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公开(公告)号:CN109740220B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201811589016.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明属于遥感技术领域,具体公开一种山区临近地表反射辐射的计算方法:设置邻近地表反射的距离范围,结合遥感图像空间分辨率,确定滤波窗口尺寸;以滤波窗口中心点为原点,采用极坐标方式,计算每个滤波窗口像元与中心点之间的距离值、角度值、权重值;依据滤波窗口像元的角度值、距离值,以及遥感图像像元对应的高程值、坡向值,进行比较判定分析,确定对滤波窗口中心产生邻近反射辐射的遥感图像像元;基于确定的邻近反射辐射图像像元,开展地表邻近反射辐射计算;对遥感图像所有像元,依次序重复上述步骤,确定每个遥感图像像元接收的邻近地表反射辐射。该方法能够精确地开展山地遥感影像的大气辐射校正与反射率反演。
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公开(公告)号:CN106291505A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510317343.5
申请日:2015-06-10
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01S7/48
Abstract: 本发明属于遥感测绘技术领域,具体涉及一种非植被覆盖区机载LiDAR数据回波强度值校正方法。本发明包括以下步骤:基于航高、激光点高程值进行初次校正回波强度值,将激光传输距离对回波强度值的影响均一化;基于初次校正后的LiDAR数据,以平面距离值、高程值、回波强度值为参考,通过设定阈值判定条件,逐点计算激光点的趋势角度值;结合趋势角和入射角,计算出反射角,重新对原始LiDAR数据的回波强度值进行校正计算。本发明解决了现有技术难以实现非植被类地物、尤其是倾斜地物的机载LiDAR数据回波强度值校正的技术问题,能够使机载LiDAR数据回波强度值更好地反映地物介质属性,提高其在地物分类识别方面的应用价值。
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公开(公告)号:CN105787914A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410806570.X
申请日:2014-12-22
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于明矾石信息提取的高光谱影像处理方法,保留明矾石的光谱特征明显的波段,提取波段1415nm,1430nm,1490nm,1520nm,1715nm,1760nm,1775nm,1805nm,1820nm,1940nm,2120nm,2165nm,2180nm,2195nm,2210nm,2255nm,2285nm,2315nm,2360nm,2405nm的影像,进行一系列判断和计算,计算出影像范围内不同区域明矾石的丰度值。这种方法可以去除其他特征不明显的波段,从而在信息提取的过程突出明矾石的光谱特征,降低其他地物或噪声的影响,减少了处理的数据量,并可以用IDL程序达到用较少的人工操作实现最终结果信息提取的目的,提高了明矾石信息提取的精度和速度。
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公开(公告)号:CN117275601B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311540305.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及砂岩型铀矿勘查技术领域,具体涉及一种砂岩型铀矿异常信息的确定方法。该方法包括以下步骤:获取勘查区中多个采样点的铀含量测量值;根据铀含量测量值,圈定勘查区的宏观异常区域和微观异常区域;获取勘查区中的地表水流路径,根据地表水流路径、宏观异常区域和微观异常区域,确定并剔除干扰异常区;获取勘查区中有利成矿砂体的空间分布范围;根据有利成矿砂体的空间分布范围、剔除干扰异常区后的宏观异常区域和微观异常区域,确定宏观异常区域的异常等级,宏观异常区域的异常等级为勘查区中的异常信息。使用本申请实施例的确定方法,能够有效提升砂岩型铀矿异常信息的提取精度,提高找矿效率。
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公开(公告)号:CN117275601A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311540305.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及砂岩型铀矿勘查技术领域,具体涉及一种砂岩型铀矿异常信息的确定方法。该方法包括以下步骤:获取勘查区中多个采样点的铀含量测量值;根据铀含量测量值,圈定勘查区的宏观异常区域和微观异常区域;获取勘查区中的地表水流路径,根据地表水流路径、宏观异常区域和微观异常区域,确定并剔除干扰异常区;获取勘查区中有利成矿砂体的空间分布范围;根据有利成矿砂体的空间分布范围、剔除干扰异常区后的宏观异常区域和微观异常区域,确定宏观异常区域的异常等级,宏观异常区域的异常等级为勘查区中的异常信息。使用本申请实施例的确定方法,能够有效提升砂岩型铀矿异常信息的提取精度,提高找矿效率。
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公开(公告)号:CN109900361B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201711305317.6
申请日:2017-12-08
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明属于遥感技术领域,具体涉及到一种适用于航空高光谱影像大气辐射校正的方法。本发明包括如下步骤:一,计算出每个标准时间点对应的多个标准高程点的大气辐射校正参数;二,分别对多个标准时间点、每个标准高程点对应的大气辐射传输参量进行线性拟合;三,读取航空高光谱影像像元成像时间点,计算出成像时间点对应的多个标准高程点的大气辐射传输参量;四,对成像时间点的多个标准高程点的大气辐射校正参量进行线性拟合;五,读取航空高光谱影像像元对应的高程值,插值计算出像元高程值对应的大气辐射校正参量;六,逐波段计算完成航空高光谱影像大气辐射校正。本发明能够提高航空高光谱影像大气辐射校正的精确性。
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公开(公告)号:CN106291505B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510317343.5
申请日:2015-06-10
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01S7/48
Abstract: 本发明属于遥感测绘技术领域,具体涉及种非植被覆盖区机载LiDAR数据回波强度值校正方法。本发明包括以下步骤:基于航高、激光点高程值进行初次校正回波强度值,将激光传输距离对回波强度值的影响均化;基于初次校正后的LiDAR数据,以平面距离值、高程值、回波强度值为参考,通过设定阈值判定条件,逐点计算激光点的趋势角度值;结合趋势角和入射角,计算出反射角,重新对原始LiDAR数据的回波强度值进行校正计算。本发明解决了现有技术难以实现非植被类地物、尤其是倾斜地物的机载LiDAR数据回波强度值校正的技术问题,能够使机载LiDAR数据回波强度值更好地反映地物介质属性,提高其在地物分类识别方面的应用价值。
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公开(公告)号:CN105405102A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410431253.4
申请日:2014-08-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于高光谱影像处理方法,特别是涉及一种用于水铝矿信息提取的高光谱影像处理方法。它包括:步骤一,预处理;步骤二:采样,对波段在1355nm,1445nm,1490nm,1520nm,1550nm,1625nm,1775nm,1940nm,2150nm,2255nm的图像采样;步骤三:判断,和步骤四:计算。本发明本方法的效果在于:只用了10个波段,相对于高光谱影像SASI全波段101个波段,需要处理的数据量减少了90%,并且由于是计算机自动一步提取,减少了主成分变换、端元波谱的选择等操作步骤,运算速度可以提高了10倍以上。由于去除了大部分对信息提取关系不大的波段,减少其他物质或噪声对其光谱的干扰,提高了信息提取的精度。对高光谱影像数据中水铝矿信息的快速提取具有较好的作用和意义。
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公开(公告)号:CN117269078B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311551246.3
申请日:2023-11-21
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明的实施例属于土壤参数测量技术领域,具体涉及一种土壤阳离子交换量的确定方法,其包括步骤:获取待测区域的地物光谱反射率;获取待测区域内多个采样点处土壤的阳离子交换量;根据待测区域的地物光谱反射率,确定待测区域的植被参数;根据待测区域的植被参数以及采样点处土壤的阳离子交换量,确定待测区域的土壤的阳离子交换量。使用本申请实施例的土壤阳离子交换量的确定方法,能够在土壤非裸露状态下利用航空高光谱推算阳离子交换量,使调查工作可以在农作物生长期开展,不再受到地表裸土条件的制约。
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公开(公告)号:CN117726556A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311748151.0
申请日:2023-12-18
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及图像分析,具体涉及一种确定尾矿库在不同时间内的变化的方法,该方法可以包括以下步骤:获得尾矿库的第一时间的第一图像;获得尾矿库的第二时间的第二图像;对第一图像进行校正,获得第一图像的第一校正图像;对第二图像进行校正,获得第二图像的第二校正图像;确定第一校正图像与第二校正图像的差别,差别为尾矿库在第二时间与第一时间的变化。利用本申请的实施例提供的方法可以对尾矿库的图像进行校正,可以滤除背景噪声的干扰,有利于对尾矿库的变化进行识别;同时将校正图像进行对比并确定校正图像的差别,可以更直观地看出尾矿库的变化,从而可以实现更好地检测复杂场景下的尾矿库的变化。
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