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基于ANFIS的面阵相机何畸变校正方法研究.pdf


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觥龀矽/晗缭铝日’于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名:
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摘要关键字:面阵相机几何畸变校正面阵相机在实际成像时,由于镜头光学特性等因素会使图像发生不同程度的二维几何畸变,这给面阵相机的使用带来非常不利的影响。随着面阵相机被广泛应用于生产、研究等诸多领域,迫切需要将这种几何畸变的影响降到最低,尤其是在需要进行高精度测量的领域。所以对面阵相机进行几何畸变校正是极其重要和基础的一步。面阵相机的几何畸变造成图像上像素点偏移其理想位置,所以面阵相机的畸变校正需要找到一种映射关系,使得实际像素位置能够对应到其理想位置,这种映射为一种非线性关系。自适应神经模糊推理系统蒙窬绾湍:呒姆椒ǎ芄挥效的进行非线性回归。文中将氲矫嬲笙嗷募负位湫U校⑼ü笛实现这种畸变校正方法。本文总结了神经网络、模糊系统及面阵相机几何畸变校正方法的现状,分析了面阵相机的非线性成像模型,根据靶标图像的特点,研究了提取网格靶标图像上的网格线交点中心坐标的方法,并根据面阵相机的畸变特性计算出这些交点坐标的理想坐标值。本文实现了常用的几种面阵相机几何畸变校正的方法,通过试验检验传统方法的校正精度,并通过对比实验,说明基于男U椒芄挥行У氖迪面阵相机的几何畸变校正。硕士论文基于拿嬲笙嗷负位湫U椒ㄑ芯
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贏的几何畸变校正技术研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.笛榻峁敕治觥芙嵊胝雇谢.。.⋯...。.。.....。.....。。..................。...。...。............。........。.。.。..................参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.附蜀匙⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯..。⋯..。⋯⋯..⋯。.⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..;弧骸模糊集与隶属度函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模糊系统的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯自适应神经模糊系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.允视ι窬:峁埂中辅助杓啤基于湫U椒ā,⒔帷实际校正实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.笛槲蟛罘治觥实验对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯/⒔帷总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..目录硕士论文.
们获取地面、气象等信息的重要途径。目前使用的面阵航天相机的主要型号有:狮公髀课题的背景及意义相机在轨成像质量是影响测绘精度的重要因素之一,而呛饬砍上裰柿亢没的重要指标之一。粤⑻迥P投ㄎ徊饬烤ǘ扔跋煅芯渴且幌钅D庖8型枷癯上窕境,验证攵ㄎ痪ǘ戎涔叵档难芯俊9市杈纺D馐导视τ檬钡某上癯【凹昂理设置参数,并在此条件下成像,通过获得的图像作进一步研究。但实际获得图像会发生不同程度的几何畸变,造成失真,这也是实际应用时所面临的问题之一。因而进行几何畸变校正,尽可能真实的反应客观场景,就成为必要的工作之一。本文内容就来源于这一研究背景。近些年来,随着科学技术的不断进步,许多高尖端、高精度的设备被研制并投入使用,其中在航空航天工业的表现尤为突出。全球每年都有多种不同用途的卫星被发射上天,且这些卫星大都携有用途各异的星载相机。通过星载相机返回的影像,已经成为人司研制的台全色相机和ǘ喙馄紫嗷槌桑像尺寸为【;年,,影像尺寸为螅恢档囊惶岬氖俏夜涤自主知识产权的相机,它是由ㄏ嗷庀咂唇佣傻模咕嗪拖裨3叽绶别为/.及/跋癯叽缥××疃唐毓馐奔湮秒【。这些人造卫星和其所配备的高

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