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公开(公告)号:CN111751342A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010618605.2
申请日:2020-06-30
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于夫琅和费暗线反演日光诱导叶绿素荧光的方法,包括以下步骤:步骤1:选取有代表性的不包含荧光信息的辐亮度光谱组成训练光谱数据集;步骤2:利用奇异向量分解技术对训练光谱数据集进行奇异向量分解;步骤3:设置0.05%的阈值,根据阈值确定可用的奇异向量个数N;步骤4:分别使用前M个奇异向量(M≤N)逐次进行实测光谱重构,确定重构精度最高(重构光谱与实测光谱间残差最小)时的奇异向量个数m作为最终的模型输入参数;步骤5:利用标准最小二乘方法求解模型中的未知数,反演叶绿素荧光。本发明可以从宽波段范围反演叶绿素荧光,降低了反演叶绿素荧光对传感器光谱分辨率的要求。
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公开(公告)号:CN111751342B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010618605.2
申请日:2020-06-30
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于夫琅和费暗线反演日光诱导叶绿素荧光的方法,包括以下步骤:步骤1:选取有代表性的不包含荧光信息的辐亮度光谱组成训练光谱数据集;步骤2:利用奇异向量分解技术对训练光谱数据集进行奇异向量分解;步骤3:设置0.05%的阈值,根据阈值确定可用的奇异向量个数N;步骤4:分别使用前M个奇异向量(M≤N)逐次进行实测光谱重构,确定重构精度最高(重构光谱与实测光谱间残差最小)时的奇异向量个数m作为最终的模型输入参数;步骤5:利用标准最小二乘方法求解模型中的未知数,反演叶绿素荧光。本发明可以从宽波段范围反演叶绿素荧光,降低了反演叶绿素荧光对传感器光谱分辨率的要求。
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公开(公告)号:CN118313469B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410728161.6
申请日:2024-06-06
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 农业农村部规划设计研究院
摘要: 本发明属于温度热红外遥感技术领域,涉及多源数据协同的组分温度反演方法与系统。该方法包括:利用多时相法求解基于高时间分辨率静止卫星观测数据与时空无缝的辅助数据的温度循环模型参数;模型参数细分,得到降参后的温度循环模型;根据模型参数的物理约束,采用优化求解算法进行组分温度反演;对组分温度反演结果进行精度评价与交叉对比,根据精度评价与交叉对比结果,得到最终组分温度反演结果。本发明协同高时间分辨率的静止卫星观测数据和时空无缝的辅助数据,实现仅利用极轨卫星观测数据便可求解温度循环模型;本发明充分利用时空无缝的辅助数据,保证在存在观测缺失的情况下依旧可以反演组分温度,极大地丰富了反演结果的时空覆盖程度。
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公开(公告)号:CN117371333B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311536672.X
申请日:2023-11-17
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/23 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于核驱动模型的地表温度产品角度归一化方法,包括以下步骤:步骤1:卫星数据获取;步骤2:多角度地表温度卫星数据集构建;步骤3:热红外核驱动模型系数查找表构建;步骤4:地表温度产品角度归一化;针对热红外核驱动模型的核系数难以利用不同时刻获取的方向观测联立求解的问题,提出了一种利用多源卫星数据构建的多角度地表温度卫星数据集来拟合核驱动模型系数,并对地表温度产品进行角度归一化的方法。该方法发挥了参数化模型能够兼顾物理精度和现实操作的优势,并利用基于不同聚类建立的热红外方向性核驱动模型系数查找表,解决了核系数难以获取的问题,从而获得精度较高的消除方向性影响的地表温度数据。
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公开(公告)号:CN117237648A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311523090.8
申请日:2023-11-16
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC分类号: G06V10/26 , G06V20/70 , G06T7/11 , G06V10/774 , G06V10/82
摘要: 本申请提供一种基于上下文感知的语义分割模型的训练方法、装置和设备。一方面对全尺寸遥感图像进行裁剪,得到高分辨率的局部图像,再对高分辨率图像进行下采样得到上下文裁剪图像,从而可以基于该部分图像训练模型捕获遥感图像的上下文信息的能力;另一方面对高分辨率的局部图像进行进一步裁剪,从而可以基于该部分图像鼓励模型对遥感图像的细节部分进行精准分割;最后再将不同分辨率的预测结果进行对齐和融合得到最终预测结果,从而可以有效训练模型识别遥感图像上下文信息和细节信息的能力,提高模型最终的分割精度。此外,还可以利用随机掩膜技术对无标签图像进行掩膜处理,鼓励模型捕获其上下文信息,进而提高在目标数据集上的分割精度。
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公开(公告)号:CN109635477A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811562691.9
申请日:2018-12-20
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
摘要: 本发明公开了一种考虑临近像元效应的热红外辐射传输模型,由以下四部分组成:透过大气的目标像元自身辐射;透过大气的被目标像元反射的大气下行辐射;大气上行辐射;由邻近效应影响造成的辐射;用公式表示为L=τεB(Ts)+τ(1‑ε)L↓+L↑+Ladj。本发明可以定量模拟任何成像条件下卫星观测热辐射中邻近效应的大小,能够用来探讨邻近效应在何种情况下可被忽略,何种情况下必须被考虑,也能够用来研究邻近效应对现有地表温度反演算法的影响,为发展基于高空间分辨率热红外观测影像的新型地表温度算法提供正向模型支撑。
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公开(公告)号:CN109596223A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811578666.X
申请日:2018-12-24
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明公开了一种可用于直接反演地表温度的多光谱星载传感器通道装置及方法,通道装置共包括5个通道,每个通道的光谱响应函数由高斯函数和三角函数所构成的分段函数决定;传感器所包括的5个通道的中心波长的位置分别为8.6、9.0、10.4、11.3和12.5μm;在每个通道的等效噪声小于0.1K的前提下,传感器所包括的5个通道的宽度在0.1~0.5μm之间取值。基于该通道装置,可以得到3组由两个不同通道卫星观测亮温构成的组合;应用分裂窗算法理论,可以对每组卫星观测亮温组合中的其中一个通道进行大气校正,进而得到3个通道的地面观测亮温;再应用温度/发射率分离算法,可以在不依赖先验知识的情况下,直接从多通道卫星观测亮温中反演得到地表温度信息。
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公开(公告)号:CN105137506B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510648463.3
申请日:2015-10-09
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
摘要: 本发明公开了一种MSG2‑SEVIRI数据估算地表温度日较差的方法,包括以下步骤:获取研究区域的MSG2‑SEVIRI数据,对MSG2‑SEVIRI数据进行辐射定标,将DN值转换为辐亮度;根据普朗克方程,将辐亮度转换为星上亮温;利用地表温度分裂窗算法计算任意两个时刻的地表温差;耦合地表温度日变化模型和分裂窗算法,通过最小二乘拟合法,计算地表温度日变化模型参数;根据步骤3获取的地表温度日变化模型参数计算地表温度日较差。本发明的目的是充分利用静止卫星数据高时间分辨率的特点,通过耦合分裂窗算法和地表温度日变化模型,在不需要反演地表温度和比辐射率的情况下,从静止卫星数据直接估算地表温度日较差。
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公开(公告)号:CN117574046B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410064056.7
申请日:2024-01-17
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 大连海事大学 , 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
摘要: 本发明提出了一种遥感反演地表温度的精度验证方法,包括以下步骤:得到遥感反演地表温度及遥感反演地表温度的不确定度;得到地面实测地表温度的不确定度;得到地表温度的空间代表性不确定度和地表温度的时间代表性不确定度;建立地表温度绝对差异数据集及不确定度数据集;利用卡尔曼滤波融合算法确定地表温度绝对差异融合的最优估计值以及最优地表温度验证不确定度。本发明的遥感反演地表温度的精度验证方法基于卡尔曼滤波融合算法,通过确定地表温度绝对差异融合的最优估计值以及最优地表温度验证不确定度,综合考虑了各影响因素引起的不确定度,降低了不确定较大的数据对地表温度验证精度的影响,真实反映了地表温度反演的精度。
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公开(公告)号:CN117237645B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311514852.8
申请日:2023-11-15
申请人: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
IPC分类号: G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/13 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
摘要: 本申请提供一种基于边界增强的语义分割模型的训练方法、装置和设备。其中,通过提取遥感图像的边界特征,可以实现边界检测,且还可以利用边界特征对包含上下文信息的多层级特征进行增强,实现边界对语义上下文的引导,如此,可以使模型具有更细致的上下文视角,有助于提高模型进行语义分割的性能。此外,在提取多尺度语义信息和利用边界信息引导多层级语义特征融合时,只使用了简单的无参数数学运算来融合两个互补的特征,在保证融合性能的同时降低复杂性,减少参数量。
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