一种基于山脊能量校正的山地中带状地下目标的探测方法

    公开(公告)号:CN104484577B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410851352.8

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种通过检测山地环境中山脊位置并进行能量校正来提高对山地环境中带状地下目标的探测、识别、定位方法。该方法属于模式识别、遥感技术、地形分析的交叉领域。带状地下目标的热场与山体的热场不同能产生能量异常,而山脊的热岛效应也会造成山体能量异常,但该异常本质上与带状地下目标的能量异常模式不同,所以本发明意在通过消除地形中的山脊所产生的热体效应对带状地下目标表现出的微弱能量异常模式的影响,达到降低山地环境中带状地下目标的探测识别虚警率的效果。本发明包括获取地形数字高程信息步骤,数字高程信息去噪预处理步骤,山脊线检测步骤,山脊位置能量校正步骤和带状地下目标探测步骤。

    一种条带状地下目标的探测定位方法

    公开(公告)号:CN105654477A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510998761.5

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种条带状地下目标的探测定位方法,包括(1)建立条带状地下目标所在的仿真山体背景热辐射场;(2)将所述仿真山体背景热辐射场与目标所在山体红外遥感图进行线性映射,得到山体背景热辐射模型;(3)利用步骤(2)得到的山体背景热辐射模型,从目标所在山体红外遥感图中滤除仿真山体背景热辐射场,得到条带状地下目标信息场。本发明解决了现有技术中只针对浅层目标探测定位和条带状地下目标探测识别率低的问题,在条带状地下目标经过山体和环境热辐射干扰后形成畸变的极弱信号中,滤除山体背景信息场,得到条带状地下目标。通过执行本发明中的方法,克服了多时相红外图获取的困难,显著提高了条带状地下目标探测识别的准确性。

    基于舰船尾迹和海底地形内波模型的水下航行器检测方法

    公开(公告)号:CN105528585A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510996560.1

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: G06K9/4609 G06K9/6268 G06K9/6288 G06K9/6296

    Abstract: 本发明公开了一种基于舰船尾迹和海底地形内波模型的水下航行器检测方法,属于遥感技术、海洋科学和自然地理的交叉领域,意在利用海面舰船运动引起的尾迹内波模型和海底地形引起的内波模型,以这些模型作为约束,提出了检测、识别、定位水下航行器内波信号的新方法。水面舰船引起的尾迹和内波可通过舰船的检测识别加以区分,水面舰船可通过可见光图像、红外图像检测定位,海底地形引起的内波模式是相对固定的、可预测的,水下航行器引起的内波是叠加在水面内波信号和地形引起的内波信号的微弱信号,通过检测表面舰船和构建海底地形内波,利用模型滤除干扰内波,突出水下航行器的内波,进而检测定位水下航行器。

    平面地表环境中地下建筑的红外成像探测定位方法

    公开(公告)号:CN103884431B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310754286.8

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种平面地表环境中地下建筑的红外成像探测定位方法,包括:获取地下建筑经地层调制后所形成的原始红外图像g0,并确定地下建筑在原始红外图像g0中的大体位置的局部红外图像g;设置迭代终止条件,并设定高斯热扩散函数的初始值h0;以所述局部红外图像g作为初始目标图像f0,根据所述高斯热扩散函数的初始值h0,利用最大似然估计算法迭代求解热扩展函数hn和目标图像fn;判断是否满足迭代终止条件,如果满足,则本次迭代求解得到的目标图像fn即为最终的目标图像f;若不满足,则继续迭代计算。本发明方法通过对地下建筑经地层调制后所形成的红外图像进行反调制处理,不仅使原来地下建筑的红外图像显示更清晰,还可以反演地下建筑的真实结构。

    一种平面地形中地下管状设施红外成像探测定位方法

    公开(公告)号:CN103744124B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310753426.X

    申请日:2013-12-31

    CPC classification number: G01V8/10 G01V8/02

    Abstract: 本发明提供了一种平面地形中地下管状设施红外成像探测定位方法,根据地下管状设施的能量扩散的高斯模型,对地下管状设施经地层调制后形成的原始红外图像进行反调制处理,得到地下管状设施的目标图像,包括:获取地下管状设施经地层调制后所形成的原始红外图像g;根据原始红外图像g,设定高斯热扩散函数的初始值h0;以原始红外图像g作为初始目标图像f0,根据高斯热扩散函数初始值h0,利用基于贝叶斯理论的单帧图像盲目去卷积方法迭代求解热扩展函数hn和目标图像fn;判断是否满足迭代终止条件,如果满足则本次迭代求解得到的目标图像fn为最终目标图像f;若不满足则继续迭代计算。本方法使原来地下管状设施的红外图像显示更清晰,还可以反演地下管状设施的真实结构。

    一种平面地形中地下管状设施红外成像探测定位方法

    公开(公告)号:CN103744124A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310753426.X

    申请日:2013-12-31

    CPC classification number: G01V8/10 G01V8/02

    Abstract: 本发明提供了一种平面地形中地下管状设施红外成像探测定位方法,根据地下管状设施的能量扩散的高斯模型,对地下管状设施经地层调制后形成的原始红外图像进行反调制处理,得到地下管状设施的目标图像,包括:获取地下管状设施经地层调制后所形成的原始红外图像g;根据原始红外图像g,设定高斯热扩散函数的初始值h0;以原始红外图像g作为初始目标图像f0,根据高斯热扩散函数初始值h0,利用基于贝叶斯理论的单帧图像盲目去卷积方法迭代求解热扩展函数hn和目标图像fn;判断是否满足迭代终止条件,如果满足则本次迭代求解得到的目标图像fn为最终目标图像f;若不满足则继续迭代计算。本方法使原来地下管状设施的红外图像显示更清晰,还可以反演地下管状设施的真实结构。

    基于舰船尾迹和海底地形内波模型的水下航行器检测方法

    公开(公告)号:CN105528585B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510996560.1

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于舰船尾迹和海底地形内波模型的水下航行器检测方法,属于遥感技术、海洋科学和自然地理的交叉领域,意在利用海面舰船运动引起的尾迹内波模型和海底地形引起的内波模型,以这些模型作为约束,提出了检测、识别、定位水下航行器内波信号的新方法。水面舰船引起的尾迹和内波可通过舰船的检测识别加以区分,水面舰船可通过可见光图像、红外图像检测定位,海底地形引起的内波模式是相对固定的、可预测的,水下航行器引起的内波是叠加在水面内波信号和地形引起的内波信号的微弱信号,通过检测表面舰船和构建海底地形内波,利用模型滤除干扰内波,突出水下航行器的内波,进而检测定位水下航行器。

    一种基于热量区域积分的水下热源检测方法

    公开(公告)号:CN105654478B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201511000636.7

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于可变区域热量积分的水下热源检测方法。包括:建立水下热源的热扩散模型;根据水下热源的热扩散模型,由水下热源的潜深h确定能量积分区域的大小;获取包含水下热源辐射到水平面的热扩散区域的红外图像,根据能量积分区域的大小对红外图像进行多尺度划分,以多尺度划分的区域为单位进行能量积分;根据多尺度划分的区域的积分能量,得到每个尺度划分的疑似目标区域,合并每个尺度划分的疑似目标区域的重叠区域,得到最终的疑似目标区域,实现水下热源的检测。本发明能消除相机噪声温差和环境的噪声干扰,使信号差异达到可探测的强度,从而实现检测出水下热源的目的。

    山体背景热场模型约束的地下热源昼间遥感探测定位方法

    公开(公告)号:CN105426881B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510987978.6

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种山体背景热场模型约束的地下热源昼间遥感探测定位方法,属于遥感技术、自然地理和模式识别的交叉领域,意在于对山体背景进行热场仿真,得到山体背景的热场模型,以热场模型为约束,对原始遥感红外图像进行背景滤波,清晰的揭示地下目标所在的位置。本发明包括山体背景热场模型建立步骤、山体背景热场8位到16位映射步骤、利用映射后的山体背景热场模型进行背景滤波步骤、地下目标空间约束均值聚类探测定位步骤。本发明利用山体背景热场构建模型,利用真实山体的背景对模型进行灰度映射,保证建立的热场模型接近真实的山体背景热场,最后对真实遥感红外图像进行背景滤波处理,确定地下目标的位置。

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