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빠른 시작 가이드 - PIX4Dmatic

이 가이드는 PIX4Dmatic을 처음 사용하는 사용자를 위해 드론 또는 PIX4Dcatch RTK 이미지 데이터 세트를 정밀한 2D 및 3D 지도와 모델로 변환하는 과정을 단계별로 자세히 설명합니다.

비디오 튜토리얼

PIX4Dmatic 인터페이스 소개


 

PIX4Dmatic 사용하여 항공 이미지를 처리하는 방법

 

 

PIX4Dmatic 사용하여 PIX4Dcatch 데이터를 처리하는 방법

 

 

 

프로젝트 설정

PIX4Dmatic 의 첫 번째 단계는 프로젝트를 설정하고, 필요한 매개변수를 정의하고, 필요한 데이터를 추가한 후 처리를 시작하는 것입니다.

로그인

Pix4D 계정을 새로 만들거나 기존 Pix4D 계정을 사용하여 소프트웨어에 로그인하세요.

  1. 화면 오른쪽 상단의 아이콘을 클릭 하거나 로그인하세요 Pix4D_user_icon.png
  2. 이메일을 입력 하고 계속을 클릭하세요.
  3. 비밀번호를 입력 하고 로그인을 클릭하세요.
중요: 체험판 또는 상용 라이선스가 없으면 소프트웨어 기능이 제한됩니다. 예를 들어, 라이선스 또는 체험판 라이선스가 없으면 결과물을 내보내거나 프로젝트를 저장할 수 없습니다.
참고: 싱글 사인온 (SSO) 구독이 활성화된 조직의 고객은 이메일 주소를 입력한 후 SSO 로그인을 위해 해당 조직 웹페이지로 이동합니다. 조직에서 SSO 로그인을 활성화하려면 당사에 문의 하십시오 .

새 프로젝트 생성

에서 새 프로젝트는 PIX4Dmatic 홈 화면으로 이미지나 이미지 폴더를 드래그 앤 드롭하거나, 메뉴 막대를 사용하거나, Ctrl + N(⌘ + N) 단축키를.

입력 파일을 드래그 앤 드롭하세요

  1. 홈 화면에서 이미지 또는 이미지 폴더를 드래그 앤 드롭하세요
  2. 프로젝트 이름, 프로젝트 경로 및 프로젝트 좌표 참조 시스템(CRS)을 지정 하십시오 .
  3. 시작을 클릭하세요 .

PIX4Dmatic 홈 화면

새 프로젝트가 생성되어 처리 준비가 완료되었습니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 왼쪽 상단의 파일 메뉴를 사용하거나 화면으로 파일을 드래그 앤 드롭하세요

더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: 프로젝트 생성 - PIX4Dmatic

수입 연계 지점(GCP 및 CP)

프로젝트에 기준점(지상 기준점(GCP) 및 검사점(CP))을 추가하고 표시하는 것은 선택 사항이지만, 프로젝트의 절대적인 정확성을 유지하고 검증하는 데 권장됩니다.

에 연결점 .csv 또는 .txt 파일을 가져오는 방법은 세 가지가 있습니다 PIX4Dmatic통해 접근할 수 있고 . 하나는 메인 헤더의 파일 탭을 , 나머지 두 가지는 연결점 패널 에서 접근할 수 있습니다 .

 PIX4Dmatic 에서 연결점 추가하기

  • [1] 메뉴 막대로 이동하여 파일 > 가져오기 > GCP... GCP 파일을 선택합니다.
  • 화면 오른쪽 하단의 연결점(0) 탭을 클릭하여 탭을 확장합니다tie_points.jpg
  • [2] 드래그 앤 드롭 하거나 디스크에서 선택하여 GCP 파일을 지정합니다.
  • [3]드롭다운 메뉴를 클릭 Pix4D_more_icon.png 하고 GCP 가져오기를 선택합니다 Pix4D_import_icon.png ...
  • 연결점 파일을 선택하세요.

연결점은 여러 단계에서 가져와 표시할 수 있습니다

  • 보정 단계 이전: 이 단계는 이미지 상의 기준점 위치가 초기 이미지의 지리적 위치와 방향에만 기반하여 결정되므로 정확하지 않아 수동 작업이 더 많이 필요합니다. 그러나 처리 전에 기준점을 표시해 두면 보정 단계를 다시 처리하거나 최적화할 필요가 없어집니다.
  • 보정 단계 후: 외부 및 내부 카메라 매개변수가 계산되므로 이미지의 기준점 위치가 더욱 정확해집니다. 하지만 보정 단계를 다시 처리하거나 최적화해야 할 수 있습니다.

연결 지점에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요: 연결 지점 - PIX4Dmatic

연결 지점 표시 방법에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요: 연결 지점 표시 - PIX4Dmatic

좌표 참조 시스템

이미지와 기준점을 불러온 후에는 좌표 참조 시스템(CRS)을 설정해야 합니다. PIX4Dmatic 이미지, GCP 및 프로젝트의 CRS를 설정할 수 있도록 지원합니다.

이미지 좌표 참조 시스템

PIX4Dmatic 이미지 좌표계를 수동으로 설정하거나 편집할 수 있도록 합니다.

이미지의 가로 또는 세로 좌표계를 편집하려면 카메라 탭이 있는 화면 오른쪽 하단의 편집 아이콘을 클릭하십시오 .편집하다

 PIX4Dmatic 의 카메라 탭

편집 아이콘을 클릭하면 이미지 좌표 참조 시스템(CRS) 설정 대화 상자가 열립니다.

 PIX4Dmatic 의 이미지 CRS 선택기

카메라가 PIX4Dmatic 카메라 데이터베이스에 등록되어 있지 않거나 이미지에 올바른 XMP 태그가 없는 경우, 기본 이미지 좌표계는 가로 방향으로 WGS84(EPSG: 4326), 세로 방향으로 EGM96(EPSG: 5773)입니다.

경고: PPK 또는 RTK 기능을 지원하는 드론의 경우, 이미지가 어떤 좌표계로 촬영되었는지 확인하는 것이 좋습니다. NTRIP 네트워크 또는 기지국은 PIX4Dmatic의 기본 좌표계와 다른 좌표계로 보정값을 전송할 수 있으므로, 해당 좌표계를 적절히 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 변환이 발생하여 출력값에 오차가 생길 수 있습니다.

GCP 좌표 참조 시스템

기준점 테이블 에서 수평 좌표계와 수직 좌표계를 모두 정의할 수 있습니다 .

PIX44Dmatic 좌표계 설정

GCP 좌표 참조 시스템(CRS) 창이 나타납니다.

 PIX4Dmatic 에서 좌표 참조 시스템 선택

수평 좌표계 기준을 선택하려면 :

  • 그 안에서 수평 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기 다음 중 하나에 대해:
    • 좌표 참조계의 이름.
    • 좌표계의 EPSG 코드입니다.

수직 좌표계 기준을 선택하려면 :

  • 그 안에서 수직 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기 다음 중 하나에 대해:
    • 좌표 참조계의 이름.
    • 좌표계의 EPSG 코드입니다.
  • (선택 사항) 지오이드: 선택한 수직 좌표계가 지오이드를 지원하고 PIX4Dmatic 데이터베이스에 지오이드 모델이 있는 경우 드롭다운 목록에서 지오이드 모델을 선택하십시오.
  • (선택 사항) 지오이드 높이: 에 지오이드 모델이 없는 경우 PIX4Dmatic 해당 위치의 지오이드 높이 값을 입력하십시오.

자세한 내용과 지원되는 지오이드 목록은 에서 지오이드를 사용하는 방법을 PIX4Dmatic.

프로젝트 좌표 참조 시스템

프로젝트의 수평 및 수직 좌표계는 가져온 이미지의 지리 위치 데이터 또는 선택된 GCP 좌표계에 따라 결정됩니다

  • GCP(지상 기준점)의 좌표계가 되지 않은 , PIX4Dmatic 이미지의 지리적 위치에 해당하는 WGS84/UTM 영역으로 프로젝트의 좌표계를 자동으로 설정합니다. 수직 좌표계는 타원체 높이를 사용합니다.
  • GCP 좌표계가 정의되어 있으면 프로젝트 는 GCP와 동일한 좌표계를 사용합니다. 하지만 GCP가 지리 좌표계로 되어 있는 경우, 출력 좌표계는 해당 WGS84/UTM 존으로 기본 설정됩니다.
프로젝트 좌표계는 하단 표시줄에서 확인할 수 있습니다
본 프로젝트의 좌표 참조 시스템.

    처리 옵션

    프로젝트 설정이 완료되면 다음 단계는 처리입니다. PIX4Dmatic 이미지 보정부터 디지털 표면 모델(DSM) 및 정사영상 생성에 이르기까지 각 처리 단계에 대해 다양한 프로젝트 요구 사항을 충족하도록 구성 가능한 옵션을 제공합니다. PIX4Dmatic 세 가지 기본 처리 템플릿이 포함되어 있습니다

    • 최하점
    • 비스듬한
    • PIX4Dcatch

    사용자는 사용자 지정 처리 템플릿을 생성하여 미리 정의된 설정을 저장, 재사용 및 공유함으로써 일관된 워크플로를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic.

    구경 측정

    캘리브레이션_2.4.0

    보정은 데이터셋 처리의 첫 번째 단계이며 후속 단계의 기초를 마련합니다. 일반적으로 기본 설정이 최적의 시작점입니다.

    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 교정 - PIX4Dmatic

    관련 PIX4Dcatch : 처리 방법 PIX4Dcatch - PIX4Dmatic

    가우시안 분포 및 포인트 클라우드

    가우시안_2.4

    가우시안 스플래팅은 3D 장면을 재구성하고 렌더링하는 새로운 기술로, 기존의 메시나 포인트 클라우드 대신 3D 가우시안 분포들의 집합으로 장면을 표현합니다. 이를 통해 매우 정밀한 3D 모델을 구현하고 사실적인 렌더링을 제공할 수 있습니다.

    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 가우시안 스플래팅 - PIX4Dmatic 

    고밀도 포인트 클라우드

    dense_pcl_2.4.0

    고밀도 포인트 클라우드는 관심 영역을 나타내는 3D 공간 전체에 분포된 점들의 모음입니다. 고밀도 포인트 클라우드 생성 단계는 현실을 3D로 표현하여 PIX4Dmatic에서 다른 2D 및 3D 결과물을 생성하는 기반이 됩니다.

    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 고밀도 포인트 클라우드 - PIX4Dmatic

    AI 도구

    AI 도구: 이 단계는 객체 선택 도구를 활성화하는 데 필요한 데이터를 계산하며, 한 번만 수행하면 됩니다.

    이미지 전처리 선택

    자세한 내용은 객체 선택 도구 - PIX4Dmatic.

    망사

    메쉬_2.4

    메시 생성 단계는 고밀도 포인트 클라우드에서 직접 생성되며 모든 프로젝트에 필수적인 것은 아닙니다. 또한, 메시 생성은 디지털 표면 모델(DSM)이나 정사영상(Orthomosaic)을 생성하는 데 필수적인 단계는 아닙니다.

    더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: Mesh - PIX4Dmatic

    디스엠

    dsm_2.4

    디지털 표면 모델(DSM)은 관심 영역 내의 자연적 및 인공적 지형지물을 모두 포함하는 2차원 고도 표현입니다. DSM 생성 단계는 정사영상 제작에 필수적이므로 DSM 처리 설정에 대한 모든 조정은 정사영상에 영향을 미칩니다. 이 단계에서는 해상도를 정의하고, 표면 평활화를 가능하게 하며, DSM 생성을 위한 보간을 수행합니다.

    자세한 내용은 DSM - PIX4Dmatic

    정사영상

    ortho_2.4

    정사영상은 개별 이미지를 결합하여 생성된 매우 상세하고 사실적인 2차원 현실 표현입니다. 정사영상은 디지털 표면 모델(DSM)에서 직접 생성되므로 DSM의 오류나 누락된 부분은 정사영상에도 그대로 나타납니다.

    더 자세한 정보는 Orthomosaic - PIX4Dmatic

    출력

    export_2.4

    처리가 완료되면 PIX4Dmatic 의 내보내기 창에서 다음과 같은 출력 옵션을 선택할 수 있습니다

    • 품질 보고서
    • 가우스 스플랫
    • 고밀도 포인트 클라우드
    • 메시에서 생성된 포인트 클라우드
    • 망사
    • 디지털 표면 모델(DSM)
    • 정사영상

    내보내기 폴더를 찾으세요

    결과물을 확인하려면 [파일]을 하고 [프로젝트 폴더 열기]를 선택하세요 . 내보낸 파일은 [내보내기] 폴더에서 찾을 수 있습니다.

    자세한 내용은 출력 - PIX4Dmatic