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图像处理〔Imageprocessing〕
根本概念
数字图像处理〔digitalimageprocessing〕指的是使用计算机巧妙处理以数字格式存储图像数据的过程。其目的是提高地理数据质量,使其对使用者更有意义,并能提取定量信息,解决问题。
数字图像〔digitalimage〕的存储是以二维数组或网格的形式保存像素值,每个像素在空间上对应着地表一块小面积。数组或网格又称光栅,所以图像数据经常叫着光栅数据。光栅数据的排列是这样:水平行叫着线〔lines〕,垂直列叫着样品〔samples〕〔如图1-1〕。图像光栅数据的每个像素代表着是数字〔digitalnumber〕,简称DN。
图1-1光栅数据
图像数字DNs在不同的数据源中,代表着不同的数据类型。如对Landsat、SPOT卫星数据,DNs代表的是地物在可见光、红外或其它波段的反射强度。对雷达图像,DNs代表的是雷达脉冲返回到天线的强度。对数字地形模型〔DTMs〕,DNs代表的是地形高程。
通过应用数学变换,图像转化为数字图像。ERMapper可以增强数字图像,突出和提取传统手工方法难以得到的细小信息。这就是为什么图像处理能成为所有地球科学应用的强大工具的原因
多光谱数据〔multispectraldata〕指的是多波段数据,图像数据中含有多个波段的反射强度。图像处理技术随着合并不同波段的信息而开展,突出了一些特别类型的信息,如植被指数、水质量参数、地表矿物出现类型等。
图像处理广泛应用在地球科学的制图、分析和模型应用上。主要有:土地利用/土地覆盖制图和变迁勘察〔landuse/landcovermappingandchangedetection〕、农业评价和监测〔agriculturalassessmentandmonitoring〕、海岸线和海洋资源管理〔coastalandmarineresourcemanagement〕、矿产勘查〔mineralexploration〕、石油和天然气勘查〔 oilgasexploration〕、森林资源管理〔forestresourcemanagement〕、城市规划和变迁勘察〔 urbanplanningandchangedetection〕、无线通讯定点和规划〔telecommunicationssitingandplanning〕、海洋物理学〔physicaloceanography〕、地质和地形制图〔geologyandtopographicmapping〕、冰川探测和制图〔seaicedetectionandmapping〕等。
ERMapper图像处理特点:开展了一个全新的方法,叫算法,将许多处理过程合并成简单的一步,没有原始数据的复制存储,只将处理步骤保存在算法文件中〔如图1-2〕。处理结果在屏幕上实时显示。取代了传统的图像处理中的每步文件保存的方法。
图1-2ERMapper图像处理方法示意图
ERMapper中算法可用于数据简单浏览、多图像的复杂处理和模型操作、数据转换、不同类型数据叠加等,将图像融合、镶嵌、各种类型的数学变换如波段比、主成分分析等变得更加容易。
图像处理任务:从数据输入到最终结果输出,图像处理的主要任务可概括为一个流程图,如图1-3。
数据读入
数据读入
图像显示
图像校正
图像镶嵌
图像增强
动态连接
注释图件
数据输出
图1-3ERMapper图像处理流程示意图
数据读入〔Dataread/import〕
“数据读入”是图像处理的第一步。ERMapper中根本的数据类型有二种,为光栅数据(.ers)和矢量数据(.erv)。
光栅图像数据是常用的输入数据类型。主要来源有:卫星图像、数字航空相片、数字地形模型和地球物理、地震勘测数据。
ERMapper可以直接读取的数据格式有:ERMapperRasterDataset(.ers)、 ERMappercompressedimage(.ecw)、ESRIBILandGeoSPOT(.hdr)、WindowsBMP(.bmp)、GeoTIFF/TIFF(.tif)、JPEG(.jpg)、USGSDigitalOrthoQuad(.doq)、RESTEC/NASDACEOS(.dat)。其它格式的数据需要经过ERMapper的数据转换。
矢量数据是保存线、点、多边形的数据。矢量数据是许多地理系统保存数据的一个格式。在图像处理中,有时在卫星图像上叠加公路网格的矢量数据是很有用的。
“图像显示”〔Imagedisplay〕
输完数据,接下来一步就是将图像在监视器上显示出来。显示的方法有:简单黑白或假彩色
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