库存,矿山和精密农业的无人机体积

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库存,矿山和精密农业的体积

Pierre Stoermer,首席执行官 -乐动体育app手机版 www.calumpowell.com

我们利用GlobalMapper(GM)版本16.1来确定BLM砾石坑示例的库存量。佳能SX 260 HS用于在3.2厘米的地面样品距离处收集240张图像。乐动体育app手机版Dronemapper处理了图像为现场生成地理参考的正摩萨和DEM。在此分析中,我们将DEM进口到GM中,并对三个库存进行了体积估计。在下面的DEM图像中确定了三个桩。


导入DEM后,数字化器工具用于生成每个库存底座的区域。一旦定义了桩区域,我们就将海拔从地形施加到三个桩区域中的每个区域。然后,我们计算了桩量。GM在桩下面产生一个扁平的地形表面(参考)和桩表面。这两个3-D表面之间的差异计算桩的体积。该桌子概述了每个桩上的测量值。

桩名 总体积(m3 切割体积(m3 切口区域(m2 切面积3-D(M2
北堆 1080.397 1080.424 555.12 637.82
西南堆 2090.248 2093.138 1059.4 1271.9
中部东部堆 1863.218 1863.266 715.02 871.46

在接下来的三个屏幕截图中说明了这三个测量值。最后的屏幕截图显示了已确定的桩的3-D视图,该桩被测量以使观众对其相对大小的感知。除了切割量外,通用汽车还执行填充量,对采矿和建筑行业很有价值。





该技术可用于估计农作物的地面生物量。下面说明了研究玉米场的3-D模型的一部分。图像是在NIR中以5 cm GSD收集的。田地中的一个图之一用绘图shapefile(以黄色为单位)鉴定出来。使用GM产生的体积和面积估计平均地块高度为216 cm。在这种情况下,我们无法利用两个3-D表面来计算体积,因为相邻的地块遮盖了关注图以下的地形。取而代之的是,我们使用地形的固定平均高度作为计算图块3-D表面体积的参考。


我们将在这个生长季节与精密农业专家合作,每周跟踪一组农作物/田间。在整个生长季节,将为农作物的每个图像收集生成DEM。将为现场所有图的每个集合计算生物量体积估计。情节生物量积累将每周跟踪,统计分析并与植物遗传学,现场处理和其他现象学收集相关。我们希望在今年年底之前对此进行报告 - 请继续关注!