一.預(yù)處理
1.降噪處理
由于傳感器的因素,一些獲取的遙感圖像中,會(huì)出現(xiàn)周期性的噪聲,我們必須對(duì)其進(jìn)行消除或減弱方可使用。
(1)除周期性噪聲和尖銳性噪聲
周期性噪聲一般重疊在原圖像上,成為周期性的干涉圖形,具有不同的幅度、頻率、和相位。它形成一系列的尖峰或者亮斑,代表在某些空間頻率位置最為突出。一般可以用帶通或者槽形濾波的方法來(lái)消除。
消除尖峰噪聲,特別是與掃描方向不平行的,一般用傅立葉變換進(jìn)行濾波處理的方法比較方便。
(2)除壞線和條帶
去除遙感圖像中的壞線。遙感圖像中通常會(huì)出現(xiàn)與掃描方向平行的條帶,還有一些與輻射信號(hào)無(wú)關(guān)的條帶噪聲,一般稱(chēng)為壞線。一般采用傅里葉變換和低通濾波進(jìn)行消除或減弱。
2.薄云處理
由于天氣原因,對(duì)于有些遙感圖形中出現(xiàn)的薄云可以進(jìn)行減弱處理。
3.陰影處理
由于太陽(yáng)高度角的原因,有些圖像會(huì)出現(xiàn)山體陰影,可以采用比值法對(duì)其進(jìn)行消除。
二.幾何糾正
通常我們獲取的遙感影像一般都是Level2級(jí)產(chǎn)品,為使其定位準(zhǔn)確,我們?cè)谑褂眠b感圖像前,必須對(duì)其進(jìn)行幾何精糾正,在地形起伏較大地區(qū),還必須對(duì)其進(jìn)行正射糾正。特殊情況下還須對(duì)遙感圖像進(jìn)行大氣糾正,此處不做闡述。
1.圖像配準(zhǔn)
為同一地區(qū)的兩種數(shù)據(jù)源能在同一個(gè)地理坐標(biāo)系中進(jìn)行疊加顯示和數(shù)學(xué)運(yùn)算,必須先將其中一種數(shù)據(jù)源的地理坐標(biāo)配準(zhǔn)到另一種數(shù)據(jù)源的地理坐標(biāo)上,這個(gè)過(guò)程叫做配準(zhǔn)。
(1)影像對(duì)柵格圖像的配準(zhǔn)
將一幅遙感影像配準(zhǔn)到相同地區(qū)另一幅影像或柵格地圖中,使其在空間位置能重合疊加顯示。
(2)影像對(duì)矢量圖形的配準(zhǔn)
將一幅遙感影像配準(zhǔn)到相同地區(qū)一幅矢量圖形中,使其在空間位置上能進(jìn)行重合疊加顯示。
2.幾何粗糾正
這種校正是針對(duì)引起幾何畸變的原因進(jìn)行的,地面接收站在提供給用戶資料前,已按常規(guī)處理方案與圖像同時(shí)接收到的有關(guān)運(yùn)行姿態(tài)、傳感器性能指標(biāo)、大氣狀態(tài)、太陽(yáng)高度角對(duì)該幅圖像幾何畸變進(jìn)行了校正.
3.幾何精糾正
為準(zhǔn)確對(duì)遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行地理定位,需要將遙感數(shù)據(jù)準(zhǔn)確定位到特定的地理坐標(biāo)系的,這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為幾何精糾正。
(1)圖像對(duì)圖像的糾正
利用已有準(zhǔn)確地理坐標(biāo)和投影信息的遙感影像,對(duì)原始遙感影像進(jìn)行糾正,使其具有準(zhǔn)確的地理坐標(biāo)和投影信息。
(2)圖像對(duì)地圖(柵格或矢量)
利用已有準(zhǔn)確地理坐標(biāo)和投影信息的掃描地形圖或矢量地形圖,對(duì)原始遙感影像進(jìn)行糾正,使其具有準(zhǔn)確的地理坐標(biāo)和投影信息。
(3)圖像對(duì)已知坐標(biāo)點(diǎn)(地面控制點(diǎn))
利用已有準(zhǔn)確地理坐標(biāo)和投影信息的已知坐標(biāo)點(diǎn)或地面控制點(diǎn),對(duì)原始遙感影像進(jìn)行糾正,使其具有準(zhǔn)確的地理坐標(biāo)和投影信息。
4.正射糾正
利用已有地理參考數(shù)據(jù)(影像、地形圖和控制點(diǎn)等)和數(shù)字高程模型數(shù)據(jù)(DEM、GDEM),對(duì)原始遙感影像進(jìn)行糾正,可消除或減弱地形起伏帶來(lái)的影像變形,使得遙感影像具有準(zhǔn)確的地面坐標(biāo)和投影信息。
三.圖像增強(qiáng)
為使遙感圖像所包含的地物信息可讀性更強(qiáng),感興趣目標(biāo)更突出,需要對(duì)遙感圖像進(jìn)行增強(qiáng)處理。
1.彩色合成
為了充分利用色彩在遙感圖像判讀和信息提取中的優(yōu)勢(shì),常常利用彩色合成的方法對(duì)多光譜圖像進(jìn)行處理,以得到彩色圖像。
彩色圖像可以分為真彩色圖像和假彩色圖像。
2.直方圖變換
統(tǒng)計(jì)每幅圖像的各亮度的像元數(shù)而得到的隨機(jī)分布圖,即為該幅圖像的直方圖。
一般來(lái)說(shuō),包含大量像元的圖像,像元的亮度隨機(jī)分布應(yīng)是正態(tài)分布。直方圖為非正態(tài)分布,說(shuō)明圖像的亮度分布偏亮、偏暗或亮度過(guò)于集中,圖像的對(duì)比度小,需要調(diào)整該直方圖到正態(tài)分布,以改善圖像的質(zhì)量。
3.密度分割
將灰度圖像按照像元的灰度值進(jìn)行分級(jí),再分級(jí)賦以不同的顏色,使原有灰度圖像變成偽彩色圖像,達(dá)到圖像增強(qiáng)的目的。
4.灰度顛倒
灰度顛倒是將圖像的灰度范圍先拉伸到顯示設(shè)備的動(dòng)態(tài)范圍(如0~255)到飽和狀態(tài),然后再進(jìn)行顛倒,使正像和負(fù)像互換。
5.圖像間運(yùn)算
兩幅或多幅單波段圖像,空間配準(zhǔn)后可進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算,實(shí)現(xiàn)圖像的增強(qiáng)。常見(jiàn)的有加法運(yùn)算、減法運(yùn)算、比值運(yùn)算和綜合運(yùn)算。例如:
減法運(yùn)算:可突現(xiàn)出兩波段差值大的地物,如紅外-紅,可突現(xiàn)植被信息。
比值運(yùn)算:常用于計(jì)算植被指數(shù)、消除地形陰影等。
植被指數(shù):NDVI=(IR-R)/(IR+R)
6.鄰域增強(qiáng)
又叫濾波處理,是在被處理像元周?chē)南裨獏⑴c下進(jìn)行的運(yùn)算處理,鄰域的范圍取決于濾波器的大小,如3×3或5×5等。
鄰區(qū)法處理用于去噪聲、圖像平滑、銳化和相關(guān)運(yùn)算 。
7.主成分分析
也叫PCA變換,可以用來(lái)消除特征向量中各特征之間的相關(guān)性,并進(jìn)行特征選擇。
主成分分析算法還可以用來(lái)進(jìn)行高光譜圖像數(shù)據(jù)的壓縮和信息融合。例如:對(duì)LandsatTM的6個(gè)波段的多光譜圖像(熱紅外波段除外)進(jìn)行主成分分析,然后把得到的第1,2,3主分量圖像進(jìn)行彩色合成,可以獲得信息量非常豐富的彩色圖像。
8.K-T變換
即Kauth-Thomas變換,又稱(chēng)為“纓帽變換”。這種變換著眼點(diǎn)在于農(nóng)作物生長(zhǎng)過(guò)程而區(qū)別于其他植被覆蓋,力爭(zhēng)抓住地面景物在多光譜空間中的特征。
目前對(duì)這個(gè)變換的研究主要集中在MSS與TM兩種遙感數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析方面。
9.圖像融合
遙感圖像信息融合是將多源遙感數(shù)據(jù)在統(tǒng)一的地理坐標(biāo)系中,采用一定的算法生成一組新的信息或合成圖像的過(guò)程。
不同的遙感數(shù)據(jù)具有不同的空間分辨率、波譜分辨率和時(shí)相分辨率,如果能將它們各自的優(yōu)勢(shì)綜合起來(lái),可以彌補(bǔ)單一圖像上信息的不足,這樣不僅擴(kuò)大了各自信息的應(yīng)用范圍,而且大大提高了遙感影像分析的精度。
四.圖像裁剪
在日常遙感應(yīng)用中,常常只對(duì)遙感影像中的一個(gè)特定的范圍內(nèi)的信息感興趣,這就需要將遙感影像裁減成研究范圍的大小。
1.按ROI裁剪
根據(jù)ROI(感興趣區(qū)域)范圍大小對(duì)被裁減影像進(jìn)行裁剪。
2.按文件裁剪
按照指定影像文件的范圍大小對(duì)被裁減影像進(jìn)行裁剪。
3.按地圖裁剪
根據(jù)地圖的地理坐標(biāo)或經(jīng)緯度的范圍對(duì)被裁減影像進(jìn)行裁剪。
五.圖像鑲嵌和勻色
1.圖像鑲嵌
也叫圖像拼接,是將兩幅或多幅數(shù)字影像(它們有可能是在不同的攝影條件下獲取的)拼在一起,構(gòu)成一幅整體圖像的技術(shù)過(guò)程。
通常是先對(duì)每幅圖像進(jìn)行幾何校正,將它們規(guī)劃到統(tǒng)一的坐標(biāo)系中,然后對(duì)它們進(jìn)行裁剪,去掉重疊的部分,再將裁剪后的多幅影像裝配起來(lái)形成一幅大幅面的影像。
2.影像勻色
在實(shí)際應(yīng)用中,我們用來(lái)進(jìn)行圖像鑲嵌的遙感影像,經(jīng)常來(lái)源于不同傳感器、不同時(shí)相的遙感數(shù)據(jù),在做圖象鑲嵌時(shí)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)色調(diào)不一致,這時(shí)就需要結(jié)合實(shí)際情況和整體協(xié)調(diào)性對(duì)參與鑲嵌的影像進(jìn)行勻色。
六.遙感信息提取
遙感圖像中目標(biāo)地物的特征是地物電磁波的輻射差異在遙感影像上的反映。依據(jù)遙感圖像上的地物特征,識(shí)別地物類(lèi)型、性質(zhì)、空間位置、形狀、大小等屬性的過(guò)程即為遙感信息提取。
目前信息提取的方法有:目視判讀法和計(jì)算機(jī)分類(lèi)法。其中目視判讀是最常用的方法。
1.目視判讀
也叫人工解譯,即用人工的方法判讀遙感影像,對(duì)遙感影像上目標(biāo)地物的范圍進(jìn)行手工勾繪,達(dá)到信息提取的目的。
2.圖像分類(lèi)
是依據(jù)是地物的光譜特征,確定判別函數(shù)和相應(yīng)的判別準(zhǔn)則,將圖像所有的像元按性質(zhì)分為若干類(lèi)別的過(guò)程。
(1)監(jiān)督分類(lèi)
在研究區(qū)域選有代表性的訓(xùn)練場(chǎng)地作為樣本,通過(guò)選擇特征參數(shù)(如亮度的均值、方差等),建立判別函數(shù),對(duì)樣本進(jìn)行分類(lèi),依據(jù)樣本的分類(lèi)特征來(lái)識(shí)別樣本像元的歸屬類(lèi)別的方法。
(2)非監(jiān)督分類(lèi)
沒(méi)有先驗(yàn)的樣本類(lèi)別,根據(jù)像元間的相似度大小進(jìn)行歸類(lèi),將相似度大的歸為一類(lèi)的方法。
(3)其他分類(lèi)方
包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類(lèi)、分形分類(lèi)、模糊分類(lèi)等分類(lèi)方法,以及他數(shù)據(jù)挖掘方法如模式識(shí)別、人工智能等,在這里不做進(jìn)一步闡述。
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傳感器
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