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基于RFM的IKONOS遥感影像几何纠正方法研究的开题报告 一、研究背景及意义 随着遥感技术的发展和应用领域的扩大,如今遥感影像已经成为地球科学、环境监测、资源管理等领域的重要数据来源,其几何精度对于地物分类、目标检测及量化分析等应用具有决定性的作用。然而,由于各种因素,包括仪器本身、大气、地形等因素的影响,遥感影像会产生几何畸变,这对于后续应用带来了困难。 因此,几何校正是遥感影像处理中的重要步骤之一。目前,对于几何校正,主要有RPC、GCP等方法,这些方法在精度上有一定的保证,但是在大规模数据处理的方面存在一定的难度,需要大量人力、物力投入。针对此问题,在遥感影像处理领域,基于RFM(Recency、Frequency、MonetaryValue)分析的几何校正方法备受关注。 RFM分析方法是对于用户行为的分析方法,其核心在于对客户的行为进行分级,进而确定客户价值和性格。因此,基于RFM的几何校正方法,着眼于影像内的空间属性及上下文关系,结合统计方法进行影像纠正,可以在一定程度上降低客观因素的影响,提高几何校正的效率和准确率。 二、研究内容及技术路线 本研究旨在基于RFM分析方法,探究IKONOS遥感影像的几何校正方法,具体研究内容包括: 1.IKONOS影像几何畸变的研究与分析。通过对IKONOS影像进行仔细的几何分析,确定影像的畸变情况。 2.基于RFM分析的影像校正方法。通过对影像的空间特征和上下文关系,利用RFM分析方法对于影像进行纠正,并对比常见的RPC、GCP等方法,验证本方法的可行性和优越性。 3.影像纠正结果的验证。对比分析经过本方法纠正的影像和经过常见纠正方法的影像,验证本研究提出的方法的优越性。 本研究的技术路线主要包括: 1.数据采集和预处理。收集IKONOS遥感影像,进行预处理,包括辐射定标、大气校正、图像匹配等。 2.影像空间变换。通过空间变换方法,准确测定影像的畸变情况,并对其进行矫正。 3.基于RFM方法的影像校正。将RFM方法应用于影像校正中,并利用该方法提高对于影像的纠正效果。 4.结果对比和分析。对经过常见校正方法和本方法纠正的影像进行对比分析,验证基于RFM分析的影像校正方法的优越性。 三、预期研究结果 本研究旨在探究基于RFM分析方法的影像几何校正方法,并与常见方法进行比较,验证该方法复现性,并在真实数据中进行验证。预期研究结果具体包括: 1.确认IKONOS影像的畸变情况,为影像纠正提供依据。 2.研究并验证基于RFM分析的影像几何校正方法的可行性和优越性。 3.对比分析经过RFM分析方法纠正的影像和经过常见纠正方法纠正的影像,验证本方法的效果。 四、资源与进度安排 本研究所需资源包括:IKONOS遥感影像数据、遥感图像处理软件、RFM分析软件等。研究进度安排如下: 第1-2个月完成RFM分析方法的研究及数据收集和预处理; 第3-4个月进行影像的空间变换处理和RFM分析方法的应用; 第5-6个月进行影像校正结果对比并进行分析, 第7-8个月资源整合和论文撰写; 第9-10个月论文修缮和提交以及答辩准备。 五、参考文献 1.Nersisyan,A.,&Arakelyan,A.(2018).ReviewofTerrainCorrectionTechniquesinRadiometricCorrectionofOpticalSatelliteImages.InternationalJournalofRemoteSensing,39(4),932–953. 2.Gao,J.,Li,H.,Chen,X.,&Liu,J.(2019).AnEfficientPreciseOrthorectificationAlgorithmBasedonRPCModelforADS80Satellites.RemoteSensing,11(8),959. 3.Miao,S.,Wang,J.,Huang,Y.,&Ding,X.(2018).TotalLeastSquaresBundleAdjustmentforHigh-ResolutionRemoteSensingImagesUsingLow-RankRepresentation.IEEETransactionsonGeoscienceandRemoteSensing,57(7),4581–4592.