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融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法
1
作者
文刚
周仿荣
+6 位作者
马仪
王一帆
王国芳
马御棠
朱龙昌
李春明
吴磊
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2024年第1期72-76,共5页
针对夜间云检测问题,本文基于静止气象卫星Himawari-8影像数据,分析了云像元光谱特征与图像特征,提出了融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法,实现了静止卫星夜间云的快速、准确检测。利用MODIS云产品和CALIPSO雷达数据,对...
针对夜间云检测问题,本文基于静止气象卫星Himawari-8影像数据,分析了云像元光谱特征与图像特征,提出了融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法,实现了静止卫星夜间云的快速、准确检测。利用MODIS云产品和CALIPSO雷达数据,对云检测结果进行定性分析与定量验证。结果表明:①云检测结果与MODIS的云产品MYD06分布基本一致;②算法夜间平均云检测精度达到80.3%;③不同季节夜间的云检测精度随季节变化较明显,夏季最高达到83.3%,可以区分不同季节夜间的云与非云区域。因此,融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法能有效实现夜间云检测,为夜间云检测应用提供了新思路。
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关键词
夜间云检测
静止卫星
光谱特征
图像技术
下载PDF
职称材料
顾及样本优化选择的机器学习云检测研究
2
作者
张辉
周仿荣
+4 位作者
徐真
文刚
马御棠
韩旭
吴磊
《航天返回与遥感》
CSCD
北大核心
2024年第1期161-173,共13页
针对云层日变化、云类型、云相态、云光学厚度等特征差异带来的光谱差异,导致传统阈值算法对云识别精度不高的问题,文章提出了一种顾及样本优化选择,耦合物理阈值方法和机器学习的云检测算法模型,利用“葵花8号”卫星(Himawari-8)数据...
针对云层日变化、云类型、云相态、云光学厚度等特征差异带来的光谱差异,导致传统阈值算法对云识别精度不高的问题,文章提出了一种顾及样本优化选择,耦合物理阈值方法和机器学习的云检测算法模型,利用“葵花8号”卫星(Himawari-8)数据进行日间云检测。通过样本优化选择,使样本中尽可能包括不同情形下的云特征,为机器学习模型提供良好的样本基础,增加模型泛化能力;同时输入特征除了考虑反照率、亮温、亮温差以及天顶角等因素外,还加入了基于反照率和亮温差的物理阈值方法云识别结果;最后基于极限随机树模型进行云检测。结果表明:模型云检测交叉验证精度为96.41%,总漏检率和总虚检率分别为2.08%和0.91%;通过云-气溶胶激光雷达与红外探路者卫星观测(CALIPSO)产品数据进行对比分析,结果显示云检测总体精度为97.1%。
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关键词
样本优化
极限随机树
机器学习
云检测
航天遥感
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职称材料
题名
融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法
1
作者
文刚
周仿荣
马仪
王一帆
王国芳
马御棠
朱龙昌
李春明
吴磊
机构
电力
遥感技术
联合实验室(南方电网
公司
云南电网电力科学研究院)
苏州深蓝空间遥感技术有限公司
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2024年第1期72-76,共5页
基金
云南省重大科技专项(202202AD080010)。
文摘
针对夜间云检测问题,本文基于静止气象卫星Himawari-8影像数据,分析了云像元光谱特征与图像特征,提出了融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法,实现了静止卫星夜间云的快速、准确检测。利用MODIS云产品和CALIPSO雷达数据,对云检测结果进行定性分析与定量验证。结果表明:①云检测结果与MODIS的云产品MYD06分布基本一致;②算法夜间平均云检测精度达到80.3%;③不同季节夜间的云检测精度随季节变化较明显,夏季最高达到83.3%,可以区分不同季节夜间的云与非云区域。因此,融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法能有效实现夜间云检测,为夜间云检测应用提供了新思路。
关键词
夜间云检测
静止卫星
光谱特征
图像技术
Keywords
nighttime cloud detection
geostationary satellite
spectral features
image techniques
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
下载PDF
职称材料
题名
顾及样本优化选择的机器学习云检测研究
2
作者
张辉
周仿荣
徐真
文刚
马御棠
韩旭
吴磊
机构
云南电网
有限
责任
公司
南方电网
公司
云南电网电力科学研究院电力
遥感技术
联合实验室
苏州深蓝空间遥感技术有限公司
出处
《航天返回与遥感》
CSCD
北大核心
2024年第1期161-173,共13页
基金
云南省重大科技专项(202202AD080010)。
文摘
针对云层日变化、云类型、云相态、云光学厚度等特征差异带来的光谱差异,导致传统阈值算法对云识别精度不高的问题,文章提出了一种顾及样本优化选择,耦合物理阈值方法和机器学习的云检测算法模型,利用“葵花8号”卫星(Himawari-8)数据进行日间云检测。通过样本优化选择,使样本中尽可能包括不同情形下的云特征,为机器学习模型提供良好的样本基础,增加模型泛化能力;同时输入特征除了考虑反照率、亮温、亮温差以及天顶角等因素外,还加入了基于反照率和亮温差的物理阈值方法云识别结果;最后基于极限随机树模型进行云检测。结果表明:模型云检测交叉验证精度为96.41%,总漏检率和总虚检率分别为2.08%和0.91%;通过云-气溶胶激光雷达与红外探路者卫星观测(CALIPSO)产品数据进行对比分析,结果显示云检测总体精度为97.1%。
关键词
样本优化
极限随机树
机器学习
云检测
航天遥感
Keywords
sample optimization
extremely randomized trees
machine learning
cloud detection
space remote sensing
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合光谱阈值与图像技术的静止卫星夜间云检测方法
文刚
周仿荣
马仪
王一帆
王国芳
马御棠
朱龙昌
李春明
吴磊
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
顾及样本优化选择的机器学习云检测研究
张辉
周仿荣
徐真
文刚
马御棠
韩旭
吴磊
《航天返回与遥感》
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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