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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.contributor.authorChen, Yifu
dc.contributor.authorXie, Zhong
dc.contributor.authorQiu, Zhenge
dc.contributor.authorZhang, Min
dc.contributor.authorZhong, Saishang
dc.date.accessioned2019-07-02T21:56:19Z
dc.date.available2019-07-02T21:56:19Z
dc.date.issued2016-10-01
dc.identifier.issnISSN: 2339-3459
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63598
dc.description.abstractWith the development of computer vision and high-precision 3D model reconstruction, used for the measurement and 3D reconstruction of the geological landslides, acquiring a high-precision relative orientation basing multiple images is crucial and the key point to ensuring and improving the accuracy of 3D model and space position. Currently, the conventional relative orientation model includes five independent parameters. For the linear relative orientation model, there are nine parameters to construct the linear space geometric relationship between the imaging and space point. To eliminate the impact of more parameterization and improve the accuracy and stability of solved parameters for the conventional direct relative orientation model, a new relative orientation model with seven constraints is proposed and validated in this paper. The additional constraints are derived from the orthogonal property of the rotation matrix of a stereo imaging pair and associated with the least squares adjustment to obtain a high-precision result of the relative orientation. Through the accuracy assessment using space position, it is revealed that the new proposed model is more advantage for the conventional type of direct relative orientation, especially at 3D model reconstruction and close range photogrammetric and applications for the geological landslides measurement. El modelo de orientación relativa directa con siete restricciones para la medida de deslizamientos de tierra y reconstrucción tridimensional ResumenCon el desarrollo del entorno computacional y la alta precisión del modelo de reconstrucción tridimensional, utilizados para la medida y reconstrucción de desprendimientos geológicos, es crucial la obtención de la orientación relativa de alta precisión basada en imágenes múltiples y es el punto clave para asegurar y mejorar la exactitud del modelo 3D y la posición espacial. Actualmente el modelo de orientación relativa incluye cinco parámetros independientes. En el modelo linear de orientación relativa hay nueve parámetros para construir la relación geométrica espacial linear entre el sondeo y la posición espacial. Para eliminar el impacto de más parametrización y mejorar la exactitud y la estabilidad de los parámetros resueltos el modelo de orientación relativa convencional, este artículo propone y valida un nuevo modelo de orientación relativa con siete restricciones. Las restricciones adicionales se derivan de la propiedad ortogonal de la matriz de rotación de la imagen estéreo y se asocian con el ajuste de los cuadrados mínimos para obtener un resultado de alta precisión de la orientación relativa. Al medir la exactitud con la posición espacial se revela que el nuevo modelo propuesto tiene más ventajas que aquel de orientación relativa directa, especialmente en el modelo de reconstrucción 3D y en las aplicaciones fotográmetricas de rango cercano para la evaluación de desprendimientos geológicos.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Departamento de Geociencia
dc.relationhttps://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/60211
dc.relation.ispartofUniversidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Earth Sciences Research Journal
dc.relation.ispartofEarth Sciences Research Journal
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ddc55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology
dc.titleThe model of direct relative orientation with seven constraints for geological landslides measurement and 3D reconstruction
dc.typeArtículo de revista
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.eprintshttp://bdigital.unal.edu.co/64044/
dc.relation.referencesChen, Yifu and Xie, Zhong and Qiu, Zhenge and Zhang, Min and Zhong, Saishang (2016) The model of direct relative orientation with seven constraints for geological landslides measurement and 3D reconstruction. Earth Sciences Research Journal, 20 (4). F1-F6. ISSN 2339-3459
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposal3D
dc.subject.proposalhigh-precision
dc.subject.proposalrelative orientation
dc.subject.proposalspace position
dc.subject.proposaladditional constraints
dc.subject.proposalimaging pair
dc.subject.proposal3D
dc.subject.proposalalta precisión
dc.subject.proposalorientación relativa
dc.subject.proposalposición espacial
dc.subject.proposalrestricciones adicionales
dc.subject.proposalsondeo estéreo.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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