MASI软件可应用于以下场景:
(1)测绘产品制作(点云、DSM, DEM, (真)正射影像、融合影像等);
(2)新建、超建、违建、拆除建筑物的自动发现及高度精确计算;
(3)新城、居住小区、大型工程建设进度等各种高度发生变化的监测应用;
(4)征地和拆迁预算、工作量估算和取证;
(5)土石方、地表矿产资源开采量、地面物体(货物)堆积量等估算;
(6)数字城市、三维场景、白模建模;
(7)房屋保险、商业和军事情报收集等;
(8)建筑物和树高度精确估算;
(9)建筑小区容积率计算;等等。
应用案例(以下各条目点击可进入):
案例3:使用高精度高密度DSM提取楼高、楼层数、建筑物面积等属性
案例4:推扫式三线阵ADS(ADS40, ADS80, ADS100)处理结果
图1.1 航空影像立体匹配生成的网格间距为10公分的DSM渲染效果
图1.2 框幅式航空影像处理得到的DSM,网格间距10 cm
图1.3 Pleiades NEO卫星影像处理得到的DSM,网格间距50 cm
图1.4 高分七号(GF-7)卫星影像处理得到的DSM,网格间距1 m
图1.5 ADS三线阵推扫式航空影像逐像素生成的DSM,网格间距20 公分
图1.6 无人机影像逐像素自动生成的DSM,网格间距为20 cm
图1.7 无人机处理得到的DSM(道路转盘中植物盆景),网格间距5 cm
以下为采用MASI 软件无人机模块进行土石方体积计算的一个案例。图2.1为正射影像,图2.2为在正射影像上勾选的范围,图2.3为生成的、需用到的高密度高精度DSM的晕渲图,图2.4为勾选的矢量与DSM的叠加显示。只需要输入高密度高精度DSM和勾选的矢量范围,就可以计算出勾选范围的面积和土石方体积。本例中DSM和影像分辨率均为5公分,DSM是digital
surface model,表示地表面每个很小的方格子都有一个精确的海拔高度值,本例中每5公分的小方格具有一个精确的海拔高度值。
本例中计算的勾选范围的平面面积为1106.00 m^2,勾选范围内的土石方体积为3659.30 m^3。以上结果中DSM, 正射影像和土石方体积结果均为北京空视信息技术有限公司自研发软件MASI无人机模块处理结果。
类似应用还有垃圾堆积量,堆在地面的伐木量,港口干散货堆积量,水库可蓄水量,一个坑需要多少土填满,等等。这类应用为高密度高精度DSM最典型的一类应用。
图2.1 无人机航拍图片自动生成的正射影像
图2.2 正射影像上勾选的需要计算土石方体积的范围
图2.3 用于计算土石方体积的高密度高精度DSM(晕渲图显示)
图2.4 勾选的矢量范围与DSM的叠加显示
可应用于新建、违建、超建、加盖、拆除房屋自动发现及其高度的精确估算,在建房屋的进度监测及机场净空区超高建筑物自动发现,房屋高度信息提取。
图3.1 根据高度变化图采集的新建房屋矢量图层,用于输入。
图3.2 根据图1中矢量图层和高度变化图(高度变化图由本软件“地表高度变化”功能模块处理得到),自动估算新建房屋的高度、中心位置(X, Y方向投影坐标)、地面面积、楼层数、和建筑面积并添加相应的属性至矢量图层中。
图3.3 国产高景一号立体像对自动提取的建筑物属性(楼高、楼层数、楼中心位置、地面面积和建筑面积等),建筑物底框矢量可来自第三方或者通过MASI软件采集,提取的建筑物属性自动添加至矢量文件;通过GIS平台三维可视化如上图。
图4.1 ADS三线阵推扫式航空影像逐像素生成的DSM,网格间距20 公分
图4.2 ADS三线阵推扫式航空影像逐像素生成的DSM,网格间距20 公分
图4.3 ADS三线阵推扫式航空影像逐像素生成的DSM,网格间距20 公分
图5.1 无人机影像高精度高密度DSM生成和真正射处理
DSM
DEM
图6.1 卫星影像提取的网格间距为1米的DSM自动生成相同网格间距的DEM。
(a) DSM
(b) DEM
图6.2 国产SWDC-4航空相机获取的影像提取的网格间距为20厘米的DSM自动生成相同网格间距的DEM。DSM也是通过本软件自动提取的。(a) DSM,
(b) DEM
图7.1 真实色彩纹理的三维模型,以上三图由Pléiades 70
cm三视立体数据生成
图7.2 真实色彩纹理的三维模型,由Pléiades NEO
30 cm三视立体数据生成
图8.1 无人机高光谱影像拼接,176波段,地面坡度大