遥感数字图像处理教程-期末复习整理
遥感数字图像处理教程
第一章概论
1.1图像和遥感数字图像
1.1.1图像和数字图像
本书定义图像为通过镜头等设备得到的视觉形象
根据人眼的视觉可视性可将图像分为可视图像和不可视图像。
可视图像有图片、照片、素描和油画等,以及用透镜、光栅和全息技术产生的各种可见光图像。
不可见图像包括不可见光成像和不可测量值
按图像的明暗程度和空间坐标的连续性,可将图像分为数字图像和模拟图像。
数字图像是指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度不连续、以离散数字原理表达的图像。
在计算机内,数字图像表现为二维阵列,属于不可见图像。
模拟图像指空间坐标和明暗程度连续变化的、计算机无法直接处理的图像,属于可见图像。
利用计算机技术,可以实现模拟图像和数字图像之间相互转换。
把模拟图像转化为数字图像成为模/数转换,记作A/D转换;
数字图像最基本的单位是像素。
像素是A/D转换中国的取样点,是计算机图像处理的最小单位;每个像素具有特定的空间位置和属性特征。
1.1.2遥感数字图像
遥感数字图像是数字形式的遥感图像。
不同的地物能够反射或辐射不同长波的电磁波,利用这种特性,遥感系统可以产生不同的遥感数字图像。
遥感数字图像中的像素成为亮度值。
亮度值的高低由遥感传感器所探测到的地物电磁波的辐射强度决定。
由于地物反射或辐射电磁波的性质不同受大气的影响不同,相同地点不同图像的亮度值可能不同。
图像的每个像素对应三维世界中的一个实体、实体的一部分或多个实体。
在太阳照射下,一些电磁波被这个实体反射,一些被吸收。
反射部分电磁波到达传感器被记录下来,成为特定像素点的值。
1.2遥感数字图像处理
1.2.1遥感数字图像处理概述
遥感数字图像处理是利用计算机图像处理系统对遥感图像中的像素进行系列操作的过程。
遥感数字图像处理主要包括三个方面
1.图像增强,使用多种方法,如:灰度拉伸、平滑、锐化、彩色合成、主成分变换K-T 变换、代数运算、图像融合等压抑、去除噪声、增强整体图像或突出图像中的特定地物的信息,是图像更容易理解、解释和判读
图像增强着重强调特定图像特征,在特征提取、图像分析和视觉信息的显示很有用。
2.图像校正:图像校正也成图像回复、图像复原,主要是对传感器或环境造成的退化图像进行模糊消除、噪声滤除、几何失真或非线性校正。
信息提取:根据地物光谱特征和几何特征,确定不同地物信息的提取规则。
1.2.2 遥感数字图像处理系统
数字图像处理需要借助数字图像处理系统来完成。
一个完整的遥感数字图像处理系统包括硬件系统和软件系统两大部分。
1.硬件系统
包括计算机、数字化设备、大容量存储、显示器和输出设备以及操作台
1)计算机
是图像处理核心,大的内存和高的CPU速度有助于加快处理的进度。
2)数字化设备
为了采集数字图像,需要两种设备:一种是传感器,能够将所接收的电磁辐射能量转变成与能量成正比的电信号;另一种是数字化设备,能够将上述电信号或模拟信号转换成数字的形式。
这两种设备安装在遥感系统的遥感平台上,用户得到的是数字图像。
3)大容量存储设备
4)显示器和输出设备
显示器是最基本的图像显示设备。
5)操作台
操作台是安置数字化设别、输出设备和图像处理设备的辅助平台。
良好的图像处理环境有助于保证图像处理质量
2.软件系统
1)ERDAS IMAGING图像处理系统
2ENVI
3)PCI
4)ER MAPPER
第二章遥感数字图像的获取和存储
2.1遥感图像的获取和数字化
2.1.1遥感系统
遥感是遥感信息的获取传输处理以及分析判读的应用的过程,遥感的实施依赖于遥感系统
遥感系统是一个从地面到空中乃至整个空间,从信息的收集、存储、传输、处理到分析、判读、应用的技术体系,主要包括遥感试验、信息获取、信息传输、信息处理、信息应用等5各部分
2.1.2 传感器
传感器又称遥感器,是收集和记录电磁辐射能量信息的装置,是信息获取的核心部分。
2.1.3 电磁波语传感器
按电磁波在真空中波长或频率的变化顺序可划分为若干波段,每个波段为一个波长范围紫外遥感:探测波在0、05~0.38um之间
可见光遥感0.38-0.76um
红外遥感:0.76-1000um
微波遥感1mm-10m
多波段:质探测波在可见光和红外在范围内,再分为若干窄波段来探测目标
在很多情况下,人们会对热红外波段的数据感兴趣,因为热红外能够用来测量表面温度,而且能在夜间获取数据。
微波数据与某些水文变量有关
2.1.4 传感器的分辨率
传感器的分辨率是指传感器区分自然特征相似或光谱特征相似的相邻地物的能力。
高分辨意味着区分能力强,能够区分小的相邻地物。
低分辨率意味着能够获取大范围的平均福照度,对地物较难辨别。
传感器分辨率指标主要有四个:辐射分辨率、光谱分辨率、空间分辨率和时间分辨率。
1.辐射分辨率
辐射分辨率是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能力。
高辐射分辨率意味着可以区分信号强度微小差异。
2.光谱分辨率
是传感器记录电磁光谱中特定波长的范围和数量。
波长范围窄,光谱分辨率高
3.空间分辨率。
遥感数字图像处理复习资料
第一章:1.冈萨雷斯定义图像是对客观对象的一种相似性的描述或写真,包含了被描述或写真对象的信息,其英文为image,辅助性定义,是以某一技术手段再现于二维画面上的视觉信息,是二维数据阵列的光学模拟。
图像分为数字图像和模拟图像。
2.数字图像的基本单位是像素(像元),图像像素是长宽大小相等的方格,具有特定的空间位置和属性特征,像素的基本属性特征为像素值。
3.遥感数值图像是一数学形式存储和表达的遥感图像。
遥感数值图像中的像素值又称为亮度值(灰度值、灰度级)。
4.遥感数值图像处理是通过计算机图像处理系统对遥感数值图像中的像素进行系列操作的过程。
5.遥感数字图像处理的内容包括:1)图像增强:使图像更容易理解。
2)图像矫正:使图像信息尽可能地反应实际地物的辐射信息、空间信息和物理过程。
3)信息提取:提取地物的空间分布格局信息。
6.遥感数字图像处理系统包括硬件系统和软件系统。
硬件系统是进行图像说必须的设备(包括计算机,数字化设备,存储设备,现实和输出设备,操作台),软件系统指进行图像处理的各种程序(如ERDAS/PCI/ENVI/ER)。
第二章7.遥感平台是传感器的载体,有近地面,吊车,飞船,飞机,卫星等。
8.传感器又称为遥感器,是手机和记录电池辐射能量信息的装置。
9.根据数据记录方式,传感器类型可分为成像方式和非成像方式两大类。
成像传感器按成像原理分为摄影成像和扫描成像。
10.摄影成像方式的传感器主要是摄影机,包括框幅摄影机,缝隙摄影机,全景摄影机,多光谱摄影机等,在快门打开后几乎瞬间同时接受目标的电磁波能量,聚焦后记录下来称为幅影像。
现在常用的数码照相机就是摄影成像。
最初的摄影成像方式与传统照相机成像方式不一样。
用数码照相机进行拍照摄影,可直接产生数字图像。
11.传感器按烧面方式又可分为两种:目标扫面传感器和影响面扫面传感器。
12.按电磁波在真空中波长或频率的顺序将波长划分成波段,每一波段为一个波长范围,按使用的刚做波段,可将传感器分为紫外,可见光,红外,微波,多波段等类型。
遥感图像数字处理复习题
遥感图像数字处理复习题遥感图像数字处理复习题遥感图像数字处理是遥感技术中的重要环节,通过对遥感图像进行数字处理,可以提取出有用的信息,为地质勘探、环境监测、农业发展等领域提供支持。
下面是一些遥感图像数字处理的复习题,希望能够帮助读者巩固相关知识。
一、图像预处理1. 什么是图像预处理?为什么需要进行图像预处理?2. 图像去噪是图像预处理的一个重要步骤,请简要介绍一种常用的图像去噪方法。
3. 图像增强也是图像预处理的一部分,请简要介绍一种常用的图像增强方法。
二、图像分类与分割1. 图像分类和图像分割的区别是什么?2. 请简要介绍一种常用的图像分类方法。
3. 请简要介绍一种常用的图像分割方法。
三、特征提取与目标检测1. 什么是特征提取?为什么需要进行特征提取?2. 请简要介绍一种常用的特征提取方法。
3. 什么是目标检测?请简要介绍一种常用的目标检测方法。
四、图像融合与变换1. 什么是图像融合?为什么需要进行图像融合?2. 请简要介绍一种常用的图像融合方法。
3. 什么是图像变换?请简要介绍一种常用的图像变换方法。
五、遥感图像的应用1. 遥感图像在地质勘探中的应用有哪些?2. 遥感图像在环境监测中的应用有哪些?3. 遥感图像在农业发展中的应用有哪些?六、遥感图像数字处理的挑战与前景1. 遥感图像数字处理面临哪些挑战?2. 遥感图像数字处理在未来的发展前景如何?通过回答以上问题,读者可以巩固遥感图像数字处理的相关知识,并对其应用领域有更深入的了解。
同时,这些问题也涵盖了遥感图像数字处理的关键概念和方法,对于学习者来说是一种有效的复习方式。
遥感图像数字处理作为遥感技术的重要组成部分,具有广阔的应用前景。
在地质勘探中,通过对遥感图像的处理,可以识别地质构造、矿产资源等信息,为资源勘探提供指导;在环境监测中,遥感图像数字处理可以帮助监测大气污染、水体变化等环境问题;在农业发展中,遥感图像数字处理可以提供土壤湿度、作物生长状态等信息,为农业生产提供支持。
最新《遥感数字图像处理》复习要点
精品资料《遥感数字图像处理》复习要点........................................图像的定义:~是对客观对象的一种相似性的描述或写真,包含了被描述或写真对象的信息。
数字图像的定义:~指数字存储的、用计算机直接处理的图像,是空间坐标和图像数值不连续的、用离散数字表示的图像。
数字图像的最基本单位是像素。
相互转换:模拟图象转变成数字图像成为模/数转换,记作A/D转换;数字图像转变成模拟图象称为数/模转换,记作D/A转换。
遥感数字图像:是以数字形式存储和表达的遥感图像。
遥感数字图像中的像素值又称为亮度值(灰度值、灰度级)。
亮度值的高低由遥感传感器探测到的地物电磁波辐射强度决定。
遥感数字图像处理的内容(1)图像增强(2)图像校正(3)信息提取p2遥感:是通过非接触式传感器获取测量对象信息的过程分类:根据是否具有人工辐射源分为主动式/被动式根据数据记录方式,传感器类型分为成像方式/非成像方式成像方式中根据成像传感器原理分为摄影成像/扫描成像传感器按工作波段可分为紫外、可见过、红外、微波、多波段等传感器分辨率指标:辐射分辨率、谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率1.辐射分辨率:是传感器区分所接收到的电磁波辐射强度差异的能力。
2.谱分辨率:是传感器记录的电磁波谱的波长范围和数量。
波长范围越窄,波段数越多,谱分辨率越高。
3.空间分辨率:是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小,通常用像素大小、解像力或视场角来表示。
4.时间分辨率:传感器对同一空间区域进行重复探测时,相邻两次探测的时间间隔称为时间分辨率。
图像的数字化过程:采样和量化。
P23采样主要涉及波普采样和空间采样。
前者生成像素值,后者产生像素点。
量化是将像素灰度值转换成整数灰度级的过程,可用量化位数定量描述。
遥感图像可以分为不相干图像/相干图像不相干图像:光学遥感产生,通过自然光源或非相干辐射源得到,包括多光谱图像、高光谱图像、和高分辨率图像。
遥感数字图像处理考试知识点整理
遥感数字图像处理考试知识点整理遥感第⼀章1遥感数字图像;遥感数字图像的分类⽅式和对应类别。
(1)定义:遥感数字图像是数字形式的遥感图像。
不同的地物能够反射或辐射不同波长的电磁波,利⽤这种特性,遥感系统可以产⽣不同的遥感数字图像。
(2)可见图像和不可见图像单波段和多波段,超波段数字图像和模拟图像2遥感图像的成像⽅式(三⼤种:摄影、扫描、雷达)。
(1)摄影,扫描属于被动遥感雷达属于主动遥感(2)摄影:根据芦化银物质在关照条件下回发⽣分解这⼀机制,将卤化银物质均匀涂在⽚基上,制成感光胶⽚扫描:扫描类遥感传感器逐点逐⾏地以时序⽅式获取的⼆维图像雷达:由发射机向侧⾯发射⼀束窄波段,地物反射的脉冲,由⽆线接收后被接收机接收3遥感图像的数字化(模数转换)过程——两⼤过程:采样、量化,名词解释。
采样:将空间上连续的图像变换成离散点的操作称为采样,即:图像空间位置的数字化。
采样是空间离散。
量化:遥感模拟图像经离散采样后,可得到由M×N个像素点组合表⽰的图像,但其灰度(或彩⾊)仍是连续的,还不能⽤计算机处理。
它们还要进⼀步离散并归并到各个区间,分别⽤有限个整数来表⽰,这称之为量化,即:图像灰度的数字化。
量化属于亮度属性离散。
遥感图像数字化过程两个特点:亮度和空4遥感数字图像的存储空间⼤⼩的计算。
图像的灰度级有:2,64,128,256存储⼀幅⼤⼩为M*N,灰度量化位数G的图像,所需要的存储空间(图像数据量)为M*N*G(bit)1B=8bit 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MBTM空间分辨:1,2,3,4,5,7为30⽶,6为120⽶5遥感数字图像的分辨率(时间、空间、光谱、辐射分辨率);(1)时间分辨率:指对同⼀地点进⾏遥感采样的时间间隔即采样的时间频率,也称重访周期空间分辨率:指图像像素所代表的相应地⾯范围的⼤⼩,空间分辨率愈⾼,像素所代表的范围愈⼩光谱分辨率:光谱分辨率是指成像的波段范围,分得愈细,波段愈多,光谱分辨率愈⾼辐射分辨率:是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能⼒。
遥感数字图像处理考试复习
遥感数字图像处理第一章1、通用遥感图像数据格式:BSQ、BIL、BIP(详细解释见教材P30-32)●BSQ:是像素按波段顺序依次排列的数据格式。
即先按照波段顺序分块排列,在每个波段内,再按照行列顺序排列。
●BIL:像素先以行为单位分块,在每个快内,按扎波段顺序排列像素。
●BIP:以像素为核心,像素的各个波段数据保存在一起,打破了像素空间位置的连续性。
第二章1.颜色三要素:色调、明度、饱和度●明度——颜色在视觉上引起的亮暗程度;●色调——颜色的类别,是识别、区分物体的主要标志;●饱和度——彩色的纯洁程度。
2.直方图:直方图是影像亮度值频率统计信息的图形表达方式,横坐标为影像某波段亮度值的量化等级,纵坐标代表这些亮度值出现的频率。
直方图的性质:●直方图反映了图像灰度的分布规律;●任何一幅特定的图像都有唯一的直方图与之对应,但不同的图像可以有相同的直方图。
●由于遥感图像数据的随机性,直方图服从或接近正态分布;直方图的应用:●根据直方图的形态可以大致推断图下那个的反差,然后可通过有目的地改变直方图形态来改善图像的对比度;●通过直方图的形态还可以有助于解译图像;●像元亮度值的查看;●直方图用于判断量化是否恰当。
第三章1.遥感影像几何变形的因素●内部误差:由传感器本身的性能引起的误差。
如像主点偏移、镜头光学畸变等。
●遥感平台位置和运动状态变化的影响:航高、航速、俯仰、翻滚、偏航。
●地形起伏的影响:产生像点位移。
●地球表面曲率的影响:一是产生像点位移;二是像元对应于地面宽度不等,距星下点愈远畸变愈大,对应地面长度越长。
●大气折射的影响:产生像点位移。
●地球自转的影响:产生影像偏离。
2.几何粗校正:是针对卫星运行和成像过程中引起的几何畸变进行的校正,即卫星姿态不稳、传感器内部变形等因素引起的变形。
地面接收站在提供给用户资料前,已按常规处理方案与图像同时接收到的有关运行姿态、传感器性能指标、大气状态、太阳高度角对该幅图像几何畸变进行了校正。
《遥感图像处理》复习资料-8页word资料
《遥感图像处理》复习资料1,什么是模/数变换,数模变换?----A/D,D/A光学图像又称作模拟量,数字图像又称作数字量,它们之间的转换称模/数转换,记作A/D转换,或反之,称数/模转换,记作D/A转换。
2,图像的数字化包括采样和量化,什么是采样?量化?采样的实质就是要用多少点来描述一幅图像量化是指要使用多大范围的数值来表示图像采样之后的每一个点3,Envi等软件哪个国家、公司开发的,三个窗口的名字?ENVI是由美国Better Solutions Consulting Limited Liability Company开发的;ENVI中的图像显示由一组三个不同的图像窗口组成:主图像窗口、滚动窗口和缩放窗口。
4,遥感系统包括?1)目标物的电磁波特性_遥感信息源:任何目标物都具有发射、反射、吸收电磁波的性质。
2)信息的获取:地物空间信息主要由搭载在遥感平台上的遥感器来获取。
3)信息的接收:遥感器接收到地物目标的电磁波信息被记录在胶片或数字磁带上。
4)信息的处理—遥感卫星地面站:接收、处理、存档、分发各类地球资源遥感卫星数据并进行相关技术研究,为遥感应用提供数据服务。
5)信息的应用5,传感器的成像方式?摄影成像:感光胶片扫描成像:光学机械扫描方式、固体扫描方式(推帚式、推扫式)雷达成像6,电磁波与传感器:遥感常用电磁波?紫外遥感可见光遥感红外遥感微波遥感7,传感器的分辨率包括哪几个?概念?(空间、时间分辨率等)空间分辨率:能够分辨出的最小单元尺寸或者说一个像元所代表的地面范围时间分辨率:时间分辨率指对同一地点进行采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期光谱分辨率:传感器记录的电磁光谱中特定波长的范围和数量辐射分辨率:是指传感器接收波谱信号时,能分辨的最小辐射度差。
在遥感图像上常用像元的量化位数来表述8,轨道周期,轨道高度,轨道倾角?轨道周期:指一颗行星(或其他天体)环绕轨道一周需要的时间。
环绕太阳运行的星体有很多种不同的轨道周期轨道高度:卫星在太空绕地球运行的轨道距地球表面的高度轨道倾角:简称倾角。
遥感数字图像处理教程复习资料
1.根据人眼的视觉可视性可将图像分为可见图像和不可见图像。
按图像的明暗程度和空间坐标的连续性,可将图像分为数字图像和模拟图像。
可见图像:可见图像有图片、照片、素描和油画等,以及用透镜、光栅和全息技术产生的各种可见光图像。
不可见图像:不可见图像包括不可见光成像(如紫外线、红外线、微波成像)和不可见测量值(如温度、压力、人口密度)的分布图。
数字图像:用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度均不连续、以离散数学原理表达的图像。
属于不可见图像。
模拟图像:又称光学图像,指空间坐标和明暗程度连续变化的、计算机无法直接处理的图像。
属于可见图像。
2.遥感数字图像:是数字形式的遥感图像。
不同的地物能够反射或辐射不同波长的电磁波,利用这种特性,遥感系统可以产生不同的遥感数字图像。
遥感数字图像中的像素值称为亮度值(或灰度值、DN值)。
亮度值的高低由遥感传感器所探测到的地物电磁波的辐射强度决定。
像素的亮度值具有相对的意义,仅在图像内才能相互比较。
3. 数字图像处理的两个观点是离散方法和连续方法;与之对应的相关概念分别是空间域和频率域。
4. 遥感:是遥感信息的获取、传输、处理以及分析判读和应用的过程。
遥感系统主要包括遥感实验、信息获取(传感器、遥感平台)、信息传输、信息处理、信息应用等5个部分。
在信息获取部分,传感器是核心,遥感平台则是传感器的载体。
地球运动、平台姿态的变化等影响着遥感平台,进而影响着所获取的图像质量。
5. 传感器(遥感器):是收集和记录电磁波辐射能量信息的装置,是信息获取的核心部件。
6. 传感器类别?按工作方式是否具有人工辐射源,传感器可分为被动方式和主动方式两类;按数据记录方式,传感器可分为成像方式和非成像方式两大类。
成像传感器按成像原理又可分为摄影成像和扫描成像两类。
7. 摄影成像的基本特点是在快门打开后的一瞬间几乎同时收集目标上所有的反射光,聚集到胶片上成为一幅影像,并记录下来。
摄影机的工作波段(最大波段)是290~1400nm,即近紫外、可见光、近红外短波段,所得像片信息量大,分辨率高。
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遥感数字图像处理教程第一章概论1.1图像和遥感数字图像1.1.1图像和数字图像本书定义图像为通过镜头等设备得到的视觉形象根据人眼的视觉可视性可将图像分为可视图像和不可视图像。
可视图像有图片、照片、素描和油画等,以及用透镜、光栅和全息技术产生的各种可见光图像。
不可见图像包括不可见光成像和不可测量值按图像的明暗程度和空间坐标的连续性,可将图像分为数字图像和模拟图像。
数字图像是指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度不连续、以离散数字原理表达的图像。
在计算机内,数字图像表现为二维阵列,属于不可见图像。
模拟图像指空间坐标和明暗程度连续变化的、计算机无法直接处理的图像,属于可见图像。
利用计算机技术,可以实现模拟图像和数字图像之间相互转换。
把模拟图像转化为数字图像成为模/数转换,记作A/D转换;数字图像最基本的单位是像素。
像素是A/D转换中国的取样点,是计算机图像处理的最小单位;每个像素具有特定的空间位置和属性特征。
1.1.2遥感数字图像遥感数字图像是数字形式的遥感图像。
不同的地物能够反射或辐射不同长波的电磁波,利用这种特性,遥感系统可以产生不同的遥感数字图像。
遥感数字图像中的像素成为亮度值。
亮度值的高低由遥感传感器所探测到的地物电磁波的辐射强度决定。
由于地物反射或辐射电磁波的性质不同受大气的影响不同,相同地点不同图像的亮度值可能不同。
图像的每个像素对应三维世界中的一个实体、实体的一部分或多个实体。
在太阳照射下,一些电磁波被这个实体反射,一些被吸收。
反射部分电磁波到达传感器被记录下来,成为特定像素点的值。
1.2遥感数字图像处理1.2.1遥感数字图像处理概述遥感数字图像处理是利用计算机图像处理系统对遥感图像中的像素进行系列操作的过程。
遥感数字图像处理主要包括三个方面1.图像增强,使用多种方法,如:灰度拉伸、平滑、锐化、彩色合成、主成分变换K-T 变换、代数运算、图像融合等压抑、去除噪声、增强整体图像或突出图像中的特定地物的信息,是图像更容易理解、解释和判读图像增强着重强调特定图像特征,在特征提取、图像分析和视觉信息的显示很有用。
(完整word版)遥感数字图像处理考题整理
一、名词解释1、数字图像是指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度都不连续的、以离散数学原理表达的图像。
2、遥感数字图像是数字形式的遥感图像。
3、空间分辨率是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小。
空间分辨率通常用像素大小、解像力或视场角来表示。
4、直方图均衡化指对原始图像的像素灰度进行某种映射变换,使变换后图像灰度的概率密度呈均匀分布,即变换后的灰度级均匀分布。
5、几何精纠正又称几何配准,是把不同传感器具有几何精度的图像、地图或数据集中的相同地物元素精确地彼此匹配、叠加在一起的过程。
几何校正指校正图像中存在的空间位置的变形等几何误差的过程。
6、辐射校正指消除数据中依附在辐亮度中的各种失真的过程。
包括三部分:传感器端的辐射校正、大气校正和地表辐射校正。
7、开运算指使用同一个结构元素对图像先进行腐蚀后进行膨胀的运算。
作用是消除细小目标,在纤细处分离目标,平滑较大目标的边界时不明显改变面积的作用。
8、闭运算指使用同一个结构元素对图像先进行膨胀后进行腐蚀的运算。
作用是填充目标内细小空洞,连接近邻目标,在不明显改变目标面积的情况下平滑其边界。
二、选择题1、遥感数字处理软件:ERDAS IMAGEINE、ENVI、PCI Geomatica2、侧视雷达图像的影像特征1)垂直飞行方向的比例尺由小变大2)造成山体前倾朝向传感器的山坡影像被压缩,而背向传感器的山坡被拉长与中心投影相反,还会出现不同地位点重影现象3)高差产生的投影差与中心投影影像差位移的方向相反,位移量不同4不同设站对同一地区获取的雷达图像也能构成立体影像。
3、航空像片几何特征:1)地物点通过摄影中心与其成像点共一条直线。
2)投影中心到像平面的距离为物镜主距f。
3)地面起伏使得各处影像比例尺不同。
4)地物由于成像平面倾斜其成像会发生变形。
5)高差的物体成像在像片上有投影差4、颜色叠加5、影像统计均值:像素值的算术平均值,反映的是图像中地物的平均反射强调,大小由图像中主体地物的光谱信息决定。
遥感数字图像处理复习整理
数字图像处理复习笔记整理:1.遥感数字图像处理的主要内容:(1)图像增强(2)图像校正(3)信息提取2.数字图像处理两个观点:(1)离散方法:一幅图像的存储和表示均为数字形式,数字是离散的,因此使用离散方法进行图像处理才是合理的。
与该方法相关的概念是空间域(2)连续方法:图像通常源于物理世界,它们服从可用连续数学描述的规律,因此具有连续性应该使用连续数学方法进行图像处理。
与该方法相关的主要概念是频率域。
频率域基于傅里叶变换,频率域的图像处理是对傅里叶变换后产生的反映频率信息的图像进行处理。
3.数字化的两个过程:(1)采样:将空间上连续的图像变换成离散点(即像素)的操作称为采样。
(2)量化:是将像素的灰度值转换成整灰度级的过程。
4.相干图像:微波遥感所产生的图像。
5.通用遥感图像数据格式:(1)BSQ格式:像素按波段顺序一次排列的数据格式(2)BIL格式:像素先以行为单位分块,在每个块内,按照波段顺序排列像素(3)BIP格式:以像素为核心,保持行的顺序不变,在列的方向上按列分块,每个块内为当前像素不同波段的像素值6.遥感图像可以表示为某一时刻t,在不同波长入和不同极化(偏振)方向p,能够收集到的位于坐标(x,y)的目标物所辐射的电磁波能量7.卷积是空间域上针对特定窗口进行的运算,是图像平滑、锐化中使用的基本的计算方法。
设窗口大小为mXn,(i,j)是中心像素,f(x,y)是图像像素值,g(i,j)是运算结果,h(x,y)是窗口模板(或称为卷积核,kernel),那么,卷积计算的公式为对于整个图像,从左上角开始,由左到右、由上到下按照窗口大小顺序进行遍历,即可完成整个图像的卷积计算。
对于图像边缘,由于无法满足窗口对中心像素的要求,其窗口外部的像素值可以用以下任意一种方法来处理:①设为0值;②按照对称原则从图像中取值;③保留原值,不进行计算8.纹理可分为人工纹理和自然纹理。
人工纹理:是由自然背景上的符号排列组成的,这些符号可以是线条、点、字母、数字等。
