當衛星鏡頭掠過青藏高原的冰川裂縫,當遙感影像捕捉到亞馬遜雨林0.01℃的溫度變化,一場由深度學習驅動的技術革命正在重塑遙感影像立體匹配技術獲取高精度DEM/DSM的方式。傳統衛星影像匹配技術面對復雜地形的無力感,在AI算法的加持下正被徹底改寫。如何在海量數據中實現亞像素級精準匹配,始終是遙感領域的核心挑戰。隨著深度學習技術的突破,航天宏圖PIE-DEM衛星影像密集匹配模塊正從“人工設計”邁向“智能進化”,為地理信息、環境監測、國防安全等領域注入全新動能,為地理信息、環境監測、國防安全等領域注入全新動能。
一、技術突破
傳統匹配之困:當人工設計遭遇復雜現實
傳統衛星影像密集匹配算法在云層遮擋、植被覆蓋等弱紋理區域匹配成功率低,算法泛化能力弱。在面對復雜地物、多源異構數據、動態變化監測場景時往往力不從心。
深度學習破局:從“像素”到“語義”的跨越
基于深度學習的密集匹配算法,通過構建端到端的神經網絡模型,讓機器自主挖掘影像中的深層特征與空間關聯,實現了像素級密集匹配。
◆ 多尺度感知:通過卷積神經網絡(CNN)與Transformer結合,模型可同時捕捉局部細節與全局上下文,解決遮擋、重復紋理等難題;
◆ 并行化計算:基于GPU加速的模型推理,處理速度較傳統方法提升10倍以上,單日可完成百萬平方公里級影像匹配;
◆亞像素級精度:通過可微分亞像素細化層,匹配精度突破至0.3像素以內,為高精度DEM/DSM生成奠定基礎。
二、核心優勢
訓練樣本制作特點
設計自適應動態匹配策略,局部動態調整核線影像切塊位置,自動生成深度學習訓練樣本。解決了衛星影像尺寸大,成像視角差異與地形起伏大造成的,切塊后立體像對視差過大、重疊度較低的問題,另外視差范圍的縮小降低了模型的訓練難度,加速模型收斂。
原始遙感影像
左右深度圖樣本
四組標準樣本
基于AI的衛星遙感影像逐像素立體匹配模型算法
模型首先采用U-Net網絡結構對左右核線影像進行不同尺寸的特征提取,對提取的不同尺寸特征分別構建代價體。圖中藍色部分為負視差,橙色部分為正視差,立方體缺失部分的值設為0。這種代價體構造方式不僅能使網絡處理正負視差同時存在的情況,還能從概率的角度對匹配代價進行解釋,增強了網絡的可解釋性。
基于AI的衛星遙感影像逐像素立體匹配模型特點
優化HSM算法網絡結構,增加專門用于處理正負視差數據的模塊,添加雙向特征提取模塊,分別提取正負視差特征,將這些特征融合到主網絡中。改進損失函數,支持同時處理正負視差數據,采用加權的均方誤差損失函數,對正負視差數據賦予不同的權重,以平衡它們對模型訓練的影響。
改進的HSM算法,支持正負視差數據的處理,顯著提高了衛星影像匹配的精度、魯棒性和適用范圍。解決了傳統HSM算法無法處理正負視差數據,不能充分利用正負視差信息進行訓練,導致匹配精度受限的問題。
傳統SGM匹配生成深度圖效果
AI生成深度圖效果
基于AI生成的深度圖,計算獲取得到紋理豐富細膩的點云。
紋理豐富細膩的點云
基于生成的點云數據,利用內插算法生成數據完整、精度可靠的DEM。
數據完整、精度可靠的DEM
三、性能飛躍
在測試集上對模型進行定量評估,采用的評估指標有平均端點誤差(EPE)、均方根誤差(RMSE)、一像素誤差(1PE)和三像素誤差(3PE)。其中 EPE 是指預測視差與真實視差的平均絕對差值,RMSE 是預測視差與真實視差的均方根誤差,1PE 或 3PE 分別是預測視差與真實視差的差值小于 1 或 3 的像素百分比。模型評估結果如下:EPE為0.86,RMSE為1.53,1PE 為72.6%,3PE為96.1%。與傳統SGM方法相比,深度學習方法精度更高。
測試數據像素誤差評估
四、行業應用
基于深度學習的衛星遙感影像密集匹配算法,憑借其強大的特征提取與數據處理能力,在諸多領域展現出顯著成效,為各行業發展注入新動力。
在地形級實景三維建設領域,依托海量的遙感影像數據,深度學習算法能夠高效且精準地生成數字表面模型(DSM)與數字高程模型(DEM)。通過對不同時期遙感影像的分析處理,可直觀呈現地形地貌的動態變化,為地質災害監測與防治、大型工程建設前期的地形評估等提供堅實的數據基礎。
地形級DEM
智慧城市建設同樣離不開深度學習與衛星遙感影像的深度融合。借助無人機采集的高分辨率影像數據,運用深度學習算法生成高精度 DSM 和 DEM,為城市規劃、交通建設、災害評估等工作提供極為精準的數據支撐。
智慧城市
結束語:
當深度學習遇見衛星遙感,這場技術聯姻正在重塑人類認知地球的維度。從厘米級精度到秒級響應,從靜態匹配到動態監測,PIE-DEM系統中的創新算法不僅為遙感行業帶來效率革命,更在智慧城市、生態保護、應急管理等領域孕育著無限可能。讓我們共同期待,這場由AI驅動的"遙感革命"如何改寫人類與地球的互動方式。
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原文標題:PIE-DEM智能采編系統:衛星遙感跨入亞像素級智能匹配時代
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