[发明专利]一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法有效

专利信息
申请号: 201210249205.4 申请日: 2012-07-18
公开(公告)号: CN102799903A 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 马雷;张秀玲;田原;郭建恩;江碧涛 申请(专利权)人: 中国科学院自动化研究所;北京市遥感信息研究所
主分类号: G06K9/66 分类号: G06K9/66
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 宋焰琴
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 空间 光谱 信息 自动 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及遥感技术领域,尤其是一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法,可应用于航天、航空传感器平台获取的高光谱遥感影像的自动云检测。

背景技术

随着空间技术和传感器技术的飞速发展,遥感影像数据已经成为人们获取信息的重要手段,在军事侦察、环境监测、资源调查、土地利用和城市规划等领域发挥越来越重要的作用。然而,云作为光信号传播的一种障碍,很大程度上影响了遥感信息获取的质量,从而降低了数据的利用率。目前除了合成孔径雷达传感器可以透过云层直接成像,其他传感器均未能彻底解决影像数据的云覆盖问题,大量含云的遥感影像不仅给遥感影响处理,如识别、分类带来困难,也增加了传输带宽和存储空间。因此,快速准确的自动云检测方法是当前遥感信息处理亟待解决的问题。

在遥感图像云的检测和识别方面,国内外的研究者和技术人员进行了大量的研究,也取得了一些研究成果。传统的检测方法大致可以分为两类,一类是基于光谱的方法,主要利用云在不同的光谱波段有不同反射特征,大部分以灰度阈值或灰度聚类的方法实现,基于这些方法的研究已应用于MODIS的一些云识别与分类。这些方法主要基于无监督学习,识别效果通常依赖于算法中阈值的选取大小,因此,系统不够稳定;另外,由于图像光谱特征受周围环境影响较大,可能存在局部误差及同谱异物、同物异谱现象,导致识别效果变差;算法中没有考虑到图像的空间信息,其识别率难以进一步提高,虚警率和漏检率难以得到保证。另一类云判方法利用云影像的灰度空间分布提取特征,常用纹理特征和物理特征(云的亮度、洁白度等)。纹理特征常以统计模型法、结构法、场模型法或频域/空域联合分析法来度量。这些方法中存在计算量大,自然纹理很难用单一模型表达的缺点,算法泛化性能不好,大多数方法只适合一部分特定图像。难以满足现代遥感海量数据处理及实时快速判读图像情报的需要。

随着高光谱遥感技术的发展进步,可以获得地物更丰富的光谱信息,图像光谱信息和空间信息的有效结合能有效提高图像中云的特征判别,基于空间信息与光谱信息的自动云检测系统能改进检测效果,并在适用性能和稳定性能方面有显著提高。

发明内容

为了实现高光谱遥感图像的自动云判,本发明的目的是综合利用图像处理、模式识别和人工智能技术,提供一种基于空间与光谱信息的高光谱云检测方法。

本发明所提出的一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

步骤S1,将云、雪和水的光谱样本作为训练样本,对所述训练样本依次进行预处理以过滤噪声、波段选择以剔除掉影响光谱发射率的波段和光谱描述特征提取;

步骤S2,根据提取得到的训练样本的光谱描述特征进行有监督训练,根据学习的结果得到云光谱分类模型;

步骤S3,对输入的待检测的高光谱遥感图像也进行与所述训练样本同样的预处理、波段选择与光谱描述特征提取处理;

步骤S4,根据所述步骤S2学习得到的云光谱分类模型,对所述高光谱遥感图像中的每一个像元进行分类,以初步判断所述高光谱遥感图像中的每一个像元是否含有云;

步骤S5,利用所述步骤S4的初步分类结果以及空间一致性过确定所述高光谱遥感图像中有云的像元;

步骤S6,统计所述高光谱遥感图像中有云像元占所述高光谱遥感图像所有像元的比例,如果该比例大于一预定阈值,则判定该高光谱遥感图像为有云图像,即得到高光谱遥感图像的云判结果。

本发明的有益效果是,本发明通过基于空间信息与光谱信息的自动云检测,结合图像分割、目标分类识别和机器学习技术,解决了高光谱云判问题,避免了仅利用纹理信息或仅利用光谱信息而造成的低检测率。本发明通过对云光谱的训练学习和空间一致性的判断得出云判结果,该方法鲁棒性较强。

附图说明

图1是本发明提出的一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法的流程图。

图2是本发明邻域像元空间位置关系的示意图。

图3是本发明空间一致性判断流程图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明。

本发明使用的方法既可以在个人计算机、工控机及服务器上以软件的形式安装并执行,也可将方法做成嵌入式芯片以硬件的形式来体现。

图1是本发明提出的一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法的流程图,如图1所示,本发明提出的一种基于空间与光谱信息的高光谱自动云检测方法,包括以下几个步骤:

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