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相似文献
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1.
利用自动匹配与三角剖分进行遥感图像几何精校正   总被引:1,自引:0,他引:1  
马灵霞  邹同元  徐京 《遥感学报》2011,15(5):927-939
在研究传统几何精校正方法的基础上,提出了一种高精度的基于自动同名点匹配和三角剖分技术的几何精校正方法,该方法是通过基准底图对待校正图像进行几何精校正的。首先利用FAST (Features from Accelerated Segment Test)算子在基准底图上快速提取均匀分布的候选特征点,通过图像自身携带的地理定位信息确定初始同名点对;经平移误差消除、互相关双向匹配、RANSAC(Random Sample Consensus)粗差剔除、二元三点插值等步骤获取稳定可靠的亚像元级同名点对;最后根据亚像元级同名点对构建Delaunay三角网进行图像变换和重采样处理。以Landsat卫星ETM为基准底图对环境卫星CCD数据进行几何精校正试验,本算法几何精校正精度较传统的方法得到了很大提高。  相似文献   

2.
占自才 《测绘通报》2002,(12):20-22
介绍一种有别于传统的遥感图像镶嵌技术,此技术的预处理过程中的几何精校正采用了更为精确的TIC精校正法,根据传统镶嵌方法存在的缺陷提出这种全新镶嵌技术使精校正选择点尤为方便,并通过具体的实例介绍该技术的使用方法与使用效果,该技术是以VC^ 实现的,具有友好的客户界面与快速的运行速度。  相似文献   

3.
卫星遥感图像的几何精校正研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
对遥感图像几何精校正方法的研究进行了简介,并通过吐鲁番地区影像校正实例,对运用地面控制点进行几何精校正作了较详细的阐述,对校正控制点的选择及拟合精度进行了分析。  相似文献   

4.
利用ERDAS IMAGINE进行影像的几何精校正   总被引:14,自引:0,他引:14  
赖震刚  王继 《现代测绘》2003,26(2):38-40
几何精校正是利用地面控制点(GCP)对遥感影像进行的几何校正。用ERDAS IMAGINE软件进行几何精校正,关键在于相关模型参数设置、控制点输入和几何精校正。影响几何精校正的因素,主要表现在GCP的数量、分布和定位精度。此外校正方法不同,影像的纠正精度也不同。  相似文献   

5.
提出了一种新的基于控制点的目标地理位置快速自动精校正方法,采用了基于局部最大团的错误控制点检测方法及邻近控制点的校正策略,实现了对目标点的地理位置精校正。  相似文献   

6.
县级耕地遥感动态监测方法研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用不同时相的TM数据,采用遥感数字图像处理技术,首先对TM图像进行几何精校正,然后在图像增强处理的基础上,分别采用图像复合分类、图像比值和分类结果数学运算3种方法实现耕地遥感动态监测。在耕地信息准确提取的前提下,分类结果数学运算不失为耕地监测的一种有效方法。  相似文献   

7.
利用地形图对TM遥感影像进行几何精校正的方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
遥感数据的几何精校正是生成遥感数据产品及将遥感数据用于进一步数据分析前重要的一步。几何精校正的效果将直接影响到影像地理参考的精度,进而影响到在许多遥感数据分析中都要用到的地物能否精确定位的问题。因此几何精校正是遥感科研工作中基础的必可可少的工作之一。本文介绍了利用1:100000比例尺地形图及ERDASIMAGINE8.6软件,采用2次多项式模型,对关中平原TM影像进行几何精校正的方法。结果表明:当保留25个控制点时,校正后误差为0.63个像元,校正后影像具有较高精度,可以用于遥感信息的提取以及为地理信息系统等提供可使用的数据。  相似文献   

8.
浅谈QuickBird遥感卫星影像几何精校正   总被引:2,自引:0,他引:2  
QuickBird卫星影像是目前商用高精度遥感图像,因其空间分辨率较高,数据产品格式复杂,目前在实际应用中对其几何精校正(包括正射校正)还存在许多问题。本文就近年来承担有关项目——高精度遥感图像在西藏、云南、四川等地区机场建设工程应用的基础上,探讨了QuickBird卫星影像的几何精校正方法、原理以及高精度正射遥感影像地图制图工艺的关键性技术问题。  相似文献   

9.
光学遥感大气校正研究进展   总被引:27,自引:0,他引:27  
大气校正是光学遥感信息定量化研究中必不可少的一步,将各种大气校正方法归纳为基于图像特征的相对校正法、基于地面线性回归模型法、基于大气辐射传输模型法和复合模型法4类,详细分析了每一类方法的优缺点、适用范围或影响因素,并对大气校正的未来发展做了几点思考.  相似文献   

10.
卫星数据高性能精校正处理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
 在分析现行精校正流程的基础上,对卫星数据地面预处理系统中的精校正处理采取“功能模块化、交互控制自动化、大运算量操作并行化和交换文件标准化”等措施提高其性能,使得大批量的精校正处理成为可能,同时也为大批量的遥感图像处理提供了一种解决方案。  相似文献   

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