ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຮູບພາບການສຳຫຼວດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່
ເມື່ອໃຊ້ໂດຣນສຳລັບການວັດແທກ, ຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກສູງສຳລັບນັກສຳຫຼວດ, ເຊິ່ງຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບພູມສັນຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງພື້ນທີ່ວັດແທກ. ພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫຼວດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກ່ອນການວັດແທກຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງການບິນໂດຣນໂດຍອີງໃສ່ການສຳຫຼວດໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງເສັ້ນທາງການບິນຢ່າງເຕັມທີ່. ຫຼັງຈາກວາງແຜນເສັ້ນທາງການບິນແລ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດດຳເນີນການທົດສອບການບິນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການບິນທົດສອບ, ແລະ ເລີ່ມການວັດແທກຢ່າງເປັນທາງການຫຼັງຈາກຮັບປະກັນວ່າການບິນທົດສອບປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຫຼັງຈາກໂດຣນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນແລ້ວ, ມັນຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຖ່າຍພາບສາມມິຕິເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງສາມມິຕິ, ເພື່ອນໍາສະເຫນີຮູບພາບຂອງພື້ນທີ່ວັດແທກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເປັນສາມມິຕິຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງໜ້າທີ່ການວັດແທກຂອງໂດຣນ, ໂດຣນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຍິງໄດ້ຫຼາຍມຸມ.
ຫຼັງຈາກສຳເລັດການຖ່າຍຮູບພາບແລ້ວ, ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິເຄາະເພື່ອສັງເກດໄລຍະຫ່າງການຖ່າຍພາບ, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຮູບພາບໃນພາຍຫຼັງ.
ການວັດແທກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ມັກຈະພົບກັບລັກສະນະທາງພູມສາດທີ່ສັບສົນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າຍັງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການສຳຫຼວດແບບດັ້ງເດີມຢູ່, ມັນຈະເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຮັດສຳເລັດວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຣນສາມາດໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກໄດ້.

ໂດຣນໃຊ້ຮູບແບບການບິນລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳເພື່ອຖ່າຍຮູບທາງອາກາດທົ່ວທຸກມຸມຂອງພື້ນທີ່ວັດແທກ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ແລະ ດຳເນີນການວິເຄາະທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການກໍ່ສ້າງວິສະວະກຳຕໍ່ມາ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຳເລັດວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງລາບລື່ນ.
ແຕ່ຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ພວກເຮົາຄວນເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ໃຫ້ຄຸນຄ່າຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ນຳໃຊ້ລະບົບການວິເຄາະອັດສະລິຍະເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງອາກາດຂອງໂດຣນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່.
ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ໃນຂະບວນການນຳໃຊ້ໂດຣນສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ທາງວິສະວະກຳ, ກ່ອນອື່ນໝົດຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໂນດ ແລະ ໂຮດໃນການຮັບຮູ້ຮູບພາບສາມາດສື່ສານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເທັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ຮູບພາບເພື່ອສົ່ງເສີມການເກັບກຳ ແລະ ການລວມຂໍ້ມູນ. ເທັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ຮູບພາບສາມາດສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນ ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນອິນເຕີເນັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອອອກແບບ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງຄວາມທັນເວລາຂອງຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການການຮັບຮູ້ຮູບພາບ. ມັນຈຳເປັນຕ້ອງເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນໃຫ້ທັນເວລາ.

ມີສອງວິທີໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ໂດຣນໃນໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຄື: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເຂົ້າລະຫັດອັດຕະໂນມັດ (ຂໍ້ມູນຖືກບັນທຶກໄວ້ຜ່ານລະບົບພາຍໃນຂອງອຸປະກອນໂດຣນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການເຂົ້າລະຫັດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍຂໍ້ມູນ. ມີພຽງແຕ່ພະນັກງານພາຍໃນ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ເຊິ່ງປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງເຕັມທີ່) ແລະ ການເກັບກຳດ້ວຍຕົນເອງ (ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີຈາກໄລຍະໄກເພື່ອປະຕິບັດການວັດແທກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນ).
ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການວັດແທກ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຊີການສຳຫຼວດແບບດັ້ງເດີມ, ເຕັກໂນໂລຊີໂດຣນສາມາດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການວັດແທກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້. ການປະຕິບັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນດີ.

ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອສຳຫຼວດໃນບໍ່ແຮ່, ໂດຣນສາມາດໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນການວັດແທກ, ມັນສາມາດວາງພື້ນຖານສຳລັບວຽກງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕໍ່ມາ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດຳເນີນໄປຢ່າງราบລื่น.
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດຄື ບໍ່ວ່າຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໂດຣນໃນຂົງເຂດໃດກໍຕາມ, ຄວາມໄວຂອງໂດຣນຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ສະພາບນິເວດວິທະຍາຂອງຂອບເຂດການວັດແທກຄວນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ແລະ ຂໍ້ມູນຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັນທີທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳເລັດ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກຳນົດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ທັນເວລາ.
ໃນປະຈຸບັນ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍໂດຣນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ CCD ເປັນສ່ວນທີ່ຮັບຮູ້ແສງ, ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການດັດແປງພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໜ່ວຍຮັບແສງຍັງມີບັນຫາການບິດເບືອນບາງຢ່າງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດໃນໜ້າທີ່ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບປະສິດທິພາບສູງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຖ່າຍພາບດ້ວຍໂດຣນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມສ້າງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແອັບພລິເຄຊັນ
ຮູບແບບຈຸດຄວບຄຸມຮູບພາບ UAV
ຮູບແບບການຈັດວາງຈຸດແມ່ນເນື້ອໃນພື້ນຖານທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດສຳລັບວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ໂດຣນ. ຮູບແບບການຈັດວາງຈຸດກວມເອົາການວັດແທກຈຸດຄວບຄຸມ ແລະ ຮູບແບບການຈັດວາງເສັ້ນທາງຍິງ.
ການວັດແທກຈຸດຄວບຄຸມ ແລະ ການວາງແຜນເສັ້ນທາງຍິງປືນ ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະທາງວິທະຍາສາດຂອງເສັ້ນທາງ. ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນວ່າເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈຶ່ງສາມາດເປັນຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ບາງຢ່າງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການວັດແທກແບບເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນການເປັນເອກະພາບຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງວິທະຍາສາດຢ່າງເຕັມທີ່, ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນກະທົບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີຂຶ້ນ.
ການວັດແທກພາລາມິເຕີຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ສະຖານີມືຖື. ໃນການນຳໃຊ້ສະເພາະ, ການຕັ້ງຄ່າຂອງໂດຣນຈຳເປັນຕ້ອງສຳເລັດລ່ວງໜ້າ.
ການວັດສາມຫຼ່ຽມທາງອາກາດ
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂາຕັ້ງກ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໂດຣນໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ. ຂັ້ນຕອນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການວັດແທກການເຂົ້າລະຫັດທາງອາກາດເພື່ອບັນລຸການຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າລະຫັດສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າລະດັບກ້ອງ ແລະ ຕັ້ງຄ່າໄລຍະການເຂົ້າລະຫັດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວັດແທກ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສາມາດຈັດການກັບພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຢ່າງວິທະຍາສາດ.
ອັນທີສອງແມ່ນການຕັ້ງຈຸດເຂົ້າລະຫັດສາມຫຼ່ຽມ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະໝັກ, ການວັດແທກຂໍ້ມູນຂອງຈຸດເຂົ້າລະຫັດສາມຫຼ່ຽມທາງອາກາດຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດ.
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວັດແທກທັງໝົດ, ລະບົບສາມາດປັບເຄື່ອງມືວັດແທກໄດ້ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂພາກພື້ນ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຮັບຮູ້ການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສະຫຼາດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນການວັດແທກຕົວຈິງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການສ້າງແຜນທີ່ພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການທົດສອບ UAV ຄືນໃໝ່
ການສ້າງແຜນທີ່ພູມສັນຖານຂອງ UAV ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຕາມຈຸດວັດແທກທີ່ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການວັດແທກເພີ່ມເຕີມ. ຫຼັງຈາກກຳນົດພື້ນທີ່ ແລະ ສະຖານທີ່ວັດແທກຕົວຈິງແລ້ວ, ຕົວກຳນົດພາຍໃນຈະຖືກປັບຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆເພື່ອບັນລຸການວັດແທກ ແລະ ການວາງແຜນທາງວິທະຍາສາດ. ສຳລັບພື້ນທີ່ຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ມີຈຸດບອດໃນການວັດແທກ, ຕ້ອງມີການວັດແທກເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.

ສຳລັບສ່ວນນີ້ຂອງການວັດແທກ, ຂໍ້ມູນສາມາດຖືກເພີ່ມເຕີມ, ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີການວິເຄາະຂໍ້ມູນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການວັດແທກຢ່າງເຕັມທີ່.
ເມື່ອມີພື້ນທີ່ທີ່ມີການຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ວັດແທກພື້ນທີ່ນີ້ຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຫຼີກລ່ຽງການຍົກເວັ້ນໃນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໃຊ້ເວລາດົນສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍຕົນເອງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງໃນການໃຊ້ໂດຣນສຳລັບການວັດແທກ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍມືໃນການວັດແທກຕົວຈິງເພື່ອຄວບຄຸມຂະບວນການ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍໂດຣນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຊກແຊງດ້ວຍມືຫຼາຍເກີນໄປຈະນໍາໄປສູ່ການຂາດຄວາມເປັນກາງໃນຜົນການວັດແທກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງວຽກງານການສໍາຫຼວດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງເຕັມທີ່, ຄວນກໍານົດຕົວກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລ່ວງໜ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມການປັບປຸງສອງທາງຂອງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການສໍາຫຼວດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່.
ເຕັກໂນໂລຊີ UAV ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາໃໝ່ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ໃນຕົວເມືອງ. ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ການເຮັດວຽກທີ່ສະດວກສະບາຍ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການວັດແທກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ວາງພື້ນຖານທີ່ດີສຳລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ. ເຊື່ອກັນວ່າຂົງເຂດການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ UAV ຈະກວ້າງຂວາງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕື່ມອີກ.
Zhongkeweixin - ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຣນມືອາຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທ່ານ!


