遥感图像处理基本原理厉青课件.ppt
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1、二、遥感图像处理基本原理,第一章 概述第二章 遥感图像处理基本原理第三章 遥感图像预处理第四章 图像增强第五章图像分类,第一章 概述,一、遥感图像处理技术的概况和发展 二、遥感数字图像处理的主要内容、特点及应用三、数字图像处理设备和系统,第一章 概述 一、遥感图像处理技术的概况和发展 图像处理技术是随着计算机技术的发展而开拓出来的一个新的应用领域,就是把图像转换成一个数据矩阵存放进计算机对之进行处理。具体说,利用数字计算机或其它数字硬件,对从图像信息转换而来的电信号进行某些数学运算,以期提高图像的实用性,从而达到人们所要求的某些预期的结果。,数字图像处理起源于20世纪20年代,首先用于改变数字
2、化报纸的图片。新闻照片经过数字化,由海底电缆开始在纽约和伦敦之间传送,为了用电缆传输图片,首先要进行编码,然后在接收端由专用打印设备进行图片重建。此时的技术能力,仅把图像编码为五个亮度级,到1929年才提高到15个等级。但那时图像的处理还不是用计算机进行的。 从六十年代起,随着电子计算机技术的进步,数字图像处理获得了飞跃的发展。1964年美国喷气推进实验室(JPL)开始用计算机处理航天照片,以消除畸变,提高质量,取得了惊人的效果。从此以后,遥感数字图像处理技术和设备得到了迅速的发展。,硬件:主处理机:60年代到70年代上半期,遥感图像处理的实现一般都是在已有的大、中型计算机上配备必要的外围设备
3、,利用图像处理软件来完成图像处理与分析功能。70年代下半期到80年代初期,专用图像处理机的出现,将许多图像处理算法固化,一部分图像处理与分析功能可以用硬件快速实现,从而使遥感图像处理速度大幅度地提高。80年代初到90年代初期,超小型机在图像处理中占有统治地位,图像运算速度也有了很大的提高。近年来,在遥感图像处理系统的构成方面,硬件发展已进入了第四个阶段,即在工作站上建立大规模专业化的遥感图像处理系统,如建立在工作站上的ERMAPPER。而一般的应用用户,又可以建立以PC机为核心遥感图像处理系统,专用图像处理机在遥感图像处理系统中地位已经开始下降。软件: 软件功能反映了遥感技术应用水平遥感图像处
4、理系统与GIS的融合多种遥感资料的处理。非遥感资料的图像处理。,二、遥感数字图像处理的主要内容、特点及应用 1、数字图像处理的内容 a、图像数字化及编码压缩 Image digitization. Coding. Compression b、图像恢复或校正 Image restoration or correction c、图像增强 Image enhancement d、图像分析(或图像分割) Image analysis or Image segmentation,2、遥感数字图像处理的优点 a、图像信息损失低,处理的精度高 b、抽象性强,再现性好、通用性广,灵活性高 、能充分利用遥感图像
5、信息,对图像灰度可分解为很多级,可检测出微小的图像细节,并能对图像信息作定量分析。而目视判读对黑白图像仅能分辨出十余级灰度。 、处理周期短,速度快,适于进行动态分析。而且计算机数字图像处理是以数学理论为基础的,方法广泛,可以充分开发利用不同形式的遥感图像信息。 计算机技术的发展和普及是当今世界的大趋势,计算机数字处理正是顺应这个大趋势的,其图像处理的技术、方法及质量可不断发展提高。,3、遥感数字图像处理的应用 遥感数字图像处理,是遥感技术的主要组成部分,它在遥感技术应用中起着重要的作用1利用遥感数字图像处理技术获得满足一定精度要求的各种图件2利用遥感数字图像处理技术,快速准确地提取所需信息3利
6、用遥感数字图像处理技术,为图像的解译奠定基础,三、数字图像处理设备和系统 遥感图像处理系统 通用计算机型 专用处理机型 运算处理设备 输入设备 输出设备 存储器(外存) 图像软件 系统软件 应用软件,遥感图像处理软件介绍 1、 ERDAS IMAGING ERDAS IMAGING是美国ERDAS公司开发的遥感图像处理系统,它以其先进的图像处理技术,友好、灵活的用户界面和操作方式,面向广阔应用领域的产品模块,服务于不同层次用户的模型开发工具以及高度的RS/GIS集成功能,为遥感及相关应用领域的用户提供了内容丰富而功能强大的图像处理工具,代表了图像处理系统未来发展趋势。,ERDAS IMAGIN
7、G软件构成:核心模块 IMAGNE Essentials:基本地图生产系统,提供了众多工具生产以图像可视化与分析(增强、分类、专题图制作、三维景观显示等),信息集成(影像库管理,矢量数据查询检索等)和简单几何纠正为主的高质量专题地图,另外还拥有易于使用应用界面扩展工具EML宏语言。 IMAGNE Advantage:一个易于使用的集成环境,提供图像镶嵌、地表DEM内插、高级图像解译(增强、滤波、高光谱图像处理、傅立叶变换)和正射纠正工具,对图像数据进行综合分析。 IMAGNE professional:快速图像检测与分类,特别功能包括无需编程就能扩展图形空间数据建模、最大似然、模糊决策等,提供
8、雷达图像基本分析和完整而专业易用的分类工具。,2、ENVI ENVI是美国RSI开发的一套功能齐全的遥感图像处理系统,是处理、分析并显示多光谱数据、高光谱数据和雷达数据的高级工具,能够进行地物目标识别,直观且功能强大,完全由IDL开发,方便灵活,可扩展性强,获2000年美国权威机构NIMA遥感软件测评第一。它具备如下特点:接受更多的传感数据格式 ENVI对于要处理的图像波段数据没有限制,可以处理最先进的卫星格式,如Landsat-7、IKONOS、SPOT、RADARSAT、NASA、NOAA、ERSO和TERRA,并准备接受未来所有传感器的信息。,强大的多光谱影像处理功能 ENVI能够提取图
9、像信息,具备进行图像预处理、图像增强、掩膜、图像计算、图像分类及后处理、图像变换和滤波、图像镶嵌、融合等功能的全套完整的遥感影像处理工具。此外,ENVI提供丰富完备的投影软件包,可支持各种投影类型。同时,ENVI还创造性地将一些高光谱数据处理方法用于多光谱影像处理。更便捷地集成栅格和矢量数据 ENVI包含所有基本的遥感影像处理功能,如校正、定标、波段运算、分类对比增强、滤波、变换、边缘检测及制图输出功能,并加注汉字。ENVI具有对遥感影像进行配准和正射校正的功能可以给影像添加地图投影,并与各种GIS数据套合。ENVI的矢量工具可以进行屏幕数字化、栅格和矢量叠合,建立新的矢量层、编辑点、线、多边
10、形数据,缓冲区分析,创建并编辑属性并进行相关矢量层的属性查询。,高光谱影像处理 ENVI拥有先进的高光谱和多光谱分析工具,可识别出图像中纯度最高的像元,通过与已知波谱库的比较确定未知波谱的组成。使用ENVI自带的波谱库,也可自定义波谱库,甚至可以组合使用线形波谱分离和匹配滤波技术进行亚像元分解,以消除匹配误差,得到精确的结果快速处理雷达数据 ENVI可以快速处理SAR数据,提取CEOS信息并浏览RADARSAT和ERS1数据。用天线阵列校正、斜距校正、自适应滤波等功能提高数据的利用。纹理分析还可分段分析SAR数据。如果是极化雷达数据,可从SIRC和AIRSAR压缩数据中选择自己的极化和工作频率
11、。此外,还可以浏览和比较感兴趣区的极化信号,并创建幅度图像和相位图像。,可扩展性强,拥有第四代可视化语言IDL ENVI具有强大的底层二次开发工龄IDL(Interactive data Language)交互式数据语言开发。IDL语言是面向矩阵、语法简单的第四代可视化语言,致力于科学数据的可视化和分析,是跨平台应用开发的最佳选择。IDL集可视、交互分析、大型商业开发为一体,为用户提供了完善、灵活、有效的开发环境。ENVI的完全开发版本具有IDL底层环境,可随时与IDL进行衔接。用户可以用第四代科学计算评议为其编写扩展功能。,3、PCI PCI软件是加拿大PCI公司开发的用于图像处理、几何制图
12、、GIS、雷达数据分析以及资源管理和环境监测的多功能软件系统。它以其丰富的软件模块、灵活的编程能力和便利的数据可操作性代表了图像处理软件系统的发展趋势和技术先导,支持所有的数据格式、适用于各种硬件平台。PCI不仅可用于卫星和航空遥感图像的处理,还可应用于石油勘探、矿产资源开发、林业、农业、测绘、土地资源调查评估与管理、自然灾害动态监测、环境保护、城市规划、铁路交通、沙漠治理、工程建设、气象预报等非常广泛的领域。,PCI不断地将最新、最前沿的科学研究成果转化为软件产品之中。它是支持多传感器正射投影校正和从立体像对中提取DEM图像的软件;最早提供神经网络和模糊逻辑的精确分类方法;率先能够处理多达1
13、024个通道的多光谱数据及推出处理极化数据和模拟图像的RADAR软件模块;PCI软件能够运行于多种平台且拥有最齐全的功能模块:经过十几年的发展,PCI公司的产品结构发生了极大的变化,已经从一个单纯的遥感图像处理软件产品,发展到包括GIS,WEBGIS,专业制图、数字摄影测量等系列产品的地理资讯公司。从图像处理的产品来讲,PCI总体已形成三个系列的产品。即专业遥感图像处理产品、专业雷达信号处理及分析产品、数字摄影测量产品。其中,PCI专业遥感图像处理产品按用户不同的需求,包括从普通应用到专业分析共三个商业软件包及五个专业扩展模块。,第一软件包IMAGEW0RKS 该软件包主要由三部分组成:影像处
14、理和多光谱分类工具(IMAGEWORKMULTISPECTRAL CLASSIFICATION)、几何校正工具(GCPWORKS)和直接数据读取(GEOGATEWAY)。第二软件包EASIPACE IMAGE PROCESSING KITVISUAL MODEILER 该软件包在包含了IMAGEWORKS的全部功能的基础上又增加了VISUAL MODUDLE、XPACE KENNAL、IMAGE PROCESING、GEOMETRIC CORRECTION、MULTILAYER、VECTOR UTILTIES、ACK专业制图、地形分析、航片立体像对DEM提取和磁带输入输出的功能。此外,本软件包
15、可以追加PCI专业扩展模块 第三软件包EASIPACEIMACEPB0 EASIPACE IMAGEPRO除包含EASIPACE IMAGE PROCESSING KITVISUAL MODELLER软件包全部的功能外,还具有多光谱分析、雷达分析、AVHRR轨道领航者、大气校正、高光谱分析、神经元网络分类器、目标图像库管理者、三维可视化飞行模拟。并且,本软件包还可以追加PCI专业扩展模块。,PCI遥感图像处理软件的五个专业扩展模块 该软件包括5个专业扩展模块,分别为大气校正(Atmospheric Correction)、图像锁数据融合(Imagelock data fusion)、极化雷达(
16、Polarimetric RadarAnalysis)、PCI作者(PCI Author)、软件工具箱目标库(Software Toolbox Object Libraries)。这五个模块的任意一个,均可以单独与其他软件包配合使用。,第二章 遥感图像处理基本原理,第一节 遥感成像过程第二节 遥感图像模式及图像函数第三节 遥感图像的数据结构第四节 遥感图像的基本统计分析第五节 遥感图像的信息特征,第二章 遥感图像 图像的基本概念 : 图像(image)是对客观对象的一种相似性的描述或写真,它包含了被描述或写真对象的信息,是最主要的信息源。 遥感图像是通过远距离探测而记录的地球表面、大气层、以及
17、其它星球表面等物体在不同的电磁波波段所反射或发射的能量的分布和时空变化的产物。,根据波段的多少 单波段图像:图像上每个点只有一个亮度值 多波段图像:图像上每个点不只一个特性 超波段图像:图像上每个点具有几十甚至几百个特性,根据图像的明暗程度和空间坐标的连续性划分: 数字图像(digital image) :被计算机存储、处理和使用的图像,是 一种空间坐标和灰度均不连续、用离散数学表示的图像,它属于不可见图像 模拟图像(analog):空间坐标和明暗程度都连续变化的、计算机无法直接处理的图像,它属于可见图像 模拟图像 数字图像 模数转换,记A/D转换 数字图像 模拟图像 数模转换,记D/A转换
18、遥感数字图像(digital image)是指以数字形式表述的遥感影像。,第一节 遥感成像过程 对遥感图像进行数字处理其实质是通过各种运算及变化来提取和增强图像中的专题信息,以达到识别目标(地物、专题信息)的目的。遥感图像数字处理方法与方案的选择是依据遥感专题的目的和遥感图像本身的特征来确定的。而遥感图像的本身特征又在很大程度上取决于图像的形成过程,因而图像的形成过程对于遥感图像的数字处理有重要的意义。,我们所取得和使用的图像数据或像片是地物的辐射信息经过整个系统的记录、传送、加工及转化后的产品。,从把运载工具发射到预定轨道后传感器开始工作起,到由专用的处理系统生产出遥感数字产品(计算机兼容磁
19、带、磁盘等)和模拟产品(各种比例尺的遥感相片)的全过程和全部设备构成一个遥感系统。,决定遥感图像的信息内容和质量的最主要的因素是所用电磁波及相应的传感器的性能。轨道高度和瞬时视场(或地面分辨率)的大小也直接影响图像内容的详细程度和精度。 遥感图像的获取的方式: 摄影成像 扫描成像 雷达成像,第二节 遥感图像模式及图像函数 一、遥感图像模式 遥感图像记录的是遥感传感器对地观测的结果,遥感图像的灰度值反映了地物的反射和发射电磁波能力,遥感图像的灰度值与地物的成分、结构等以及遥感传感器的性质之间存在着某种内在联系,这种内在联系可以用一函数关系来表达,也就是说客观存在遥感图像的模式。,作为一个普遍性的
20、理论模式,遥感图像一般可以用这样一个公式来描述(一幅遥感图像上任一点(x,y)所记录的波谱辐射量L):L(x,y;,t,p)= (x,y; ,t,p)I(x,y;,t)+1-(x,y; ,t,p)e() 反射的波谱辐射量 发射的波谱辐射量式中 L(x,y)点的波谱辐射量; x,y图像的空间位置坐标; t图像的成像时间; 传感器电磁波工作波段的波长; p 电磁波段极化性质; (x,y)点的波谱反射率; I (x,y)点的入射辐射量; e() 黑体的波谱发射本领 即:遥感图像是关于观测区空间位置变化(x,y坐标)、传感器电磁波工作波段的波长、成像的时间以及电磁波极化性质的函数。,讨论: 在可见光及
21、近红外波段,物体自身发射的辐射量可以忽略不计, 则 L(x,y;,t,p)=(x,y; ,t,p)I(x,y;,t) 此时,入射量I取决于太阳光照条件和传感器的几何特征,而则反映物体的性质。 中热红外波段,中红外,反射和发射都要考虑,热红外,考虑发射。摄像时间是一个重要因素,夜晚摄取的主要是地物的热发射;白天的反射部分处于不同的波段,一般是通过不同的探测器分别记录为不同的图像。 微波遥感有主动雷达系统及被动的微波扫描系统,前者是利用人工辐射源产生的脉冲波经地面反射后的回波,而后者则是接收地物发射的微波热辐射。雷达系统接收的反射信息与一般的反射辐射具有不同的性质和特点。,二、图像函数 固定成像时
22、间t,如果不考虑L(x,y;,t,p)的物理意义,地物的辐射量度是一个关于空间坐标位置的函数,也就是说图像就是一个二维的空间分布,可以把图像函数L用关于(x,y)的实函数f(x,y)来表示。 图像函数f(x,y)所代表的实际上是二维空间内物体所反射或发射的辐射能量的分布,是真实情况的直接反映,还不是传感器记录下来的数据或像片的图像本身。因为传感器所接收的电磁波辐射能量至少还要受到辐射电磁波与大气层的相互作用的影响,因此,传感器所记录下来的物体辐射特征及几何特征与实际的地物辐射特征之间还有差别,它们之间还存在着一个对应变换关系。即: g(x,Y)=T f(x,y)式中:g(x,Y)描述传感器接受
23、的电磁波辐射特征的函数,即图像函数 f(x,y)反映实际地物电磁波辐射特征的函数,即物面函数; Tf(x,y)与g(x,Y)之间的对应变换关系。即成像系统:,景物 图像 成像系统 f(x,y) g(x,Y) g(x,y)就是遥感图像处理中真正要遇到的图像函数,它是一个关于空间坐标(x,y)点地物的某种物理量的一种度量,它的大小称为图像点的亮度、灰度、密度等,它既反映了图像灰度的大小,也反映了图像灰度的分布。 遥感图像函数g(x,y)有以下三个基本特点: 函数值物理意义的明确性。 函数定义域的限定性。 函数值的限定性。,遥感图像函数g(x,y)有以下三个基本特点: 函数值物理意义的明确性 遥感图
24、像的灰度值即图像函数的值代表了地物电磁波辐射的一种度量,也就是说图像函数值主要反映的是地物的光谱特征。 函数定义域的限定性 由于每一种遥感传感器都具有一定的视域,因而它所获得的图像大小也是有限的,所以图像函数只在图像范围内有效。即它在空间上是限定的,包含在一个矩形区域内,一般坐标原点在左上角。 函数值的限定性 图像函数g(x,y)的取值都在一定的值域内,即 0g(x,y)RmaxRmax地物的最大辐射量,g(x,y)没有负值,而且不大于最大的辐射量。 0,Rmax称为灰度空间,通常g(x,y)=0 定为黑色, g(x,y)= Rmax定为白色所有中间值都是由黑连续地变为白时的灰度等级,在考虑图
25、像模式L(x,y;,t,p)的简化过程中,图像函数g(x,y)只考虑了空间坐标位置的变化,在实际的遥感图像中,其它三个变量往往通过别的途径来表示: 电磁波波长的变化。 成像时间t的变化。 电磁波极化性质的变化。,三、图像函数的数字化,图像函数g(x,y)的数字化就是把连续函数图像转换为数字图像,图像函数的数字化 ,通常包括以下两个方面的内容:,1、抽样: 进行像幅空间坐标的数字化,即沿像幅X轴和Y轴等距离地分割为MN个像元(即网格化),并分别量测这些像元的平均灰度值,这一过程称为抽样。 2、量化:对量测的灰度值进行数字化。即将灰度值转换成二进制字码代表的某一灰度级。经过量化后,数字图像的灰度值
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