独创性声明 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 概述 | 第10-28页 |
1.1 全景摄影技术 | 第10-11页 |
1.2 基于图像的绘制技术 | 第11-14页 |
1.3 图像拼接技术概述 | 第14-25页 |
1.3.1 运动分析 | 第14-16页 |
1.3.2 实现步聚和拟解决的问题 | 第16-17页 |
1.3.3 图像拼接技术 | 第17-25页 |
1.4 本文工作和论文组织 | 第25-28页 |
第二章 基于特征的图像拼接技术 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 SIFT特征提取 | 第29-32页 |
2.2.1 SIFT原理 | 第29-31页 |
2.2.2 近似最近邻优先搜索 | 第31-32页 |
2.3 特征匹配 | 第32-34页 |
2.3.1 改进的中值流滤波器 | 第32-33页 |
2.3.2 改进的RANSAC | 第33-34页 |
2.4 捆绑调整 | 第34-36页 |
2.4.1 参考平面选取 | 第34-35页 |
2.4.2 捆绑调整算法 | 第35-36页 |
2.4.3 L-M算法实现捆绑调整 | 第36页 |
2.5 实验结果 | 第36-40页 |
2.6 结论与讨论 | 第40-42页 |
第三章 基于动态规划的图像拼接技术 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 基于动态规划的最佳缝合线搜索 | 第42-46页 |
3.2.1 动态规划原理 | 第42-43页 |
3.2.2 缝合线的搜索准则 | 第43-44页 |
3.2.3 最佳缝合线搜索 | 第44-46页 |
3.3 多分辨率拼接 | 第46-50页 |
3.3.1 多分辨率拼接原理 | 第46-48页 |
3.3.2 基于缝合线的多分辨率拼接 | 第48-50页 |
3.4 实验 | 第50-53页 |
3.5 结论与讨论 | 第53-54页 |
第四章 基于图切割的图像拼接技术 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 基于图切割的最佳缝合线搜索 | 第55-58页 |
4.2.1 图切割与最大流问题简介 | 第55-56页 |
4.2.2 最佳缝合线搜索 | 第56-58页 |
4.3 重叠过渡的泊松融合 | 第58-62页 |
4.3.1 泊松融合原理 | 第58-60页 |
4.3.2 重叠过渡的拼接 | 第60-61页 |
4.3.3 高斯 - 塞德尔方程求解 | 第61-62页 |
4.4 实验 | 第62-64页 |
4.5 结论与讨论 | 第64-66页 |
第五章 大位移图像的流形拼接技术 | 第66-78页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 流形拼接技术 | 第66-68页 |
5.2.1 切割线计算 | 第66-67页 |
5.2.2 切片的切割和粘接 | 第67-68页 |
5.3 大位移图像的流形拼接技术 | 第68-73页 |
5.3.1 切片的划分和变换 | 第69-70页 |
5.3.2 切片的校正 | 第70-73页 |
5.3.3 自拷贝多分辨率拼接 | 第73页 |
5.4 实验 | 第73-76页 |
5.5 结论与讨论 | 第76-78页 |
第六章 基于图像拼接的应用系统开发 | 第78-90页 |
6.1 引言 | 第78-79页 |
6.2 全景著作系统 - EasyPanorama | 第79-82页 |
6.2.1 系统结构 | 第79-80页 |
6.2.2 广角图制作 | 第80-81页 |
6.2.3 漫游编辑 | 第81页 |
6.2.4 全景图出版 | 第81-82页 |
6.3 基于图像的虚拟漫游系统 - EasyTour | 第82-86页 |
6.3.1 TIP与空洞填补 | 第82-83页 |
6.3.2 场景建模 | 第83-84页 |
6.3.3 交互编辑与漫游 | 第84-86页 |
6.4 大昌古镇数字化文化遗产保护系统 - 虚拟大昌 | 第86-88页 |
6.4.1 场景建模与数据采集 | 第86-87页 |
6.4.2 交互漫游系统 | 第87-88页 |
6.5 结论与讨论 | 第88-90页 |
第七章 总结与展望 | 第90-94页 |
7.1 本文的研究成果 | 第90-91页 |
7.2 今后的工作 | 第91-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
作者在攻读博士期间完成论文情况 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |