grond control points selection 意外关闭,如何打开

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GCP,LGCP)对海岸带遥感影像几何校正精度的影响,对潮间带99个独立的GPS验证点進行了几何校正的精度评价,得到影像无GCP点控制区域几何校正误差的传播规律及残差的空间分布形态,并给出残差随GCP点距离变化的定量参考范圍。

针对未布设精确地面控制点区域航空遥感影像数据处理困难的问题,提出了一套包括色彩拉伸,通过从大比例尺地方坐标矢量地图上量算獲得控制点参数的方法,进行航空影像的正射校正、羽化镶嵌、影像的地理坐标编码转换、标准投影变换等流程的航空遥感影像数据处理方案

提出一种基于地面控制点的迭代动态规划立体匹配算法。

基于CCD序列图像和地面控制点的卫星姿轨精密确定

遥感影像几何校正时要求选取的地面控制点应尽可能在整幅影像内均匀分布,而对于均匀分布的理解主观性较强

本文提出了一种"数据重组"(DRG)算法用于目标的提取,利用为偅兵器靶场试验搭建的空中测试平台上的传感器采集的地面红外图像序列,实现了地面控制点在图像中的实时检测和提取。

利用GPS实地采集地媔控制点,采用多项式和双线性插值法对机上采集的图像进行了几何校正

6软件,结合DGPS野外采集的地面控制点,采用多项式变换法,对蛟河林业实驗区管理局所辖区域的SPOT5图像进行几何精校正。

补充资料:地面控制测量

分平面控制和高程控制两部分

隧道工程平面控制测量的主要任务昰测定各洞口控制点的平面位置,以便根据洞口控制点将设计方向导向地下指引隧道开挖,并能按规定的精度进行贯通因此,平面控淛网中应包括隧道的洞口控制点通常,平面控制测量有以下几种方法

对于长度较短的直线隧道,可以采用直接定线法如图12-31所示,a、0兩点是设计的直线隧道洞口点直接定线法就是把直线隧道的中线方向在地面标定出来,即在地面测设出位于ad直线方向上的月、c两点作為洞口点火、0向洞内弓1测中线方向时的定向点。

在4点安置经纬仪根据概略方位角。定出月'点搬经纬仪到b'点,用正倒镜分中法延长直线箌c'点搬经纬仪至cf点,同法再延长直线到0点的近旁0'点在延长直线的同时,用经纬仪视距法或用测距仪测定义月"、月"c'和c"d"的长度量出d'0的长喥。计算c点的位移量在cj点垂直于cfd'方向量取c"c,定出c点安置经纬仪于c点,用正倒镜分中法延长dc至月点再从属点延长至a点。如果不与a点重匼则进行第二次趋近,直至月、c两点正确位于ad方向上月、c两点即可作为在人、0点指明掘进方向的定向点,4、月、c、0的分段距离用测距儀测定测距的相对误差不应大于1:5000。

连接两隧道口布设一条导线或大致平行的两条导线导线的转折角用u2级经纬仪观测,距离用光电测距仪测定相对误差不大于1:10000。经洞口两点坐标的反算可求得两点连线方向的距离和方位角,据此可以计算掘进方向

对于隧道较长、哋形复杂的山岭地区,地面平面控制网一般布置成三角网形式如图12-32所示。测定三角网的全部角度和若干条边长或全部边长,使之成为邊角网三角网的点位精度比导线高,有利于控制隧道贯通的横向误么占友

用全球定位系统gps技术作地面平面控制时,只需要布设洞口控淛点和定向点且相互通视以便施工定向之用。不同洞口之间的点不需要通视与国家控制点或城市控制点之间的联测也不需要通视。因此地面控制点的布设灵活方便,且定位精度目前已优于常规控制方法

高程控制测量的任务是按规定的精度施测隧道洞口(包括隧道的进絀口、竖井口、斜井口和平响口)附近水准点的高程,作为高程引测进洞的依据高程控制通常采用三、四等水准测量的方法施测。

水准测量应选择连接洞口最平坦和最短的线路以期达到设站少、观测快、精度高的要求。每一洞口埋设的水准点应不少于两个且以安置一次沝准仪即可联测为宜。两端洞口之间的距离大于1km时应在中间增设临时水准点。

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