基于遥感影像的滑坡信息提取软件的设计与开发
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外现状及难点 | 第13-15页 |
1.2.1 遥感技术研究现状 | 第13页 |
1.2.2 基于遥感的滑坡调查研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 滑坡信息提取研究现状 | 第14-15页 |
1.3 技术路线 | 第15-16页 |
1.4 主要工作和论文组织结构 | 第16-18页 |
第2章 相关原理及技术 | 第18-24页 |
2.1 滑坡 | 第18页 |
2.2 遥感技术 | 第18-21页 |
2.2.1 中巴卫星 | 第20页 |
2.2.2 SPOT卫星 | 第20页 |
2.2.3 遥感影像的选择标准 | 第20-21页 |
2.3 光谱 | 第21页 |
2.4 基于像素通道值的滑坡识别方法 | 第21-22页 |
2.5 遥感图像三维可视化 | 第22页 |
2.6 DEM数字高程模型 | 第22-24页 |
第3章 需求分析 | 第24-28页 |
3.1 外部接口需求 | 第25页 |
3.1.1 界面需求 | 第25页 |
3.1.2 软件接口需求 | 第25页 |
3.2 功能需求 | 第25-28页 |
3.2.1 打开多种格式的文件 | 第26页 |
3.2.2 对数字图像进行处理 | 第26页 |
3.2.3 识别遥感影像中的滑坡区域 | 第26页 |
3.2.4 提取滑坡边界 | 第26-27页 |
3.2.5 提供两种边界提取方法供用户选择 | 第27页 |
3.2.6 融合边界与遥感影像 | 第27页 |
3.2.7 保存多种格式的图像文件 | 第27页 |
3.2.8 三维立体可视化 | 第27-28页 |
第4章 滑坡信息提取算法研究 | 第28-54页 |
4.1 人工目视判读 | 第29-35页 |
4.2 采样点选取及通道值归一化 | 第35-41页 |
4.3 去除水体 | 第41-42页 |
4.4 滑坡识别 | 第42-48页 |
4.5 滤波 | 第48-49页 |
4.6 滑坡边界提取 | 第49-51页 |
4.6.1 等值线法边界提取 | 第49-50页 |
4.6.2 梯度法边界提取 | 第50-51页 |
4.7 融合显示 | 第51-52页 |
4.8 三维DEM融合显示 | 第52-54页 |
第5章 软件设计与实现 | 第54-67页 |
5.1 硬件环境 | 第54页 |
5.2 软件环境 | 第54-55页 |
5.3 外部接口设计与实现 | 第55-59页 |
5.3.1 界面设计与实现 | 第55-56页 |
5.3.2 软件接口设计与实现 | 第56-59页 |
5.4 功能模块设计与实现 | 第59-67页 |
5.4.1 像素通道值归一化模块 | 第60页 |
5.4.2 采样点指数计算模块 | 第60页 |
5.4.3 去水体模块 | 第60-61页 |
5.4.4 图像滑坡指数计算模块 | 第61-62页 |
5.4.5 影像计算显示模块 | 第62页 |
5.4.6 原始影像显示模块 | 第62-63页 |
5.4.7 滑坡识别结果显示模块 | 第63页 |
5.4.8 滑坡边界提取结果显示模块 | 第63-64页 |
5.4.9 滑坡遥感影像提取界面的事件响应子程序 | 第64页 |
5.4.10 滑坡提取界面退出时的清理子程序 | 第64页 |
5.4.11 滑坡识别界面管理模块 | 第64-66页 |
5.4.12 DEM融合显示模块 | 第66-67页 |
第6章 系统测试 | 第67-78页 |
6.1 测试背景 | 第67-68页 |
6.1.1 汶川地震概况 | 第67页 |
6.1.2 研究区概况 | 第67页 |
6.1.3 测试数据 | 第67页 |
6.1.4 测试环境 | 第67-68页 |
6.2 外部接口测试 | 第68-71页 |
6.2.1 界面测试 | 第68页 |
6.2.2 软件接口测试 | 第68-71页 |
6.3 功能测试 | 第71-77页 |
6.3.1 打开、基本图像处理、保存功能 | 第71-73页 |
6.3.2 识别遥感影像中的滑坡/崩塌功能 | 第73页 |
6.3.3 提取滑坡边界功能 | 第73-75页 |
6.3.4 融合边界与遥感影像功能 | 第75-76页 |
6.3.5 三维立体可视化功能 | 第76-77页 |
6.4 测试结论 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84页 |