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Fusion of Multi-View and Multi-Scale Aerial Imagery for Real-Time Situation Awareness Applications

Zhuo, Xiangyu und Kurz, Franz und Reinartz, Peter (2015) Fusion of Multi-View and Multi-Scale Aerial Imagery for Real-Time Situation Awareness Applications. In: Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W4, Seiten 201-206. UAV-g 2015, 2015-08-30 - 2015-09-02, Toronto, Kanada. doi: 10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-201-2015.

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Offizielle URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-1-W4/201/2015/isprsarchives-XL-1-W4-201-2015.html

Kurzfassung

Manned aircraft has long been used for capturing large-scale aerial images, yet the high costs and weather dependence restrict its availability in emergency situations. In recent years, MAV (Micro Aerial Vehicle) emerged as a novel modality for aerial image acquisition. Its maneuverability and flexibility enable a rapid awareness of the scene of interest. Since these two platforms deliver scene information from different scale and different view, it makes sense to fuse these two types of complimentary imagery to achieve a quick, accurate and detailed description of the scene, which is the main concern of real-time situation awareness. This paper proposes a method to fuse multi-view and multi-scale aerial imagery by establishing a common reference frame. In particular, common features among MAV images and geo-referenced airplane images can be extracted by a scale invariant feature detector like SIFT. From the tie point of geo-referenced images we derive the coordinate of corresponding ground points, which are then utilized as ground control points in global bundle adjustment of MAV images. In this way, the MAV block is aligned to the reference frame. Experiment results show that this method can achieve fully automatic geo-referencing of MAV images even if GPS/IMU acquisition has dropouts, and the orientation accuracy is improved compared to the GPS/IMU based georeferencing. The concept for a subsequent 3D classification method is also described in this paper.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/100929/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Fusion of Multi-View and Multi-Scale Aerial Imagery for Real-Time Situation Awareness Applications
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Zhuo, Xiangyuxiangyu.zhuo (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kurz, Franzfranz.kurz (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-1718-0004NICHT SPEZIFIZIERT
Reinartz, Peterpeter.reinartz (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-8122-1475NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2015
Erschienen in:Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W4
Referierte Publikation:Nein
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
DOI:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-201-2015
Seitenbereich:Seiten 201-206
Herausgeber:
HerausgeberInstitution und/oder E-Mail-Adresse der HerausgeberHerausgeber-ORCID-iDORCID Put Code
Armenakis, CostasLassonde School of Engineering;York University, Toronto, CanadaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Micro Aerial Vehicle, Image Orientation, 3D Reconstruction, Fusion, Multi-scale, Multi-view
Veranstaltungstitel:UAV-g 2015
Veranstaltungsort:Toronto, Kanada
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:30 August 2015
Veranstaltungsende:2 September 2015
Veranstalter :ISPRS
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HGF - Programm:Verkehr
HGF - Programmthema:Verkehrsmanagement (alt)
DLR - Schwerpunkt:Verkehr
DLR - Forschungsgebiet:V VM - Verkehrsmanagement
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):V - Vabene++ (alt)
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse
Hinterlegt von: Zhuo, Xiangyu
Hinterlegt am:15 Dez 2015 15:17
Letzte Änderung:24 Apr 2024 20:06

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