1) ground anti-aircraft control
地面反空控制
2) Robust reactive control
鲁棒地面反力控制
3) ground controlled space system
地面控制空间系统
4) ground control
地面控制
1.
GPS and IMU technology has been progressed quite great and applied broadly,the integrated application of them supplies the possibility of direct orientation and stereo model restitution without ground control.
GPS和IMU技术近年来取得了长足的进步和广泛的应用,两者的组合应用为航空摄影测量无需地面控制而直接定向恢复立体模型提供了可能。
5) ground control point
地面控制点
1.
The purpose is to explore the effect of the spatial distribution of ground control points(GCPs) on the accuracy of imagery rectification in a coastal zone.
选择江苏省沿海辐射沙洲区南部为试验区,以Landsat TM影像为研究对象,详细分析了面状分布的地面控制点(area-distributed ground control points,AGCP)和沿海堤走向的线状分布的地面控制点(linear-distributed GCP,LGCP)对海岸带遥感影像几何校正精度的影响,对潮间带99个独立的GPS验证点进行了几何校正的精度评价,得到影像无GCP点控制区域几何校正误差的传播规律及残差的空间分布形态,并给出残差随GCP点距离变化的定量参考范围。
2.
To the difficulty in data processing of no accurate ground control points(GCPs) regions, the paper presents a sound scheme of airphoto data processing including color stretching, airphotoes orthorectifying through obtaining GCPs measured in huge scale vector maps, mosaicking with feathering, images georeferenced codes transfer, map projection converting, and so on.
针对未布设精确地面控制点区域航空遥感影像数据处理困难的问题,提出了一套包括色彩拉伸,通过从大比例尺地方坐标矢量地图上量算获得控制点参数的方法,进行航空影像的正射校正、羽化镶嵌、影像的地理坐标编码转换、标准投影变换等流程的航空遥感影像数据处理方案。
3.
A ground control point based stereo matching algorithm via iterative dynamic programming is proposed.
提出一种基于地面控制点的迭代动态规划立体匹配算法。
6) GCS
地面控制站
1.
In this paper,we discuss firstly the traditional ground control station(GCS)which work in manual flying track map and manual location map.
传统的测控系统地面控制站所需的航迹图人工生成、人工标定,使用地图的数量和范围有限;地图漫游通过多幅位图拼接实现,不能实现地图的实时放大和缩小功能,并且程序设计复杂,使用操作灵活性差。
2.
The evolution of the UAVs (unmanned aerial vehicle),GCS (ground control system) and course systems are summarized,the two commonly used digital map formats,bitmap and vector are discussed.
简述了无人驾驶飞机 (UAV)、地面控制站以及航迹系统的发展历程 ,讨论了目前航迹系统中所采用的光栅位图和矢量式两种格式的数字地图的优缺点 ,详细介绍了清华大学智能技术与系统国家重点实验室最近研制开发的某型多用途小型无人机 ,重点分析了其航迹系统的 4种工作模式 ,并结合下一步的工作提出了现代无人机航迹系统的一些研究方向。
补充资料:鲁棒控制
分子式:
CAS号:
性质:许多被控对象很难被精确描述,在其数学模型中不可避免地存在各种形式的不确定性。鲁棒控制就是指为分析和综合存在不确定性时系统的行为而提出的各种方法,使得当一定范围的参数不确定性及一定限度的未建模动态存在时,闭环系统仍能保持稳定并保证一定的动态性能品质,例如:灵敏度分析、摄动分析、同时镇定、扰动补偿、对策论的应用等。鲁棒控制实质上体现了控制理论向更实用化的深层次的发展。目前研究鲁棒控制的方法大致可分为两类。一类是以分析系统性能特别是稳定性为基础的系统鲁棒性分析和设计,例如:Hurwitz多项式四端点定理、结构奇异值分析方法、V.M.Popov稳定性判据等。另一类是以某种性能指标的优化作为设计依据的控制理论,例如:H∞控制。
CAS号:
性质:许多被控对象很难被精确描述,在其数学模型中不可避免地存在各种形式的不确定性。鲁棒控制就是指为分析和综合存在不确定性时系统的行为而提出的各种方法,使得当一定范围的参数不确定性及一定限度的未建模动态存在时,闭环系统仍能保持稳定并保证一定的动态性能品质,例如:灵敏度分析、摄动分析、同时镇定、扰动补偿、对策论的应用等。鲁棒控制实质上体现了控制理论向更实用化的深层次的发展。目前研究鲁棒控制的方法大致可分为两类。一类是以分析系统性能特别是稳定性为基础的系统鲁棒性分析和设计,例如:Hurwitz多项式四端点定理、结构奇异值分析方法、V.M.Popov稳定性判据等。另一类是以某种性能指标的优化作为设计依据的控制理论,例如:H∞控制。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条