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摘要:
针对三维坐标求解精度受非线性误差影响的问题,提出了一种多像前方交会与单隐层BP神经网络相结合的方法.基本过程为:①在样本点真实世界坐标已知的条件下,构建关于世界坐标的拉格朗日方程,对相机外参进行优化,以得到更高精度的三维坐标初值.②利用计算得到的三维坐标和真实三维坐标分别作为输入和输出参数对单隐层BP神经网络进行训练.③将三维坐标初值带入网络模型对其进行改正.试验结果表明:①相较于前方交会、稀疏光束法平差及典型神经网络方法,在试验装置环境视场内,本文方法解算精度较高,最大偏差为0.4927 mm.②相较于典型神经网络方法,本文网络结构为3-6-3,结构简单且计算效率高.
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文献信息
篇名 多向前方交会与单隐层神经网络结合的近景前方交会法
来源期刊 测绘学报 学科 地球科学
关键词 前方交会 外方位参数 BP神经网络 拉格朗日方程 稀疏光束法平差
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 摄影测量学与遥感
研究方向 页码范围 736-745
页数 10页 分类号 P232
字数 4947字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高鹏 昆明理工大学国土资源工程学院 38 54 4.0 5.0
2 王聪聪 昆明理工大学国土资源工程学院 15 78 3.0 8.0
3 李佳田 昆明理工大学国土资源工程学院 31 54 4.0 5.0
4 阿晓荟 昆明理工大学国土资源工程学院 4 0 0.0 0.0
5 晏玲 昆明理工大学国土资源工程学院 2 0 0.0 0.0
6 朱志浩 昆明理工大学国土资源工程学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
前方交会
外方位参数
BP神经网络
拉格朗日方程
稀疏光束法平差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
测绘学报
月刊
1001-1595
11-2089/P
大16开
北京复兴门外三里河路50号
2-224
1957
chi
出版文献量(篇)
3170
总下载数(次)
17
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导