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Avec l'avancement du projet de Chine tridimensionnelle et le développement rapide de l'intelligence artificielle, les politiques, réglementations, spécifications techniques et autres documents relatifs à ce projet ont été publiés successivement ces dernières années. En juillet 2023, le ministère des Ressources naturelles a publié le « Plan global de mise en œuvre de la Chine 3D (2022-2025) », définissant la 3D comme un système d'information spatio-temporelle tridimensionnelle et évolutive reflétant l'activité humaine, la vie quotidienne et l'espace écologique. Ce système constitue une infrastructure essentielle pour le pays et contribuera grandement à la transformation des villes numériques en villes intelligentes.

Scholar Sky est le premier projet à réaliser des avancées technologiques majeures dans le domaine de la reconstruction 3D réaliste. Développé conjointement par le Laboratoire d'intelligence artificielle de Shanghai, l'Université chinoise de Hong Kong et l'Institut de géodésie et de cartographie de Shanghai, il compte actuellement des centaines de milliards de paramètres. Ce modèle a obtenu d'excellents résultats en matière de qualité d'image, avec notamment un rendu hors ligne en résolution 4K. Parallèlement, la première modélisation 3D à l'échelle d'une ville (NeRF) a été réalisée en résolution 1K et avec un rendu en temps réel à 30 images par seconde sur une superficie de 100 km². Scholar·Tianji utilise un nombre réduit de photographies obliques pour modéliser en 3D des scènes à grande échelle. Comparée aux méthodes de modélisation traditionnelles, son efficacité est considérablement améliorée, ce qui devrait permettre de réaliser d'importantes économies de main-d'œuvre et de ressources pour la création de jumeaux numériques urbains.
Dans le cadre du projet Scholar Sky, la société Jingyao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. a utilisé le drone Pegasus D2000S pour déployer le module de photographie oblique D-OP4000 et le module de levé aérien D-CAM3000 sur le Shanghai Center, un bâtiment emblématique du quartier financier et commercial de Lujiazui à Shanghai. Le bâtiment (hauteur totale : 632 mètres), le Shanghai World Financial Center (hauteur totale : 492 mètres), la tour Jin Mao (hauteur totale : 420,5 mètres) et le Palais des Arts de Chine ont fait l’objet de photogrammétries obliques et rapprochées afin d’obtenir les données de base nécessaires à la construction de maquettes tridimensionnelles à grande échelle.

Des informations de haute précision sur la texture géométrique des bâtiments et du terrain peuvent être obtenues grâce à la photographie oblique. Lors de la mise en œuvre du projet, la zone d'étude étant située au cœur de Shanghai, elle présente de nombreux gratte-ciel et d'importantes disparités de hauteur, notamment le complexe des « trois pièces » de Shanghai. Il s'agit de très hauts immeubles, dont la Tour de Shanghai, surnommée « le plus haut bâtiment de Chine », qui culmine à 632 mètres. L'acquisition d'images de l'environnement et des matériaux environnants dans ces conditions représente un défi majeur pour les drones et leurs opérateurs. Face à ces contraintes, la société Jingyao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. a surmonté les difficultés et élaboré divers plans d'urgence détaillés, s'efforçant de contrôler avec précision les interférences dues aux bâtiments, aux courants d'air, à la hauteur des immeubles et aux champs magnétiques urbains afin de garantir le bon déroulement des opérations.

En matière de sélection de la charge utile, les D-OP4000 et D-CAM3000 peuvent tous deux utiliser des itinéraires de contour pour obtenir des données d'image haute résolution dans des environnements présentant d'importantes variations d'altitude. Le module de photographie oblique du D-OP4000 offre une acquisition de textures latérales de haute qualité et une grande efficacité. Cette capacité opérationnelle permet de garantir simultanément la qualité du modèle et la précision des données pour les immeubles de très grande hauteur et les bâtiments de faible hauteur situés entre ces derniers. Lors du vol, le D2000S a survolé plus de 632 mètres d'altitude avec une stabilité et une sécurité exceptionnelles. Il a mené à bien sa mission d'acquisition d'images et a fourni des données essentielles à la construction d'un modèle 3D de grande envergure représentant la scène urbaine réelle.
La technologie 3D réaliste joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de la construction et offre un vaste potentiel de développement. Son application engendrera des changements et des avancées révolutionnaires dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture, des transports, de la protection de l'environnement et bien d'autres. Foxtech Robot investit activement dans la recherche et le développement et s'engage à fournir aux utilisateurs des produits et des technologies 3D réalistes plus performants, précis et fiables afin de répondre à l'évolution des besoins du marché et de dynamiser le développement économique et social.
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