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3.1 Cargar Conjuntos de Datos (Fotogrametría)

Importar y Procesar un Nuevo Conjunto de Datos

Esta guía describe cómo cargar conjuntos de datos de fotogrametría en EdgeServer. Una carga adecuada es fundamental para obtener resultados geoespaciales precisos. A continuación, se detallan los pasos para gestionar y subir eficientemente sus datos con corrección RTK o PPK, asegurando que estén correctamente formateados y listos para el procesamiento. También es posible cargar datos con información únicamente GPS, aunque los resultados serán de menor precisión.

1. Haz clic en el botón Cargar (botón +) para abrir la página de subida y selecciona "Nuevo conjunto de datos"

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2. Ahora ingresa los datos necesarios para la carga:

Proyecto: el proyecto donde deseas subir el nuevo conjunto de datos

Nombre del conjunto de datos: el nombre para ser asignado al Dataset

3. Arrastra y suelta las fotos y los rover logs (si aplica) en el modal

Nota: Para el procesamiento PPK, asegúrate de agregar los Drone Logs (.mrk, .bin) dentro de tu carpeta de fotos durante el proceso de arrastrar y soltar, para que los Drone Logs se detecten automáticamente
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4. Si se detecta un conjunto de datos RTK, este se mostrará en EdgeServer (flecha amarilla) con el porcentaje de RTK Fix Rate visible como referencia. Haz clic en el botón Continuar para continuar con el procesamiento.

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Nota: Si el dataset RTK no contiene Archivos de Rover, el botón Importar estará deshabilitado.

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Alternativamente, si realizaste una misión con correcciones PPK, el usuario deberá importar el Archivo de estación base desde la estación base. Haz clic en el botón Importar junto al campo Archivo de estación base.

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Arrastra y suelta o explora para subir los Archivos de base. Los formatos de archivo compatibles incluyen .obs, .18o, .19o, .20o y .2xo.
Opcional: Si has usado Skycatch antes, también puedes importar la posición de coordenadas de la base subiendo el archivo base.ant.

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Una vez que se cargue el base log, se mostrará información clave como la duración y la fecha. A continuación, ingresa la posición precisa de la antena base. Elige entre el sistema de coordenadas Lat/Lon/Height (Longtiud,Latitud,Elevación) o N/E/Z (Norte, Este, Elevación) si cuentas con un Sistema Localizado. Luego, selecciona el formato de entrada para la posición de la antena base: DD (Grados Decimales) o DMS (Grados Minutos Segundos). Finalmente, ingresa las coordenadas y haz clic en "Continuar".

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Nota Importante: Al configurar la Posición de la Antena Base, asegúrate de que el valor de elevación esté referenciado al elipsoide WGS84, ya que los drones utilizan la altura elipsoidal WGS84 para la elevación. Usar una referencia diferente (por ejemplo, altura ortométrica) puede generar inconsistencias de altitud durante el procesamiento. Verifica cuidadosamente la Posición de la Antena Base antes de hacer clic en "Continuar" para evitar errores espaciales.

5. Se mostrará un resumen del conjunto de datos junto con el validador PPK en progreso. (La validación PPK puede tardar varios minutos) 

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6. Una vez completada la validación PPK, se mostrará el porcentaje de corrección de posicionamiento PPK. Haz clic en "Continuar" para continuar al selector de calidad de procesamiento.

Opciones de Procesamiento

Al configurar los ajustes de procesamiento, estarán disponibles las siguientes opciones:

7. Activa el interruptor de Modo de Alta Precisión a encendido. RTK y PPK son métodos de corrección que proporcionan resultados de alta precisión.

  • PPK (Recomendado): Más confiable, requiere archivos de base y rover correctos.

  • RTK: Solo está disponible si la misión se realizó en modo RTK y estuvo conectada a una fuente de corrección. Se habilita si las fotos contienen metadatos RTK.

  • Misiones de Precisión GPS: El modo Alta Precisión estará deshabilitado para capturas con precisión GPS.

8. Selecciona el Tipo de Misión

  • Misión de Mapeo: Mapeo 2D estándar con todas las salidas regulares.

  • Escaneo de Highwall: Mapeo especializado en taludes. Genera una malla 3D estándar y una malla 3D de alta resolución. Tarda más en procesarse y se recomienda para análisis de Highwall.

9. Elige la Calidad de Procesamiento

La calidad de procesamiento afecta la resolución de salida y el tiempo de procesamiento:

  • Bajo: Imágenes reducidas a 1/8 de su tamaño para un procesamiento rápido.

  • Éstandar: Imágenes reducidas a 1/4 de su tamaño, equilibrando calidad y velocidad. (Recomendado)

  • Alta: Imágenes reducidas a 1/2 de su tamaño para obtener salidas de mayor calidad.
    Nota importante: Niguna de las opciones anteriores compromete la precisión. 

10. Selecciona la Densidad de la Nube de Puntos (Éstandar recomendado)

Las densidades más altas mejoran el detalle pero aumentan el tiempo de procesamiento:

  • Bajo: Hasta 4 pts/m²

  • Éstandar: Hasta 16 pts/m² (Recomendado)

  • Alto: Hasta 64 pts/m²

  • Muy Alto: Hasta 128 pts/m²

  • Ultra Alto: Hasta 256 pts/m²

11. Elige el Formato de Archivo de la Nube de Puntos

  • LAS: Formato estándar para nubes de puntos.

  • TXT: Puede indexarse en formato XYZ o NEZ.

12. Selecciona los Tipos de Salida (La Nube de Puntos se genera por defecto)

  • 3D Mesh: Archivo OBJ texturizado en un archivo ZIP.

  • Ortomosaico: Mapa 2D en formato TIFF.

  • Nube de Puntos con Eliminación de Objetos: Formato LAS o TXT, con un nivel de eliminación ajustable:

    • Bajo: Elimina algunos objetos.

    • Alto: Elimina todo excepto el terreno.

  • DXF: Produce una superficie DXF, que es una superficie triangulada a partir de la nube de puntos y se entrega en formato .DXF.

  • DSM (Modelo Digital de Superficie): Incluye el terreno y objetos en la superficie (edificios, árboles, etc.) en formato TIFF.

  • DTM (Modelo Digital del Terreno): Representa el terreno con los objetos de superficie eliminados, en formato TIFF.

  • SkyFlight TF DSM: Usado para misiones SkyFlight Terrain Following (formato GeoTIFF).

  • Mapa Base Personalizado de SkyFlight: Mapa base personalizado basado en ortofoto para la app SkyFlight (formato Skybasemap).

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13. Haz clic en el botón Continuar para comenzar a subir el conjunto de datos y, automáticamente después de eso, iniciará el procesamiento.

15. El conjunto de datos comenzará a importarse en el proyecto seleccionado previamente.

 


 

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