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江蘇雙利合譜科技有限公司

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高光譜成像技術(shù)為偽裝識(shí)別提供解決方案

閱讀:729      發(fā)布時(shí)間:2023-5-5
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受某單位委托,,江蘇雙利合譜科技有限公司(原四川雙利合譜科技有限公司)于2015年7月13-14號(hào)在木蘭圍場(chǎng)草原的實(shí)驗(yàn)基地對(duì)偽裝目標(biāo)進(jìn)行測(cè)試,,利用高光譜成像儀獲取偽裝目標(biāo)的高光譜數(shù)據(jù),并進(jìn)行目標(biāo)識(shí)別,。

雙利合譜設(shè)備:高光譜成像儀;光譜范圍:400nm-1000nm和1000nm-2500nm波段的兩款相機(jī),,光譜分辨率:[email protected](@400-1000nm),、11.9nm@1129nm(@1000-2500nm);目標(biāo)距離:50m-2000m; 測(cè)試時(shí)間:14號(hào)上午10:30-14:30;

1,、利用短波紅外相機(jī)進(jìn)行測(cè)試:

圖1 掛載直升機(jī)

圖2 儀器設(shè)備

    利用短波紅外相機(jī)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行拍攝,,獲取到相應(yīng)的偽裝目標(biāo)圖像,如下圖所示,,光譜范圍為1000nm-2500nm波段,。紅圈標(biāo)注目標(biāo)為偽裝網(wǎng)。利用短波紅外波段的相機(jī)可以很直接的獲取到偽裝目標(biāo)的影像并與其它背景目標(biāo)區(qū)分開,。

   綠色植被,、樹木等綠色的目標(biāo)與偽裝目標(biāo)在整個(gè)大環(huán)境下都顯示為綠色,而利用短波紅外相機(jī)進(jìn)行拍攝則可以區(qū)分開真實(shí)的綠色植被(或者樹木,、草)是與偽裝目標(biāo)不一樣的,。

圖3 短波紅外高光譜相機(jī)拍攝圖像(RGB圖)

在圖4和圖5所示的是對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后的影像,同樣能夠區(qū)分開目標(biāo)對(duì)象與背景的影像,,偽裝網(wǎng)如圖中所示標(biāo)注的位置,。

圖4 PCA算法處理后結(jié)果

圖5 PCA算法處理后識(shí)別結(jié)果

選取圖像中9個(gè)目標(biāo)物,分別為偽裝網(wǎng)1-6,、樹木,、樹林、房屋為對(duì)象,,獲取其相應(yīng)的光譜曲線,,如圖所示。

圖6 不同目標(biāo)的光譜曲線

偽裝網(wǎng)12346對(duì)應(yīng)的光譜曲線基本一致,,偽裝網(wǎng)5的光譜曲線與其它5種有很大的差別,,此偽裝網(wǎng)為國(guó)防科大特別提供的偽裝網(wǎng),與樹木的光譜曲線有些類似,,但比植被的反射率高,,在2061nm處和其它5種偽裝網(wǎng)有相同的光譜吸收峰存在。

圖7 不同目標(biāo)的光譜曲線

圖8 偽裝&樹木&汽車目標(biāo)識(shí)別

圖9 目標(biāo)物的光譜曲線

   樹木,、汽車,、偽裝網(wǎng)均有自身的特征峰位置,可以通過具體的算法來完成這些目標(biāo)物的分類和識(shí)別,。

2,、利用可見-近紅外相機(jī)進(jìn)行測(cè)試:

圖1 高光譜成像儀

利用可見-近紅外高光譜相機(jī)對(duì)偽裝網(wǎng)進(jìn)行圖像采集,,光譜范圍:400nm-1000nm,光譜分辨率4nm,。

圖2 可見-近紅外高光譜相機(jī)拍攝

圖3 算法處理后的識(shí)別結(jié)果

圖4 光譜曲線

選取不同的目標(biāo)對(duì)象,,獲取相應(yīng)的光譜,植被的光譜在680nm以后分反射率會(huì)提高,,而非植被所表現(xiàn)出來的紅邊效應(yīng)與真實(shí)的植被的紅邊效應(yīng)有很大的差別,。

對(duì)可見-近紅外波段的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,分別利用歸一化植被指數(shù)和紅邊歸一化植被指數(shù)來簡(jiǎn)單的對(duì)目標(biāo)物進(jìn)行區(qū)分識(shí)別,。  

  1. 歸一化植被指數(shù)(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)計(jì)算可以將多光譜數(shù)據(jù)變換成一個(gè)單獨(dú)的圖像波段,,用于顯示植被的分布。能夠發(fā)現(xiàn)非植被目標(biāo)物與植被之間的區(qū)別,,隱藏在植被中的偽裝網(wǎng)利用歸一化植被指數(shù)處理算法進(jìn)行處理后,,其很明顯的能夠真實(shí)植被區(qū)分開。

圖5 單波段下圖像

標(biāo)準(zhǔn)算法:

圖6 RGB圖

對(duì)圖像中所有的目標(biāo)都進(jìn)行相應(yīng)的算法處理,,指數(shù)系數(shù)從低到高依次排開,,并進(jìn)行了詳細(xì)的劃分。

圖7 分類識(shí)別結(jié)果

   不同的目標(biāo)物(或植被)的歸一化植被指數(shù)是不同的,,利用植被標(biāo)準(zhǔn)算法進(jìn)行處理后可以得到相應(yīng)的指數(shù)系數(shù),。

NDVI值的范圍在-1和+1之間,一般的綠色植被的范圍是0.2~0.8,。

圖8 植被分類識(shí)別結(jié)果

2,、紅邊歸一化指數(shù):

圖9 分類識(shí)別結(jié)果

值的范圍在-1和+1之間,一般的綠色植被的范圍是0.2~0.9,。

圖10 植被分類識(shí)別結(jié)果

利用植被的紅邊效應(yīng)可以區(qū)分開真實(shí)植被與偽裝目標(biāo),。偽裝目標(biāo)并未表現(xiàn)出非常明顯的紅邊效應(yīng)。

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