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Flug an die Spitze von Shanghai | D2000S beteiligte sich am Bau eines großmaßstäblichen, realen 3D-Modells

Mit dem Fortschritt beim Aufbau eines realen dreidimensionalen Chinas und der rasanten Entwicklung der KI-Technologie wurden in den letzten Jahren zahlreiche Richtlinien, Verordnungen, technische Spezifikationen und weitere Dokumente zu diesem Thema veröffentlicht. Im Juli 2023 veröffentlichte das Ministerium für natürliche Ressourcen den „Gesamtplan für den Aufbau eines realen 3D-Chinas (2022–2025)“. Darin wird definiert, dass es sich bei einem realen 3D-China um reale, dreidimensionale und zeitliche Informationen handelt, die menschliche Produktion, Leben und ökologischen Raum widerspiegeln. Es stellt eine wichtige neue Infrastruktur für das Land dar und wird die Transformation und den Ausbau digitaler Städte zu intelligenten Städten maßgeblich fördern.

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Scholar Sky ist das erste Projektmodell, das technologische Durchbrüche im Bereich der realen 3D-Rekonstruktion erzielt hat. Es wurde gemeinsam vom Shanghai Artificial Intelligence Laboratory, der Chinesischen Universität Hongkong und dem Shanghai Institute of Surveying and Mapping entwickelt und umfasst derzeit Hunderte von Milliarden Parameter. Das Modell hat hervorragende Ergebnisse in der Bildqualität erzielt. Ein Durchbruch gelang mit Offline-Rendering in 4K-Auflösung. Gleichzeitig wurde erstmals eine stadtweite NeRF-Rekonstruktion mit 1K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde in Echtzeit über eine Fläche von 100 Quadratkilometern realisiert. Scholar·Tianji nutzt eine geringe Anzahl schräg aufgenommener Bilder, um realitätsnahe 3D-Modelle großflächiger Szenen zu erstellen. Im Vergleich zu traditionellen Modellierungsmethoden ist die Effizienz deutlich gesteigert, und es wird erwartet, dass dadurch erhebliche Arbeits- und Ressourcenkosten für die Erstellung urbaner digitaler Zwillinge eingespart werden.

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Im Rahmen des Scholar Sky Projekts setzte Jingyao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. die Drohne Pegasus D2000S ein, um das Schrägfotografiemodul D-OP4000 und das Luftbildvermessungsmodul D-CAM3000 am Shanghai Center, einem markanten Gebäude in Shanghais Finanz- und Handelszone Lujiazui, zu montieren. Schräg- und Nahphotogrammetrie wurden am Gebäude (Gesamthöhe 632 Meter), am Shanghai World Financial Center (Gesamthöhe 492 Meter), am Jin Mao Tower (Gesamthöhe 420,5 Meter) und am China Art Palace durchgeführt, um Basisdaten für die Erstellung realer, dreidimensionaler Großmodelle zu gewinnen.

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Hochpräzise geometrische Texturinformationen von Gebäuden und Gelände lassen sich durch Schrägaufnahmen gewinnen. Da sich das Untersuchungsgebiet im Zentrum Shanghais befindet, gibt es dort zahlreiche Hochhäuser mit großen Höhenunterschieden, insbesondere die drei markanten Gebäudekomplexe. Darunter befindet sich der Shanghai Tower, Chinas höchstes Gebäude mit einer Höhe von 632 Metern. Die Aufnahme von Bildern der Umgebung und des Hintergrunds unter diesen Bedingungen stellt Drohnen und Bediener vor große Herausforderungen. Jingyao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. bewältigte diese Schwierigkeiten und entwickelte umfassende und detaillierte Notfallpläne, um Störungen durch Gebäude, Windkanäle, Gebäudehöhen und städtische Magnetfelder präzise zu kontrollieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

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Hinsichtlich der Lastauswahl können sowohl der D-OP4000 als auch der D-CAM3000 Konturrouten nutzen, um in Umgebungen mit großen Höhenunterschieden hochauflösende Bilddaten zu erfassen. Das Schrägaufnahmemodul des D-OP4000 zeichnet sich durch eine hochwertige Erfassung von Seitentexturen und hohe Effizienz aus. Die Betriebsfähigkeit gewährleistet gleichzeitig die Modellqualität und Datengenauigkeit sowohl von Hochhäusern als auch von niedrigen Gebäuden zwischen Hochhäusern. Während des Flugbetriebs erreichte der D2000S eine Höhe von über 632 Metern und bewies dabei höchste Stabilität und Sicherheit. Er schloss die Bilddatenerfassung erfolgreich ab und lieferte wichtige Daten für die Erstellung eines großen dreidimensionalen Modells der realen Stadtlandschaft.

Die 3D-Technologie für reale Anwendungen spielt eine zunehmend wichtige Rolle im nationalen Bauwesen und bietet großes Entwicklungspotenzial. Ihre Anwendung wird revolutionäre Veränderungen und Durchbrüche in Bereichen wie Stadtplanung, Architektur, Verkehr, Umweltschutz und anderen Feldern mit sich bringen. Foxtech Robot investiert aktiv in Forschung und Entwicklung und hat sich zum Ziel gesetzt, Anwendern effizientere, präzisere und zuverlässigere Produkte und Technologien für reale 3D-Anwendungen bereitzustellen, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung neue Impulse zu verleihen.

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