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    大棚識(shí)別方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)制造方法及圖紙

    技術(shù)編號(hào):43965675 閱讀:6 留言:0更新日期:2025-01-07 21:51
    本發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)提供了一種大棚識(shí)別方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),涉及遙感圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)在進(jìn)行大棚識(shí)別時(shí),先獲取目標(biāo)區(qū)域的原始遙感影像數(shù)據(jù),該原始遙感影像數(shù)據(jù)包括預(yù)設(shè)波段的反射率數(shù)據(jù);然后對(duì)原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù);進(jìn)而基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)MPGI對(duì)目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果。這樣使用修改大棚指數(shù)MPGI對(duì)經(jīng)過(guò)預(yù)處理的目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,考慮了大棚與非大棚在預(yù)設(shè)波段的差異,且使用了初始判別參數(shù)來(lái)加強(qiáng)大棚的識(shí)別,抑制非大棚類(lèi)型的信息,因此提高了大棚識(shí)別精確度和識(shí)別效果。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專(zhuān)利技術(shù)涉及遙感圖像處理,尤其是涉及一種大棚識(shí)別方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)


    技術(shù)介紹

    1、在過(guò)去的幾十年里,塑料溫室迅速改變了世界各地的農(nóng)業(yè)模式。與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相比,大棚作為一種有效的現(xiàn)代模式,可以保護(hù)作物免受不穩(wěn)定環(huán)境的影響,并提供反季節(jié)作物,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。盡管塑料大棚可以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物,但其廣泛使用也造成了一些環(huán)境問(wèn)題。首先,大棚產(chǎn)生塑料廢物,導(dǎo)致土壤退化和水污染。其次,集約化農(nóng)業(yè)模式改變了土地覆蓋,進(jìn)一步影響景觀和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)。最后,大棚影響景觀的美觀,例如視覺(jué)清晰度降低和區(qū)域生物多樣性減少。因此,準(zhǔn)確繪制大棚的時(shí)空分布對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)和農(nóng)業(yè)政策的實(shí)施是必要的。遙感數(shù)據(jù)的不斷增加和分析方法的成熟使得利用遙感技術(shù)監(jiān)測(cè)土地覆蓋變得普遍,這為提取大棚提供了可能性。

    2、利用遙感進(jìn)行大棚識(shí)別的方法分為兩類(lèi):一類(lèi)是利用土地覆蓋類(lèi)型特征的特征提取方法,如使用基于對(duì)象的圖像分析和決策樹(shù)分類(lèi)來(lái)檢測(cè)大棚;另一類(lèi)是基于指數(shù)的提取方法,如使用基于蔬菜的指數(shù)(vegetationindex,簡(jiǎn)稱(chēng)為vi,或vi)等大棚指數(shù)來(lái)提取大棚。然而特征提取方法需要高空間分辨圖像支撐(如以空間分辨率為0.5m的影像為基礎(chǔ)進(jìn)行大棚識(shí)別),這種影像數(shù)據(jù)難以獲得,時(shí)空連續(xù)性不強(qiáng),并且需要大量訓(xùn)練樣本作為基礎(chǔ),對(duì)于大范圍識(shí)別來(lái)說(shuō)特征提取效果較差。而基于指數(shù)的提取方法,同譜異物和同物異譜的問(wèn)題特別突出,導(dǎo)致識(shí)別效果較差。


    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

    1、本專(zhuān)利技術(shù)的目的在于提供一種大棚識(shí)別方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),以提高大棚識(shí)別精確度和識(shí)別效果。

    2、第一方面,本專(zhuān)利技術(shù)實(shí)施例提供了一種大棚識(shí)別方法,包括:

    3、獲取目標(biāo)區(qū)域的原始遙感影像數(shù)據(jù),所述原始遙感影像數(shù)據(jù)包括預(yù)設(shè)波段的反射率數(shù)據(jù),所述預(yù)設(shè)波段包括沿海氣溶膠波段、藍(lán)色波段、綠色波段、近紅外波段、短波紅外1和短波紅外2;

    4、對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù);

    5、基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果;其中,所述mpgi的定義如下:

    6、

    7、v=(rgreen-rblue)×(rnir-rswir1-0.02);

    8、其中,rcoastal為沿海氣溶膠波段的反射率,rblue為藍(lán)色波段的反射率,rgreen為綠色波段的反射率,rnir為近紅外波段的反射率,rswir1為短波紅外1的反射率,rswir2為短波紅外2的反射率,v為預(yù)設(shè)的初始判別參數(shù)。

    9、進(jìn)一步地,所述對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    10、對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行輻射定標(biāo)、大氣矯正和所述目標(biāo)區(qū)域的裁剪,得到處理后數(shù)據(jù);

    11、對(duì)所述處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行典型地物類(lèi)型的去除,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù);其中,所述典型地物類(lèi)型包括森林、水體、雪和裸土中的一種或多種。

    12、進(jìn)一步地,所述對(duì)所述處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行典型地物類(lèi)型的去除,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    13、基于歸一化植被指數(shù)、改進(jìn)水體指數(shù)和歸一化差異裸土指數(shù)對(duì)所述處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行所述典型地物類(lèi)型的識(shí)別,得到非大棚識(shí)別結(jié)果;

    14、從所述處理后數(shù)據(jù)中剔除所述非大棚識(shí)別結(jié)果對(duì)應(yīng)的非大棚區(qū)域數(shù)據(jù),得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)。

    15、進(jìn)一步地,所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    16、遍歷所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中的每個(gè)像元;

    17、對(duì)于遍歷到的當(dāng)前像元,基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的mpgi數(shù)據(jù),并基于所述mpgi數(shù)據(jù)確定所述當(dāng)前像元的大棚識(shí)別結(jié)果;其中,所述mpgi數(shù)據(jù)包括初始判別參數(shù)值和mpgi值;

    18、直至遍歷完所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中的所有像元,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果。

    19、進(jìn)一步地,所述基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的mpgi數(shù)據(jù),并基于所述mpgi數(shù)據(jù)確定所述當(dāng)前像元的大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    20、基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的第一反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的初始判別參數(shù)值;其中,所述第一反射率數(shù)據(jù)包括藍(lán)色波段的反射率值、綠色波段的反射率值、近紅外波段的反射率值和短波紅外1的反射率值;

    21、判斷所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的初始判別參數(shù)值是否大于0,得到第一判斷結(jié)果;

    22、當(dāng)所述第一判斷結(jié)果為否時(shí),確定所述當(dāng)前像元屬于非大棚區(qū)域;

    23、當(dāng)所述第一判斷結(jié)果為是時(shí),基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的第二反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的mpgi值;其中,所述第二反射率數(shù)據(jù)包括沿海氣溶膠波段的反射率值、藍(lán)色波段的反射率值、近紅外波段的反射率值、短波紅外1的反射率值和短波紅外2的反射率值;

    24、判斷所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的mpgi值是否大于或等于預(yù)設(shè)的mpgi閾值,得到第二判斷結(jié)果;

    25、當(dāng)所述第二判斷結(jié)果為是時(shí),確定所述當(dāng)前像元屬于大棚區(qū)域;

    26、當(dāng)所述第二判斷結(jié)果為否時(shí),確定所述當(dāng)前像元屬于非大棚區(qū)域。

    27、進(jìn)一步地,在所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果之后,所述大棚識(shí)別方法還包括:

    28、基于所述目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果,生成所述目標(biāo)區(qū)域的大棚分布圖。

    29、進(jìn)一步地,在所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果之后,所述大棚識(shí)別方法還包括:

    30、基于所述目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果,計(jì)算得到所述目標(biāo)區(qū)域的大棚占比值。

    31、第二方面,本專(zhuān)利技術(shù)實(shí)施例還提供了一種大棚識(shí)別裝置,包括:

    32、數(shù)據(jù)獲取模塊,用于獲取目標(biāo)區(qū)域的原始遙感影像數(shù)據(jù),所述原始遙感影像數(shù)據(jù)包括預(yù)設(shè)波段的反射率數(shù)據(jù),所述預(yù)設(shè)波段包括沿海氣溶膠波段、藍(lán)色波段、綠色波段、近紅外波段、短波紅外1和短波紅外2;

    33、預(yù)處理模塊,用于對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù);

    34、大棚識(shí)別模塊,用于基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果;其中,所述mpgi的定義如下:

    35、

    36、v=(rgreen-rblue)×(rnir-rswir1-0.02);

    37、其中,rcoastal為沿海氣溶膠波段的反射率,rblue為藍(lán)色波段的反射率,rgreen為綠色波段的反射率,rnir為近紅外波段的反射率,rswir1為短波紅外1的反射率,rswir2為短波紅外2的反射率,v為預(yù)本文檔來(lái)自技高網(wǎng)...

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】

    1.一種大棚識(shí)別方法,其特征在于,包括:

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述對(duì)所述處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行典型地物類(lèi)型的去除,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)MPGI對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的MPGI數(shù)據(jù),并基于所述MPGI數(shù)據(jù)確定所述當(dāng)前像元的大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    6.根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,在所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)MPGI對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果之后,所述大棚識(shí)別方法還包括:

    7.根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,在所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)MPGI對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果之后,所述大棚識(shí)別方法還包括:

    8.一種大棚識(shí)別裝置,其特征在于,包括:

    9.一種電子設(shè)備,包括存儲(chǔ)器、處理器,所述存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)有可在所述處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序,其特征在于,所述處理器執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求1-7中任一項(xiàng)所述的大棚識(shí)別方法。

    10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,其特征在于,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器運(yùn)行時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求1-7中任一項(xiàng)所述的大棚識(shí)別方法。

    ...

    【技術(shù)特征摘要】

    1.一種大棚識(shí)別方法,其特征在于,包括:

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述對(duì)所述原始遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述對(duì)所述處理后數(shù)據(jù)進(jìn)行典型地物類(lèi)型的去除,得到目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù),包括:

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述基于預(yù)設(shè)的修改大棚指數(shù)mpgi對(duì)所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行大棚識(shí)別,得到所述目標(biāo)區(qū)域的目標(biāo)大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的大棚識(shí)別方法,其特征在于,所述基于所述目標(biāo)遙感影像數(shù)據(jù)中所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的反射率數(shù)據(jù),計(jì)算得到所述當(dāng)前像元對(duì)應(yīng)的mpgi數(shù)據(jù),并基于所述mpgi數(shù)據(jù)確定所述當(dāng)前像元的大棚識(shí)別結(jié)果,包括:

    6.根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的大棚識(shí)別方法,其特...

    【專(zhuān)利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:陳姍姍陳奕嘉李濘呂紀(jì)晨旭趙方凱陳利頂
    申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人:云南大學(xué)
    類(lèi)型:發(fā)明
    國(guó)別省市:

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