基于无人机的多传感遥感影像匹配方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN106846385B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201611264913.X

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G06T7/33 G06T7/11 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及无人机技术领域,特别涉及基于无人机的多传感遥感影像匹配方法和系统。该无人机的多传感遥感影像匹配系统包括无人机、服务器和搭载在无人机上的影像采集传感器,服务器可以用于实现基于无人机的单镜头倾斜摄影测量方法。使用无人机搭载多个不同类别的影像采集传感器进行影像采集工作,把投影变形处理后的同步影像进行配准得到由多种不同类型的影像信息叠加产生的配准影像。这样可以增加影像信息细节、提高服务器输出的影像清晰度,从而改善单一影像采集传感器获取的影像品质。对于基于无人机的单镜头倾斜摄影测量方法,可以通过建立功能模块,组合成功能模块构架,由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。

    基于无人机的多传感遥感影像匹配方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN106846385A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611264913.X

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G06T7/33 G06T7/11 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及无人机技术领域,特别涉及基于无人机的多传感遥感影像匹配方法和系统。该无人机的多传感遥感影像匹配系统包括无人机、服务器和搭载在无人机上的影像采集传感器,服务器可以用于实现基于无人机的单镜头倾斜摄影测量方法。使用无人机搭载多个不同类别的影像采集传感器进行影像采集工作,把投影变形处理后的同步影像进行配准得到由多种不同类型的影像信息叠加产生的配准影像。这样可以增加影像信息细节、提高服务器输出的影像清晰度,从而改善单一影像采集传感器获取的影像品质。对于基于无人机的单镜头倾斜摄影测量方法,可以通过建立功能模块,组合成功能模块构架,由存储在计算机可读存储介质中的计算机程序来实施。

    基于地形类型的热效应分析方法、装置、设备以及介质

    公开(公告)号:CN118711031A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411178842.6

    申请日:2024-08-27

    摘要: 本申请涉及一种基于地形类型的热效应分析方法、装置、设备以及介质,该方法包括:获取目标区域的热红外波段影像数据、多光谱影像数据以及全色波段影像数据;根据热红外波段影像数据以及多光谱影像数据,确定目标区域的地表温度分布图以及目标区域的归一化植被指数;根据全色波段影像数据,确定目标区域的地形分布图;根据地形分布图以及目标区域的归一化植被指数,确定沟谷区域图像中各个沟谷像元的归一化植被指数;根建立第一热效应分析模型;根据各个山顶像元的地表温度以及数字高程模型数据,建立第二热效应分析模型;根据第一热效应分析模型以及第二热效应分析模型,获得目标区域的热效应分析结果,可以定量分析目标区域的热效应。

    多源异构数据的分土地利用百米级栅格碳排放空间化方法

    公开(公告)号:CN118096467A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311678356.6

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G06Q50/26 G06N3/084 G06N3/006

    摘要: 本发明公开了一种多源异构数据的分土地利用百米级栅格碳排放空间化方法,包括以下步骤:S1、利用DMSP‑OLS和NPP‑VIIRS融合后的公里栅格夜间灯光数据,逐年拟合珞珈一号夜间灯光数据,将前期的灯光数据与当期的灯光数据加性融合,引入时间惯性权重因子来改进粒子群BP神经网络算法,形成长时间序列可校正的百米级夜间灯光数据;S2、基于所述百米级夜间灯光数据来模拟不同土地利用类型分行业的多层百米级栅格数据与分行业能源碳排放量的复杂非线性动态变化关系,构建分土地利用类型分行业的能源碳排放百米级空间化反演模型,实现能源碳排放的百米级栅格高空间分辨率化。本发明可对任意地区的分土地利用类型分行业的碳排放进行百米级高空间分辨率模拟。

    坡度映射的森林火灾风险评估方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN114781859A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210415292.X

    申请日:2022-04-20

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/26

    摘要: 本发明提供一种坡度映射的森林火灾风险评估方法、装置、介质和设备,所述评估方法包括:获取待评估林区的遥感影像和高程数据;根据所述遥感影像,获取所述待评估林区的植被覆盖度、时滞死可燃物湿度以及水分消失量比;根据所述植被覆盖度、所述时滞死可燃物湿度以及所述水分消失量比,计算出所述待评估林区的初始火险评估值;根据所述高程数据,获取所述待评估林区的坡度数据;根据所述坡度数据和预设的坡度评估规则,得到所述待评估林区的坡度评估值;根据所述坡度评估值对所述初始火险评估值进行修正,得到所述待评估林区的目标火险评估值。本发明结合了地形坡度对森林火灾的影响,可以提高森林火灾风险评估的评估结果的准确性。

    呼吸道传染病的三维时空溯源方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112669981A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011623837.3

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G16H50/80

    摘要: 本发明涉及一种呼吸道传染病的三维时空溯源方法、装置及设备,该方法包括:获取各个病例的三维时空移动轨迹和目标呼吸道传染病的室外存活时间;根据各个病例的三维时空移动轨迹、目标呼吸道传染病的室外存活时间和预设可传染路段的识别策略,迭代进行可传染路段的识别,直至无法识别出第N级传播病例对应的第N+1级可传染路段;获取第一级传播病例到达第一级可传染路段的起点的时间至第N级传播病例到达第N级可传染路段的起点的时间中的最早达到时间,得到最早到达时间对应的目标源头路段的起点。相对于现有技术,本申请能够精准获取各个病例在三维时空移动轨迹上的时空关联,从而更准确地分析出传染病的发源地点,提高呼吸道传染病的溯源效率。

    面向呼吸道传染病三维时空分析模型构建方法

    公开(公告)号:CN111696681A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010365111.8

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G16H50/80

    摘要: 本发明涉及一种面向呼吸道传染病三维时空分析模型构建方法,通过获取每一个确诊病例的发病地点和发病时间,获取所述每一个确诊病例的发病地点的经度和纬度,以所述每一个确诊病例的发病地点的经度作为该确诊病例的X轴坐标值,以每一个确诊病例的发病地点的纬度作为该确诊病例的Y轴坐标值;根据每一个确诊病例的发病时间,获取该确诊病例的Z轴坐标值;根据所述每一个确诊病例的X轴坐标值、Y轴坐标值和Z轴坐标值,以地图作为X-Y平面,对每一个确诊病例进行三维可视化显示。相对于现有技术,本发明同时从时间和空间角度展示了呼吸道传染病的传播过程分布和发展变化,更加直观地显示了呼吸道传染病传播过程的时空变化情况及其聚集情况。

    一种基于机器学习算法的植物滞尘能力检测方法

    公开(公告)号:CN109270011A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811362050.9

    申请日:2018-11-15

    摘要: 本发明涉及一种基于机器学习算法的植物滞尘能力检测方法,包括:获取植物在各个波段的光谱反射率的一阶倒数以及对应的滞尘量数据;计算各个波段的光谱反射率的一阶倒数和滞尘量数据的相关性系数,确定反演波段;以反演波段对应的光谱反射率一阶倒数作为输入,以反演波段对应的滞尘量数据作为预期输出,采用grid-search算法和支持向量机算法构建滞尘反演模型;获取待测植物在反演波段的光谱反射率的一阶倒数,并输入到滞尘反演模型中,获得滞尘量数据。通过计算各个波段的光谱反射率的一阶倒数和滞尘量数据的相关性系数获得反演波段,再结合grid-search算法和支持向量机算法准确构建滞尘反演模型,实现了对待测植物的滞尘量数据的快速准确获取。

    一种基于分类与回归树算法的植物滞尘能力检测方法

    公开(公告)号:CN109270009A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811360899.2

    申请日:2018-11-15

    摘要: 本发明涉及一种基于分类与回归树算法的植物滞尘能力检测方法,包括:获取植物在各个波段的光谱反射率的一阶倒数以及对应的表征植物滞尘能力的滞尘量数据;计算各个波段的光谱反射率的一阶倒数和对应的滞尘量数据的相关性系数,并筛选获得反演波段;以反演波段对应的光谱反射率一阶倒数作为输入,以反演波段对应的滞尘量数据作为预期输出,采用grid-search算法和分类与回归树算法构建滞尘反演模型;将待测植物在反演波段的光谱反射率的一阶倒数输入到滞尘反演模型中,估算获得表征待测植物滞尘能力的滞尘量数据。通过相关性系数快速筛选获得反演波段,再结合grid-search算法和分类与回归树算法准确构建滞尘反演模型,实现了对植物滞尘能力的快速准确确定。