Pix4Dmapper

PIX4Dmapper


PIX4Dmapper ist eine führende Softwarelösung für die Photogrammetrie und 3D-Bildverarbeitung. Sie ermöglicht die Umwandlung von Luft- und Bodenbildern in präzise 3D-Modelle und Karten. Diese Software wird häufig in Bereichen wie Vermessung, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft eingesetzt, um genaue topografische Karten und 3D-Modelle zu erstellen.



Die führende Photogrammetrie-Software für eine professionelle drohnengestützte Kartierung

Erfassen Sie RGB-, Wärme- oder Multispektralbilder mit einer beliebigen Kamera oder Drohne und importieren Sie sie in PIX4Dmapper.

Die Photogrammetrie-Algorithmen von PIX4Dmapper wandeln Ihre Bilder in digitale Karten und 3D-Modelle um.


Sie können Ihre Projekte entweder mit unserer Photogrammetrie-Software direkt auf Ihrem Desktop oder mithilfe von PIX4Dcloud online verarbeiten.

Nutzen Sie die Photogrammetrie-Funktionen in der rayCloud-Umgebung, um die Qualität Ihrer Projekte zu bewerten, zu kontrollieren und zu verbessern.


Der Qualitätsbericht enthält eine Vorschau der generierten Ergebnisse, die Kalibrierungsdetails sowie viele andere Indikatoren für die Qualität Ihres Projekts.

Sie können Strecken, Flächen und Volumen präzise messen.

Erfolg garantiert

Straffen Sie die Kommunikation und Teamarbeit im Projekt.


Sie können ausgewählte Projektdaten und Erkenntnisse gut geschützt in herkömmlichen Dateiformaten mit Ihrem Team, mit Kunden und mit Lieferanten teilen.


Für jeden Anwendungsbereich und jede Branche das richtige Photogrammetrie-Tool

Präzise Resultate dank zukunftsweisender Datenverarbeitung


Präzise Vermessungsergebnisse

Dank der photogrammetrischen Auswertung erhalten Sie Resultate mit millimetergenauer Präzision.

1–2 Pixel GSD auf der X- & Y-Achse,

1–3 Pixel GSD auf der Z-Achse

Ihr Projekt, komplett in Ihrer Hand

Sie definieren das Gebiet, legen die Verarbeitungsoptionen fest, fügen Bodenpasspunkte hinzu oder bearbeiten Punktwolken, Dreiecksvermaschungen, DOMs und Orthomosaiken.

Ihr Workflow, Ihre Wahl

Nutzen Sie Standardvorlagen für die automatische Verarbeitung Ihrer Projekte oder wählen Sie eigene Einstellungen, um Daten und Qualität komplett selbst zu steuern.

Präzise 3D-Karten und -Modelle – ausschließlich auf Basis von Bildern

Die automatische Klassifizierung von Punktwolken mit PIX4Dmapper ist eine leistungsstarke Funktion, die es ermöglicht, Punktwolken aus Luftbildern und Drohnenaufnahmen schnell und präzise zu analysieren und zu klassifizieren. Diese Funktion bietet eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, insbesondere in den Bereichen Geoinformationssysteme (GIS), Vermessung, Bauwesen und Umweltschutz. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte dieser automatischen Klassifizierung:


Datenimport und Verarbeitung: Zunächst werden Luftbilder oder Drohnenaufnahmen in PIX4Dmapper importiert und verarbeitet, um eine detaillierte Punktwolke zu generieren.


Segmentierung: Die Punktwolke wird automatisch in verschiedene Segmente oder Cluster unterteilt, basierend auf Ähnlichkeiten in den Punktdaten.


Klassifizierung: Pix4Dmapper verwendet fortschrittliche Algorithmen und Machine-Learning-Techniken, um die Punkte in den einzelnen Segmenten zu klassifizieren. Dabei werden verschiedene Klassen oder Kategorien zugewiesen, wie Gebäude, Vegetation, Boden, Wasser usw.


Genauigkeit und Präzision: Die automatische Klassifizierung erfolgt mit hoher Genauigkeit und Präzision. Dies ermöglicht die Erstellung von detaillierten Karten und 3D-Modellen.


Anpassung und Überprüfung: Benutzer haben die Möglichkeit, die automatisch zugewiesenen Klassen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Klassifizierung den spezifischen Anforderungen des Projekts entspricht.


Anwendungen: Die automatische Klassifizierung von Punktwolken in PIX4Dmapper findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter:

Vermessung und Kartierung: Zur Erstellung von topografischen Karten und Geländemodellen.

Bauwesen: Zur Überwachung von Bauprojekten und zur Planung von Infrastrukturprojekten.

Umweltschutz: Zur Überwachung von Vegetationsbedeckung, Gewässern und Ökosystemen.

Archäologie: Zur Dokumentation und Analyse von archäologischen Fundstellen.

Forstwirtschaft: Zur Bestandsüberwachung und Waldinventur.

Das Strecken und Glätten digitaler Flächen ist ein leistungsstarkes Verfahren, das von PIX4Dmapper angeboten wird, um digitale Oberflächenmodelle (DOMs) und digitale Geländemodelle (DGMs) weiter zu verfeinern und zu optimieren. Dieser Prozess spielt eine entscheidende Rolle in der Luftbildverarbeitung und Kartierung und bietet folgende Schlüsselkomponenten:


Streckung: Die Streckung ist ein Prozess, bei dem die digitalen Flächen in der Länge und Breite angepasst werden, um ungenaue Messungen oder Verzerrungen auszugleichen. Dies hilft, die Genauigkeit und Präzision des Modells zu erhöhen.


Glättung: Die Glättung bezieht sich auf die Entfernung von Unregelmäßigkeiten und Ausreißern in den digitalen Flächen. Dies erfolgt durch das Anwenden von Filtern und Algorithmen, um unerwünschte Variationen zu minimieren und eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzeugen.


Genauigkeitsverbesserung: Durch die Kombination von Streckung und Glättung werden digitale Flächenmodelle signifikant genauer und zuverlässiger. Dies ist entscheidend für Anwendungen wie Topografie, Kartierung und Planung.


Datenvisualisierung: Die gestreckten und geglätteten digitalen Flächenmodelle können auf vielfältige Weise visualisiert werden, um wichtige Informationen für verschiedene Branchen darzustellen. Dies reicht von der Darstellung von Geländemodellen in der Vermessung bis hin zur Erstellung von 3D-Stadtmodellen für Stadtplanungszwecke.


Anwendungen: Das Strecken und Glätten digitaler Flächen hat eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich:

Bauwesen: Zur Erstellung präziser Geländemodelle für Bauprojekte und zur Überwachung von Baufortschritten.

Landwirtschaft: Zur Analyse von Bodeneigenschaften und zur Optimierung von Anbauprozessen.

Umweltschutz: Zur Überwachung von Gelände- und Vegetationsveränderungen in Ökosystemen.

Stadtplanung: Zur Erstellung von detaillierten 3D-Modellen von städtischen Gebieten für Stadtentwicklungszwecke.

Geologie: Zur Erforschung geologischer Formationen und zur Erstellung von geologischen Karten.

Die Funktion zur "Mühelosen Messung von Fläche, Strecke und Volumen" in PIX4Dmapper bietet außerdem die Möglichkeit, in 3D zu messen. Diese zusätzliche Dimension erweitert die Anwendungsbereiche erheblich und ermöglicht es Anwendern, präzise Messungen in dreidimensionalen Modellen von Gelände, Strukturen und Objekten durchzuführen. Dies ist besonders wertvoll für Projekte, bei denen die räumliche Dimension entscheidend ist, wie beispielsweise die Bestimmung von Erdvolumina für Bauprojekte, die Überwachung von Deponien oder die Vermessung von komplexen Strukturen und Gebäuden. Die 3D-Messfunktion in PIX4Dmapper verbessert die Genauigkeit und Präzision von Messungen und trägt dazu bei, bessere Entscheidungen in Bauwesen, Vermessung und anderen Fachgebieten zu treffen.

Diese Funktion verleiht Anwendern die Freiheit, die Präzision ihrer Projekte individuell anzupassen und maßgeschneiderte Lösungen für ihre speziellen Anforderungen zu erstellen. Sie ist ein unschätzbares Werkzeug für Fachleute in Bereichen wie Kartierung, Vermessung, Geoinformatik und vielen anderen.


Individuelle Anpassung: Benutzer haben die Möglichkeit, die Einstellungen und Parameter ihres Projekts individuell anzupassen. Dies erlaubt eine maßgeschneiderte Feinabstimmung der Ergebnisse je nach den spezifischen Anforderungen.


Projektspezifische Kalibrierung: Mit dieser Funktion können Anwender die Kamerakalibrierung an die speziellen Gegebenheiten ihres Projekts anpassen, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.


Kontrolle des Verarbeitungsprozesses: Nutzer können den gesamten Verarbeitungsablauf überwachen und bei Bedarf anpassen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse den gewünschten Präzisionsstandards entsprechen.


Berichterstellung und Qualitätskontrolle: Die Funktion ermöglicht die Erstellung detaillierter Berichte über den Verarbeitungsprozess und erleichtert die Überprüfung der Ergebnisqualität.


Flexibilität in der Anwendung: Anwender können diese Funktion nutzen, um Projekte für verschiedene Anwendungen zu optimieren, sei es Kartierung, Vermessung, 3D-Modellierung oder andere Einsatzbereiche.


Effiziente Ressourcennutzung: Die volle Kontrolle über die Projektp räzision ermöglicht es Anwendern, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen, da sie nur die erforderliche Genauigkeit erzielen, ohne unnötige Rechenleistung zu verschwenden.

Dieser Bericht bietet umfassende Einblicke in verschiedene Aspekte des Projekts, einschließlich der Genauigkeit der Rekonstruktion, der Qualität der Bildausrichtung und der Zuverlässigkeit der erstellten Oberflächenmodelle. Anwender können die Ergebnisse visuell überprüfen und anhand von Diagrammen analysieren, um potenzielle Probleme oder Unregelmäßigkeiten im Projekt zu identifizieren. Der Bericht enthält Präzisionsbewertungen für verschiedene Elemente des Projekts, was es den Anwendern ermöglicht, die Qualität der Ergebnisse objektiv zu bewerten. Darüber hinaus unterstützt der Bericht die Qualitätskontrolle, indem er Fehler oder Qualitätsprobleme aufdeckt, die behoben werden müssen. Anwender können den Bericht exportieren und teilen, um die Ergebnisse mit anderen Teammitgliedern oder Kunden zu besprechen, was die transparente Kommunikation und die Zusammenarbeit fördert. Der detaillierte Qualitätsbericht ist ein entscheidendes Werkzeug für Fachleute in den Bereichen Kartierung, Vermessung, Geoinformatik und 3D-Modellierung und trägt dazu bei, Projekte auf höchstem Qualitätsniveau abzuschließen.

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