Erdas基础教程Word文档格式.docx

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来源:

陕西师范大学旅游与环境学院

1、图像显示视窗(Viewer)

图像显示视窗(Viewer)是显示栅格图像、矢量图形、注记文件、AOI等数据层的主要窗口,每次启动ERDASIMAGING时,系统都会自动打开一个二维视窗(Viewer)如图所示。

在应用过程中可以随时打开新的视窗。

图二维视窗(Viewer)

二维视窗(Viewer)主要由视窗菜单条、工具条、显示窗和状态条四部分组成。

2、图像显示

第一步:

启动程序

菜单上选择File|Open|RasterLayer——SelectLayerToAdd对话框图。

或在工具条上选择——SelectLayerToAdd对话框图。

图SelectLayerToAdd对话框

第二步:

确定文件

图中的File选项用于图像文件的确定,具体内容及实例如表所示。

表图像文件的确定参数

第三步:

设置参数

在SelectLayerToAdd对话框中点击RasterOptions,就进入设置参数状态,

如图所示。

各项参数具体内容及实例,如表所示。

表图像文件显示参数

第四步:

打开图像

在SelectLayerToAdd对话框中,点击OK,打开所确定的图像,视窗中显示该图像。

图视窗中显示该图像

数据输入

陕西师范大学旅游与环境学院

1.单波段二进制图像数据输入

在ERDAS图标面板工具条中,点击——打开输入输出对话框,如图所示。

并做如下的选择:

.选择数据输入操作:

Import

.选择数据输入类型(Type)为普通二进制:

GenericBinary

.选择数据输入媒体(Media)为文件:

File

.确定输入文件路径及文件名(InputFile):

.确定输出文件路径及文件名(OutputFile)

.OK

.打开ImportGenericBinaryData对话框,如图所示

在ImportGenericBinaryData对话框中定义下列参数:

.数据格式(DataFormat):

BSQ

.数据类型(DataType):

Unsigned8Bit

.数据文件行数(Row):

5728

.数据文件列数(Cols):

6920

.文件波段数量(Bands):

1

.保存参数设置(SaveOption):

*.gen

.OK退出SaveOptionFile

.OK执行输入操作。

上图为进程状态条,OK完成数据输入。

重复上述过程,可依此将多波段数据全部输入,转换为.IMG文件。

2、组合多波段数据

为了图像处理与分析,需要将上述转换的单波段IMG文件组合为一个多波段图像文件。

在ERDAS图标面板工具条中,点击Interpreter|Utilities|LayerStack——

LayerSelectionandStacking的对话框。

在LayerSelectionandStacking对话框中,依此选择并加载(Add)单波段IMG图像:

.输入单波段图像文件(InputFile:

*.img):

——Add

………

.输入组合多波段图像文件(OutputFile:

*.img):

.OK执行并完成波段组合。

数据预处理

在ERDAS中,数据预处理模块为Datapreparation。

图标面板工具条中,点击图标——DataPreparation菜单

1、图象几何校正

显示图象文件

在视窗中打开需要校正的LandsatTM图象:

.

启动几何校正模块

在Viewer#1的菜单条中,选择Raster|GeometricCorrection

.打开SetGeometricModel对话框

.选择多项式几何校正模型Polynomial——OK

.程序自动打开GeoCorrectionTools对话框和

PolynomialModelProperties对话框

.先选择Close关闭PolynomialModelProperties对话框

.程序自动打开GCPToolReferenceSetup对话框

.选择KeyboardOnly

.OK

.程序自动打开ReferenceMapInformation提示框。

.选择MapUnits:

Meters

.添加地图投影参数,如下图:

.选择OK确定地图投影参数,并关闭上图。

.选择OK,确定ReferenceMapInformation,并关闭提示框。

.并自动打开采集控制点对话框。

GCP的具体采集过程:

在图像几何校正过程中,采集控制点是一项非常重要和相当重要的工作,具体过程如下:

.在GCP工具对话框中点selectGCP图标,进行GCP选择状态。

.在view#1中移动关联方框位置,寻找明显地物特征点,作为输入GCP。

.在GCP工具对话框中点击GreatGCP图标,并在view#2中点击左键定点,GCP数据表将记录一个输入的GCP,包括编号、标识码、X、Y坐标。

.在GCP工具对话框中输入地图参数坐标X、Y。

.不断重复上述步骤,采集若干GCP,直到满足所选是的几何校正模型为止。

采集地面检查点

以上所采集的GCP为控制点,用于建立转换方模型及多项式方程,地面检查点,则用于检验所建立的转换方程的精度和实用性,具体过程如下:

.在GCPTOOL菜单条中选择GCP类型:

Edit/SetPointType—check。

.在GCPTOOL菜单条中确定GCP匹配参数:

Edit/Pointmatching—打开GCPMatching对话框,并确定参数。

.确定地面检查点,其操作与选择控制点完全一样。

.计算检查点误差:

在GCPTOOL工具条中,点击ComputeError图标,检查点的误差就会显示在GCPTOOL的上方(如下图),只有所有检查的误差小于一个像元时,才能进行以下的步骤。

.在GeoCorrectionTools对话框中选择ModelProperties图标打开

选择或检查参数,然后选择close关闭。

图像重采样

.在GeoCorrectionTools对话框中选择ImageResample图标—打开ImageResample对话框,并定义重采样参数。

.输出图像文件名(outputfile):

.选择重采样方法(ResampleMethod):

NearestNeighbor

.定义输出图像在图与像元大小。

.设查输出统计中忽略零值。

.选择OK启动重采样进程,并关闭ImageResample对话框。

2.图象拼接处理

本练习将同一区域机邻的三幅TM图象进行拼接。

其过程如下:

.启动图象拼接工具,在ERDAS图标面板工具条中,点击Dataprep/Datapreparation/Mosaicclmages—打开MosaicTool视窗。

.加载Mosaic图像,在MosaicTool视窗菜单条中,Edit/Addimages—打开AddImagesforMosaic对话框。

依次加载窗拼接的图像。

.在MosaicTool视窗工具条中,点击setInputMode图标,进入设置图象模式的状态,利用所提供的编辑工具,进行图象叠置组合调查。

.图象匹配设置,点击Edit/ImageMatching—打击Matchingoptions对话框,设置匹配方法:

OverlapAreas。

.在MosaicTool视窗菜单条中,点击Edit/setOverlapFunction—打开setOverlapFunction对话框

设置以下参数:

.设置相交关系(IntersectionMethod):

NoCutlineExists。

.设置重叠图像元灰度计算(selectFunction):

Average。

.Apply—close完成。

.运行Mosaic工具在MosaicTool视窗菜单条中,点击Process/RunMosaic—打开RunMosaic对话框。

设置下列参数:

确定输出文件名:

确定输出图像区域:

ALL

OK进行图像拼接。

3、图象分幅裁剪

在实际工作中,经常根据研究区的工作范围进行图像分幅裁剪,利用ERDAS可实现两种图像分幅裁剪:

规则分幅裁剪,不规则分幅裁剪。

1、规则分幅裁剪

即裁剪的边界范围为一矩形,其具体方法如下:

在ERDAS图标面板工具条中,点击DataPrep/Datapreparation/subsetImage—打开subsetImage对话框,并设置参数如下:

说明:

裁剪范围输入:

①通过直接输入右上角、右下角的坐标值;

②先在图像视窗中放置查询框,然后在对话框中选择FromInquireBox

③先在图像视窗中绘制AOL区域,然后在对话框中选择AIO功能,利用此方法也可实现不规则裁剪。

2、不规则分幅裁剪

①用AOI区域裁剪,与上述的②的方法相同。

②用Arclnfo的多边形裁剪。

.将Arclnfo多边形转换成网格图象。

.ERDAS图标面板工具条中,点击Vector/vectortoRaster—打开vectortoRaster对话框,并设置参数,并实现转换。

.通过掩膜运算实现图像不规则裁剪。

.ERDAS图标面板工具条中,点击Interpreter/Utilities/Mask--打开Mask对话框,并设置参数如下:

setupRecode设置裁剪区域内新值为1,区域外取0值。

图象增强处理

1.图像解译功能简介(IntroductionofImageInterpreter)

利用ERADSIMAGINE进行图像增强主要采用ERADSIMAGINE的图像解译器(ImageInterpreter)模块,该模块包含了50多个用于遥感图像处理的功能模块,这些功能模块在执行过程中都需要通过各种按键或对话框定义参数,多数功能都借助模型生成器(ModelMaker)建立了图形模型算法,容易调用或编辑。

图像解译器(ImageInterpreter或Interpreter),可以通过两种途径启动:

ERDAS图标面板菜单条:

Main/ImageInterpreter----ImageInterpreter菜单E

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