小熊工具箱是ENVI擴(kuò)展插件,由中科院對(duì)地觀測(cè)中心在讀博士胡勇將自己寫的IDL代碼整理而成,包含許多實(shí)用功能:相對(duì)輻射歸一化、矩匹配相對(duì)輻射校正、趨勢(shì)分析、*大值合成、MODIS質(zhì)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、批量矢量裁剪、MRT批處理、TVDI、ROI分離器、批量生成縮略圖、批量生成影像范圍(shp)。
安裝方法
這個(gè)擴(kuò)展工具適用于ENVI 4.8版本及以上版本。
第一步:將rihor_Little_Bear_Tools.sav放在以下指定路徑下即可。
ØENVI 4.8
Windows: C:Program FilesITTIDLIDL80productsenvi48save_add
ØENVI5.0
Windows:C:Program FilesExelisENVI50classicsave_add
第二步:將provmeans.dll和provmeans.dlm放到idl的binin.x86下,例如:C:Program FilesITTIDLIDL80inin.x86
重新啟動(dòng)ENVI+IDL,菜單會(huì)自動(dòng)添加。
安裝好工具后,通過以下方式找到相應(yīng)功能菜單:
啟動(dòng)ENVI 4.8或者ENVI5.0 Classic后,即可看見小熊工具箱菜單如圖1
圖1小熊工具箱菜單
功能介紹
1.相對(duì)輻射歸一化
利用參考影像和待校正影像中對(duì)應(yīng)像元的光譜相關(guān)性,提取沒有發(fā)生變化的地物點(diǎn),建立回歸方程,然后對(duì)待校正影像進(jìn)行校正,使兩影像中相同地物具有相同,或相近的值,輸入影像可以是DN值、RAD和TOA反射率。處理結(jié)果可用于多時(shí)相的變化監(jiān)測(cè),以及相鄰影像鑲嵌前的輻射配準(zhǔn)(ROI選重疊區(qū)域)等。
2.矩匹配相對(duì)輻射校正
對(duì)于面陣推掃式傳感器,由于儀器光譜響應(yīng)函數(shù)、成像條件、大氣斜程吸收和輻射、地物二向反射特性等因素的影響,高光譜圖象上會(huì)出現(xiàn)條帶現(xiàn)象和“smile”現(xiàn)象,因此需要進(jìn)行相對(duì)輻射校正。
矩匹配方法對(duì)圖象數(shù)據(jù)有一個(gè)基本的假定條件:理想成像條件下,只要圖象在飛行方向有足夠多的掃描線,可以認(rèn)為圖象矩陣在飛行掃描方向的每列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)均值和標(biāo)準(zhǔn)差是相等的,即飛行方向每列數(shù)據(jù)的均值(偏差)和標(biāo)準(zhǔn)差(增益)的差異是由于輻射差異造成的。
3.趨勢(shì)分析
逐像元分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)隨時(shí)間的變化,如NDVI年均值的變化趨勢(shì),得到斜率和截距
4.*大值合成(MVC)
得到多波段數(shù)據(jù)(時(shí)間序列數(shù)據(jù))中的*大值。
5.MODIS質(zhì)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
MODIS數(shù)據(jù)的質(zhì)量評(píng)估數(shù)據(jù)(Quality Assessment -QA),都是以不同的bit來表示不同的信息,因此,要利用QA數(shù)據(jù)進(jìn)行掩膜,需根據(jù)數(shù)據(jù)說明文檔,提取相應(yīng)的bit來生成掩膜圖像。
6.批量矢量裁剪
利用evf文件,批量裁剪帶坐標(biāo)的柵格圖像。
7.MRT批處理
用于批處理相同tile(H和V相同)的MODIS時(shí)間序列產(chǎn)品,需要安裝MRT。
8.TVDI
近年來,有研究人員分析了遙感傳感器得到的地表溫度(LST)和植被指數(shù),認(rèn)為它們的散點(diǎn)圖構(gòu)成的空間關(guān)系為三角形關(guān)系,并利用土壤——植被——大氣傳輸模型(SVAI)進(jìn)行了比較驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)觀測(cè)要求研究區(qū)域必須足夠大,涵蓋的地表覆蓋信息應(yīng)該從裸土一直變化到植被完全覆蓋,上壤濕度從干旱變化到濕潤(rùn)。圖中的A、B、C三個(gè)點(diǎn)代表了LST-NDVI特征空間中的三種極端情況,分別表示干燥裸土(NDVI小,LST高)、濕潤(rùn)土(NDVI和LST都*小)和濕潤(rùn)且完全植被覆蓋的地表(NDVI大,LST高)。在裸土區(qū),地表溫度與土壤含水量的變化高度相關(guān)。由A至B,地表的土壤水分蒸發(fā)逐漸增大。隨著地表植被覆蓋度的增加,地表溫度開始下降。C點(diǎn)表示植被完全覆蓋,土壤濕度含量充足,這時(shí)沒有水分脅迫。圖2中AC邊表示上壤水分的有效性很低,地表蒸散小,處于干旱狀態(tài),被認(rèn)為是“干邊”;BC表示土壤水分充足,不是植物生長(zhǎng)的限制因素,此時(shí)地表蒸散等于潛在蒸散,被認(rèn)為是“濕邊”。
圖2 NDVI-LST關(guān)系
對(duì)LST-NDVI特征空間進(jìn)行簡(jiǎn)化,研究人員提出了溫度植被旱情指數(shù)(Temperature Vegetation Dryness Index,TVDI)的概念,其計(jì)算公式如圖3:
圖3
式中 為*小地表溫度,對(duì)應(yīng)的是濕邊;TS為任意像元的地表溫度, 為某一NDVI對(duì)應(yīng)的*大地表溫度,即干邊。
在利用遙感獲得的植被指數(shù)與地表溫度數(shù)據(jù)中,提取相同植被指數(shù)下的*高和最低地表溫度,將植被指數(shù)與其分別進(jìn)行線性擬合,即可獲得特征空間中的干邊與濕邊方程如圖4:
圖4
其中 、 和 、 分別是干邊和濕邊擬合方程的系數(shù)。干邊對(duì)應(yīng)TVDI值為1,濕邊為0,計(jì)算得到任一點(diǎn)TVDI值介于0和1之間,TVDI值越大,對(duì)應(yīng)的土壤水分越低;TVDI值越小,對(duì)應(yīng)的土壤水分越高。
根據(jù)上述原理,利用的某地區(qū)9月份的植被指數(shù)NDVI和LST進(jìn)行試驗(yàn),其LST-NDVI特征空間如圖5所示。
圖5 LST-NDVI特征空間
本程序的功能為根據(jù)輸入的植被指數(shù)圖像、地表溫度圖像,以及對(duì)應(yīng)的掩膜圖像,按照上述算法計(jì)算TVDI。
9.ROI分離器
利用樣本數(shù)據(jù)(ROI)進(jìn)行建模分析、或是分類時(shí),經(jīng)常需要將樣本數(shù)據(jù)分成兩份,其中一部分用于分類(或是建模),另外一部分用于結(jié)果驗(yàn)證。ROI分類器的功能為按指定的比例,將所選的ROI隨機(jī)分成兩部分。圖6為利用ROI分離器,將原ROI(綠色邊框)按50%,50%分離成兩個(gè)ROI。
圖6 50%分離成兩個(gè)ROI
10.批量生成縮略圖
對(duì)于大批量的遙感數(shù)據(jù),常常需要生成JPG格式的縮略圖,便于查看數(shù)據(jù)的質(zhì)量、以及是否有云等。本程序是將一個(gè)文件夾下指定格式的圖像,利用設(shè)置的波段批量生成JPG圖片。
11.批量生成影像范圍(shp)
對(duì)于大批量帶地理坐標(biāo)的遙感影像,如果在ENVI中查看每景影像的覆蓋范圍,是十分費(fèi)力的事。本程序的功能是批量將遙感影像的覆蓋范圍,生成矢量圖(shp),方便查看數(shù)據(jù)覆蓋范圍。圖7為根據(jù)某航空影像,生成的shp范圍。
圖7生成的shp范圍
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