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para oportunamente identificar errores y proceder con las acciones correctivas del caso (James, Robson, y Smith, 2017) Como resultado del proceso de verificación del flujo de pos proceso de un set de imágenes es necesario contar con valores estimados de ajuste, por lo que se sugiere repetir un mismo levantamiento de un mismo lugar con las mismas características para determinar si el sensor a usar tiene la capacidad de reproducir un mismo levantamiento, producto de esto se podrá contar con un dato valioso con el cual se enmascara los resultados bajo un marco de referencia (Clapuyt, Vanacker, Kristof, y Schlunegger, 2015).

2.3.3. FOTOGRAMETRÍA AÉREA DIGITAL La fotogrametría es un procedimiento que puede ser utilizado en un sin número de ciencias y aplicaciones, pero es en la topografía y en la generación de cartografía donde verdaderamente brinda su principal utilidad. Entre las ventajas más importantes que presenta la fotogrametría frente a trabajos de medición convencional se tiene la sustitución de gran parte del tiempo en trabajo en campo, ya que cubre extensas áreas con precisión aceptable y homogeneidad en cualquier tipo de terreno (Pozuelo, Andrés, y Jordana, 2004). Linder (2009), menciona que la fotogrametría realiza mediciones sobre fotografías digitales, por lo tanto las mediciones obtenidas son medidas indirectas ya que no se está midiendo el objeto como tal, sino la imagen del objeto, Linder también introduce a la fotogrametría como técnica de medición de cualquier objeto. Lo único que cambia en los datos es la escala y dimensión que se le quiera dar a las mediciones. También explica que los análisis que se realizan mediante software especializado necesitan de al menos 2 imágenes que cumplan con criterios como: traslape longitudinal, traslape lateral, verticalidad de la imagen y referencias de ubicación de las imágenes. Quirós (2014), como se observa en la Figura 7, representa como, a partir de la captura de imágenes, gracias al principio de estereoscopia, es posible extraer valores de altura de diferentes objetos a partir de reconstrucciones por correlación de puntos analizados en cada fotograma.


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Capítulo 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7min
pages 88-92

4.2. DISCUSION

5min
pages 81-84

Figura 31: Comparación de pares para volúmenes generales Figura 32:Análisis de detección de cambios para el levantamiento “B” vs “C” (B_v/C_v)73

5min
pages 75-80

Figura 29:Comparación de pares para volúmenes positivos

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Figura 30: Comparación de pares para volúmenes negativos

1min
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Tabla 6: Diferencia de Volúmenes Calculados (m3

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Tabla 9: ANOVA de factor único para los volúmenes generales

2min
pages 71-72

de 3 meses

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Tabla 4:Puntos de control calculados

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Figura 20:Precisiones alcanzadas en el pos proceso de levantamiento GNSS

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3.2.4. FASE 3: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO

1min
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Tabla 3:Relaciones de comparación establecidas

2min
pages 54-55

Figura 17:Planificación de vuelo para volar el área piloto

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nivel

1min
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Figura 15:Agronivel Figura 16:Ilustracicón de proceso de trazado de contornos para construcción de curvas de

1min
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Capítulo 3. METODOLOGÍA

1min
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Figura 11: Nube de puntos

1min
pages 38-39

3.2.1. MATERIALES

1min
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Figura 2:Factores que afectan la erosión causada por el agua

1min
page 21

2.3.3. FOTOGRAMETRÍA AÉREA DIGITAL

1min
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2.3.1. SENSORES Y PLATAFORMAS

1min
page 28

1.5. ALCANCE

1min
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imágenes mediante el algoritmo SfM

3min
pages 36-37

2.2. TERRAZAS AGRÍCOLAS

1min
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fotogramétrica

1min
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2.3.2. PLATAFORMAS UAV/DRONE/VANT

3min
pages 29-30
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