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基于径向基函数神经网络的栅格图像非线性畸变校正

         

摘要

为了减小光电成像测量系统中存在的非线性畸变,提高测量精度,提出了一种基于径向基函数神经网络的图像畸变校正方法.提取带有桶形畸变的栅格图像中的栅格交叉点作为控制点,利用光学成像关系推算出栅格交叉点的理想无畸变位置,构成径向基函数神经网络的训练集.经过训练,可以确定径向基函数神经网络结构的优化参数.针对栅格图像进行了畸变校正实验,并与多项式变形法进行了比较.实验结果表明,所提方法能够自动、有效地校正图像畸变,效果优于多项式变形法.

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