1.一种面向高速运动平台的参考图自适应重采样方法,其特征在于,所述方法包括:将输入图像投影至高斯克吕格投影坐标系,得到所述输入图像中第一像素的高斯投影坐标;其中,所述输入图像为高速运动平台的参考图像;将所述第一像素的高斯投影坐标转换为北天东坐标,得到所述第一像素的北天东坐标;根据所述第一像素的北天东坐标进行重采样处理,得到重采样后的输入图像;根据所述重采样后的输入图像中的第二像素和所述第一像素构建插值集合;采用基于映射距离倒数的加权策略获取所述插值集合中各个候选像素的权重;根据所述插值集合中各个候选像素的权重和所述输入图像计算得到所述第二像素的灰度值;其中,在根据所述重采样后的输入图像中的第二像素和所述第一像素构建插值集合之前,所述方法还包括:遍历每个所述第二像素,计算纵向偏移量和横向偏移量;根据所述纵向偏移量和所述横向偏移量得到所述第二像素的纵向有效移动范围和横向有效移动范围;根据所述纵向有效移动范围和所述横向有效移动范围构建得到局部搜索窗口,以用于构建所述插值集合;所述根据所述重采样后的输入图像中的第二像素和所述第一像素构建插值集合,包括:遍历所述输入图像中处于所述局部搜索窗口中的候选像素;计算所述第二像素的北东坐标和所述候选像素的北东坐标之间的欧氏距离的平方;其中,所述第二像素的北东坐标根据预先构建的N-E网格得到;所述候选像素的北东坐标根据第一像素的北东坐标得到;根据所述欧氏距离的平方做升序排序,选取前 个候选像素作为所述插值集合,并构建对应的索引向量, >1。
2.根据权利要求1所述的面向高速运动平台的参考图自适应重采样方法,其特征在于,所述将所述第一像素的高斯投影坐标转换为北天东坐标,得到所述第一像素的北天东坐标,包括:利用投影反变换函数将所述第一像素的高斯投影坐标转换为第一像素的经纬度坐标;利用WGS-84椭球参数将所述第一像素的经纬度坐标转换为第一像素的地心坐标;根据所述第一像素的地心坐标将所述第一像素的地心坐标转换为所述第一像素的北天东坐标。
3.根据权利要求1所述的面向高速运动平台的参考图自适应重采样方法,其特征在于,所述预先构建的N-E网格表示如下: ;其中, 表示在所述第一像素的北向坐标, 表示在所述第一像素的东向坐标, 表示linspace函数, 为所述重采样后的输入图像的行数, 为所述重采样后的输入图像的列数, 为北向坐标向量, 为东向坐标向量。
4.根据权利要求1所述的面向高速运动平台的参考图自适应重采样方法,其特征在于,所述插值集合中各个候选像素的权重表示如下: ;其中, 表示所述插值集合中第 个候选像素的权重, 表示所述插值集合中第 个候选像素对应的欧氏距离, 为预设常数, 为插值集合中候选像素的数量。
5.根据权利要求4所述的面向高速运动平台的参考图自适应重采样方法,其特征在于,所述第二像素的灰度值表示如下: ;其中, 表示在所述重采样后的输入图像中索引为 的第二像素的灰度值, 表示在所述索引向量中第 个候选像素的索引, 表示所述输入图像在对应索引处的灰度值。
6.一种面向高速运动平台的参考图自适应重采样装置,其特征在于,所述装置包括:坐标获取模块,用于将输入图像投影至高斯克吕格投影坐标系,得到所述输入图像中第一像素的高斯投影坐标;其中,所述输入图像为高速运动平台的参考图像;坐标转换模块,用于将所述第一像素的高斯投影坐标转换为北天东坐标,得到所述第一像素的北天东坐标;插值网格构建模块,用于根据所述第一像素的北天东坐标进行重采样处理,得到重采样后的输入图像;插值集合构建模块,用于根据所述重采样后的输入图像中的第二像素和所述第一像素构建插值集合;像素权重获取模块,用于采用基于映射距离倒数的加权策略获取所述插值集合中各个候选像素的权重;灰度值计算模块,用于根据所述插值集合中各个候选像素的权重和所述输入图像计算得到所述第二像素的灰度值;其中,在所述插值集合构建模块之前,所述装置还包括:偏移量计算模块,用于遍历每个所述第二像素,计算纵向偏移量和横向偏移量;移动范围获取模块,用于根据所述纵向偏移量和所述横向偏移量得到所述第二像素的纵向有效移动范围和横向有效移动范围;搜索窗口构建模块,用于根据所述纵向有效移动范围和所述横向有效移动范围构建得到局部搜索窗口,以用于构建所述插值集合;所述插值集合构建模块,用于遍历所述输入图像中处于所述局部搜索窗口中的候选像素;计算所述第二像素的北东坐标和所述候选像素的北东坐标之间的欧氏距离的平方;其中,所述第二像素的北东坐标根据预先构建的N-E网格得到;所述候选像素的北东坐标根据第一像素的北东坐标得到;根据所述欧氏距离的平方做升序排序,选取前 个候选像素作为所述插值集合,并构建对应的索引向量, >1。