海洋二号卫星散射计海面风场反演方法和装置

    公开(公告)号:CN103698750A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410007223.0

    申请日:2014-01-07

    CPC classification number: G01S7/02 G01S13/95

    Abstract: 本发明提供了一种海洋二号卫星散射计海面风场反演方法和装置。该方法包括:建立地球物理模型函数;基于地球物理模型函数设定目标函数;对每个风矢量单元,查找目标函数的局部最大值的风速与风向,并将查找到的风速与风向作为当前风矢量单元的模糊解;从当前风矢量单元的模糊解中选出最大的两个目标值对应的模糊解,将两个模糊解分别与NCEP预报的风向比较,并将比较结果中与NCEP预报的风向最接近的模糊解作为当前风矢量单元的初始场;将所有风矢量单元的初始场作为圆中数滤波的模糊解初始场,进行模糊解去除操作,得到海面风场的真实数据。本发明适应各种复杂的环境条件下散射计风场反演所需的模糊接去除的要求,提升了预报的准确性。

    一种海面风场反演的点方式反演方法

    公开(公告)号:CN101853335B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010187686.1

    申请日:2010-06-01

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 本发明公开了一种海面风场反演的点方式反演方法,该方法根据圆锥扫描极化散射计目标函数峰值附近分布较为平坦的特征,在反演中利用目标函数最大值随风向的变化率作为测度指标,对第一和第二模糊解风向进行扩展,并对圆中数滤波方法进行改进,从而提高海面风场反演的精度。仿真实验表明,本发明提出的风场反演方法,在不需要外部风向信息作为参考的条件下,能够使地面轨道绝大部分区域的风向反演偏差得到明显下降,并使存在于0~15°之间的风向模糊解得到有效去除,从而证明该方法能够进一步提高圆锥扫描极化散射计的风向反演精度,可以用于星载圆锥扫描极化散射计的业务化地面应用系统中。

    一种船舶识别模型的训练方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118823517A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411308738.4

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开一种船舶识别模型的训练方法、装置、设备及介质,涉及船舶分类领域,所述船舶识别模型的训练方法,包括:通过预先构建的船舶识别模型,对第一船舶图像和第二船舶图像进行特征提取处理,得到第一船舶图像的第一图像特征和第二船舶图像的第二图像特征;以及,将第二图像特征混合至第一图像特征,获得混合特征,所述混合特征包括第二船舶图像的船舶纹理特征和第一船舶图像的船舶姿态特征;利用所述船舶识别模型中的船舶分类模型,对所述混合特征进行船舶识别,得到预测船舶类型的概率分布;基于所述预测船舶类型的概率分布、所述第一船舶图像的第一船舶类型以及所述第二船舶图像的第二船舶类型,对所述船舶识别模型进行训练。

    一种海岸带成像仪影像的校正方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN118042302A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410276828.3

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种海岸带成像仪影像的校正方法,包括:步骤一、获取海岸带成像仪影像数据;步骤二、对所述海岸带成像仪影像数据的像元衰变位置进行定位,获得已定位像元衰变位置的海岸带成像仪影像数据;步骤三、基于所述已定位像元衰变位置的海岸带成像仪影像数据,进行衰变差异性统计并完成相对辐射校正。该校正方法通过精确定位像元衰变位置并利用衰变差异性统计进行相对辐射校正,能有效消除仪器衰变造成的影像数据的非均匀性,具有提高图像准确性和质量的优势,在海洋、海岸带和极地等方面的遥感监测和研究中具有重要作用。

    一种溢油判断方法及装置
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109188435B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201811032592.X

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本申请提供了一种溢油判断方法,其中,包括:获取合成孔径雷达SAR图像;其中,SAR图像包含目标区域;从SAR图像中提取有关目标区域的散射特征信息;其中,散射特征信息至少包括熵H、反熵A和散射角α;根据熵H、反熵A以及散射角α,确定目标区域对应的溢油指数F;其中,熵H、散射角α均与溢油指数F呈正相关,反熵A与溢油指数F呈负相关;根据溢油指数F,判断目标区域是否为溢油区域。本申请基于溢油指数F这一复合参数进行溢油判断,判断的准确率较高。

    海洋卫星数据广播系统及方法

    公开(公告)号:CN107070539B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710304969.1

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种海洋卫星数据广播系统及方法,包括:地面主控站:作为整个数据广播系统的通信核心,实现对前向发布信息的汇集、接入、处理、发布和返向信息的收集处理;双向小站:通过通信卫星可和主控站进行双向业务交互,单收小站:作为整个系统的通信终端,负责卫星广播信息的接收,同时可接收北斗定位信息及短消息,并通过北斗链路提供信息点播和回传;北斗系统:提供数据信息传输前返向链路;信息应用系统:作负责将远端站收到的卫星广播数据还原成用户可使用的信息、反馈信息汇总处理、各业务分系统接入及终端信息管理。本发明实现了广域、高效的信息广播分发能力、安全授权机制,实现海洋遥感数据有条件的接收。

    海冰标识确定方法及装置
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106871877B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710075716.1

    申请日:2017-02-13

    Abstract: 本申请提供了海冰标识确定方法及装置,涉及卫星应用领域。本发明提供的海冰标识确定方法,其通过先建立地球表面的等经纬度网格;再分别获取预定时间内的所述等经纬度网格的每个网格点的海冰密集度数值;和获取所述等经纬度网格的每个网格点的海面温度数值;最后再根据所述海冰密集度数值和所述海面温度数值确定所述等经纬度网格的海冰标识情况。即,本申请所提供的方案通过这两种能够方便获取到数据(海冰密集度和海面温度数值)来进行海冰标识,虽然降低了一定的准确度,但保证了效率。

    海洋卫星数据广播系统及方法

    公开(公告)号:CN107070539A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710304969.1

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种海洋卫星数据广播系统及方法,包括:地面主控站:作为整个数据广播系统的通信核心,实现对前向发布信息的汇集、接入、处理、发布和返向信息的收集处理;双向小站:通过通信卫星可和主控站进行双向业务交互,单收小站:作为整个系统的通信终端,负责卫星广播信息的接收,同时可接收北斗定位信息及短消息,并通过北斗链路提供信息点播和回传;北斗系统:提供数据信息传输前返向链路;信息应用系统:作负责将远端站收到的卫星广播数据还原成用户可使用的信息、反馈信息汇总处理、各业务分系统接入及终端信息管理。本发明实现了广域、高效的信息广播分发能力、安全授权机制,实现海洋遥感数据有条件的接收。

    基于海洋二号卫星扫描微波辐射计的海冰密集度获取方法

    公开(公告)号:CN104198052B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410498638.2

    申请日:2014-09-25

    Abstract: 本发明涉及卫星通信技术领域,尤其涉及基于海洋二号卫星扫描微波辐射计的海冰密集度获取方法。该方法,包括:根据典型特征区域的第一亮温数据,得到亮温特征值,其中典型特征区域包括一年冰特征区域、多年冰特征区域及海水特征区域,第一亮温数据通过海洋二号卫星扫描微波辐射计获取;根据亮温特征值及监测区域的第二亮温数据,获取监测区域的动态亮温特征值,其中第二亮温数据通过海洋二号卫星扫描微波辐射计获取;根据监测区域的动态亮温特征值,获取监测区域的动态海冰密集度。本发明提供的基于海洋二号卫星扫描微波辐射计的海冰密集度获取方法,克服了相关技术中无法基于海洋二号卫星获取的数据获取相应监测区域的海冰密集度的技术问题。

    海冰标识确定方法及装置
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106871877A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710075716.1

    申请日:2017-02-13

    Abstract: 本申请提供了海冰标识确定方法及装置,涉及卫星应用领域。本发明提供的海冰标识确定方法,其通过先建立地球表面的等经纬度网格;再分别获取预定时间内的所述等经纬度网格的每个网格点的海冰密集度数值;和获取所述等经纬度网格的每个网格点的海面温度数值;最后再根据所述海冰密集度数值和所述海面温度数值确定所述等经纬度网格的海冰标识情况。即,本申请所提供的方案通过这两种能够方便获取到数据(海冰密集度和海面温度数值)来进行海冰标识,虽然降低了一定的准确度,但保证了效率。

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