CN108151679A - 一种土地面积测量的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种土地面积测量方法及系统,用于提高土地面积测量的准确率及测量效率。本发明实施例方法包括:获取土地图像及图像比例;将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。本发明实施例还提供了一种土地面积测量系统,用于提高土地面积测量的准确率及测量效率。
Description
技术领域
本发明涉及农业技术领域,尤其涉及一种土地面积测量的方法及系统。
背景技术
随着智能农业的发展,农业的现代科学化管理可以实现对农业综合生态信息自动监测、对环境自动控制,为农业的智能化管理提供科学依据。
而农业的科学化、智能化管理更适合于大面积、大规模的土地种植,且根据土地面积的大小配置合理化的管理设备,也是智能农业发展的一大课题。故实现土地面积的准确测量成为智能农业发展的前提条件。
现有的土地面积测量大多是使用手工测量的方法,即用户拉着标尺到土地现场测量,或用测量仪器到土地现场进行测量,这种测量方法对于用户而言,因为要亲自到现场进行测量,故需要花费一定的时间成本,且在土地面积不规则时,无法用标尺实现对土地面积的准确测量。
发明内容
本发明实施例提供了一种土地面积测量的方法及系统,用于实现对土地面积的准确测量。
本发明第一方面提供了一种土地面积测量的方法,包括:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
优选的,利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积,包括:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
优选的,利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积,包括:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
优选的,在获取土地图像及图像比例之后,该方法还包括:
对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑。
优选的,图像处理工具为Photoshop。
本发明第二方面提供了一种土地面积测量的系统,包括:
获取单元,用于获取土地图像及图像比例;
叠加单元,用于将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
第一计算单元,用于根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
第二计算单元,用于利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
第三计算单元,用于根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
优选的,第二计算单元,包括:
第一填充模块,用于将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
第一选择提取模块,用于利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
第二选择提取模块,用于利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
第一计算模块,用于根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
第二计算模块,用于根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
优选的,第二计算单元,包括:
第二填充模块,用于将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
第三选择提取模块,用于利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
第四选择提取模块,用于利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
第三计算模块,用于根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
第四计算模块,用于根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
第五计算模块,用于将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
本发明还提供了一种计算机装置,包括处理器,该处理器在执行存储于存储器上的计算机程序时,用于实现以下的步骤:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
本发明还提供了一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,用于实现以下的步骤:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明中,通过土地面积测量系统,获取土地图像及图像比例,将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,该外接矩形包括土地图像及第一图像,利用方格网中正方格的第一长度计算出外接矩形的面积,利用像素法和正方格计算出外接矩形中第一图像的面积,根据外接矩形的面积和第一图像的面积,得到土地图像的面积,进一步根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。本发明中,通过图像算法计算出土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的实际面积,这种通过图像算法计算土地面积的方法,相较于现有的人工测量方法,具有更高的准确性,且测量效率更高。
附图说明
图1为本发明实施例中土地面积测量方法的一个实施例示意图;
图2为本发明实施例中将方格网图叠加于土地图像上的叠加图示意图;
图3为本发明实施例中测量第一图像面积方法的一个实施例示意图;
图4为本发明实施例中测量第一图像面积方法的另一个实施例示意图;
图5为本发明实施例中土地面积测量方法的另一个实施例示意图;;
图6为本发明实施例中土地面积测量系统的一个实施例示意图;
图7为本发明实施例中土地面积测量系统的另一个实施例示意图;
图8为本发明实施例中土地面积测量系统的另一个实施例示意图;
具体实施方式
本发明实施例提供了一种土地面积测量的方法及系统,用于提高土地面积测量的准确性及测量效率。
为方便理解,下面来描述本发明实施例中一种土地面积测量的方法,请参阅图1,本发明实施例中土地面积测量方法的一个实施例,包括:
101、获取土地图像及图像比例;
图像分析是一种利用数学模型并结合图像处理技术来分析底层特征和上层结构,从而提取出对人们有用信息的方法,它可以帮助人们获取一些由于地理条件限制而无法获取的信息,如沙漠中存有的土地面积,高岭上森林的面积和树木的种类等,人们可以通过对获取到的沙漠图像和高岭图像进行分析,从而获取到沙漠中的土地面积、高岭上的森林面积及树木种类等各种信息。
然而要对图像进行分析,首先必须获取到图像,故本实施例中要测量土地的面积,首先要获取到土地图像及图像比例。现有技术中,有很多第三方可以提供各种各样的图像,如百度地图、谷歌地图和高德地图等,所以本实施例可以通过调用第三方数据库获取到要测量的土地图像,及土地图像与真实土地尺寸之间的图像比例。
102、将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
为了实现对土地图像面积的测量,本发明的测量方法是:获取土地图像的外接矩形,测量出外接矩形的面积,再测量出外接矩形中土地面积以外的第一图像的面积,即可得到土地图像的面积。
而为了方便对第一图像面积的计算,本发明采用图像分割法,即将第一图像分割为多个规则的小正方格和不规则的正方格,从而根据多个规则正方格和不规则正方格的的面积之和计算出第一图像的面积。
故本实施例中将透明方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,则外接矩形包括土地图像和第一图像,其中第一图像为外接矩形中土地图像以外的图像,而方格网中的正方格边长具有固定的第一长度,具体的将方格网图叠加于土地图像上的叠加图可以参照图2所示。
103、根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
容易理解的是,为了便于计算,外接矩形的长和宽优选为正方格边长的整数倍,这样,根据外接矩形长中正方格边长的个数,外接矩形宽中正方格边长的个数,及正方格边长的第一长度,很容易计算出外接矩形的面积。
例如:外接矩形的长L相当于n1个第一长度,外接矩形的宽H相当于n2个第一长度,第一长度为Bcm,则外接矩形的面积为n1B*n2B=n1n2B2
104、利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
得到土地图像外接矩形的面积后,只要计算出第一图像的面积,即可得到土地图像的面积,故该步骤用于计算第一图像的面积。
如步骤102所述,第一图像的面积等价于多个规则正方格和多个不规则正方格的面积之和,而多个正方格的面积为正方格的个数乘以单个正方格的面积,对于多个不规则正方格面积的计算则通过像素法来计算,具体在下面的实施例中详细描述。
105、根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
得到外接矩形的面积和第一图像的面积后,土地图像面积即为外接矩形的面积与第一图像面积之差,而根据土地图像的面积和图像比例,很容易计算出土地的实际面积。
本发明中,通过土地面积测量系统,获取土地图像及图像比例,将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,该外接矩形包括土地图像及第一图像,利用方格网中正方格的第一长度计算出外接矩形的面积,利用像素法和正方格计算出外接矩形中第一图像的面积,根据外接矩形的面积和第一图像的面积,得到土地图像的面积,进一步根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。本发明中,通过图像算法计算出土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的实际面积,这种通过图像算法计算土地面积的方法,相较于现有的人工测量方法,具有更高的准确性,且测量效率更高。
基于图1所述的实施例,下面详细描述本发明实施例中测量第一图像面积的方法,请参阅图3,本发明实施例中测量第一图像面积方法的一个实施例,包括:
301、将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
在图像处理中,为了方便对第一图像面积的测量,需要使第一图像的颜色区别于土地图像的颜色,而为了方便对第一图像进行填色,可以首先将外接矩形调整为白色,然后调用图像处理工具在外接矩形的第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色。
需要说明的是,本实施例中的图像处理工具优选的为Photoshop,且第一颜色只要区别于土地图像的颜色即可,此处不做具体限制。
302、利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
本实施例测量第一图像面积的方法是:测量出第一图像中像素点的个数N1,再测量出每个正方格中像素点的个数N2,根据公式计算出第一图像中正方格的个数X,根据X和正方格边长的第一长度,计算出第一图像的面积。
故外接矩形中的第一图像填充了第一颜色后,土地面积测量的系统可以调用Photoshop中的魔术棒或选择工具选择第一颜色,并激活扩展版视图,提取出第一图像中像素点的个数N1。
302、利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
类似于步骤302所述,可以向正方格填充第三颜色,然后调用Photoshop中的魔术棒或选择工具选择第三颜色,并激活扩展版视图,提取出正方格中像素点的个数N2。
303、根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
容易理解的是,分别得到第一图像中的像素点个数N1,及正方格中的像素点数N2后,可以根据公式计算出第一图像中正方格的个数X。
304、根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
得到第一图像中正方格的个数X后,假设正方格边长为第一长度Bcm,则根据公式X*B*B=X B2,即可计算出第一图像的面积。
本实施例采用图像分割法计算出第一图像的面积,相比于现有技术中采用人工测量的方法,准确性更高,效率更高。
当第一图像面积较大时,为了减少图像处理工具的计算量,可以通过下面的方法来计算第一图像的面积,请参阅图4,本发明实施例中测量第一图像面积的另一个实施例,包括:
401、将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
为了提高图像处理的速度,减少图像处理工具的计算量,使得本方法的通用性更好,可以只用Photoshop提取出不规则正方格中的像素点数,具体的处理方法是,利用Photoshop向第一图像中不规则正方格内填充第二颜色,使得第二颜色区别于土地图像的颜色,以便于对不规则正方格区域的选择。
402、利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
在不规则正方格区域中填充第二颜色后,然后调用Photoshop的魔术棒或选择工具选择第二颜色,即选中第一图像中的不规则正方格区域,然后激活扩展版视图,提取出不规则正方格区域中像素点的个数N3。
403、利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
需要说明的是,步骤403与图3所述实施例中的步骤302类似,此处不再赘述。
404、根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
得到不规则正方格区域中的像素点数N3和单个正方格中的像素点数N2后,就可以根据公式计算出第一图像中不规则正方格区域中正方格的个数Y。
405、根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
假设正方格边长为第一长度Bcm,则第一图像中不规则正方格区域的面积就为:Y*B*B=YB2。
406、将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
得到第一图像中不规则正方格区域的面积后,然后计算出第一图像中规则正方格的面积,将规则正方格区域面积和不规则正方格区域的面积累加,则累加值即为第一图像的面积。
本实施例采用图像分割法计算出第一图像的面积,且只用Photoshop计算第一图像中不规则正方格区域的面积,计算量较小,处理速度快,相比于现有技术中采用人工测量的方法,准确性更高,效率更高。
基于图1所述的实施例,在图像分析前,为了使得图像清晰度更高,可以对土地图像进行预处理,为方便理解,下面详细描述本发明实施例中的土地面积测量方法的另一个实施例,请参阅图5,本发明实施例中土地面积测量方法的另一个实施例,包括:
501、获取土地图像及图像比例;
步骤501与图1所述实施例中的步骤101类似,此处不再赘述。
502、对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑;
图像噪声是图像在摄取或传输时所受的随机信号干扰,是图像中各种妨碍人们对其信息接受的因素。具体的,在土地图像的传输过程中,可能会有一些系统外部干扰以电磁波经电源系统内部而引起的噪声,如电气设备放电现象引起的噪声,而这种噪声一般为高斯噪声。
故土地面积测量系统在获取到土地图像之后,可以对其进行高斯滤波,具体的是采用高斯核函数分别与土地图像上每个像素点的像素值做卷积,然后以卷积和作为每个像素点像素值的输出值。这样就可以去掉因土地图像在传输而产生的高斯噪声,使得土地图像更加平滑。
503、将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长具有固定的第一长度;
504、根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
需要说明的是,本实施例中的步骤503至504与图1所述的实施例中的步骤102至103类似,此处不再赘述。
505、利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
需要说明的是,本实施例中的步骤505可以参照图3及图4所述的实施例步骤,此处不再赘述。
506、根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
步骤506与图1所述实施例中的步骤105类似,此处不再赘述。
本发明中,通过土地面积测量系统,获取土地图像及图像比例,将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,该外接矩形包括土地图像及第一图像,利用方格网中正方格的第一长度计算出外接矩形的面积,利用像素法和正方格计算出外接矩形中第一图像的面积,根据外接矩形的面积和第一图像的面积,得到土地图像的面积,进一步根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。本发明中,通过图像算法计算出土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的实际面积,这种通过图像算法计算土地面积的方法,相较于现有的人工测量方法,具有更高的准确性,且测量效率更高。
上面描述了本发明实施例中土地面积测量的方法,下面来描述土地面积测量的系统,请参阅图6,本发明实施例中国土地面积测量系统的一个实施例,包括:
获取单元601,用于获取土地图像及图像比例;
叠加单元602,用于将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
第一计算单元603,用于根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
第二计算单元604,用于利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
第三计算单元605,用于根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
需要说明的是,本实施例中各单元的作用与图1所述实施例中土地面积测量系统的作用类似,此处不再赘述。
基于图6所述的实施例,下面详细描述本发明实施例中的土地面积测量系统,请参阅图7,本发明实施例中土地面积测量系统的另一个实施例,包括:
获取单元701,用于获取土地图像及图像比例;
获取单元701,用于获取土地图像及图像比例;
叠加单元702,用于将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
第一计算单元703,用于根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
第二计算单元704,用于利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
第三计算单元705,用于根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
优选的,该系统还包括:
预处理单元706,用于对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑;
优选的,第二计算单元704包括:
第一填充模块7041,用于将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
第一选择提取模块7042,用于利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
第二选择提取模块7043,用于利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
第一计算模块7044,用于根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
第二计算模块7045,用于根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
需要说明的是,本实施例中各单元及各模块的作用可以参照图3及图5中土地面积测量系统的作用,此处不再赘述。
基于图6所述的实施例,下面详细描述本发明实施例中的土地面积测量系统,请参阅图8,本发明实施例中土地面积测量系统的另一个实施例,包括:
获取单元801,用于获取土地图像及图像比例;
叠加单元802,用于将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
第一计算单元803,用于根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
第二计算单元804,用于利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
第三计算单元805,用于根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
优选的,该系统还包括:
预处理单元806,用于对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑;
优选的,第二计算单元804包括:
第二填充模块8041,用于将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
第三选择提取模块8042,用于利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
第四选择提取模块8043,用于利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
第三计算模块8044,用于根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
第四计算模块8045,用于根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
第五计算模块8046,用于将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
需要说明的是,本实施例中各单元及各模块的作用可以参照图4及图5所述实施例中土地面积测量系统的作用,此处不再赘述。
本发明中,通过获取单元801,获取土地图像及图像比例,叠加单元802将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,该外接矩形包括土地图像及第一图像,利用方格网中正方格的第一长度计算出外接矩形的面积,通过第二计算单元804利用像素法和正方格计算出外接矩形中第一图像的面积,根据外接矩形的面积和第一图像的面积,得到土地图像的面积,进一步根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。本发明中,通过图像算法计算出土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的实际面积,这种通过图像算法计算土地面积的方法,相较于现有的人工测量方法,具有更高的准确性,且测量效率更高。
上面从模块化功能实体的角度对本发明实施例中的土地面积测量系统进行了描述,下面从硬件处理的角度对本发明实施例中的计算机装置进行描述:
该计算机装置用于实现土地面积测量系统的功能,本发明实施例中计算机装置一个实施例包括:
处理器以及存储器;
存储器用于存储计算机程序,处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时,可以实现如下步骤:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
在本发明的一些实施例中,处理器,具体用于实现如下步骤:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
在本发明的一些实施例中,处理器,具体用于实现如下步骤:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
在本发明的一些实施例中,处理器,还可以用于实现如下步骤:
对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑。
可以理解的是,上述说明的计算机装置中的处理器执行所述计算机程序时,也可以实现上述对应的各装置实施例中各单元的功能,此处不再赘述。示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述土地面积测量系统的执行过程。例如,所述计算机程序可以被分割成上述土地面积测量系统中的各单元,各单元可以实现如上述相应土地面积测量系统说明的具体功能。
所述计算机装置可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述计算机装置可包括但不仅限于处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,处理器、存储器仅仅是计算机装置的示例,并不构成对计算机装置的限定,可以包括更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述计算机装置还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所述处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述处理器是所述计算机装置的控制中心,利用各种接口和线路连接整个计算机装置的各个部分。
所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现所述计算机装置的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质用于实现土地面积测量系统的功能,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,处理器,可以用于执行如下步骤:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于土地图像之上,得到土地图像的外接矩形,外接矩形包括土地图像及第一图像,第一图像为土地图像以外的图像,方格网中的正方格边长为第一长度;
根据第一长度计算出外接矩形的长、宽以及面积;
利用正方格和像素法,计算出第一图像的面积;
根据外接矩形的面积和第一图像的面积,计算土地图像的面积,并根据土地图像的面积和图像比例,计算出土地的面积。
在本发明的一些实施例中,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,处理器,可以具体用于执行如下步骤:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像中填充第一颜色,使得第一图像的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中第一图像,提取出第一图像中的像素点数N1;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算第一图像中正方格的个数X;
根据X和第一长度,计算出第一图像的面积。
在本发明的一些实施例中,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,处理器,可以具体用于执行如下步骤:
将外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得不规则正方格区域的颜色区别于土地图像的颜色;
利用图像处理工具选中不规则正方格区域,提取出不规则正方格区域内的像素点数N3;
利用图像处理工具选中正方格,提取出正方格中的像素点数N2;
根据公式计算出不规则正方格区域中正方格的个数Y;
根据Y和第一长度,计算出不规则正方格区域的面积;
将第一图像中规则正方格区域的面积和不规则正方格区域的面积累加,得到第一图像的面积。
在本发明的一些实施例中,计算机可读存储介质存储的计算机程序被处理器执行时,处理器,还可以用于执行如下步骤:
对土地图像进行预处理,去除土地图像中的噪声,使得土地图像更加平滑。
可以理解的是,所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在相应的一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述相应的实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种土地面积测量的方法,其特征在于,包括:
获取土地图像及图像比例;
将方格网图叠加于所述土地图像之上,得到所述土地图像的外接矩形,所述外接矩形包括所述土地图像及第一图像,所述第一图像为所述土地图像以外的图像,所述方格网中的正方格边长为第一长度;
根据所述第一长度计算出所述外接矩形的长、宽以及面积;
利用所述正方格和像素法,计算出所述第一图像的面积;
根据所述外接矩形的面积和所述第一图像的面积,计算所述土地图像的面积,并根据所述土地图像的面积和所述图像比例,计算出土地的面积。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所述正方格和像素法,计算出所述第一图像的面积,包括:
将所述外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在所述第一图像中填充第一颜色,使得所述第一图像的颜色区别于所述土地图像的颜色;
利用所述图像处理工具选中所述第一图像,提取出所述第一图像中的像素点数N1;
利用所述图像处理工具选中所述正方格,提取出所述正方格中的像素点数N2;
根据公式计算所述第一图像中所述正方格的个数X;
根据所述X和所述第一长度,计算出所述第一图像的面积。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所述正方格和像素法,计算出所述第一图像的面积,包括:
将所述外接矩形调整为白色,调用所述图像处理工具在所述第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得所述不规则正方格区域的颜色区别于所述土地图像的颜色;
利用所述图像处理工具选中所述不规则正方格区域,提取出所述不规则正方格区域内的像素点数N3;
利用所述图像处理工具选中所述正方格,提取出所述正方格中的像素点数N2;
根据公式计算出所述不规则正方格区域中所述正方格的个数Y;
根据所述Y和所述第一长度,计算出所述不规则正方格区域的面积;
将所述第一图像中规则正方格区域的面积和所述不规则正方格区域的面积累加,得到所述第一图像的面积。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,在所述获取土地图像及图像比例之后,所述方法还包括:
对所述土地图像进行预处理,去除所述土地图像中的噪声,使得所述土地图像更加平滑。
5.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述图像处理工具为Photoshop。
6.一种土地面积测量的系统,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取土地图像及图像比例;
叠加单元,用于将方格网图叠加于所述土地图像之上,得到所述土地图像的外接矩形,所述外接矩形包括所述土地图像及第一图像,所述第一图像为所述土地图像以外的图像,所述方格网中的正方格边长为第一长度;
第一计算单元,用于根据所述第一长度计算出所述外接矩形的长、宽以及面积;
第二计算单元,用于利用所述正方格和像素法,计算出所述第一图像的面积;
第三计算单元,用于根据所述外接矩形的面积和所述第一图像的面积,计算所述土地图像的面积,并根据所述土地图像的面积和所述图像比例,计算出土地的面积。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第二计算单元,包括:
第一填充模块,用于将所述外接矩形调整为白色,调用图像处理工具在所述第一图像中填充第一颜色,使得所述第一图像的颜色区别于所述土地图像的颜色;
第一选择提取模块,用于利用所述图像处理工具选中所述第一图像,提取出所述第一图像中的像素点数N1;
第二选择提取模块,用于利用所述图像处理工具选中所述正方格,提取出所述正方格中的像素点数N2;
第一计算模块,用于根据公式计算所述第一图像中所述正方格的个数X;
第二计算模块,用于根据所述X和所述第一长度,计算出所述第一图像的面积。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第二计算单元,包括:
第二填充模块,用于将所述外接矩形调整为白色,调用所述图像处理工具在所述第一图像的不规则正方格区域中填充第二颜色,使得所述不规则正方格区域的颜色区别于所述土地图像的颜色;
第三选择提取模块,用于利用所述图像处理工具选中所述不规则正方格区域,提取出所述不规则正方格区域内的像素点数N3;
第四选择提取模块,用于利用所述图像处理工具选中所述正方格,提取出所述正方格中的像素点数N2;
第三计算模块,用于根据公式计算出所述不规则正方格区域中所述正方格的个数Y;
第四计算模块,用于根据所述Y和所述第一长度,计算出所述不规则正方格区域的面积;
第五计算模块,用于将所述第一图像中规则正方格区域的面积和所述不规则正方格区域的面积累加,得到所述第一图像的面积。
9.一种计算机装置,包括处理器,其特征在于,所述处理器在处理存储于存储器上的计算机程序时,用于实现如权利要求1至5中任一项所述土地面积测量的方法。
10.一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,用于实现如权利要求1至5中任一项所述土地面积测量的方法。
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