Растровое и векторные изображения. Системы ввода изображений.

       
   
Векторное изображение представление представляет собой набор пар координат начала и конца линии. Для перехода от растрового изображения к векторному, проводят векторизацию. Она бывает ручная, автоматическая, полуавтоматическая.
 
Растровое изображение состоит из отдельных пикселей (точек), каждый из которых имеет координаты X;Y и оптическую плотность D (цвет). Размеры ячейки (пикселя) - 7.5 мкм, 12.5 мкм и 25 мкм

 

 


Т.к. исходными материалами явл аэрофотоснимки, их необходимо преобразовать в цифровой вид. Цифрование может происходить в 2 вариантах: растровом и векторном.
Получение растрового изображения – поэлементная запись исходного изображения в 3хмерном коде: плановые координаты точки на изображение (х,у) и закодированная оптическая плотность или цвет этой точки. Растровое цифрование осуществляется при помощи сканером. При этом аналоговое изображение разбивается на элементы (пиксели), требуемого размера. Для того, чтобы не потерять инфу на снимке размер пикселя дожжен быть примерно в 2-3,5 раза меньше разрешения аналогово снимка. Dpi – определяется кол-во элементов в строке. Нарис квардатную сетку. Характеристика 1го пикселя: 1) xij yij (ортоизображение).2) дельтаS – величина ячейки. Строка ячейки: 7мкм; 12,5 мкм; 20мкм; 50 мкм. 3) D-цвет.
Характеристика сканера: 1) линейное разрешение определяет размер пикселя –dpi. 2) позиционная точность – показывает на сколько может быть деформировано изображение при сканировании. Фотограмметрический сканер – прибор, кот не искажает изображение. Деформация 1-3 мкм при размере снимка 230х230мм. 3) энергетическое разрешение – на скок сканер чувствует цвет или оптическую плотность.
Пирамида изображений – многоуровневое послойное растровое изображение. Верхний слой занимает мало памяти – но это грубый слой, не точный.
Ортотрансформирование по сути – решение прямой фотограмметрической засечки для элемента изображения – пикселя. Изображение получается в ортогональной проекции.
Векторизация – процесс представления результатов дешифр в векторной форме. Векторизацию можн осуществлять в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме. При ручной векторизации оператор курсором последовательно обходит все поворотные точки границ контуров дешифр объектов. Эту операцию проводят на экране монитора с помощью мыши. При этом автоматом записывается в комп координаты (х и у) этих точек. Ручную векторизацию можно выполнять в случае сканирования дешифр изображения, или ввода недешифр изображения. В таком варианте дешифр проводят на увеличенных снимках, и его результаты оператор переносит на сканированное изображение в процессе векторизации. Полуавтоматическую векторизацию выполняют на дешифр сканированном изображении. Оператор наводит курсор на одну из точек границы контура на мониторе. При этом автоматом записывается координаты всех поворотных точек границы указанного контура. При автоматической векторизации происходит автоматическое считывание координат поворотных точек границ всех дешифрир объектов. В этом случае оператор лишь контролирует и при необходимости корректирует данный процесс. Кроме того, при векторизации пр материалам привязки или фототриангуляции на сканированное изображение переносят опорные точки. При этом осуществляется автоматическое измерение их координат. В ряде случаев на сканированном изображении называют координатные метки. Координатные метки позволяют перейти из системы координат монитора, в кот происходит автоматическое измерение координат точек снимка, в систему координат снимка. Такой переход не всегда обязателен. Его необходимость зависит от использования алгоритма решения обратной фотограммтерической засечки.
33. Применение формулы связи превышения и разности продольных параллаксов.(см.вопрос 10)

Расчет параметров АФС при стереофотограмметрической обработке снимков (для создания ортофотоплана).