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101.
郑奇志 《测绘与空间地理信息》2010,33(4)
论述了扫描地图的几种常见的配准原理和配准方法,介绍了1:50000土壤图制作过程中用到的配准方法、配准软件、配准过程及产品的精度分析. 相似文献
102.
103.
104.
105.
低空无人机影像在交通规划、城市管理、应急监控等领域正逐渐体现出其独到的优势,而将影像快速、准确地纠正与配准则是其发挥功用的必要前提。以拍摄于道路交叉口上方的无人机悬停视频为研究对象,探讨对其实现影像抖动纠正配准的方法。视频中的连续影像包含大量的近似地物及移动地物,难以直接采用传统的空间域或频率域方法进行配准。由此,提出了一种基于横道线识别的影像配准方法,经由图斑提取、筛选分类、轴线拟合及影像配准等步骤,实现了影像任意帧间的配准。利用无人机悬停拍摄的交叉口视频进行了验证,结果表明,该方法稳健、有效。 相似文献
106.
利用ALOS卫星的2.5m高分辨率影像PPJSM数据和10m分辨率的AVNIR-2传感器数据,通过正射纠正与数据融合比较分析其在1:5万和1:2.5万地形图上局部更新的可能。文中论述了1:5万比例尺地形图修测更新中,ALOS卫星数据处理所涉及的遥感校正模型选取、点位纠正与配准、数据处理重采样、分辨率融合等内容。 相似文献
107.
QuickBird遥感全色影像平面精度分析 总被引:10,自引:1,他引:9
QuickBird卫星是目前全世界最高分辨率的商用遥感卫星,通过实验对QuickBird遥感影像平面精度进行验证.实验表明,QuickBird标准影像具有良好的内部几何精度,几何纠正后的影像平面坐标绝对误差精度均方根为0.35m.就单纯单点绝对精度来看,已达到1:2000地形图平面精度要求. 相似文献
108.
SAR影像多项式正射纠正方法与实验 总被引:17,自引:6,他引:11
提出了一种针对SAR影像的多项式正射纠正法———引入投影差改正的多项式纠正法,并对ERS 2、RADARSAT和机载SAR影像进行了实验。引起SAR影像变形的因素很多,其中多数变形可以通过多项式纠正方法得到改正;但是,因高差引起的变形很难通过一般的多项式纠正方法进行改正。在本文中,先根据斜距和侧视角改正高差引起的投影差,然后用一般多项式纠正的方法改正其他因素引起的变形;重采样时则恰好相反,先根据多项式参数求得未受高差影响的像点坐标,然后加上投影差,从而获得真实的像点坐标。与其他正射纠正的方法相比,本文的方法非常易于实现,而且能够达到相当高的精度。根据以上原理,设计了相应的软件,并对云南大理一幅Radarsat的山区影像进行了纠正实验,控制点精度为2 2个像素;而采用一般多项式,使用同样的控制点,对这幅影像进行纠正,只能达到44 4个像素。另外,使用ERS 2影像和机载SAR影像进行了相应试验,结果类似于Radarsat影像的纠正。因此,本文提出的方法是有效、可行的,能适应地形起伏较大地区的SAR影像的几何校正。 相似文献
109.
110.
本文介绍了利用数字地形图和卫星影像制作专题地图的方法,重点介绍了ArcGIS在专题地图制作中的应用。 相似文献