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무인항공사진측량 방법에 의한 수치지도 갱신
Digital Map Updates with UAV Photogrammetric Methods 원문보기

한국측량학회지 = Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, v.33 no.5, 2015년, pp.397 - 405  

임수봉 (Department of Civil Engineering, Chungnam National University) ,  서춘욱 (Department of Civil Engineering, Chungnam National University) ,  윤희천 (Department of Civil Engineering, Chungnam National University)

초록
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현재 우리나라의 수치지도는 전통적인 항공사진측량 방법을 통해 제작되고 있다. 항공사진측량은 넓은 지역에 대한 지도를 제작하는데 가장 경제적인 방법이다. 그러나 기상 등의 영향으로 적기 측량이 어렵고 측량 면적이 좁은 경우에는 경제성 측면에서 비효율적이다. 따라서 전국에 산재된 소규모의 지형변화지역을 일일이 촬영하여 지도를 갱신하기에는 시간과 비용 면에서 어려움이 크다. 이에 반해 무인항공사진측량은 구름 아래의 저고도에서 촬영하므로 흐린 날씨에서도 작업이 가능하다. 또한 이동성이 우수하고 촬영이 신속하며 측량비가 저렴하여 여러 군데에 산재한 소규모 지도제작에 매우 적합하다. 따라서 본 연구에서는 SIFT와 SfM 기법을 사용한 무인항공사진측량 방법으로 소규모 지형에 대한 정사영상과 수치지도를 제작하고 그 정확도를 검증함으로써 향후 수치지도 갱신에의 적용 가능성을 실험하였다. 제작한 수치지도의 정확도는 검사점에 대한 지상측량 성과와 비교하여 검증하였다. 검증 결과, 수치지도의 좌표는 실측좌표와 비교하여 평균제곱근 오차가 X방향으로 ±2.6cm, Y방향으로 ±2.8cm, 수직방향으로 ±5.8cm의 범위에 들어 무인항공사진측량이 수치지도 갱신에 충분히 적용될 수 있는 가능성을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Currently, Korea's digital maps are being produced through traditional aerial photogrammetry methods. Aerial photogrammetry is the most economical way to produce a map of a wide area. However, timely survey is not allowed depends on weather condition and it is inefficient for small area surveyi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (2014)은 무인항공사진측량을 통해 제작한 정사영상의 위치정확도가 수평으로 10cm 이내임을 검증하여 영상지도 작업규정에 따라 1/1,000축척의 영상지도 제작이 가능함을 확인하였다. 따라서 본 연구에서는 무인 항공사진측량 방법으로 소규모 지형에 대한 정사영상과 수치 지도를 제작하고 그 정확도를 검증함으로써 향후 수치지도 수정에의 적용 가능성을 실험하였다. 정확도 검증은 지상측량 방법으로 검사점 성과와 비교하고, 수치지도는 기존 지도와의 중첩비교를 통해 수행하였다.
  • 본 연구에서는 수치지도 갱신에 무인항공사진측량을 적용하고자 UAV로 취득한 영상을 처리하여 정사영상과 수치 지도를 제작하고, 검사점 측량을 실시하여 정확도 검증을 수행하였다. 본 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.
  • 10과 같이 굵은 선으로 표시된 부분의 지형이 현재는 정비가 잘 된 주택지로 변화되었음을 알 수 있다. 이는 본 연구의 주된 목적으로 수치지도의 수시 수정에 무인 항공사진측량의 적용 가능성을 확인할 수 있었다.
  • 또 다른 대안으로 위성영상을 이용하여 지도를 갱신하는 방안도 있으나 이는 영상의 해상도가 떨어지므로 정밀지도를 제작하기에는 적합하지 않다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 논문에서는 무인항공사진측량(UAV Photogrammetry, Eisenbeiss, 2011)을 이용하여 수치지도를 제작하거나 갱신하는 방안을 제시하고자 한다. 무인항공사진측량은 GPS와 IMU(Inertial Measurement Unit)가 탑재된 무인항공기를 이용하여 촬영한 영상을 처리하여 DEM(Digital Elevation Model)과 정사영상을 제작하고, 이를 도화하여 수치 지도를 제작하는 측량기법이다.
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참고문헌 (11)

  1. Barazzetti, L., Remondino, F., Scaioni, M., and Brumana, R. (2010), Fully automatic UAV image-based sensor orientation, Proceeding of ISPRS Commission I Mid-Term Symposium “Image Data Acquisition-Sensors & Platform”, Vol. 12. 

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  3. Eisenbeiss, H. (2011), The Potential of Unmanned Aerial Vehicles for Mapping, Photogrammetrische Woche 2011, Dieter Fritsch(Ed.), Wichmann Verlag, Heidelberg, pp. 135-145. 

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  8. Snavely, N, Seitz, S.N., and Szeliski, R. (2006), Photo tourism:exploring image collections in 3D, ACM Transaction on Gtaphics, NewYork, pp. 1-12. 

  9. Verhoeven, G. (2011), Taking computer vision aloftarchacological three-dimensional reconstruction from aerial photographs with photoscan, Archalogical Prospection, Vol. 18, pp. 67-73. 

  10. Westoby, M.J., Brasington, J., Glasser, N.F., Hambrey, M.J., and Reynolds, J.M. (2012), Structure-from-motion photogrammetry: a low-cost, effective tool for geoscience applications, Geomorphology, Vol. 79, pp. 300-314. 

  11. Yeu, B. M. and Schenk, T. (2001), Modern Digital Photogrammetry, Munundang Inc., Seoul. 

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