数字摄影测量处理的过程一般包括如下6个步骤。第1步:图像数字化转换:图像数字化转换的目的是将航空或航天的摄影类图像数字化为数字图像,并以二维像元灰度矩阵表示。第2步:数字图像的定向。数字图像的定向包括整幅数字图像的内定向、相对定向和肯定定向,以确定相关参数。内定向:确定扫描坐标系和像平面坐标系的关系。相对定向:用图像匹配算法自动确定立体数字图像中的相对定向点的像坐标,上海生物医学摄影测量分析,用解析摄影测量相对定向解算相对方向参数,上海生物医学摄影测量分析。肯定定向:用已知控制点的像坐标和内定向参数计算控制点在一幅数字图像中的坐标,上海生物医学摄影测量分析,用图像匹配算法自动确定它们在另一幅数字图像中的坐标。摄影测量可以通过相机内外定向元素的测定来建立物体在图像中的几何关系。上海生物医学摄影测量分析
随着计算机技术及其应用的发展以及数字图像处理、模式识别、人工智能、系统以及计算机视觉等学科的不断发展,数字摄影测量的内涵已远远超过了传统摄影测量的范围,现已被公认为摄影测量的第三个发展阶段。数字摄影测量与模拟、解析摄影测量的很大区别在于:它处理的原始信息不仅可以是像片,更主要的是数字影像(如SPOT影像)或数字化影像;它后期是以计算机视觉代替人眼的立体观测,因而它所使用的仪器后期将是通用计算机及其相应外部设备,特别是当代,工作站的发展为数字摄影测量的发展提供了广阔的前景;其产品是数字形式的,传统的产品只是该数字产品的模拟输出。天津生物医学摄影测量费用摄影测量是一项精确的测量技术,可以实现高精度地图制作和建筑物测绘。
工程摄影测量的发展趋势:解析测图仪的应用。解析测图仪是一种兼有模拟法与解析法的多功能测图仪。有关文献指出:“解析测图仪拥有立体坐标仪的所有优点,业且可以直接获得数字与图解输出,因此应视为首要的近景象片的处理方法。这种仪器的多功能性,可使摄影站的选择与图形更加自由,从而减轻了外业工作。如果能得到这种仪器,则可解决比较复杂的问题。”目前,国内已有引进的解析测图仪若干台,这为今后开展这方面的研究工作创造了很有利的条件。但在工程摄影测量方面如何发挥解析测图仪的作用,是一个值得研究与探讨的问题。
从空中拍摄地面的照片,早期是1858年纳达在气球上拍摄的。1903年莱特兄弟发明飞机后,才使航空摄影测量成为可能。在初次世界大战时期,首台航空摄影机问世。由于航空摄影比地面摄影有明显的优越性(如视场开阔、无前景挡后景现象、可快速获得大面积地区的像片等),使得航空摄影测量成为20世纪以来大面积测制地形图的很有效方法。1901年研制了立体坐标量测仪,1909年研制了1318立体自动测图仪,这些仪器主要用于地面摄影测量。从20世纪30年代到50年代末,各国主要测量仪器厂针对航空地形摄影测量研制和生产了各种类型的模拟测图仪器。这个时期是模拟航空摄影测鼙的黄金时期。在我国,模拟航空摄影测量一直延续到20世纪70年代末。摄影测量可以通过使用激光测距仪来测量物体的距离。
摄影测量法(英文:Photogrammetry)是一种利用被摄物体影像来重建物体空间位置和三维形状的技术,它的历史和照片的历史相当,可以上溯到1世纪中叶。摄影测量法应用于多个领域,除了被考古学家用于快速绘制大型和复杂建筑遗址的详细地图以及被气象学家用于测得龙卷风的实际风速外,它还可在地形图绘制、建筑学、工程学、生产制造、质量控制、警方侦察和地质学等方面发挥效用。在电影的后期制作中,摄影测量法也被用于将演员的真实动作融合到计算机虚拟场景中。摄影测量可以通过数字图像处理技术对图像进行增强和纠正,提高测量的准确度。上海生物医学摄影测量分析
摄影测量可以通过航空摄影、遥感图像或地面摄影进行。上海生物医学摄影测量分析
工程摄影测量的主要特点表现在:在工程摄影测量中,所涉及到的目标大小、摄影距离、精度要求、静态或动态等各方面不同,但只要合理地选择摄影仪器、摄影方法与布设控制点,就可以解决科研与生产工作中的若干复杂问题。在许多工程、工业测量中,尤其是安全监视测量,往往希望能同时测定许多的点,以利于对问题的分析,而摄影测量的一个重要特点,就是能在瞬间摄取无数个点,这样就可在量测仪器上量测业计算出所需的大量的物点的空间坐标,这是传统的大地测量方法所不能做到的。摄影象片可长期保存,便于日后对成果的查核、比较和分析。与传统的大地测量方法相比,可减少外业工作量,减轻劳动强度,提高经济效益。上海生物医学摄影测量分析
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