专题一、数字正射影像图的制作流程
摄影测量_09数字正射影像的制作

参考教材:机械工业出版社《摄影测量与遥感基础》 李玲 主编
5.1 数字正射影像基本理论-像片纠正
(2) 光学微分纠正的特点
① 使用正射投影仪作业;
② 适用于起伏地区与山地(消除倾斜位移及高差位移);
③ 作业依赖于立体测图仪或DEM提供的地面几何模型;
④ 成果为逐面元晒印得到规定比例尺的正射影像。
(3) 光学微分纠正的分类
5.2.1 数字正射影像的制作 5.2.2 利用VirtuoZo 制作DOM 5.2.3 制作DOM的关键环节
云南锡业职业技术学院 国土资源系 瞿云峰
2021年3月10日 4时19分
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摄影测量与遥感基础 The Fundamentals of Photogrammetry & Remote Sensing
参考教材:机械工业出版社《摄影测量与遥感基础》 李玲 主编
5.1 的方法和使用的仪器,可将像片纠正分为光学机械纠正、微分纠正
两大类。
像片 纠正
光学机械 纠正
微分纠正
一次纠正 分带纠正 光学微分纠正 数字微分纠正
直接投影方式 间接投影方式
(1)光学机械纠正:对于平坦地区的像片,在光学纠正仪上经透视投影变换实现 纠正的技术。
国产光学纠正仪HJ-24
云南锡业职业技术学院 国土资源系 瞿云峰
2021年3月10日 4时19分
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摄影测量与遥感基础 The Fundamentals of Photogrammetry & Remote Sensing
参考教材:机械工业出版社《摄影测量与遥感基础》 李玲 主编
5.1 数字正射影像基本理论-像片纠正
参考教材:机械工业出版社《摄影测量与遥感基础》 李玲 主编
26-数字正射影像制作

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灰度内插(行列号不是整数)
多项式内插(线性、双线性和 双三次多项式)
5 灰度赋值:把内插灰度赋给空 白的正射影像对应像元。
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四
工程测量中DEM应用介绍。
工程测量中DEM应用 和透视图等,属非本门课 程考核内容,同学们自 学就行了。
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关于考试…..
试题内容在课堂上讲过,题量较大; 简答题或论述题一般2分一行,不宜 过长或过短,注意格式; 有计算题,要求自带计算器,考试期 间不准借用其它人的计算器;
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三、数字纠正法制作正射影像;
纠正方法依采用的数学模型分为参数 法(共线方程法)和非参数法(如多 项式法)两类,多项式方法一般采用 一次或二次多项式(仿射、移动曲面 拟合模型、双线性),多用于遥感生 产方法。 共线方程法包含直接法和间接法,必 须已知影像的内定向参数、内方位元 素、外方位元素和数字高程模型;
a 2 X A X S b2 Y A YS c 2 Z A Z S y y0 f a3 X A X S b3 YA YS c3 Z A Z S
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计算原始数字影像上对应的行列号
I h1 h2 x h0 J k k y k 1 0 2 x h0 h1 Ix h2 J y k 0 k1 I k 2 J
7-6数字高程模型应用算法
DEM的应用很多 其一是生成等高线模型,或生产以等 高线表达地形的DLG(数字线划图) 其二是制作数字正射影像(地图), 内容是第八章的第5节的间接法。 其三是工程测量中应用。
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本节主要内容
正射影像定义和特点; 正射影像制作方法和步骤; 数字纠正法制作正射影像; 工程测量中DEM应用介绍。
利用航空摄影制作数字正射影像图

利用航空摄影制作数字正射影像图在社会经济和科学技术不断发展和进步的时代,传统的地形探测方法早已不能满足社会发展所提出的要求,对于传统地形探测使得地形图更新太慢,而航空摄影来进行数字正摄影像图的出现则正好弥补了这一不足之处。
本文就对数字正射影像图的特点及其发展进行了分析,并阐述了利用航空摄影进行数字正射影像图制作的流程及其应注意的方面。
标签:航空摄影数字正射影像图0引言根据现代科技以及有关测绘的实际作业经验开发出了数字化测绘技术这一半自动化的微机数字摄影测量工作站。
在该系统工作站中,主要是由用于各种比例尺的DEM(数字高程模型)、DOM(数字正射影像)、DLG(数字线划地图)以及DRG(数字栅格地图)这四大类组成,其中DOM就是航测技术中一项重要环节,而且随着航测技术的不断发展,已经从解析向数字升级,为人们带来了更多的便利。
1数字正射影像图的概述数字正射影像的英文全称是Digital Orthophoto Map,缩写为DOM,它是通过对数字高程模型的利用逐一对扫描处理过的数字化航片和遥感影像的像元进行辐射改正与镶嵌,其裁剪需要根据所规定的图幅来进行,进而得到最终的形象。
数字正射影像图是对航空航天像片进行数字微分纠正及镶嵌,并根据一定图幅范围进行裁剪而得到的数字正射影像集。
它是一种具备地图的几何精度,同时也具备影像特征的图像。
但是因为正射影像的数据源的获取不同,再加上相关设备及其技术条件的不同,使得其制作方法有很多种,但主要的方法有三种,分别是正射影像图扫描、单片数字微分纠正以及全数字摄影测量方法。
其中,正射影像图扫描是指在光学正射影像图的基础上进行影像扫描数字化,再通过几何纠正就能对数字正射影像的数据进行获取。
数字正射影影像图的优点众多,例如具有很强的直观性、丰富的信息量以及高精度等,而且还具有较为简单的组成结构,生产和更新周期短。
同时而且数字正射影像是数字的,在计算机中可以对其局部进行开发和放大,代表其判读性能、量测性能以及管理性能都很强,可以用以农村土地发证中,指认宗界、地界比,并将其点位坐标数字化,还可以用于土地利用调查等。
数字正射影像(DOM)的制作及精度分析

数字正射影像(DOM)的制作及精度分析摘要:本文简要介绍了数字正射影像的制作方法,对正射影像图的制作特点和精度进行了分析,指出了正射影像的发展趋势和及应用前景。
关键词: DOMDEM制作精度Abstract: this paper briefly introduces digital projection is like making method, is like the graph of projective making feature and precision is analyzed, and the development trend of projective is like and and the application prospects.Keywords: DOM, DEM, production, precision1 正射影像图的制作1.1 数字正射影像图(DOM)的概念随着计算机技术和数字图像处理技术的发展,摄影测量已由模拟摄影测量发展到当今的数字摄影测量。
在数字摄影测量中,计算机不但能完成大多数摄影测量工作,而且借助模式识别理论,实现目标的自动或半自动识别(如识别框标和识别同名点等)和提取,从而大大地提高了摄影测量的自动化能力。
数字摄影测量技术的普及,为以摄影测量为主要手段的我国测绘业带来了一场革命性变化。
数字正射影像图(DOM),则是数字摄影测量的主要成果之一。
数字正射影像图(DOM),是利用数字高程模型(DEM) 对数字化航空摄影影像,经逐像元进行投影差改正、镶嵌, 按国家基本比例尺地形图图幅范围裁切生成的数字正射影像数据集。
它是同时具有地图几何精度和影像特征的图像,具有精度高、信息丰富、直观真实等优点。
在现阶段, 生产正射影像图的方法主要有两种, 全数字摄影测量系统和单片微分纠正, 但它们的基本原理都很相似, 都是通过DEM 和原始扫描影像来生成正射影像, 在生产中, 通常根据设备情况, 地形情况, 影像情况, 两种方法结合使用。
数字正射影像图的制作方法浅析

数字正射影像图的制作方法浅析一、引言DOM即数字正射影像图,被广泛的应用在很多的行业和部门中,主要是因为DOM比较便于管理、可以直接的被计算机所使用、其中的数据信息比较丰富等等优点,都具有非常便民的特性,其生产周期也比较短,具有非常良好的可判读性和可测量性,这些优点都是DOM广泛的应用的原因。
而且随着城市的发展建设的需要,人们的生活水平和素质也在不断的特高,DOM的用户越来越多,所以对于DOM的质量的要求也在不断的提高。
本文主要是针对DOM的制作方法和其质量的控制制作进行一个介绍。
二、DOM的制作方法DOM的中文名字是数字正射影像图,DOM是同时具有几何精度和影像特征的,其主要是利用DEM或者是TIN模型,把经过了扫描处理之后的数字化的航空的相片或者是遥感影像进行微分纠正和辐射改正,并且需要在一定的范围之内进行镶嵌。
DOM具有非常丰富的数据信息,其广泛的应用在各个部门,其中有测绘、气象、国土和矿产等部门中。
我们使用JX4CDPS这种全数字摄影测量系统既可以制作DEM又可以制作DOM,不仅如此,还可以用特征线构TIN制作DOM。
在制作DOM的时候,要想将DOM制作好就必须要将DEM和TIN这两者的质量把握好,DOM的平面位置需要和DEM处于同一个高点才行,在实际的操作过程中,DEM之间的间隔是不可能完全的等同的,在正射影像的分解力的影响之下,DEM之间总会出现变形的情况。
在利用特征线构TIN的时候,需要用内插计算出每一个像元的高程值,而且只有测过特征线的地方的正射影像才是绝对的正确的。
我们利用TIN所制作出的正射影像的变形比较的小,所运用的内插计算的高程值的数学精度也比较的高。
但是其在操作的过程中需要测量大量的特征线,如果不对这些特征线进行测量的话,就会出现精度不高的情况,所以其在操作的过程中的工作量是非常的大的。
实际的生产过程中,在保证数学精度的前提条件之下,我们为了能够更好的将线画和正射影像相结合,我们可以利用等高线,比如说山地、高山地这些等高线,为了防止影响变花只能选计曲线。
正射影像生成步骤

正射影像生成步骤
正射影像是指将斜摄影像或者倾斜摄影像转化为具有相同比例尺、无畸变的地或立面远离模型的立体图。
下面是正射影像生成的一般步骤:
1.摄影测量规划:确定摄影测量区域和范围,包括影像采集方式、飞行高度、图像重叠度等参数的规划。
2.摄影采集:使用航空摄影机或者无人机等设备进行摄影测量,采集倾斜摄影或者斜摄影的影像数据。
3.物方坐标系统确定:通过地面控制点和GPS测量点等方式,确定物方相对坐标系统。
4.影像预处理:对采集的影像进行预处理,包括摄影测量定位精度评定、像点坐标判读、影像大地坐标坐标定位和判读等。
5.外方位元素计算:通过影像配准或者其他方式,计算出影像的外方位元素,包括相对定向元素和摄影中心位置。
6.相对定向:通过影像的内方位元素和外方位元素,进行几何变换、几何校正等操作,实现相对定向。
7.影像匹配与三维坐标计算:利用匹配算法,对摄影测量对的影像进行特征提取和图像匹配,计算匹配点的三维坐标。
8.数字表面模型(DTM)生成:根据影像中的三维坐标数据,通过插值和平滑算法,生成高程模型。
9.数字正射影像生成:通过影像的外方位元素、内方位元素和数字表面模型(DTM),将像素投影到地面表面的对应位置,生成具有一定地形特征的数字正射影像。
10.正射影像校正:对生成的数字正射影像进行镶边处理、摄影中心
偏移、外方位元素校正等操作,提高影像的地形特征和空间精度。
11.质量检查与评定:对生成的正射影像进行质量检查和评定,包括
水平精度、垂直精度、几何精度等指标的评估。
12.正射影像配准:将生成的正射影像与其他地理信息数据进行配准,实现空间数据的一致性和完整性。
毕业设计-基于erdas imagine的数字正射影像的制作
目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1数字正射影像的发展 (1)1.2 数字正射影像的特点 (2)1.3数字正射影像的研究意义 (3)2数字地图的简介 (3)2.1数字地图的背景 (3)2.2数字地图的分类 (4)3正射影像图的制作原理 (5)3.1 正射影像制作的制作原理 (5)3.2正射影像制作的制作要求 (6)4 数字正射影像的制作 (6)4.1ERDAS IMAGINE软件的介绍 (7)4.2正射影像图制作流程 (8)4.3正射影像的制作步骤 (8)4.3.1 准备工作 (9)4.3.2 校正相片 (9)4.3.3图幅整饰 (14)4.3.4精度检测 (15)5DOM成图质量控制及特点 (16)5.1影响数字正射影像图质量的因素 (16)5.2对DOM进行质量控制 (17)5.3生产过程中的问题探讨 (19)6结束语 (20)致谢 (21)参考文献 (22)基于ERDAS IMAGINE的数字正射影像的制作摘要随着遥感技术和计算机技术的快速发展,数字正射影像在人们的生活中扮演者越来越重要的角色,为城市规划建设和经济长远发展快速提供基础数据资源。
它在各种地形图制作、资源环境调查、城市规划建设、土地调查利用、自然环境保护等方面发挥着重要作用。
特别是在经济快速发展的今天,对地形图的要求也越来越高。
速度更新要快,数量生产要多,这些对传统的制作技术完全是一个个挑战。
遥感数字影像图具有分辨率高、影像质量好的特点,在较短的时间内大批量地制作影像图,已经取得了较好的应用效果。
因此制作数字正射影像地图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)现实性意义重大。
本章简要介绍了数字正射影像的发展现状、研究内容及意义,主要影像的制作方法进行了总结和分析,对精度控制进行了深入探究。
同时提出了现阶段生产DOM过程中所存在的问题及解决办法,为今后的数字影像应用的发长远发展提供参考。
大比例尺真彩色数字正射影像图生产要点.doc
大比例尺真彩色数字正射影像图生产要点王龙波梅树红(广西基础地理信息中心 530023)一、基本概念:真彩色数字正射影像图是利用真彩色航片,通过数字摄影测量的原理及方法,对航片进行控制、定向、纠正生成的影像图。
大比例尺真彩色数字正射影像图具有精度高、信息丰富、直观真实等优点。
可作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现势性和完整性;可从中提取自然资源和社会经济发展信息,为防治灾害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据;还可提取现势信息,实现对地形图的修测更新。
二、真彩色数字正射影像图生产要点:1、航摄设计:航摄是航测成图的第一道工序,它为后面的工作提供的主要成果是航摄底片和一系列的技术参数。
在后续的航测内、外业的生产中,航摄底片是航测成图的原始资料,航摄技术参数是内业加密和测图的起始数据。
大比例尺真彩色数字正射影像图生产中对航摄的要求也必须按《航空摄影规范》,尤其注意以下几个方面:*摄影比例尺与航摄仪焦距:用于空中导航和成果质量检验的航摄用的地形图,必须选用本摄区最新出版能够反映摄区地物地貌基本景观的国家基本比例尺地形图。
其与航摄比例尺和成图比例尺的倍率关系,对于大、中比例尺测图而言,一般可在1:(3-4):(5-10)范围内选择。
例如:成图比例尺航摄比例尺 1:500、1:3000-3500、1:1000、1:4000、1:2000、1:8000 航摄仪焦距f与摄影比例尺m 及航高H之间的关系为 H = m*f。
在做城市大比例尺正射影象图时,为减少投影差,尽量选用长焦距镜头(焦距为210mm或者304mm)。
*胶卷的选型:选择恰当的航摄软片也是确保摄影质量的重要因素。
航摄设计应根据摄区的地理位置、摄影季节、地面照度、景物反差和光谱特性等因素,正确选择反差系数、感光度、曝光宽容度和色感性能与摄区具体情况相适应的航摄软片。
就目前国产航摄软片而言,虽然还存在一些不容忽视的问题,但只要做到选择正确、使用得当、精心作业,其基本性能还是可以满足测图航摄要求的。
数字正射影像图的设计制作设计说明书
目录一、前言 (1)(一)正射影象图的定义及应用 (1)(二)正射影象图制作过程 (4)二、数字影象的获取 (5)三、像片控制点获取及空三加密 (6)(一)像片控制点获取 (7)(二)数字空三加密 (7)四、制作DEM (9)五、匀色处理 (13)六、对影象变形的处理 (15)(一)航摄中产生的影像变形分析 (15)(二)数字微分数字微分纠正的基本原理 (18)(三)影像变形在生产中几种处理方法 (21)七、影象拼接 (24)八、数字正射影像图的评价标准 (29)九、附表 (33)数字正射影像图的设计制作内容摘要:数字正射影像图是数字测绘产品(4D产品)中的重要一员,它作为国家高精度空间基础数据数字有着广泛的应用领域;数字正射影像图制作工艺已经基本成熟,在实际生产中,对数字影像资料的正确获取、影像匀色处理、对影像变形的处理、影像拼接对最终的正射影像图的质量有着重要的影响,这个过程要在生产实践中总结经验,改善生产工艺与提高作图员对影像的感性认识才能做的更好。
关键词:正射影像图匀色处理影像变形的处理影像拼接引言:20世纪以来,航空摄影测量与遥感成像技术的发展,使得测绘工作者能够以较高精度、快速高效地进行大面积测图。
除了传统意义上的以手工绘制的线条和符号表达地图外,光学成像技术带来了另外一种测绘产品,即具有数学坐标信息、内容丰富、能够直观反映地表乃至地下信息的数字正射影像图。
一前言(一)正射影象图的定义及应用数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,缩写DOM)是利用DEM对经过扫描处理的数字化航空像片或遥感影像(单色或彩色),经逐像元进行辐射改正、微分纠正和镶嵌,并按规定图幅范围裁剪生成的形象数据,带有公里格网、图廓(内、外)整饰和注记的平面图。
DOM同时具有地图几何精度和影像特征,精度高、信息丰富、直观真实、制作周期短。
它可作为背景控制信息,评价其它数据的精度、现实性和完整性,也可从中提取自然资源和社会经济发展信息,为防灾治害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据。
注册测绘师-综合-第八章-第10节-数字正射影像图制作
第八章第10节数字正射影像图制作知识点一:技术规格和要求1 基本概念数字正射影像(digital orthophoto)是将地表航空航天影像经垂直投影而生成的影像数据集。
2数据内容数字正射影像图成果由数字正射影像数据(包括影像定位信息)、元数据及相关文件构成。
相关文件指需要随数据同时提供的说明信息,如图廓整饰、图历簿等。
3数据格式数字正射影像图成果应具有坐标信息,存储数字正射影像图应选用带有坐标信息的影像格式存储,如geotiff、tiff+ tfw等影像数据格式。
数字正射影像图的色彩模式分为全色和彩色两种形式,全色影像为8位( bit),彩色影像为24位(bit);影像空间信息文件为ascii文本格式,坐标起算点为影像左上角像素中心坐标;元数据文件可采用mdb格式或文本格式存储。
4影像分辨率数字正射影像图的地面分辨率在一般情况下应不大于0. 000 1 m图(m图为成图比例尺分母)。
以卫星影像为数据源制作的卫星数字正射影像图的地面分辨率可采用原始卫星影像的分辨率。
5精度指标平地、丘陵地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0.5 mm,山地、高山地数字正射影像图的平面位置中误差一般不应大于图上0. 75 mm,明显地物点平面位置中误差的两倍为其最大误差。
数字正射影像图应与相邻影像图接边,接边误差不应大于两个像元。
知识点二:基本作业过程数字正射影像图的生产主要包括资料准备、色彩调整、dem采集、影像纠正(融合)、影像镶嵌、图幅裁切、质量检查、成果整理与提交8个环节。
1 资料准备资料准备主要包括原始数字像片、控制点成果、dem成果、技术设计书等所需的其他技术资料。
2色彩调整影像色彩调整主要包括影像匀光处理和影像匀色处理。
3 dem采集4影像纠正(融合)5影像镶嵌6图幅裁切7质量检查数字正射影像的检查主要包括空间坐标系、精度、影像质量、逻辑一致性和附件质量检查。
8成果整理与提交知识点三:主要作业方法1 航空摄影测量法航空摄影测量方法dom数据采集可以采用微分纠正方法进行。
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一、利用数字正射影像图开展土地调查的技术路线
1.将影像涉及区域的1:5万数字栅格地形图按公里 网坐标进行逐格网校正后,裁剪掉其内图廓以外的部分, 按空间坐标进行拼接(如果涉及跨两个投影带,则需要 进行投影换带计算),形成辖区内的地形参考数据,为 影像校正做好准备; 2.利用省厅提供的20米等高距的地形数据,按照1:5 万DEM数据制作的技术要求,制作辖区内的数字高程模 型(DEM)数据(如果涉及跨两个投影带,则需要进行 投影换带计算)。
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检查点是用于检测模型校正精度指标的参考数据, 并不参与影像的几何建模计算。它是通过影像校正后的 点位坐标与用户输入的理论坐标进行数据分析,而检定 影像校正的精度。
连接点通常是在空中三角测量的时候才使用。在 相邻相片上采集一些连接点可以确定像片之间的相对关 系,从而将一个测区内大量影像的相对关系纳入到一个 统一的系统中,然后根据已有平高点和影像模型参数进 行联合平差。因此连接点一般不需要大地坐标值,只需 要确定他们在相邻影像上的位置(或者像方坐标),经过 平差计算以后,连接点的三维坐标即被计算出来,那时 候它发挥的作用也相当于平高点了。
所谓数字正射影像图(Digital Orthphoto Map)简称DOM,是利用数字高程模型对扫 描处理的数字化的航空像片或遥感影像,经 过逐像元进行处理,再按影像镶嵌,根据图 幅范围剪裁生成的影像数据。数字正射影像 图和通常我们所接触的地图一样,不存在变 形,它是地面上的信息在影像图上真实客观 的反映,但是所包含的信息远比普通地形图 丰富,而且其可读性更强。
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主要流程:
1、控制点的选取 2、全色数据的正射校正 3、多光谱影像数据的配准 4、影像分辨率融合 5、影像的增强与调色 6、多景影像的镶嵌 7、附加信息的整饰
--和卫星遥感影像进行各种几何 校正和地理定位的重要数据源,它的数量、质量和分 布等指标直接影响了影像校正的精确性和可靠性。
3.用1:5万DEM数据和1:5万数字栅格地形图、1: 2.5万土地利用现状图以及部分等级控制点对SOPT5 2.5m 分辨率卫星遥感影像数据进行正射校正,制作辖区内1:1 万正射影像图(该正射影像图的数学平面精度为1:5万, 图面反映的土地利用要素为1:1万)。
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4.利用已有的等级测量控制点和具有 定位意义的线状地物对正射影像的精度进行 验证,确保成果合格后将1:1万正射影像图 和原有的土地利用现状图叠加,找出与正射 影像图不吻合的地类图斑,并以正射影像为 参考修改地类图斑边界,使其和正射影像的 边界线保持一致。
5.在MapGIS中,以正射影像图为背景, 叠加调整边界后的土地利用现状图,制作1: 1万外业工作底图;同时将原有的土地利用 现状图的图斑属性进行室内分析,判读正确 的属性则保留,对于通过室内判读不能确定 其属性的图斑,则进行外业调查确认。
6、最后是检查验收和数据入库工作。
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二、SPOT5遥感正射影像图的制作过程
1、GCP的来源和质量
采集GCP有很多方法,主要根据数据源的来源加 以区分,包括:通过数字栅格地图(DRG)、数字正射 影像(DOM)、数字线划地图(DLG)或者外业测量等。
目前国内用到的大部分已有地图是纸质老地形图, 通过地图扫描技术将其扫描为栅格数据,并经过多项 式校正就成为数字栅格地图,这是获取GCP的最便捷、 最主要方法。DRG一般存在现势性差,精确度较差,地 图不够清晰直观的缺点,因此通过DRG采集GCP,最 好要选择比例尺较大的数据源才能保证GCP的精度。
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数字正射影像是经过校正的、含有 地理信息的影像数据,是近几年发展起 来的测绘地图产品,现势性较好,而且 DOM具有丰富的影像纹理信息、影像 判读非常直观, GCP采集的速度和精 度都比较高。主要的缺点是:由于像素 大小的影响,有些较小的地物难以识别, 定位不准确,只能精确到像素级大小。 数字线划地图是矢量化的地图,一般通 过DRG的矢量化+修测、数字摄影测量 的方法得到。它具有无限级缩放的特点, GCP数值的读取精度相当高。
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3、GCP的分布
GCP分布情况对于遥感影像校正精度的影响也很大。 通常我们要求GCP的分布均匀,并且影像的四角附近均 要有一个GCP,这样才能充分控制成图区域的精度。对 于山地地形较复杂的情况,也要根据实际情况多布置一 定的GCP。
GCP一定要布置在影像纹理清晰易于定位的地方,切 不可胡乱猜测,宁缺毋滥。应该选择能准确判点的位置 上,如线状地物的交角或地物拐角上,交角必须良好 (30°-150°)。道路交叉处、桥梁,花坛都是适于布 点的地方的。在老图选GCP,不要选择易于变化的地物 点,比如林地的边界,田埂,江河中沙洲的拐角。由于 房屋存在投影差,如果选择房屋上的角点,应该考虑其高 程值。
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2、 GCP的类型
在很多软件中(比如:ERDAS和大部分数字摄影测 量系统),根据控制点的作用还对GCP进行了分类,主 要包括:平高点、平面点、高程点、检查点、连接点。
通常情况下我们选择的GCP大多都是平高点,即 GCP的平面值和高程值都参与模型计算,但是也有一 些情况需要选择其他类型的GCP。例如:当控制点的 平面精度满足精度要求,但是其高程值未知,或者精 度不够,这部分点就可以作为平面点参与模块计算。 同样的道理,高程点只确定其高程值,不参与平面计 算。如果使用多项式校正,模型计算并没有考虑到地 形起伏,高程点是不需要的,所有的地面控制点仅需 知道平面坐标即可。
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GCP还有一个重要的来源就是:通过 空中三角测量技术获取。当进行大范围影 像的正射校正时候,可以通过外业测量少 量高精度的GCP,并运用空中三角测量技 术进行GCP的加密,然后将加密点作为单 片影像的GCP资料。这种方法通常能保证 成图精度,成图速度也很快,但是它要求 原始影像资料之间具有较大的重叠,较好 的相互关系,处理软件的算法优劣也直接 影响加密成果的精度。