摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
§1.1 引言 | 第9页 |
§1.2 研究背景及目的意义 | 第9-10页 |
§1.3 国内外应用研究现状 | 第10-13页 |
§1.4 论文选题背景 | 第13页 |
§1.5 论文主要内容及结构安排 | 第13-15页 |
第二章 数字表面模型获取技术探讨 | 第15-31页 |
§2.1 数字表面模型特征分析 | 第15-22页 |
§2.1.1 数字表面模型的发展 | 第15-16页 |
§2.1.2 数字表面模型与数字高程模型的关系 | 第16-17页 |
§2.1.3 数字表面模型的表现方式 | 第17-20页 |
§2.1.4 数字表面模型的几何要素 | 第20-22页 |
§2.2 数字表面模型获取技术研究 | 第22-29页 |
§2.2.1 基于航空摄影测量 | 第22-24页 |
§2.2.2 基于LIDAR数据 | 第24-28页 |
§2.2.3 航空摄影测量与LIDAR系统比较 | 第28-29页 |
§2.3 数字表面模型精度检测分析方法 | 第29-31页 |
§2.3.1 立体模型检测法 | 第30页 |
§2.3.2 室内加密桩点法 | 第30页 |
§2.3.3 野外散点法 | 第30页 |
§2.3.4 检测方法总结分析 | 第30-31页 |
第三章 数字真正射影像获取技术探讨 | 第31-57页 |
§3.1 数字真正射影像特征分析 | 第31-35页 |
§3.1.1 数字真正射影像的发展 | 第31-32页 |
§3.1.2 数字真正射影像与数字正射影像的比较 | 第32-33页 |
§3.1.3 数字真正射影像数据组织分析 | 第33-35页 |
§3.2 数字真正射影像获取数据源分析 | 第35-44页 |
§3.2.1 大面阵航空数码影像 | 第36-41页 |
§3.2.2 三线阵推扫式影像 | 第41-44页 |
§3.2.3 框幅式数码影像和推扫式数码影像的比较分析 | 第44页 |
§3.3 数字真正射影像生产的关键技术问题 | 第44-53页 |
§3.3.1 建筑物三维模型的构建 | 第45-47页 |
§3.3.2 影像遮挡区域的自动搜索替换 | 第47-49页 |
§3.3.3 原始影像的色彩处理 | 第49-51页 |
§3.3.4 数字真正射影像的获取方法 | 第51-53页 |
§3.4 数字真正射影像精度检测分析方法 | 第53-57页 |
§3.4.1 真正射影像产品质量元素 | 第53-54页 |
§3.4.2 数学基础检查 | 第54-55页 |
§3.4.3 平面精度检测 | 第55-56页 |
§3.4.4 接边精度检测 | 第56页 |
§3.4.5 影像质量检测 | 第56-57页 |
第四章 基于UCD数码影像DSM、TDOM生产试验 | 第57-72页 |
§4.1 数据资料状况分析 | 第57-59页 |
§4.1.1 影像数据资料 | 第57页 |
§4.1.2 数据源的选择 | 第57-58页 |
§4.1.3 基础控制资料 | 第58页 |
§4.1.4 参考技术标准 | 第58-59页 |
§4.1.5 数据规格 | 第59页 |
§4.2 软硬件环境 | 第59页 |
§4.2.1 硬件环境 | 第59页 |
§4.2.2 软件环境 | 第59页 |
§4.3 关键技术问题分析处理与技术指标 | 第59-63页 |
§4.3.1 空三加密方法及数据冗余分析 | 第59-61页 |
§4.3.2 数字表面模型的构建 | 第61-62页 |
§4.3.3 原始影像的匀光匀色处理 | 第62-63页 |
§4.3.4 真正射影像制作技术指标 | 第63页 |
§4.4 生产技术方法探讨 | 第63-71页 |
§4.4.1 成图比例尺适应性分析 | 第63-64页 |
§4.4.2 控制资料的处理 | 第64页 |
§4.4.3 定向建模 | 第64-65页 |
§4.4.4 数字表面模型和数字真正射影像的具体制作方法分析 | 第65-67页 |
§4.4.5 质量控制 | 第67-71页 |
§4.5 小结 | 第71-72页 |
第五章 基于DSM、TDOM三维城市建模及应用 | 第72-77页 |
§5.1 三维城市建模技术分析 | 第72-74页 |
§5.2 具体应用 | 第74-77页 |
第六章 结语 | 第77-79页 |
§6.1 结论 | 第77页 |
§6.2 不足与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |