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遥感数字图像处理
遥感数字图像处理
401
若某一幅多波段遥感图像的大小为50M,计算机的内存为8G,完全可以将这幅遥感图像全部读入内存进行处理,此时BSQ、BIL、BIP三种存储方式无优劣之分。
402
若某一幅多波段遥感图像的大小为2G,计算机的内存为8G,无法将这幅遥感图像一次性全部读入内存进行处理,如果我们的目的是浏览这幅图像以查看上面的地物类型及其分布,此时BIP存储方式优于BSQ存储方式。
403
对于只有一个波段的遥感图像来说,BSQ、BIL、BIP三种存储方式无任何差别。
404
遥感数字图像读取时的投影类型设置错误,会影响图像的正常显示。
405
一幅本身为字节型的数字图像,如果另存为整形数据,现在若以字节型来读取这幅整形存储的数字图像,其显示正常。
406
一幅有颜色查找表的单波段图像,如果在读取时不设置相应的颜色查找表,图像显示时无法看到地物的正常空间分布。
407
一幅以BSQ存储的单波段图像,若设置成BIP存储方式来读取,其图像显示正常。
408
图像封装式存储格式优于开放式存储格式。
409
Tiff格式的图像文件是封装式存储格式。
410
ENVI软件标准格式的图像文件是开放式存储格式。
411
波段叠加要求具备哪些条件?
412
遥感图像数值运算包括邻域运算、代数运算、集合运算、点运算等。
413
常见数字图像空间域处理方法有数值运算、集合运算、逻辑运算、数学形态学运算等。
414
数字图像处理的点运算过程中,输出图像每个像元的灰度值仅由对应的输入像元点的灰度值决定,它不会改变图像内像元之间的空间关系。
415
线性点运算可以用于图像局部增强。
416
指数变换用于增强图像中的亮细节,压缩图像中的暗细节。
417
逆光拍摄的数字图像,可以采用对数变换的方式来突出图像中的暗目标物。
418
邻域运算中的邻域窗口和邻域模板是指的同一概念。
419
邻域窗口有滑动窗口和跳跃窗口之分。
420
图像卷积运算是将模板在输入图像中逐像元移动,每到一个位置就把模板的值与其对应的像元值进行乘积运算并求和,从而得到输出图像对应于模板中心位置的像元灰度值。
421
图像的代数运算是指对多幅(两幅或两幅以上)输入图像进行的像元对像元的数学运算。
422
同一场景的多幅图像加起来求均值,可有效降低图像中的随机噪声。
423
两幅图像的减法运算可用来去除背景。
424
多波段数据的剖面运算就是先提取出剖面,再根据单波段的运算方法开展数值运算。
425
某一遥感数据文件是由同一场景的多源数据(如多光谱数据、雷达数据、DEM数据等)叠加合成的数据立方体,我们可对这个数据立方体的任意剖面开展滤波去噪声或增强处理。
426
遥感制图之前需将研究区单独裁剪出来,为了制图美观并突出主题,此时应该严格按研究区边界裁剪。
427
用于土地覆盖分类的原始遥感影像是UTM投影,研究区仅是该原始遥感影像的一小部分,为了后续处理方便,应该先将研究区按边界严格裁剪出来,之后再考虑分类,并在制图之前转换成其他投影类型(如Alberts等面积投影)。
428
对于任何遥感图像,在开展图像镶嵌过程中都应该绘制拼接线,并作匀色处理。
429
图像镶嵌一定会改变原始遥感图像的光谱信息。
430
逻辑运算时逻辑变量需先通过某种规则转换为逻辑常量。
431
与运算常用于获得两幅图像的合并图像。
432
异或运算常用于获得两幅图像的相交图像。
433
二值形态学中的腐蚀运算可以用来消除小且无意义的目标物。
434
二值形态学中的膨胀运算可用来填补目标区域中某些空洞以及消除包含在目标区域中的小颗粒噪声。
435
假设灰度形态学中的结构元素均为正值,其腐蚀运算可以用来消除峰值噪声。
436
假设灰度形态学中的结构元素均为正值,其膨胀运算可以用来消除低谷噪声。
437
小波是一种由零开始由零结束、中间为一段震荡的波,它是一种能量在时域非常集中的波。
438
小波变换可用于图像压缩、图像去噪、图像增强、边缘检测、图像分割等领域。
439
小波变换增强图像的原理就是通过增强小波变换结果中的高频部分来实现。
440
颜色空间常用来指定和产生颜色。
441
RGB颜色空间与HSI颜色空间相互之间可以进行直接转换。
442
如果有一幅整体亮度偏暗的RGB颜色空间图像,欲使其这得更亮,我们可以先将其转换为CMYK颜色空间,通过增强K分量,然后再反变换到RGB颜色空间来实现。
443
傅立叶变换是一种通过频率来分离不同信号的方法。
444
数字图像中均一的水面一般对应于高频部分。
445
数字图像中的边缘及噪声点一般对应于低频部分。
446
傅立叶变换实质上是将图像的灰度分布函数变换为图像的频率分布函数。
447
傅立叶变换一般用于图像去噪声,不适用于图像增强。
448
缨帽变换是一种基于图像物理特征的固定转换,变换后的坐标轴不是指向主成分方向,而是指向与地面景物有密切关系的方向。
449
缨帽变换的转换系数对同一传感器是固定的。
450
缨帽变换得到的绿度分量通常与植被生物量有密切关系,因此可用于植被生物量估算。
451
最小噪声分离变换与主成分变换类似,也是一种正交线性变换。
452
最小噪声分离变换是按信息量(方差)大小对各成分进行从大到小排序,而主成分变换是按信噪比大小对各成分进行从大到小排序。
453
最小噪声分离变换常用于图像特征提取、几何校正、辐射校正等处理。
454
遥感数字图像经主成分变换之后,其信息量减少了。
455
遥感数字图像经主成分变换之后,其信息量集中到了前面的主成分分量。
456
遥感数字图像经主成分变换之后,各主成分之间的相关性非常弱。
457
对于一幅100列100行10波段的数字图像来说,这10000个像元就相当于观测样本,10个波段就相当于各像元被观测到的属性值。
458
特征提取是主成分变换在图像处理中的一个主要应用方向。
459
对于遥感数字图像处理来说,为了达到类似的处理效果,变换域处理方法与空间域处理方法是相互排斥的,也就是有些处理只能在变换域中进行而不能在空间域中开展,反之也成立。
460
主成分变换、最小噪声分离变换、缨帽变换都属于线性变换处理。
461
进入传感器的直接反射受哪些因素影响?
462
进入传感器的邻近反射受哪些因素影响?
463
大气辐射传输过程的6S模型通常包括哪些部分?
464
如果采用单期遥感图像计算比值植被指数(近红外反射率除以红光反射率),非常有必要开展大气校正,但没必要开展太阳高度角校正。
465
基于空间域和频域滤波的定标方法主要是采用去噪声的原理对其进行相对辐射定标。
466
大气校正中的经验线性法是一种基于统计模型的相对大气校正方法。
467
内部平均相对反射率法适用于高植被覆盖区。
468
平场域法的计算公式与内部平均相对反射率法相似,区别在于分母的取值含义不同。
469
大气辐射传输模型可以模拟辐射信号在大气、地表、传感器之间的传输过程,机理较为复杂,因此是对大气辐射传输过程的精准模拟。
470
地形校正的目的是消除由地形引起的辐射亮度误差,使坡度不同但反射性质相同的地物在图像中具有相同的亮度值。
471
太阳高度角校正的目的是通过将太阳光线倾斜照射时获取的图像校正为太阳光线垂直照射时获取的图像,主要用于比较不同太阳高度角的图像,消除不同地方、不同季节、不同时期图像之间的辐射差异。
472
遥感传感器入瞳处的太阳辐射能量主要来自两部分:地面目标物的直接反射、大气成分和气溶胶对太阳辐射的散射(大气程辐射)。
473
周边地物邻近反射的辐射能量主要来自大气散射后向下传播的能量,再经周边背景反射到达传感器。
474
大气程辐射是大气成分和气溶胶对太阳辐射的散射能量在到达地面之前被散射而进入传感器。
475
辐射畸变就是遥感传感器的探测值与地物实际的光谱辐射值不一致。
476
辐射畸变主要是受遥感传感器本身特性、大气作用以及地物光照条件(地形影响和太阳高度角影响)等影响所造成。
477
传感器校正和辐射定标是同一概念的不同叫法。
478
所有遥感图像在应用之前均需进行辐射校正。
479
地形校正属于几何校正的范畴。
480
辐射校正是大气校正。
481
辐射校正包括传感器校正、大气校正、地形及太阳高度角校正等处理过程。
482
传感器校正是为了消除传感器本身所带来的辐射误差,并将传感器记录的无量纲的DN值转换成具有实际物理意义的大气顶层辐射亮度或反射率。
483
大气顶层辐射亮度和大气表观辐射亮度是同一概念的不同叫法。
484
相对辐射定标是为了消除探测元件的响应不一致性,从而使入射辐射量一致的像元对应的输出像元值也一致,以消除传感器本身的误差。
485
相对辐射定标得到的结果仍是不具备物理意义的DN值。
486
相对辐射校正的统计法是通过对图像进行分析,直接从中提取出定标系数,从而对图像进行定标。
487
绝对辐射定标是建立图像DN值与实际辐射值之间的数学关系,目的是获取目标的辐射绝对值。
488
定标参数获取途径主要有三种:实验室定标、星上定标、场地定标。
489
对于场地定标来说,获取绝对辐射定标参数对场地的要求要高于相对辐射定标。
490
大气校正是将大气顶层的辐射亮度值(或大气顶层反射率)转换为地表反射的太阳辐射亮度值(或地表反射率),主要是为了消除大气吸收、散射对辐射传输的影响。
491
按照大气校正后的结果可以将大气校正分为绝对大气校正和基于物理模型的大气校正。
492
根据大气校正原理的不同可以将大气校正分为绝对大气校正和相对大气校正。
493
基于物理模型开展的大气校正效果一定好于统计模型的大气校正效果。
494
内部平均相对反射率法容易对图像中具有强吸收特征的像元造成过度校正。
495
对数残差法的目的是为了消除光照及地形的影响,从而实现对地表反射率的校正。
496
经验线性法适用于地表反射光谱变化不大的区域。
497
对数残差法的大气校正效果要好于平场域法。
498
进入传感器的直接反射在没有大气存在时,传感器接收的辐照度主要由太阳辐射到地面的辐照度和地物反射率决定。
499
6S模型的大气校正效果要优于MOTRAN模型。
500
地形校正可以恢复阴影区的光谱信息。
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