一、勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照(论文文献综述)
王延朝[1](2012)在《基于Krpano的三维全景系统的开发和应用》文中指出三维全景技术是目前迅速发展并逐步流行的一个虚拟现实分支,可广泛应用于网络三维业务。街景服务是基于三维全景技术的服务,目前国内外已有的街景服务有谷歌街景、微软街景、腾讯的SOSO街景,另外,国内的城市吧、我秀中国网站也提供国内部分城市的街景服务。三维全景技术将进入发展的黄金期,以街景为代表的应用产品,发展前景有着很大的想象空间。三维全景技术交互性强,可以提升用户体验,所以用途很广泛,目前已经应用于商业虚拟宣传展示,如利用旅游景点、酒店、房产等的网上三维虚拟展示来拓展业务。此外,三维全景技术还应用于科技民生方面,如火星探测、地震灾害领域。三维全景技术利用实景照片建立虚拟环境,具有简单实用的特点。而要把三维全景场景嵌入网页展示就需要选用合适播放软件,目前主要有Java Applet、 QTVR、Adobe Flash Player技术用于三维全景的展示。Krpano就是一种基于Flash的三维全景播放器,它以体积小巧、灵活和高性能着称,并且具有跨平台特点,是当今世界上最流行的互动三维全景播放器。Krpano提供了许多独特性能,比如可以调整的“鱼眼”视角以便看到更大视野,还有对巨幅全景的支持等(比如数十亿像素的全景图片),支持脚本控制,同时还有丰富的插件可以选择,用户也可以开发自己的插件。这是一个开放的平台,本文基于Krpano进行应用开发。本文首先对三维全景的国内外研究和应用现状进行了分析总结,提出三维全景即将进入发展的黄金时期的观点。虽然,国内外已经有专门的公司或网站提供街景服务,但是它们不可能针对专门的应用如景点、酒店、楼盘等局部范围而定制服务,而且,我们不可能轻易获得他们的技术支持。鉴于此,我们需要自主研发全景漫游系统生成技术,研究首先以华东师范大学中山北路校区为例,制作了华东师范大学校园全景漫游系统。该系统基于Krpano全景播放器,系统除了具有基本的浏览、缩放、旋转功能外,还具有多种场景导航方式,包括平面图导航、场景列表导航、缩略图导览和电子地图导航,并且实现了场景中感兴趣对象的信息展示功能,如鼠标经过感兴趣对象时,该对象可高亮显示,单击会显示对应的信息。然后,为了简化制作流程,加快系统生成速度,我们以此系统作为参考模板,在Microsoft Visual Studio2008开发环境中利用C#.net语言,开发了一个三维全景系统快速生成软件,该软件可以快速生成全景漫游系统,并且可以自己定制全景漫游系统的功能,如可以定制背景音乐、场景列表框、系统logo标示等,大幅度提高了三维全景系统制作效率。并且,还专门开发了对象管理模块,用于对多边形和图片模型的编辑管理,此模块可以用于辅助规划,本文用实例进行了阐明。另外,三维全景技术与GIS技术的结合是一种必然的趋势,本文还对三维全景地理信息系统的进行了总体设计,为以后工作的展开打下基础。
顾征,苏显渝,李美菊[2](2005)在《“勇气“号火星车的全景照相系统分析》文中研究指明“勇气”号火星车在火星的顺利着陆与发回的大量三维全景照片引起了世人的关注〔1〕。本文详细的介绍了火星车上的三维全景照相系统的工作原理和系统结构,分析了三维全景照相设备的主要构成和关键技术参数,分析了全景照相机的参数标定方法和装置。本文还从双目视觉的基本原理和计算公式出发,从全景照相系统提供的一对双目照片中提取了部分火星表面的视差图。
孙芳[3](2005)在《正确使用标点符号专项训练》文中指出标点符号的应用,不仅在高考中都是单独设题,赋值3分,而且还直接影响到考生在作文等主观题中的得分效率。为帮助考生提高基础知识题型得分,特精选部分习题,以备考前热身。
国太[4](2004)在《美国火星探测器漫游火星》文中认为
毛磊[5](2004)在《勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照》文中进行了进一步梳理新华社华盛顿1月6日电(记者毛磊)美国宇航局6日公布了“勇气”号传回地面的首张高分辨率火星彩色照片。这是该火星车“寄回”的首张火星风光彩色“明信片”,也是人类探测器迄今在地球之外其他星球上拍到的最清晰照片。 “绝对壮观?
二、勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照(论文提纲范文)
(1)基于Krpano的三维全景系统的开发和应用(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 国内外研究和应用现状 |
1.2.1 三维全景展示 |
1.2.2 三维全景与GIS的结合 |
1.2.3 国内外街景服务网站 |
1.3 论文创新点 |
1.4 技术路线和论文组织结构 |
第二章 基础理论和相关技术介绍 |
2.1 全景技术介绍 |
2.1.1 全景技术的优势 |
2.1.2 全景技术的应用领域 |
2.2 全景图像制作 |
2.2.1 图像采集 |
2.2.2 图像投影 |
2.2.3 图像拼接 |
2.2.4 图像融合 |
2.2.5 图像平滑 |
2.3 全景播放器 |
2.4 Krpano全景播放器介绍 |
2.4.1 Krpano全局变量 |
2.4.2 Krpano中的标签 |
2.4.3 Krpano中的脚本动作函数 |
2.4.4 krpanotools介绍 |
第三章 华东师大校园漫游系统的制作 |
3.1 图片拍摄 |
3.2 图片拼接融合 |
3.3 图片切图处理 |
3.4 文件组织结构和配置文件生成 |
3.4.1 场景配置文件的生成 |
3.4.2 雷达配置文件的生成 |
3.4.3 在场景中添加热点链接 |
3.4.4 场景下拉列表配置文件的生成 |
3.4.5 缩略图配置文件的生成 |
3.4.6 平面导航图配置文件的生成 |
3.4.7 指南针配置文件的生成 |
第四章 与二维电子地图的联动 |
4.1 MapABC API简介 |
4.2 位置联动 |
4.3 观看视角和视野的联动 |
4.4 公交查询功能的实现 |
第五章 全景漫游系统快速生成工具的开发 |
5.1 基本思路及实现的功能 |
5.2 使用的关键技术 |
5.3 软件界面及使用 |
第六章 三维场景对象管理 |
6.1 三维场景中添加对象的必要性 |
6.2 三维场景中对象管理功能及实现 |
6.3 应用案例 |
第七章 三维全景地理信息系统设计 |
7.1 三维全景浏览模块 |
7.2 数字地图导航模块 |
7.3 数据库管理模块 |
7.4 地图标注和对象管理 |
7.5 用户管理 |
第八章 总结与讨论 |
8.1 总结 |
8.2 讨论 |
附录 |
1 华东师范大学校园漫游系统截图 |
2 获奖证书 |
参考文献 |
后记 |
(2)“勇气“号火星车的全景照相系统分析(论文提纲范文)
1 引言 |
2 双目视觉的基本原理[3] |
3 “勇气”号上的全景照相系统[1, 2] |
3.1 全景照相系统的结构 |
3.2 全景照相机的参数标定 |
3.3 立体匹配 |
4 匹配实例 |
5 结论 |
(4)美国火星探测器漫游火星(论文提纲范文)
1双双安全着陆 |
2性能优异任务重 |
3选择着陆地点不易 |
4登陆当天就工作 |
5迎来新的早晨 |
6美不胜收的彩色照片 |
7站起来行走不容易 |
8初步成果 |
9处处有艰险 |
四、勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照(论文参考文献)
- [1]基于Krpano的三维全景系统的开发和应用[D]. 王延朝. 华东师范大学, 2012(12)
- [2]“勇气“号火星车的全景照相系统分析[J]. 顾征,苏显渝,李美菊. 激光杂志, 2005(04)
- [3]正确使用标点符号专项训练[J]. 孙芳. 考试(高考语文版), 2005(05)
- [4]美国火星探测器漫游火星[J]. 国太. 国际太空, 2004(04)
- [5]勇气号“寄回”首张高分辨率火星彩照[N]. 毛磊. 新华每日电讯, 2004