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公开(公告)号:CN104006802B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410189077.8
申请日:2014-05-06
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G01C11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于信息融合的地表三维变化检测方法及系统,包括:第一,基于高分辨率光学立体影像的高精度匹配技术,从高分辨率光学立体影像中提取地表高程维度信息。第二,对高分辨率光学立体影像进行融合维度信息的多尺度影像分割,获得最佳分割尺度范围。第三,对高分辨率光学立体影像进行面向对象的特征集选择,获得高效特征集。第四,将上述三个步骤获得的维度、尺度、特征信息融合,进行地表三维变化检测。本发明还涉及一种基于信息融合的地表三维变化检测系统,采用本发明提出的方法及系统,可以从高分辨率光学立体影像中提取地表的三维变化信息,极大地提高变化检测结果的准确性和可靠性,获取全面的、更加接近真实世界的变化信息。
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公开(公告)号:CN117171283A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140589.0
申请日:2023-09-05
Applicant: 国家基础地理信息中心
Abstract: 本申请提供一种地图服务的更新方法、系统和电子设备,涉及地图服务更新领域。该地图服务的更新方法包括:基于目标地图服务对应的地理信息矢量要素数据,生成实时矢量切片数据,并向目标终端发送实时矢量切片数据;获取要素编辑请求,并根据要素编辑请求,确定对应的待编辑地理信息矢量要素数据;将待编辑地理信息要素以要素服务的形式向目标终端发送;获取目标客户端基于要素服务编辑后的更新地理信息矢量要素数据,以完成地图服务的更新。使用本申请实施例提供的地图服务更新方法对矢量要素数据进行在线编辑和数据库的动态更新,各流程同步作业,并支持多人多机同时作业,极大提高数据生产、融合、建库及更新效率。
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公开(公告)号:CN114494631A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210127147.1
申请日:2022-02-11
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G06T17/05
Abstract: 本申请提供了一种三维地形服务的生成方法和生成装置,该生成方法包括:接收客户端发送的三维地形服务请求;基于目标地形区域和目标浏览级别,确定用于在客户端的显示界面上进行显示的至少一个目标瓦片网格;根据目标瓦片网格的经纬度范围,从初始DEM数据中获取用于填充目标瓦片网格的至少一个目标DEM数据,并将每个目标DEM数据添加到目标瓦片网格中,生成目标地形区域的三维地形数据;对三维地形数据进行转换,以得到用于生成三维地形服务的目标数据,并将目标数据发送给客户端,以使客户端基于目标数据对三维地形服务进行显示。根据所述生成方法和生产装置,提升了三维地形服务的发布效率,为用户提供即时的三维地形服务。
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公开(公告)号:CN105676870A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610032499.3
申请日:2016-01-18
Applicant: 国家基础地理信息中心
Abstract: 本发明提供一种基于无人机的像控点信息采集方法及系统。该方法包括:地面监控站根据包含像控点采集区域的遥感影像和数字高程模型DEM数据确定无人机的航线;当所述地面监控站监测到所述无人机到达所述像控点采集区域后,根据所述包含像控点采集区域的遥感影像和所述无人机回传的像控点采集区域的视频图像确定像控点的准确位置;并在监测到所述无人机降落到所述像控点的准确位置后,向所述无人机发送像控点信息采集的指令。由地面监控站控制无人机集成的像控点信息采集系统开关机,自动采集和存储像控点的信息,并向所述无人机发送返航指令使所述无人机返航。整个过程无需人工深入现场即可完成像控点信息的自动采集。
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公开(公告)号:CN104006791A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410188880.X
申请日:2014-05-06
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G01C5/00
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于多源遥感影像的城市地区高程维度变化信息提取方法,包括:第一,基于PS-InSAR(永久散射体雷达干涉测量)技术,利用COSMO-SkyMed高分辨率雷达影像提取地表形变信息,获得地表高程维度整体的形变量,作为高程维度变化的基础量。第二,基于立体影像的高精度匹配技术,利用资源三号立体影像提取DSM(Digital Surface Model,数字地表模型),得到反映地表分布的各类地物高程变化的不同时相的DSM数据。第三,将不同时相的DSM数据作差,再减去雷达影像处理获得的地表沉降,从而获得各类地物的真实的高程变化信息。采用本发明提出的方法可以消除地表整体形变量对于高程维度变化信息检测结果的影响,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN115267749A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210875094.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 国家基础地理信息中心
Abstract: 本发明提供了一种点云航带拼接高程精度的检测方法和装置,包括:通过预设的检测平面在相邻航带重叠区域内进行移动搜索,获取第一航线待定检测平面和第二航线待定检测平面;判断第一航线待定检测平面和第二航线待定检测平面之间的点云高程平均值差值是否在预设的阈值范围内,如果是,确定第一航线待定检测平面为第一航线有效检测平面,确定第二航线待定检测平面为第二航线同名有效检测平面;基于第一点云高程平均值和第二点云高程平均值,计算航带重叠区域内的点云航带拼接高程误差值。通过检测平面在全摄区逐航带重叠区域搜索移动和点云高程阈值的设定,能自动寻找相邻航带重叠区域的有效检测平面,提高点云航带拼接高程中误差的计算精度和效率。
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公开(公告)号:CN104006802A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410189077.8
申请日:2014-05-06
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G01C11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于信息融合的地表三维变化检测方法及系统,包括:第一,基于高分辨率光学立体影像的高精度匹配技术,从高分辨率光学立体影像中提取地表高程维度信息。第二,对高分辨率光学立体影像进行融合维度信息的多尺度影像分割,获得最佳分割尺度范围。第三,对高分辨率光学立体影像进行面向对象的特征集选择,获得高效特征集。第四,将上述三个步骤获得的维度、尺度、特征信息融合,进行地表三维变化检测。本发明还涉及一种基于信息融合的地表三维变化检测系统,采用本发明提出的方法及系统,可以从高分辨率光学立体影像中提取地表的三维变化信息,极大地提高变化检测结果的准确性和可靠性,获取全面的、更加接近真实世界的变化信息。
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公开(公告)号:CN114494631B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210127147.1
申请日:2022-02-11
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G06T17/05
Abstract: 本申请提供了一种三维地形服务的生成方法和生成装置,该生成方法包括:接收客户端发送的三维地形服务请求;基于目标地形区域和目标浏览级别,确定用于在客户端的显示界面上进行显示的至少一个目标瓦片网格;根据目标瓦片网格的经纬度范围,从初始DEM数据中获取用于填充目标瓦片网格的至少一个目标DEM数据,并将每个目标DEM数据添加到目标瓦片网格中,生成目标地形区域的三维地形数据;对三维地形数据进行转换,以得到用于生成三维地形服务的目标数据,并将目标数据发送给客户端,以使客户端基于目标数据对三维地形服务进行显示。根据所述生成方法和生产装置,提升了三维地形服务的发布效率,为用户提供即时的三维地形服务。
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公开(公告)号:CN119598385A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411483583.8
申请日:2024-10-23
Applicant: 国家基础地理信息中心
IPC: G06F18/25 , G06F18/22 , G06F18/10 , G06F40/247 , G06F16/29
Abstract: 本申请提供了一种多源地名数据的处理方法及装置,该方法包括:获取任务区范围内的初始地名数据集、增量地名数据集以及行政区划数据集;对初始地名数据集和增量地名数据集进行预处理,得到符合通用格式要求的第一地名数据集和第二地名数据集;以最低行政单元等级为基本匹配融合单元,对第一地名数据集和第二地名数据集中属于同一基本匹配融合单元的地名数据进行融合处理,得到第三地名数据集;对第三地名数据集中的地名数据进行译写处理,得到目标语言类型的候选地名数据集;对候选地名数据集依次进行空间合规性处理以及接边完整性处理,得到目标地名数据集。这样,通过本申请的技术方案可有效提高多源地名数据的处理效率以及处理结果的准确度等。
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公开(公告)号:CN115267749B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210875094.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 国家基础地理信息中心
Abstract: 本发明提供了一种点云航带拼接高程精度的检测方法和装置,包括:通过预设的检测平面在相邻航带重叠区域内进行移动搜索,获取第一航线待定检测平面和第二航线待定检测平面;判断第一航线待定检测平面和第二航线待定检测平面之间的点云高程平均值差值是否在预设的阈值范围内,如果是,确定第一航线待定检测平面为第一航线有效检测平面,确定第二航线待定检测平面为第二航线同名有效检测平面;基于第一点云高程平均值和第二点云高程平均值,计算航带重叠区域内的点云航带拼接高程误差值。通过检测平面在全摄区逐航带重叠区域搜索移动和点云高程阈值的设定,能自动寻找相邻航带重叠区域的有效检测平面,提高点云航带拼接高程中误差的计算精度和效率。
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