×
10.05.2018
218.016.47c6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ФОТОСНИМКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: По предлагаемому способу аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов производят аэрокосмическую цифровую фотосъемку заданной территории не менее двух раз с помощью одной и той же съемочной аэрокосмической системы с привязкой к заданной системе координат ПВО. Получают результаты фотосъемки определенной территории в виде исходных цифровых аэрокосмических фотоснимков. Далее выполняют разделение изображения исходных цифровых аэрокосмических фотоснимков на фрагменты в виде пирамиды изображений со смещением и без смещения фрагмента. Определяют разностные фрагменты. По разностным фрагментам определяют пороговое значение яркости, соответствующее границе изменения на фрагментах. Объединяют обрисованные фрагменты с изменениями и исходные фрагменты без изменений и осуществляют привязку по координатам ПВО на исходные цифровые аэрокосмические фотоснимки. Технический результат заключается в повышении точности определения границы изменений изображений при вейвлет-преобразовании фрагментов исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков. 1 ил.

Изобретение относится к области обработки и отображения пространственной информации, компьютерным средствам преобразования аэрокосмических цифровых фотоснимков, визуального восприятия получаемого изображения и может быть использовано для аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов.

Известен способ автоматизированного выявления изменений на аэрокосмических цифровых фотоснимках, основанный на структурных признаках, с помощью вейвлет-преобразования [Гордиенко А.С. Разработка методики использования вейвлет-преобразования для обработки космических снимков высокого и среднего разрешения при мониторинге лесных массивов [Текст]: дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 25.00.34: защищена 28.06.2010: утв. 29.10.2009 / Гордиенко Антонина Сергеевна. - Новосибирск: СГГА, 20 10. - С. 123], взятый в качестве прототипа. Сущность данного способа заключается в том, что на контролируемом участке не менее двух раз выполняют аэрокосмическую цифровую фотосъемку заданной территории с помощью одной и той же съемочной аэрокосмической системы с привязкой к планово-высотной системе координат (ПВО), получают результаты аэрокосмической цифровой фотосъемки в виде исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков контролируемого участка местности в заданный период времени, передают их в ПЭВМ и с помощью компьютерной программы выполняют аэрокосмический геоинформационный мониторинг объектов на контролируемом участке в определенный период времени с помощью вейвлет-преобразования. Вейвлет-преобразование позволяется осуществить выделение изменений на цифровых аэрокосмических фотоснимках.

Недостатком этого способа является то, что спектральные характеристики изображаемой на цифровых фотоснимках территории и объектов сильно зависят от условий и времени съемки и то, что для выделения изменений различной площади на аэрокосмических цифровых фотоснимках часто оказывается недостаточно разделять данные фотоснимки на фрагменты одного заданного размера, для которых выполняется вейвлет-преобразование. Кроме того, существующий способ, созданный для аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов на основе вейвлет-преобразование, работает для снимков съемочной системы различных типов, но параметры вейвлет-преобразования для снимков съемочных систем различных типов часто требуется подбирать заново. Мониторинг объектов на контролируемом участке осуществляется путем выявления изменений изображений на аэрокосмических цифровых фотоснимках, произошедших на контролируемом участке в заданный период времени. Как следствие сказанного, снижается эффективность и достоверность аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов.

Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в повышении эффективности аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов за счет повышения подробности, наглядности и достоверности оценки полученной информации и в повышении эффективности процесса обработки и отображения пространственной информации при выявлении изменений изображений на аэрокосмических цифровых фотоснимках за счет повышения точности определения границы изменений изображений при вейвлет-преобразовании фрагментов исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков.

Поставленная задача достигается тем, что по способу аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов выполняют ПВО на контролируемом участке, производят аэрокосмическую цифровую фотосъемку заданной территории не менее двух раз с помощью одной и той же съемочной аэрокосмической системы с привязкой к заданной системе координат ПВО, получают результаты аэрокосмической цифровой фотосъемки определенной территории в виде исходных цифровых аэрокосмических фотоснимков контролируемого участка местности в заданный период времени, передают их в ПЭВМ и с помощью компьютерной программы выполняют аэрокосмический геоинформационный мониторинг объектов на контролируемом участке в определенный период времени с помощью метода вейвлет-преобразования, согласно техническому решению в процессе аэрокосмического геоинформационного мониторинга с помощью компьютерной программы выполняют автоматическое разделение изображения исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков на фрагменты в виде пирамиды изображений по меньшей мере на 4, 16 и более фрагментов, со смещением на половину размера фрагмента и без смещения. При этом количество фрагментов, на которые делятся исходные аэрокосмические цифровые фотоснимки, определяют исходя из площади снимка и его разрешения. Затем автоматически выполняется вейвлет-преобразование каждого фрагмента и вычисляются коэффициенты корреляции между соответственными уровнями вейвлет-преобразования фрагментов разновременных снимков. Далее по значениям коэффициентов корреляции находят фрагменты с изменениями и уровень пирамиды изображений, которому они соответствуют. Затем выполняют автоматическое вычитание соответственных разновременных фрагментов с изменениями и получают разностные фрагменты изображений, выполняют автоматически вейвлет-преобразование разностных фрагментов изображений, по разностным фрагментам определяют пороговое значение яркости, соответствующее границе изменения на фрагментах. С помощью компьютерной программы выполняют автоматическую рисовку области изменения по пороговому значению яркости на каждом фрагменте изображений. Далее выполняют автоматическое объединение обрисованных фрагментов с изменениями и исходных фрагментов без изменений. В этой же компьютерной программе автоматически соединяют объединенные соответствующие фрагменты в единое изображение, на котором сплошным цветом выделяются все области с изменениями. Затем на едином изображении с выделенными изменениями выполняют автоматическую векторизацию областей с изменениями. Векторизованные границы изменений изображений автоматически накладывают по заданным координатам ПВО на исходные аэрокосмические цифровые фотоснимки, полученные в заданный период времени и привязанные к заданной системе координат ПВО. Получают результаты аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов в виде аэрокосмических цифровых фотоснимков, в которые интегрирован векторный слой, демонстрирующий границы изменений и результаты автоматического вычисления площади контролируемого участка местности, подвергнувшегося изменениям в заданный период времени, с привязкой к заданной системе координат ПВО.

Таким образом, указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов за счет повышения подробности, наглядности и достоверности результатов автоматизированного выделения изменений на аэрокосмических цифровых фотоснимках с помощью многократного разделения данных снимков в виде пирамиды изображений на фрагменты и выполнении вейвлет-преобразования полученных фрагментов данных снимков, представляющих собой пирамиду изображений. Кроме того, указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность процесса обработки и отображения пространственной информации за счет повышения точности определения границы изменений изображений при вейвлет-преобразовании фрагментов исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков.

Сущность технического решения поясняется примером реализации способа аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов с применением метода автоматизированного выявления изменений на аэрокосмических цифровых фотоснимках и иллюстрируется таблицей табл. 1, в которой приведены результаты вейвлет-преобразования разновременных фрагментов, полученных для 5-го уровня пирамиды изображений, то есть при разделении исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков на 64 фрагмента.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. На контролируемом участке создают ПВО. Выполняют аэрокосмическую цифровую фотосъемку заданной территории не менее двух раз с помощью одной и той же съемочной аэрокосмической системы с привязкой к заданной системе координат ПВО. Получают результаты аэрокосмической фотосъемки заданной территории в виде исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков контролируемого участка местности с привязкой к заданной системе координат ПВО, которые передают в ПЭВМ. С помощью компьютерной программы выполняют автоматическое разделение изображения исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков на участки в виде пирамиды изображений по меньшей мере на 4, 16 и более фрагментов со смещением на половину размера фрагмента и без смещения. Количество фрагментов, на которые делятся исходные аэрокосмические цифровые фотоснимки, определяется площадью снимка и его разрешением. Затем автоматически выполняют вейвлет-преобразование каждого фрагмента. Вейвлет-преобразование каждого фрагмента размером N×M выполняется в соответствии с формулами

где j0 - произвольный начальный масштаб;

Wϕ(j0,m,n) - коэффициенты, определяющие приближение функции ƒ(x, y) в масштабе j0;

- коэффициенты, определяющие горизонтальные, вертикальные и диагональные детали для масштабов j≥j0;

- масштабирующая функция;

- вейвлет-функции.

Далее вычисляют коэффициенты корреляции между соответственными уровнями вейвлет-преобразования фрагментов разновременных снимков по формуле

По значениям коэффициентов корреляции находят фрагменты с изменениями и уровень пирамиды изображений, которому они соответствуют. Коэффициенты корреляции между соответственными уровнями вейвлет-преобразования фрагментов с изменениями будут ниже, чем для фрагментов без изменений. Затем выполняют автоматическое вычитание соответственных разновременных фрагментов с изменениями и получают разностные фрагменты изображений, выполняют автоматически вейвлет-преобразование разностных фрагментов изображений. По разностным фрагментам определяют пороговое значение яркости, соответствующее границе изменения на фрагментах. С помощью компьютерной программы выполняют автоматическую рисовку области изменения по пороговому значению яркости на каждом фрагменте изображений (см. табл. 1). Далее выполняют автоматическое объединение обрисованных фрагментов с изменениями и исходных фрагментов без изменений. В этой же компьютерной программе автоматически соединяют объединенные соответствующие фрагменты в единое изображение, на котором сплошным цветом выделяют все области с изменениями. Затем на едином изображении с выделенными изменениями выполняют автоматическую векторизацию областей с изменениями. Векторный слой границы изменений изображений автоматически накладывают по заданным координатам ПВО на исходные аэрокосмические цифровые фотоснимки, полученные в заданный период времени и привязанные к заданной системе координат ПВО. Получают результаты аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов в виде аэрокосмических цифровых фотоснимков, в которые интегрирован векторный слой, демонстрирующий границы изменений и результаты автоматического вычисления площади конролируемого участка местности, подвергнувшегося изменениям в заданный период времени, с привязкой к заданной системе координат ПВО. Выполняют тем самым аэрокосмический геоинформационный мониторинг природных и техногенных объектов.

Предлагаемый инновационный способ аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов с применением метода автоматизированного выявления изменений изображений на цифровых аэрокосмических фотоснимках с помощью вейвлет-преобразования, позволяет

- выполнять поиск изменений в заданный период времени по аэрокосмическим цифровым фотоснимкам;

- существенно расширить возможности существующего геоинформационного мониторинга, например организовать эффективную систему мониторинга природных и техногенных комплексов различных типов, при которой отслеживается развитие лесных массивов, сельскохозяйственных земель, водных объектов, промышленных сооружений, трубопроводов, дорог и т.д.;

- повысить информативность и точность геоинформационного мониторинга снимаемой территории, а также снизить объем полевых работ.

Способ аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов с применением метода вейвлет-преобразования для аэрокосмических цифровых фотоснимков, при котором выполняют планово-высотное обоснование (ПВО) на контролируемом участке, производят аэрокосмическую цифровую фотосъемку заданной территории не менее двух раз с помощью одной и той же съемочной аэрокосмической системы с привязкой к планово-высотной системе координат ПВО, получают результаты аэрокосмической цифровой фотосъемки определенной территории в виде разновременных исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков контролируемого участка местности в заданный период времени, передают их в ПЭВМ и с помощью компьютерной программы выполняют аэрокосмический геоинформационный мониторинг объектов на контролируемом участке в определенный период времени с помощью метода вейвлет-преобразования фрагментов разновременных исходных аэрокосмических цифровых фотоснимков, отличающийся тем, что в процессе аэрокосмического геоинформационного мониторинга деление изображения разновременных исходных цифровых аэрокосмических фотоснимков на фрагменты выполняют автоматически с помощью компьютерной программы в геометрической прогрессии по меньшей мере на 4, 16 и более фрагментов, со смещением на половину размера фрагмента и без смещения, при этом количество фрагментов, на которые делятся разновременные исходные цифровые аэрокосмические фотоснимки, определяют исходя из площади фотоснимка и его разрешения, затем автоматически выполняется вейвлет-преобразование каждого фрагмента и вычисляются коэффициенты корреляции между соответственными уровнями вейвлет-преобразования фрагментов разновременных цифровых фотоснимков, далее по значениям коэффициентов корреляции находят фрагменты с изменениями и уровень разделения методом геометрической прогрессии, которому они соответствуют, затем выполняют автоматическое вычитание соответственных разновременных фрагментов с изменениями и получают разностные фрагменты изображений, выполняют автоматически вейвлет-преобразование разностных фрагментов изображений, по разностным фрагментам определяют пороговое значение яркости, соответствующее границе изменения на фрагментах, с помощью компьютерной программы выполняют автоматическую рисовку области изменения по пороговому значению яркости на каждом фрагменте изображений, далее выполняют автоматическое объединение обрисованных фрагментов с изменениями и исходных фрагментов без изменений, в этой же компьютерной программе автоматически соединяют объединенные соответствующие фрагменты в единое изображение, на котором сплошным цветом выделяются все области с изменениями, затем на едином изображении с выделенными изменениями выполняют автоматическую векторизацию областей с изменениями, векторизованные границы изменений изображений автоматически накладывают по заданным координатам ПВО на исходные аэрокосмические цифровые фотоснимки, полученные в заданный период времени и привязанные к системе координат ПВО, получают результаты аэрокосмического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов в виде цифровых аэрокосмических фотоснимков, в которые интегрирован векторный слой, демонстрирующий границы изменений и результаты автоматического вычисления площади контролируемого участка местности, подвергнувшегося изменениям в заданный период времени, с привязкой к заданной системе координат ПВО.
СПОСОБ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ФОТОСНИМКОВ
СПОСОБ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ ФОТОСНИМКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-26 из 26.
21.05.2023
№223.018.6a15

Способ создания сильных магнитных полей в мезоразмерных частицах

Изобретение относится к способам создания сильных магнитных полей и может быть применено в физическом эксперименте, в том числе для моделирования сверхсильных магнитных полей в космическом пространстве, моделирования астрофизических процессов в «лабораторных условиях» и т.д. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795609
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6b06

Мезоразмерная кубоидная пластинчатая линза

Изобретение относится к устройствам для фокусировки упругих волн в область с поперечными размерами менее дифракционного предела и может быть использовано для проведения научно-исследовательских, контрольно-измерительных и диагностических работ при осуществлении технологических процессов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795677
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6b07

Мезоразмерная кубоидная пластинчатая линза

Изобретение относится к устройствам для фокусировки упругих волн в область с поперечными размерами менее дифракционного предела и может быть использовано для проведения научно-исследовательских, контрольно-измерительных и диагностических работ при осуществлении технологических процессов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795677
Дата охранного документа: 05.05.2023
16.06.2023
№223.018.7c26

Квч варифокальная линза

Линза может быть использована в системах передачи энергии в крайне высокочастотном (КВЧ) диапазоне и терагерцовом диапазоне частот, изображающих планарных устройствах, КВЧ микроскопах, устройствах интегральной квазиоптики, для ввода излучения в волноводы и т.д. КВЧ варифокальная линза состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744033
Дата охранного документа: 02.03.2021
16.06.2023
№223.018.7cd8

Управляемое акустическое фокусирующее устройство

Использование: для неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии и медицинской диагностике. Сущность изобретения заключается в том, что управляемое акустическое фокусирующее устройство состоит из акустической плоско-выпуклой линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743192
Дата охранного документа: 16.02.2021
16.06.2023
№223.018.7d3d

Ультразвуковое устройство для стирки белья

Изобретение относится к бытовой технике, в частности к стирке текстильных изделий с помощью ультразвуковой стиральной машины и акустической активации жидких сред при мойке, дезинфекции, стерилизации. Задачей настоящего изобретения является расширение арсенала технических средств, используемых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746823
Дата охранного документа: 21.04.2021
Показаны записи 1-10 из 10.
27.04.2016
№216.015.391f

Система точной навигации подвижных объектов с использованием данных наземной инфраструктуры глонасс

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для навигации подвижных объектов в режиме реального времени. Технический результат состоит в повышении точности и надежности определения местоположения подвижных объектов в режиме реального времени. Для этого в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582595
Дата охранного документа: 27.04.2016
25.08.2017
№217.015.b4b3

Способ определения параметров геометрических элементов автомобильной дороги и характеристик придорожной полосы

Изобретение относится к области геодезического контроля в дорожно-строительной отрасли и может быть использовано при строительстве или реконструкции автомобильных дорог. В заявленном способе выполняют планово-высотное обоснование (ПВО) контролируемого участка автомобильной дороги с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614082
Дата охранного документа: 22.03.2017
20.01.2018
№218.016.0ff9

Способ получения, обработки, отображения и интерпретации геопространственных данных для геодезического мониторинга оперативной обстановки паводковой ситуации с применением технологии дистанционного зондирования

Изобретение относится к способам геодезического мониторинга и может быть использовано для геодезического мониторинга паводковой ситуации. Сущность: на контролируемом участке создают планово-высотное обоснование (ПВО) по координатам X, Y, Z спутниковой привязки опознавательных знаков. Выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633642
Дата охранного документа: 16.10.2017
10.05.2018
№218.016.4f63

Способ геодезического геоинформационного мониторинга природных и техногенных объектов с применением метода автоматизированного дешифрирования многоспектральных цифровых аэрокосмических фотоснимков

Изобретение относится к способам обработки многоспектральных цифровых аэрокосмических фотоснимков и может быть использовано при геодезическом геоинформационном мониторинге природных и техногенных объектов. Сущность: на контролируемом участке выполняют аэрокосмическую цифровую фотосъемку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652652
Дата охранного документа: 28.04.2018
04.10.2018
№218.016.8f0f

Способ получения, обработки, отображения и интерпретации геопространственных данных для геодезического мониторинга деформационного состояния инженерного объекта

Изобретение относится к области создания трехмерных цифровых моделей. Технический результат – повышение достоверности и точности получаемых геопространственных данных за счет использования технологий лазерного сканирования в трехмерном пространстве. Способ получения, обработки, отображения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668730
Дата охранного документа: 02.10.2018
03.03.2019
№219.016.d244

Способ геодезического мониторинга деформационного состояния земной поверхности в сейсмоопасных районах с применением технологии лазерного сканирования

Изобретение относится к области геодезического мониторинга и может быть использовано для геодезического мониторинга деформационного состояния земной поверхности в сейсмоопасных районах, где возведены сложные технологические инженерные объекты. Технический результат: повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680978
Дата охранного документа: 01.03.2019
29.08.2019
№219.017.c440

Способ геодезического мониторинга деформационного состояния земной поверхности на территории разрабатываемых открытым способом крупных рудных месторождений с применением технологии лазерного сканирования

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат - повышение эффективности и достоверности геодезического мониторинга. Способ геодезического мониторинга деформационного состояния земной поверхности на территории разрабатываемых открытым способом крупных рудных месторождений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698411
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.11.2019
№219.017.dc68

Способ геодинамического мониторинга за смещениями блоков верхней части земной коры и деформационного состояния земной поверхности с применением технологии высокоточного спутникового позиционирования глобальной навигационной спутниковой системы (гнсс) глонасс /gps

Изобретение относится к области геодезических измерений. Технический результат - повышение точности и достоверности способа обработки геодезических измерений за счёт получения максимально точных значений пространственных координат опорных пунктов планово-высотной основы (ПВО) и наблюдательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704730
Дата охранного документа: 30.10.2019
10.04.2020
№220.018.13b1

Способ создания и использования в интерактивном режиме источника геопространственной информации в условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных

Изобретение относится к области картографии, обработки и отображения геопространственной информации, компьютерным средствам преобразования, визуального восприятия получаемого изображения и может быть использовано для получения геопространственной информации об объектах местности при работе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718472
Дата охранного документа: 08.04.2020
24.07.2020
№220.018.3749

Способ создания аудиотактильного источника картографической информации с применением цифровых информационных и нанотехнологий и его использования в активном режиме незрячими или слабовидящими людьми

Изобретение относится к области обработки и отображения, компьютерным средствам преобразования, а затем чтения картографической информации незрячими или слабовидящими людьми, дающее пользователям с дефектами зрения возможность замены прямого зрительного восприятия другими видами восприятия, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727558
Дата охранного документа: 22.07.2020
+ добавить свой РИД