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高噪声环境下基于参考影像的车载序列影像定位方法 被引量:4
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作者 季顺平 史云 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第11期1174-1181,共8页
提出一种通用随机定位模型及针对高噪声环境的蒙特卡罗解法,基于已知地理参考影像实现地面车载全景影像序列的精确定位。首先,基于贝叶斯准则和马尔可夫随机链,推导了几何、辐射两种约束条件下运动影像序列全局定位的通用随机模型。然后... 提出一种通用随机定位模型及针对高噪声环境的蒙特卡罗解法,基于已知地理参考影像实现地面车载全景影像序列的精确定位。首先,基于贝叶斯准则和马尔可夫随机链,推导了几何、辐射两种约束条件下运动影像序列全局定位的通用随机模型。然后,顾及阴影、遮挡、动态目标等困难条件下的多源影像匹配80%的误匹配率,基于粒子滤波原理提出蒙特卡罗匹配与定位一体化求解算法,通过预测、更新的迭代策略,在剔除粗差的同时获得最佳定位结果。通过2000余张车载全景影像序列的定位试验,验证了本方法能够克服多源影像匹配中误匹配点太多导致的传统平差解法无法收敛的问题。 展开更多
关键词 序列影像定位 多源影像匹配 蒙特卡罗 通用统计定位模型 全景相机
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