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1)  image location
图像定位
1.
This paper analyzes the application statement of traffic management of image auto-recognition system at home and abroad, demonstrates the advantages and disadvantages of the technique plan applied in all kinds of auto-recognition system currently, and researches the image location and character segment technique and makes a comparison between them.
通过分析国内外图像自动识别系统在交通管理中应用的现状 ,指出了现行各种自动识别系统所采用技术方案的优缺点 ,提出了一种新的车牌图像自动识别管理系统 ,并对其中图像定位和字符分割核心技术的研究进行了分析比较 ,提供了在复杂图像中如何进行图像识别的研究新思路 ,使其在实践中能得到广泛应
2.
Starting from 2-dimensional convolution,a method about image location based on 2-dimensional filtering is presented.
图像定位处理是图像识别的一个重要的前端处理模块,在对2维卷积定位研究的基础上,提出一种用2维滤波对图像定位的方法,并将其实际应用到文字定位上,实践证明该方法能够准确的实现图像定位
2)  image locating
图像定位
3)  image orientation
图像定位
1.
The Image Orientation System for Machining PCB;
PCB加工图像定位系统的研究
4)  image positioning
图像定位
1.
A kind of satellite remote sensing image positioning wayequal scaling amplifyingis introduced in this paper, which is able to realize the precise positioning of remote sensing image to meet the requirement of product making and service.
介绍一种卫星遥感图像定位方法——等比例尺放大法,该方法可以实现遥感图像的精确定位,满足遥感产品制作与服务的需要。
5)  locating mapping
定位图像
6)  two-dimensional localization image
二维定位图像
1.
Research of field size dosage calculation based on two-dimensional localization image;
基于二维定位图像的射野剂量自动计算的研究
2.
Design and Implementation of Real-time Radiotherapy TPS Based on Two-dimensional Localization Image;
基于二维定位图像的实时放射治疗计划系统的设计与实现
补充资料:遥感图像对地定位


遥感图像对地定位
global positioning of remote sensing image

  yaogan tuxiang duidi dingwei遥感图像对地定位(global positioning of remote sens-ing in妞唱e)遥感对地观测技术领域里,具备反射或辐射波谱能量的自然界目标是重要的观测对象。这些观测目标在地理坐标空间里已有确定的位置及地理分布。遥感器获取的这些目标的遥感图像中包括了目标的波谱特征信息和空间特征信息。其中空间特征信息中内含着地球自转引起的几何畸变、遥感器内几何模型引起的畸变、传输空间引起的几何畸变以及目标在地理坐标空间里三维空间分布畸变等误差因素。空间特征信息包含了目标的形状、位置关系及组成目标信息的各个像元的三维坐标,这在遥感信息里是一种未赋值的隐含信息。这种隐含信息与自然界中相应观测目标的形状、位置关系及三维坐标相比是一种畸变后的信息。 将目标在地理坐标空间里的位置(X,Y,Z)及形状、位置关系等信息赋值给目标遥感信息,纠正上述的畸变,使已有了位置、形状等特征的目标遥感图像在地理坐标空间里有序地重新排列,构成新的遥感图像文件。这个过程称为目标遥感图像的对地定位。 遥感图像对地定位方法大体分两类。一类是在空间获取目标遥感信息的同时赋予目标遥感信息以位置量(X,Y,Z)。运用这种方式时需事前给出精确的参数和修正量,称之为空~地定位方式;另一类是选取目标遥感信息空间与相应地理坐标空间的公共点(称之为“控制点”),依这些公共点的目标遥感信息空间的坐标(I,J)和地理坐标空间的坐标(X,Y,Z)建立目标遥感信息空间与地理坐标空间的转换模型。依此模型将目标遥感信息在地理坐标空间里重新排列,构成新的文件;完成遥感图像的对地定位。这种方式相对于空~地定位方式而言,称之为地~空定位方式。地~空定位方式是以往普遍采用,今后仍能发挥重要作用的定位方式。 第一类空~地定位方式主要依据理论为:向量求端点坐标增量,已有准确内外方位元素的数字立体摄影测量,相位干涉测量等。由于是目标遥感信息在获取时直接对地定位,因而作业流程周期短,以至可构成快速、准实时、实时的各种技术体系。由于要求有准确的参数和修正量,必然是一种技术指标要求很高的集成型技术体系。第二类地~空定位方式主要依据理论为:立体摄影测量,平面空间变换,立体空间变换等。“控制点”是这种方式的“纽带”。控制点一般有两种方法得到:一是从合适比例尺地形图上选读;另一种是直接测量。这种定位方式一般要经过在地形图上对照目标遥感信息分别选点,读取地理坐标和目标遥感图像上的坐标,建立变换模型,重采样等过程。定位技术有光机模拟型和数字两种。不足之处是作业流程的周期很长。 今后很长一段时期内将是空~地和地~空定位方式并存的阶段。但空~地定位方式的突出优点必将成为遥感图像对地定位的发展方向(参见彩图插页第巧页)。 (李树楷)
  
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参考词条