摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
·课题研究背景 | 第14页 |
·课题研究意义 | 第14-15页 |
·课题国内外研究现状 | 第15-17页 |
·论文研究内容与结构安排 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第17页 |
·章节安排 | 第17-18页 |
第二章 平面数字图像相关测量方法 | 第18-46页 |
·平面数字图像相关测量系统的构成、基本原理及关键技术难题 | 第18-23页 |
·平面数字图像相关测量系统构成 | 第18-19页 |
·平面数字图像相关测量方法基本原理 | 第19-22页 |
·平面数字图像相关测量方法中的关键技术问题 | 第22-23页 |
·相关函数的选择 | 第23-26页 |
·相关函数的要求 | 第23-24页 |
·相关函数的两种形式及其互换性 | 第24-25页 |
·本文相关函数的选取 | 第25-26页 |
·基于 SIFT 算法的变形初值估计方法 | 第26-33页 |
·变形初值估计的意义 | 第26-27页 |
·传统估计方法及其不足 | 第27-29页 |
·基于 SIFT 的初值估计方法 | 第29-33页 |
·亚像素位移测量算法的选择 | 第33-39页 |
·亚像素位移测量算法概述 | 第33页 |
·曲面拟合法 | 第33-35页 |
·梯度法 | 第35-36页 |
·Newton-Raphson 方法 | 第36-39页 |
·亚像素位移测量算法性能比较 | 第39-43页 |
·三种算法针对平移及均匀应变的性能比较 | 第39-41页 |
·三种算法针对非均匀应变的性能比较 | 第41-43页 |
·数字图像相关法应变计算 | 第43-45页 |
·数字图像相关法应变计算概述 | 第43页 |
·基于位移场局部最小二乘拟合的全场应变计算方法 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 平面数字图像相关法位移测量精度分析 | 第46-57页 |
·位移测量精度影响因素 | 第46页 |
·理论误差分析及对散斑图质量研究 | 第46-49页 |
·测量理论模型 | 第46-48页 |
·基于模型的真实散斑图质量研究 | 第48-49页 |
·摄像机光轴与物面不垂直引起的误差分析及夹角估计 | 第49-54页 |
·误差模型 | 第49-50页 |
·基于图像的相机光轴与物面法线夹角估计方法 | 第50-54页 |
·成像镜头畸变的估计和校正 | 第54-56页 |
·镜头畸变校正的意义 | 第54-55页 |
·考虑畸变的摄像机模型及畸变系数的确定方法 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 平面数字图像相关法的软件设计 | 第57-66页 |
·软件总体设计 | 第57-58页 |
·软件结构总体 | 第57-58页 |
·软件编程语言选择 | 第58页 |
·文件名列表创建 | 第58-60页 |
·计算网格创建 | 第60-63页 |
·亚像素位移计算 | 第63-64页 |
·应变计算 | 第64-65页 |
·基于 Matlab 的并行计算 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 平面数字图像相关法的实验研究 | 第66-80页 |
·模拟散斑图仿真实验 | 第66-68页 |
·纵横向均匀拉伸变形 | 第66-67页 |
·横向非均匀拉伸、纵向均匀拉伸变形 | 第67-68页 |
·致密孔板单轴拉伸变形实验 | 第68-77页 |
·实验背景及意义 | 第68-69页 |
·试件、实验设备及实验过程 | 第69-71页 |
·实验结果分析 | 第71-77页 |
·与应变片对比实验 | 第77-79页 |
·实验意义 | 第77-78页 |
·试件、系统及实验过程 | 第78页 |
·实验结果分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-81页 |
·总结 | 第80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第88-89页 |
附录 A 数学仿真散斑图 | 第89-90页 |
附录 B SIFT 算法 | 第90-95页 |
附录 C Hough 圆检测及 Harris 角点检测 | 第95-96页 |