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信息与电脑 2016年第2期 China ComputerCommunication 算法语言 常见遥感阴影去除算法研究 葛 琦 陈小祥 (中国矿业大学,北京 100083) 摘 要: 随着我国空间技术的迅猛发展,特别是近年传感器空间分辨率的提高,遥感影像在各种领域的应用越来越 广泛。但是,由于天气、太阳高度角、地理位置等原因,特别是建筑物或者云的遮挡所产生的阴影减少了遥感影像包含 信息,降低了遥感影像成像质量。阴影的存在给遥感影像的处理产生了严重的干扰,对图像识别、地物提取过程的处理 精度产生干扰,所以对遥感影像阴影去除方法的研究十分重要。 关键词:遥感影像;阴影去除;软阴影;纹理;抠图 中图分类号:TP751    文献标识码:A    文章编号:1003-9767(2016)02-085-02   1 遥感阴影去除原理 遥感影像阴影去除算法根据强度域主要分为基于模型和 (2 ) 基于统计的方法。基于模型的方法是利用阴影定义,将影像 看成是由阴影去和非阴影区组成,利用阴影区域与非阴影区 域各自特点,如非阴影区域纹理信息丰富,非阴影区域内比 e f 上面式子中, 表示当前场景中的光源颜色, 表示图像 较平滑,通过滤波优化计算阴影区灰度值大小,这样就可以 k p 中的颜色分量值; 为比例系数; 为指数参数,取值范围为 得到对应非阴影区域灰度值范围。基于统计的方法是通过影 [1, ∞) 。在认为图像全部场景都满足明可夫斯基范式的前提 像中相似的空间地物类型的像素值,利用统计量建立阴影区 下,徐秋红等人提出一种采用图片颜色恒常性来对城市航空 和非阴影区的联系,最后根据线性回归分析补偿阴影区域内 影像进行阴影去除的方法,该算法主要通过明可夫斯基范式 像素灰度值。阴影除去的具体做法一般分为图像处理和阴影 对图像的非阴影和阴影区域的光照颜色进行预测,这种估算 区域信息补偿的方法:阴影区域信息补偿的方法只针对阴影 必须先假设场景中的光照是相同的,依照非阴影区域的光照 区进行处理,该方法可以有效提高遥感影像的整体质量。但 对阴影区域光照进行转换,最终实现阴影区域的去除。但是 是影响遥感影像阴影形成的因素复杂,该方法很难达到有效 该算法不能自适应估计明可夫斯基范式的p 值,且阴影去除 的去除效果。目前遥感影像阴影去除一般都是采用图像处理 后与非阴影区域灰度值差异大,阴影边界没有平滑过渡,不 方法,补偿遥感影像阴影区域内像素值。 能对分均匀阴影进行去除,见图1。 2 常见遥感阴影去除算法 2.1 基于颜色恒常性理论的遥感影像阴影去除 颜色恒常性指人们对地物表面颜色的感知不会随地物表 面照射光线颜色的变化而变化的。在光照条件上,图像的阴 影区域和非阴影区域的差异很大,阴影区域可以看作是在非 标准光照条件下的图像,阴影去除的最终目的就是将其转换 到标准光照条件下,而在这个过程中,最关键的问题就是对 光源颜色的准确估计。Makarau A 及Richter R 在上世纪初提 出了经典的颜色校政模型如下:

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