[发明专利]一种星上可见光遥感图像云检测方法有效

专利信息
申请号: 201310446057.X 申请日: 2013-09-26
公开(公告)号: CN103500449A 公开(公告)日: 2014-01-08
发明(设计)人: 肖化超;孙文方;郑小松;候舒维;张海涛;王元乐 申请(专利权)人: 西安空间无线电技术研究所
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06K9/00
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 安丽
地址: 710100 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 可见光 遥感 图像 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于航天遥感领域,涉及一种星上可见光遥感图像云检测方法。

背景技术

在航天遥感数据传输系统中,传统技术为从数据去冗余的角度较少数据量,具体技术为图像压缩技术,无损压缩技术压缩程度有限,有损压缩则可能丢失有用信息。云检测的方法是从遥感数据的有用性出发,删除可见光遥感图像中对地物观测无用的云图像数据。如此处理关键是准确检测出云图像来,尤其是占数据量较大的厚云图像。

目前对遥感图像的云处理方法比较多,很大部分是对多光谱图像利用光谱信息进行云检测,本发明只涉及可见光一个谱段的云检测。而针对可见光图像云检测的方法,一般是在地面进行云检测,与星上在轨应用相比,地面云检测设备不受空间功耗、重量、体积等得约束,因此检测方法对复杂度无严格要求。此外,目前卫星遥感图像云检测方法大多针对某颗具体卫星,检测方法针对性强,不具有通用性。

发明内容

本发明解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种星上可见光遥感图像云检测方法,解决了卫星遥感图像在轨云检测的问题。

本发明的技术方案是:一种星上可见光遥感图像云检测方法,步骤如下:

1)将待检测的遥感图像分割为R×L个子块图像;其中R、L均为正整数;

2)判断每个子块图像中亮度值大于第一阈值T1的个数N,若N小于第二阈值T2,则该子块图像为非云图像;若N大于等于第二阈值T2,则进入步骤3);

3)对步骤2)中获得的个数N大于等于第二阈值T2的子块图像获取纹理特征;所述纹理特征包括平均梯度和灰度共生矩阵的角二阶矩ASM;

4)将事先训练好的权值代入预设的核函数获得函数值,若函数值小于等于第三阈值T3为,则该子块图像为非云图像,若函数值大于第三阈值T3为,则该子块图像为云图像。

本发明与现有技术相比的优点在于:本发明提出的星上可见光图像云检测方法,方法简单,满足在轨应用的需求,发明方法在特征选取方面,采用简单的亮度特征和纹理特征,在分类器的设计方面,运算量较大的训练过程在地面完成,而较简单的分类处理过程则在轨进行,因此,整个方法简单易于硬件实现;发明方法分类准确度高,通过对卫星遥感图像的分类结果表明,该方法对厚云的检测准确度优于90%以上;同时具有适应性,通过选取普遍的云的特征和学习训练的方法,该方法能适应不同卫星成像数据,实验测试多颗卫星图像,该方法均能较好检测出厚云,具有较好的适应性能。

附图说明

图1为本发明的流程图;

图2为本发明的共生矩阵计算过程示意图。

具体实施方式

如图1所示,本发明提出了一种星上可见光遥感图像云检测方法:

1.对遥感图像分割为R×L个子块图像;子块作为分类的基本单元,块的大小由分辨率决定,一般定为覆盖数十米范围为佳;其中R、L均为正整数;

2.统计子块图像中亮度值大于阈值T1的像素个数n,云在遥感图像亮度特征中表现为高亮度,通过亮度信息的初步筛选,减少进一步分类的误差;

3.计算子块的纹理特征,具体包括平均梯度和灰度共生矩阵的角二阶矩ASM,平均梯度和共生矩阵的角二阶矩是从两个不同的方面反应图像的纹理特征,云图像尤其是厚云图像(除边缘外),相对地面要平坦些,因此利用这两个特征可以有效区分云和地物;

4.利用纹理特征进行分类为利用训练好的权值和阈值T3,对纹理特征进行分类;将训练好的的参数代入预设的核函数求解函数值,若其函数值大于T3为云,否则为非云;这是利用纹理特征进行分类,其分类器需要事先训练,训练过程可以采用学习算法(支持向量机SVM等),先选取典型的亮度值符合要求的子块,认为区分云子块和地物子块,并作好标记,计算各自的平均梯度和灰度共生矩阵的角二阶矩ASM,带标记进行训练,获得训练参数供分类器使用。

下面针对10bit数据,具体实施过程如下:

一、对输入图像进行64×64的分块;

二、统计子块图像中亮度值大于阈值T1的像素个数n;

如10bit图像中,计算子块图像中像素亮度值大于800的个数,若n>3/4×64×64,这可能为云,否则非云。

三、获得子块图像的纹理特征,具体包括平均梯度和灰度共生矩阵的角二阶矩ASM;

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