基于不同软件的无人机矿山影像处理研究

2020-12-28 07:38向立坤XIANGLikun王涛WANGTao李新玲LIXinling
价值工程 2020年34期
关键词:射影畸变矿山

向立坤XIANG Li-kun;王涛WANG Tao;李新玲LI Xin-ling

(玉溪师范学院,玉溪653100)

0 引言

无人机技术的发展给各行各业带来了新的项目实施方法,特别是测绘行业无人机(UAV),相比传统测绘作业,测绘无人机不仅灵活机动、效率高,而且逐渐成为小区域高分辨率数字影像快速获取的重要方式。在生成数字正射影像图方面,无人机获取数据更简捷、更可靠、更直观,但有时其飞行姿态受外界影响较大,不稳定且大多装载非量测相机,导致航片质量会不如传统航测,例如:航片角较大,重叠度不规则,相幅小,相片数量多影像畸变大等[1]。

1 技术路线及数据准备

1.1 技术路线

本文主要采用PHANTOM 4ADVANCED 获取矿山区域的影像数据,再分别应用Pix4D、ContextCapture (简称CC)两款软件对该矿山的数字正射影像图进行生产,本文研究的主要技术路线图如图1 所示。

1.2 影像数据获取及数据处理环境

本文以玉溪市红塔区洛河镇的某处露天矿山作为研究区域,其地理坐标大致为E102°28′,N24°24′,平均海拔1800m 左右,研究区域面积约为0.50km2,该区域地势较为平坦,交通便利,多为裸露土质地表,矿区内植被较少,植被覆盖度低。

为了获取地方坐标,本文在该区域共布设控制点6个,无人机航高为200m,航向重叠度85%,旁向重叠度80%,飞行时间约为14 分钟,共获取高分辨率无人机影像120 张。本次研究无人机数据处理使用的是戴尔工作站:lntel(R)Xeon(R)Silver 4110 CPU @ 2.10GHz 2.10 GHz(2处理器),RAM 为32GB,系统类型为64 位操作系统,显卡为NVIDIA Quadro M4000。

图1 技术路线图

2 数字正摄影像成图研究

2.1 软件可操作性对比

Pix4D 软件的操作相对于ContextCapture 软件较为简单,在开始前就可以设置好整个项目的参数,然后就是全自动一键式处理影像数据,不需要太多专业知识,且生产出的数字正射影像不需要进行拼接。而ContextCapture 软件操作相对复杂,步骤较多,需多次设置参数才能提交生产数字正射影像,而且生产出的影像多是以瓦片的形式保存,如需整张全区域影像还需借助其他软件进行影像拼接。

2.2 数字正射影像成图对比

本文利用两款软件分别生产该矿山的数字正射影像图,并对成图过程中的主要参数指标进行对比,如表1 所示。

通过表1 中的数据,可以明显的看出,Pix4D 软件和ContextCapture 软件都能生产出精度优于5cm 的数字正射影像图,但ContextCapture 软件所生产的结果精度略高于Pix4D 软件,空间分辨率也相对于Pix4D 软件略高;而在相同影像数的情况下,Pix4D 软件生产耗时只需约40 分钟,相较于ContextCapture 软件的90 分钟,生产速度上明显占优。Pix4D 软件在时间上和数据量上占优势,而ContextCapture软件在影像精度和分辨率上占优势。图2 和图3 分别是这两款软件生产出的数字正射影像图。

表1 数字正射影像生产对比

图2 Pix4D 数字正射影像

图3 ContextCapture 数字正射影像

通过对比两款软件生产出的数字正射影像图,成图范围都比较完整。对于矿山这样的空旷区域,两款软件的成图效果都很好,两款软件明显的区别就是影像边缘的处理,Pix4D 软件生产出的正射影像边缘变形较为严重,影像边缘出现了锯齿状,而ContextCapture 软件生产的影像边缘较为光滑。从整体来看,ContextCapture 软件生产的数字正射影像比Pix4D 软件生产的数字正射影像质量要好,且影像更为全面和美观。

2.3 数字正射影像畸变度对比

下面对两款软件生产出的数字正射影像进行畸变对比,利用Global Mapper 软件将两幅影像用同等方式等分为100 份,对分割后的图像进行两两比对,人工检查分割后发生较为明显畸变影像的数目并计算其占比,统计如表2 所示。

表2 数字正射影像畸变度

从表格数据不难看出,PixD 软件生产出的影像畸变程度明显比ContextCapture 软件的多,且有的局部影像变形较为严重,现选取畸变较为明显的相同位置的图片,如图4 和图5 所示。

图4 Pix4D 数字正射影像

3 结论

通过本研究,Pix4D、ContextCapture 两款软件在进行无人机数处理时都无需过多的人工干预,软件能准确捕捉地理信息,生产出精度较高的数字正射影像。对于本研究来说,两款软件都能满足成图要求,Pix4D 更方便、快捷、且数据量小,在处理数据时,操作简单,适用于非专业人士,对于影像数小的情况下,生产用时少,效率高,但其不能进行集群化处理。而ContextCapture 软件操作流程相对复杂,对操作者的要求较高,在处理影像数据时可以采取集群操作,调用其他计算机的资源进行并行处理,适用于专业操作人士,ContextCapture 软件可生成多种数据格式,适用于更多的软件,且成图精度和效果略优于Pix4D。因此在实际的工作过程中,可以结合项目的影像数据和要求去选择合适的软件。

图5 ContextCapture 数字正射影像

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