Идентификация природных объектов при обработке данных дистанционного зондирования Земли на основе контурного анализа
Описывается возможность применения технологий «машинного зрения» к решению задач ориентации, навигации и управления беспилотными летательными аппаратами, а также проблема идентификации местоположения наблюдаемого объекта на основе сравнения его очертаний с эталонным изображением на цифровой карте местности. Решается задача выделения контуров объектов при обработке данных дистанционного зондирования Земли. Предлагается подход к выделению и сравнению очертаний объекта, основанный на контурном анализе. Описываются методологии выделения и сравнения контуров. Определяются показатели сходства контуров. Анализируются проблемы, возникающие при построении и сравнении выделенного и эталонного векторов, указываются пути их решения. Обосновывается выбор вычислительных методов для решения поставленных задач. Для замыкания контуров применяется метод картографической генерализации, основанный на теории фракталов, для упрощения контуров — метод де Берга, позволяющий получать контуры без самопересечений. Приводятся результаты апробации применения контурного анализа к фрагменту космоснимка, включающего, в том числе, природные объекты.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
УДК 004.93
Идентификация природных объектов при обработке
данных дистанционного зондирования Земли
на основе контурного анализа
А.Б. Домрачева, М.А. Басараб, А.Л. Медведева
МГТУ им. <...> Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
Описывается возможность применения технологий «машинного зрения» к решению
задач ориентации, навигации и управления беспилотными летательными аппаратами,
а также проблема идентификации местоположения наблюдаемого
объекта на основе сравнения его очертаний с эталонным изображением на цифровой
карте местности. <...> Решается задача выделения контуров объектов при обработке
данных дистанционного зондирования Земли. <...> Анализируются проблемы, возникающие при построении
и сравнении выделенного и эталонного векторов, указываются пути их решения. <...> Для замыкания контуров применяется метод картографической генерализации,
основанный на теории фракталов, для упрощения контуров — метод де
Берга, позволяющий получать контуры без самопересечений. <...> Приводятся результаты
апробации применения контурного анализа к фрагменту космоснимка,
включающего, в том числе, природные объекты. <...> Альтернативой традиционного подхода
при решении перечисленных проблем выступают технологии «машинного
зрения». <...> А.Б. Домрачева, М.А. Басараб, А.Л. Медведева
• построение ортофотоплана [4] фрагмента местности, на которой
осуществляется ориентация и навигация аппарата;
• выделение контура объекта (объектов) на текущем изображении
(ортофотоплане);
• сопоставление выделенного контура с соответствующим векторным
объектом (точечным, полилинейным, полигональным) эталонного
изображения. <...> Под эталонным изображением будем иметь в виду фрагмент цифровой
карты анализируемой территории в векторном формате с атрибутивной
информацией, описывающей объекты на карте [1]. <...> Атрибутивная
информация уточняет тип объекта, кроме того, цифровая карта местности
зарегистрирована в заданной системе координат, что позволяет рассчитывать <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: