Therefore, 2D
information is basically obtained for the damaged buildings, such
as the locations and areas of the collapsed buildings. However,
three-dimensional (3D) geometric change information of the collapsed
buildings, which is particularly important in determining
the statistics of casualties, cannot be obtained using a single
post-seismic image or one pre-seismic image and one post-seismic
image. The emergence of stereo HRSI, such as IKONOS Geo and
QuickBird Basic products, allows highly accurate ground point
determination, with applications in fields such as 3D shoreline
mapping (Li et al., 2002; Di et al., 2003), 3D building reconstruction
(Baltsavias et al., 2001; Tao and Hu, 2002; Fraser et al., 2002; Tao
et al., 2004), and DEM generation (Toutin, 2004a,b; Poon et al.,
2005; Alobeid et al., 2010). However, there has been little work
toward detecting 3D geometric changes of collapsed buildings
due to earthquakes using stereo HRSI. In the following, this work
is further investigated in the present paper.
ดังนั้น 2Dข้อมูลที่ได้รับโดยทั่วไปสำหรับอาคารเสียหาย เช่นเป็นตั้งและพื้นที่ของอาคารถูกยุบ อย่างไรก็ตามสามมิติ (3D) เปลี่ยนแปลงเรขาคณิตข้อมูลของการยุบอาคาร ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดสถิติของผู้เสียชีวิต ไม่สามารถรับใช้เดียวภาพหลังแผ่นดินไหว หรือภาพแผ่นดินไหวล่วงหน้าหนึ่ง และหนึ่งหลังแผ่นดินไหวรูปภาพ การเกิดขึ้นของ HRSI สเตอริโอ เช่น IKONOS ภูมิศาสตร์ และQuickBird Basic ผลิตภัณฑ์ ให้จุดพื้นความแม่นยำสูงกำหนด กับโปรแกรมในฟิลด์เช่นชายหาด 3Dแมป (Li et al. 2002 Di et al. 2003), 3D สร้างบูรณะ(Baltsavias et al. 2001 เต่าและ Hu, 2002 Fraser et al. 2002 เต่าet al. 2004), และสร้าง DEM (Toutin, 2004a, b พูน et al.,2005 Alobeid et al. 2010) อย่างไรก็ตาม มีการทำงานเล็กน้อยต่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต 3D อาคารยุบเนื่องจากแผ่นดินไหวใช้สเตอริโอ HRSI ในต่อไปนี้ งานนี้การจะตรวจสอบในเอกสารปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ดังนั้น 2D
ข้อมูลจะได้รับโดยทั่วไปสำหรับอาคารที่เสียหายดังกล่าว
เป็นสถานที่และพื้นที่ของอาคารทรุดตัวลง อย่างไรก็ตาม
สามมิติ (3D) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตของทรุด
อาคารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนด
สถิติผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถรับใช้คนเดียว
ภาพที่โพสต์แผ่นดินไหวหรือภาพหนึ่งภาพก่อนแผ่นดินไหวและเป็นหนึ่งในการโพสต์แผ่นดินไหว
ภาพ การเกิดขึ้นของสเตอริโอ HRSI เช่น IKONOS ภูมิศาสตร์และ
ผลิตภัณฑ์ QuickBird พื้นฐานช่วยให้จุดพื้นดินอย่างถูกต้อง
มุ่งมั่นกับการใช้งานในสาขาต่าง ๆ เช่นชายฝั่ง 3D
ทำแผนที่ (Li et al, 2002;. Di et al, 2003.), การฟื้นฟูอาคาร 3 มิติ
(Baltsavias et al, 2001;. เต่าและ Hu 2002; เฟรเซอร์, et al., 2002; เต่า
., et al, 2004) และการสร้าง DEM (Toutin, 2004a, B; พูน, et al.,
2005; et al, Alobeid 2010) อย่างไรก็ตามได้มีการทำงานน้อย
ไปสู่การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติของอาคารทรุดตัวลง
อันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวโดยใช้สเตอริโอ HRSI ในต่อไปนี้งานนี้
มีการตรวจสอบต่อไปในกระดาษปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ดังนั้น , 2 มิติข้อมูลโดยทั่วไปได้ สำหรับอาคารได้รับความเสียหายดังกล่าวเป็นสถานที่และพื้นที่ของอาคารพังทลายลง . อย่างไรก็ตามสามมิติ ( 3D ) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตของยุบอาคารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดสถิติของผู้เสียชีวิต จะได้รับใช้เพียงครั้งเดียวโพสต์ภาพหนึ่งภาพก่อนแผ่นดินไหวหรือคลื่นไหวสะเทือน และหลังแผ่นดินไหวภาพ การเกิดขึ้นของ hrsi สเตอริโอ เช่นโคโนสกอและรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ช่วยให้จุดพื้นดินถูกต้องอย่างมากมุ่งมั่นกับการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่น ชายฝั่ง 3 มิติแผนที่ ( Li et al . , 2002 ; Di et al . , 2003 ) , 3D สร้าง บูรณะ( baltsavias et al . , 2001 ; เกาะเต่าโฮ , 2002 ; เฟรเซอร์ et al . , 2002 ; อบต.et al . , 2004 ) และ DEM รุ่น ( toutin 2004a , B ; พูน et al . ,2005 alobeid et al . , 2010 ) อย่างไรก็ตาม มีงานน้อยการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิต 3 มิติของอาคารถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้ hrsi สเตอริโอ ในงานนี้ต่อไปมีการศึกษาเพิ่มเติมในกระดาษปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
