首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 10 毫秒
1.
构建低空无人机倾斜摄影测量实景三维模型时,其相似区域容易出现误匹配,导致模型精度低。为了克服这种缺陷,将左视、右视、前视、后视以及正视相机搭载于四旋翼无人机中,令无人机低空飞行,倾斜摄影采集高分辨率影像数据,预处理所采集影像数据消除几何误差,选取尺度不变特征转换算法匹配影像特征向量,空中三角测量确定加密点平面位置以及高程位置,利用多视影像匹配技术匹配所生成密集点云,利用不规则三角网重建地物模型配准目标影像与三角网,将完成配准的纹理贴图映射至不规则三角网中,获取具有三维物体真实色彩的三维实景模型,采用双线性内插法完成空三解算所获取核线影像的重采样。仿真结果表明,采用该方法建立三维实景模型各检查点误差均低于0.05 m,可满足影像测量比例尺为1∶500精度要求。  相似文献   

2.
无人机倾斜摄影技术主要采用航空平台多视角同步采集影像的方式,利用三维建模技术、倾斜摄影测量技术等生成真实的三维模型,这是当前重建实景三维模型中最为有效的手段。本文基于无人机倾斜摄影技术相关理论,提出其在三维实景GIS中的应用对策,为推动城市管理向数字化、智能化转型提供良好基础。  相似文献   

3.
真三维显示技术在战场可视化系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在阐述战场可视化对现代战争重要性的基础上,分析了现代战争对战场可视化的新需求,并提出真三维显示作为一种新型的基于体素的三难显示技术。显示效果既具有心理景深又具有物理景深,是战场可视化技术的突破性解决方法。概要介绍了真三维显示技术,描述了真三维显示技术在战场可视化系统模型中的应用。  相似文献   

4.
城市作战是智能化战争的一个焦点,因此构建高逼真度的战场环境三维模型对提升战场认知能力至关重要。城市作战环境具有建筑物破碎与路面障碍物复杂等特点,而传统建模方法如倾斜摄影测量存在重建效率低、数据采集要求严格等问题,因此在应对城市环境时面临诸多困难。围绕城市作战环境三维建模对三维高斯泼溅技术理论及其应用展开研究,提出基于三维高斯泼溅技术进行多源异构数据整合与单体化建模的2种技术构想,并作为下一步研究方向。首先,通过运动恢复结构技术初始化稀疏点云,结合高斯泼溅优化场景表达,实现高精度点云渲染;其次,与传统倾斜摄影测量技术对比,从建模效率、内存占用及光照模拟能力等方面验证技术先进性;最后,分别提出多源异构数据融合方案和建筑物与植被单体化建模方案2种技术构想,以期为城市作战环境三维建模提供新的解决方案。  相似文献   

5.
战场电磁环境可视化研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
对电磁空间的信息争夺是敌我双方争夺"信息优势"的主要战场。战场电磁环境的透明化及其作战研究是一个急需解决的问题。从作战指挥需要出发,提出了战场电磁环境可视化系统的设计原则及应满足的具体要求,列举了实现电磁环境可视化的几个基本要素,最后,对电磁环境可视化的技术实现做了详细介绍。  相似文献   

6.
科学计算可视化作为一门新兴应用科学,为水下可视化战场建设提供了一种新的表达手段。首先介绍了科学计算可视化的基本概念,然后通过对其在水下战场建设领域的应用举例,展现了科学计算可视化在该领域的应用前景及其对潜艇战术发展的巨大推动作用。  相似文献   

7.
战场电磁环境可视化问题初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
目前国内外现有的一些电子战系统中虽然部分地实现了电磁环境显示功能,但多是针对电子战专业操作平台的。战场电磁环境相关研究也大多是从仿真模型的角度来进行。本文从电子对抗指挥需要出发,阐述了在争夺制电磁权的作战行动中对战场电磁环境及战场电磁态势的军事需求,并提出了初步的设想和建议。  相似文献   

8.
文章从整体上阐述了城市战场环境的特点及其一般影响,从政治、经济、社会文化等方面分析了城市战场环境以及其对作战的具体影响.  相似文献   

9.
综合战场环境仿真软件建模   总被引:3,自引:0,他引:3  
作为C3I系统重要组成部分的综合战场环境仿真软件要求必须具有开放性和可重用性,以适应战场环境和武器系统的变革.基于以上特点,本文采用UML对综合战场环境仿真软件需求进行建模,采用此方法对该软件进行建模,可以将复杂的综合战场环境仿真系统用简单明了的可视化图形表示出来,为整个软件的开发提供灵活、一致、易读的表达,不仅可以解决软件开发中众多领域人员难以互相交流理解的难题,还可以提高软件的可靠性、可重用性和可维护性.  相似文献   

10.
针对陆军分队层次战斗模拟对战场环境仿真的基本要求,研究分析了在构建战场环境模型时,应该关注的战场环境要素及其分类,提出了一种构建全要素战场环境概念模型形式化方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号