遥感图像处理全册配套完整课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《遥感图像处理全册配套完整课件.ppt》由用户(罗嗣辉)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 遥感 图像 处理 配套 完整 课件
- 资源描述:
-
1、遥感数字图像处理第一章 概论广义遥感:利用仪器设备从远处获得被测物体的电磁波辐射特征(光,热),力场特征(重力、磁力)和机械波特征(声,地震),据此识别物体。狭义遥感:通过某种传感器装置,在不直接接触研究对象的情况下测量、分析并判定目标性质的一门科学和技术。接收预处理用户应用处理分析结果、图表输出地物空间特征地物空间特征一幅图像实际上记录的是物体辐射能量的空间分布,这个分布是空间坐标、时间和波长的函数,即:I=(x,y,z,t)。光谱分辨率NIRSWIRMWIRLWIR14000 nmPanchromatic: one very wide bandLOWMultispectral: sever
2、al to tens of bandsMEDHyperspectral: hundreds of narrow bandsHIGH 1 meter ground sample distance4 meter ground sample distance2001年5月2003年10月表达方式专题图报表统计数据精度评估孙家柄等著. .遥感原理、方法和应用,测绘出版社周成虎等编著. .遥感影像地学理解与分析,科学出版社接收预处理用户应用处理分析结果、图表输出数字图像数字图像Picture element100220250180501202001500I00255800255240240255R025
3、50160255255801600G25525525524000160800B将在空间上连续的图像转换成离散的采样点(即将在空间上连续的图像转换成离散的采样点(即像素)集的操作像素)集的操作。由于图像是二维分布的信息,。由于图像是二维分布的信息,所以采样是在所以采样是在x x轴和轴和y y轴两个方向上进行。轴两个方向上进行。模拟图象若在模拟图象若在x x方向采方向采M M个点,个点,y y方向采方向采N N个点,就个点,就可得到可得到M M * * N N个点的数字化图象的形式。采样是个点的数字化图象的形式。采样是图象进入计算机的第一个处理过程。图象进入计算机的第一个处理过程。 乳胶片感光技术
4、本身存在着致命的弱点,它所传感的辐射波段仅限于可见光及其附近;其次,照相一次成型,图象存储、 传输和处理都不方便。电磁波幅射信息收集探测器信息处理信息输出传感器组成传感器组成在物镜后加分光装置,将光分解成多个光束;或利用响应不同波段的多感光层胶片进行多光谱摄影。特点:特点:利用光电探测器解决了各种波长辐射的成像方法。输出的利用光电探测器解决了各种波长辐射的成像方法。输出的电学图象数据,存储、传输和处理方面十分方便。但装置庞杂,电学图象数据,存储、传输和处理方面十分方便。但装置庞杂,高速运动使其可靠性差;在成像机理上,存在着目标辐射能量利高速运动使其可靠性差;在成像机理上,存在着目标辐射能量利用
5、率低的致命弱点。用率低的致命弱点。Courtesy ASK,SACl灰度显示lRGB显示l颜色查找表l假彩色显示31iiS图像数据的标准差越大所包含的信息量也越大,波段间的相关系数越小,表明各波段图像数据的独立性越高,信息的冗余度越小OIF= /其中:Si为第i个波段的标准差,Sij为i、j两波段的相关系数。OIF越大,则相应组合图像的信息量越大. 对OIF值进行由大到小排列,最大OIF值对应的波段为最佳波段组合。31rjRi遥感图像可视化遥感图像可视化-影像金字塔影像金字塔每每2X22X24 4个像元平均为一个像元构成第二级影个像元平均为一个像元构成第二级影像,在第二级影像的基础上构成第三级
6、影像像,在第二级影像的基础上构成第三级影像 四像元平均四像元平均 九像元平均九像元平均 自然界中随机抽取的大样本通常是按对称频率分布,多数值在某个值附近,出现的频率从中心点向两边递减遥感数据分析中的统计检验假定影像的亮度值是正态分布的众数-分布中出现频率最高的数值中值-频率分布的中间值均值-数学平均值众数偏离均值较远,则为偏态分布离散度-像元值范围样本方差-离散平方和的均值标准差-方差的平方根协方差-波段间亮度值关联性相关系数分析二维特征空间图-提取两个波段的所有像元亮度值,并将其出现频率描绘在特征空间中特征空间图表现数据的有效信息量和冗余度灰度直方图iin频率的计算式为:nnviiiiv25
7、. 05 . 0123456Tiivn102logLiiiPPHCCT回归回归计算计算滤波滤波处理处理校准校准处理处理CCT 回归分析法 用长波数据来校正短波数用长波数据来校正短波数作法:作法:在不受大气影响的波段(如在不受大气影响的波段(如TM5TM5)和待校正)和待校正的某一波段图像中,选择由最亮至最暗的一系列目的某一波段图像中,选择由最亮至最暗的一系列目标,将每一目标的两个待比较的波段灰度值提取出标,将每一目标的两个待比较的波段灰度值提取出来进行回归分析。来进行回归分析。例如例如:XbaY11式中式中,X为为TM5波段的亮度均值;波段的亮度均值;Y为为TM1亮度均值;亮度均值;a1,b1
8、计算如下:计算如下:)T(T)T)(TT(Tb55115515111TbTa111aTTT1、T5表示表示TM1与与TM5波段灰度值,波段灰度值,1T为TM1波段校正后的灰度值。辐射回归分析图辐射回归分析图yx1al太阳高度角引起的畸变校正是将太阳光线倾斜照射时获取的图像校正为太阳光线垂直照射时获取的图像。l太阳的高度角可根据成像时刻的时间、季节和地理位置来确定,即: sin=sin sincos coscost l太阳高度角的校正是通过调整一幅图像内的平均灰度来实现的。l多光谱图像上的阴影可以通过图像之间的比值予以消除。比值图像是用同步获取的相同地区的任意两个波段图像相除而得到的新图像。太阳
9、高度角的辐射误差校正cosyxgyxf,系统误差系统误差地球自转对于瞬时光学成像遥感方式没有影响,对于扫描成像则造成图像平行错动。地球自转对于瞬时光学成像遥感方式没有影响,对于扫描成像则造成图像平行错动。eety eyetLR为图像错动量;为图像错动量;扫描整景图像时间;扫描整景图像时间;该纬度的地球自转线速该纬度的地球自转线速度;度;图幅地面长度;图幅地面长度;地球平均半径地球平均半径6378KM;卫星运行平均角速度;卫星运行平均角速度;中心投影中心投影定义:定义:凡空间任意点凡空间任意点A(物点)与一固定点(物点)与一固定点S(投影中心)连成的直线或延长线(投影中心)连成的直线或延长线(即
10、中心光线)被一个平面(像平面)所截,则此直线与平面的交点(即中心光线)被一个平面(像平面)所截,则此直线与平面的交点a(像点)称(像点)称为为A点的中心投影。点的中心投影。 从投影上而言,航空像片(正片)的位置,等于以投从投影上而言,航空像片(正片)的位置,等于以投影中心为圆心,以焦距影中心为圆心,以焦距f f为半径,将为半径,将P P旋转至旋转至PP(下图),(下图),PP即为正像的位置。即为正像的位置。中心投影:投影距离不同或焦距不同则像片的比例尺也不同。垂直投影:投影距离不同与像片比例尺无关。(不存在焦距)中心投影:投影面的倾斜造成同一个像片不同部位比例尺的差异。垂直投影:不存在投影面的
11、倾斜。中心投影:地形起伏造成像点位移。垂直投影:不存在像点位移。几何校正类型l影像到地图的校正:对影像几何进行平面化处理l影像到影像的配准:影像平移和旋转的过程当参照影像具备地理坐标时,影像到影像的配准即成为校正几何校正方法 图像几何校正的基本方法是先建立几何校正的数学模型;其次利用已知条件确定模型参数;最后根据模型对图像进行几何校正。通常分两步:图像空间坐标变换;首先建立图像像点坐标(行、列号)和物方(或参考图)对应点坐标间的映射关系,解求映射关系中的未知参数,然后根据映射关系对图像各个像素坐标进行校正;确定各像素的灰度值(灰度内插)。2.1 2.1 坐标变换方案坐标变换方案 首先要确定原始
12、图像和纠正后图像之间的坐标变换关系。首先要确定原始图像和纠正后图像之间的坐标变换关系。对其包括:对其包括: 直接法:直接法:从原始图像阵列出发,依次对其中每一个像元分从原始图像阵列出发,依次对其中每一个像元分别计算其在输出(纠正后)图像的坐标,即:别计算其在输出(纠正后)图像的坐标,即: ),(),(yxFXFYxyxy式中,式中,x,yx,y为为P P点原始图像的行数和列数;点原始图像的行数和列数;X X,Y Y为为P P在新图在新图像中的坐标(即地面坐标系),并把像中的坐标(即地面坐标系),并把P P(x,y)x,y)的灰度值重的灰度值重新计算后送到新计算后送到P P(X X,Y Y)位置
13、上去。)位置上去。间接法:间接法:从空白图像阵列出发,依次计算每个像元从空白图像阵列出发,依次计算每个像元P(X,Y)在原始图)在原始图像中的位置像中的位置P(x,y),然后把该点的灰度值计算后返送给),然后把该点的灰度值计算后返送给P(X,Y)。其纠。其纠正公式为:正公式为:),(),(YXGxYXGyyxniinjiiijniinjiiijvubyvuax0000根据影像变形情况选取校正模型,不同模型需要控制点数目不同,一阶多项式几何校正(理论最小值):3个控制点;二阶多项式几何校正(理论最小值):6个控制点;三阶多项式几何校正(理论最小值):10个控制点;四阶多项式几何校正(理论最小值)
14、:15个控制点;五阶多项式几何校正(理论最小值):21个控制点;2.2 校正数学模型-DLT模型可以认为是共线方程的变化式x=(a1+a2X+a3Y+a4Z)/(c1+c2X+c3Y+c4Z) y=(b1+b2X+b3Y+b4Z)/(c1+c2X+c3Y+c4Z)2.2 校正数学模型-Rational Polynomial Camera (RPC) modelr = fr(,h)/gr(,h) c = fc(,h)/gc(,h)x normalised co-ordinatesx = (x-x_offset)/x_scaleRational polynomial functionsusuall
15、y, 3rd order polynomials are used fr = a1+a2+a3+a4h +a5+a6h+a7h+a82+a92+a10h2+a11 h+a123+a132+a14h2+a152+a163+a17 h2+a182h+a192+a20h3gr = b1+b2+b3+b4h +b5+b6h+b7h+b82+b92+b10h2+b11 h+b123+b132+b14h2+b152+b163+b17 h2+b182h+b192+b20h3similarly, RPC coefficients c1, , c20, d1, , d20 in functions fc and
16、 gcXZYXsYsDSxzyXYXA-XsYA-YsNZAZA-ZsZsa地面点(XA-Xs, YA-Ys,ZA-Zs)像点(X,Y,Z)SASASAZZZYYYXXX)()()()()()(333111SASASASASAsAZZcYYbXXaZZcYYbXXafx)()()()()()(333222SASASASASAsAZZcYYbXXaZZcYYbXXafyYXSfOxy摄影中心S到像片得的垂距f,像主点o在像框标坐标系中的坐标x0,y0。三个直线元素:描述摄影中心的空间坐标值(X0,Y0,Z0)。三个角元素:表达像片面的空间姿态在影像上可以分辨并能在地图上精确定位的地表位置2.3
17、几何校正的步骤-空间插值原始影像灰度表面 最近邻内插法双线性内插法 三次内插法2.3 几何校正的步骤-影像重采样 在这九幅图象中选取中心幅E为标准像幅,利用相邻两幅图象的重叠部分,按箭头所示的顺序依次进行色调调整和几何镶嵌,最终便可使所有9幅图象实现以E为基准的图象镶嵌。 .v5y2v4x2v3xyv2yv1xv0yy)v(x,.u5y2u4x2u2xyu2yu1xu0 xy)u(x,fffgffgdxdyMyxfdxdyMyxfMyxg222),(),(),(ffffggMM22),( ),(yxfyxf AB0 3 22 46 540 15 41 62 801.取出重叠部分,保证和A与B图
展开阅读全文