности

Объем

Измерение объема в 3D. При указании на модели точки основания программа автоматически создает поверхность отсчета и посчитает объем.

Объем

Расчет объема (синие области – объем ниже базового уровня (fill volume)
красные – объем выше базового уровня (cut volume))

Масштабирование

Возможность назначения пользовательского масштаба в проектах без опорных точек по характерным объектам, параметры которых известны, для повышения точности измерений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ И ВЫХОДНЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ


Цветное облако точек
.las, .laz, .ply, .xyz


Классифицированное
облако точек

.las, .laz


Трехмерная текстурированная
триангуляционная модель

.ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf
Тайловая трёхмерная модель
.osgb, .slpk

Цифровая модель рельефа
(ЦМР)
GeoTiff (.tif)

Цифровая модель местности
(ЦММ)

GeoTiff (.tif), .xyz, .las, .laz

Горизонтали
.shp, .dxf, .pdf

Ортофотоплан
GeoTiff (.tif), .kml

Ортофотоплан фасада
GeoTiff (.tif)


Цифровая модель фасада
GeoTiff (.tif)

Карта отражения солнечной
радиации

GeoTiff (.tif)


Карта индексов
GeoTiff (.tif), .shp


Тепловая карта
GeoTiff (.tif)

Программа Pix4Dfields предназначена для увеличения эффективности агропредприятий с использованием беспилотных технологий в точном земледелии. С помощью программы Pix4Dfields можно построить точные карты полей, определить стадии урожайности и состояние растений, создать карты предписаний для внесения удобрений.

Программа Pix4Dfields предоставляется по годовой или месячной подписке. 

Основные преимущества Pix4Dfields:

  • отсутствие избыточного функционала, интуитивно понятный интерфейс и максимально простой процесс обработки;
  • поддержка наиболее распространённых мультиспектральных камер для БПЛА (MicaSense RedEdge, Parrot Sequoia, Multispec 4C), RGB камер (senseFly S.O.D.A., DJI Phantom 4 PRO), тепловых и модифицированных камер (MicaSense Altum, камеры MAPIR);
  • мобильность использования: высокая скорость обработки съёмки непосредственно в поле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ И ВЫХОДНЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ

ОРТОМОЗАИКИ

Наглядное и понятное представление поля, например, для первоначальной оценки урожайности или определения страхового возмещения.

Формат экспорта: GeoTIFF

ГРАНИЦЫ ПОЛЕЙ   
Импорт или создание границ поля для выполнения анализа только на областях интереса.

 Форматы экспорта: SHP, KML, GeoJSON

КАРТЫ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ

Индексные карты показывают различия между одинаковыми видами растений. Такие различия могут появиться, например, из-за недостатка воды, удобрений, появления вредителей и много другого. Pix4Dfields  позволяет выполнять автоматический расчет следующих индексов: BNDVI, GNDVI, LCI, MCARI, NDRE, NDVI, SIPI2, TGI или VARI.

Набор доступных индексов подбирается автоматически, исходя из доступных спектральных каналов камеры. В интерфейсе программы можно не только просмотреть, но и сравнить результаты расчётов индексов.

Формат экспорта: GeoTIFF

 ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ

Карта для определения изменения ирригации и определения областей, подверженных эрозии.

 Формат экспорта: GeoTIFF

ЗОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Зонирование карт индексов растительности или цифровых моделей поверхности (от 2 до 7 классов) для перевода информации в более функциональный слой. Настройка уровней детализации.

Форматы экспорта: SHP, KML, GeoJSON

 КАРТЫ ПРЕДПИСАНИЙ

Карта зонирования, где каждая из зон имеет свое предписание (например, дифференцированное внесение удобрений)

Форматы экспорта: SHP, KML, GeoJSON

АННОТАЦИИ

Внесение дополнительной информации и изображений на карту в виде аннотаций.

Формат экспорта: GeoJSON

 

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • Робот пылесос мамибот exvac660 инструкция
  • Humana elektrolyt инструкция по применению
  • Powerizer ампулы для волос инструкция по применению
  • Кардиолог магнил инструкция по применению взрослым
  • Цитомед таблетки инструкция по применению