CN114821352A - 目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 - Google Patents
目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114821352A CN114821352A CN202210326980.9A CN202210326980A CN114821352A CN 114821352 A CN114821352 A CN 114821352A CN 202210326980 A CN202210326980 A CN 202210326980A CN 114821352 A CN114821352 A CN 114821352A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- target
- power generation
- roof
- type
- area
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端。其中,该方法包括:获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
Description
技术领域
本发明涉及遥感图像处理领域,具体而言,涉及一种目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端。
背景技术
目前,在对待安装光伏发电板的建筑物的光伏发电量进行预估时,需要对待安装光伏发电板的建筑物进行三维重建,还原光伏发电板在建筑物上的实际放置情况,并估算安装光伏发电板后的建筑物的发电量,但是,三维重建的过程需要耗费大量时间且花费的成本较高。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供了一种目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端,以至少解决相关技术中估算建筑物在安装光伏发电板后的发电量的成本较高的技术问题。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种目标遥感图像的处理方法,包括:获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
根据本申请实施例的一个方面,提供了另一种目标遥感图像的处理方法,包括:云服务器获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;云服务器识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;云服务器基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种地块遥感图像的处理方法,包括:获取地块遥感图像,其中,地块遥感图像中包括目标地块;识别地块遥感图像中目标地块的类型,得到目标地块的目标类型;基于目标类型确定目标地块的目标发电量,其中,目标发电量为目标地块安装光伏发电板后目标地块的发电量。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种棚顶遥感图像的处理方法,包括:获取棚顶遥感图像,其中,棚顶遥感图像中包括目标棚顶;识别棚顶遥感图像中目标棚顶的类型,得到目标棚顶的目标类型;基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标棚顶安装光伏发电板后目标棚顶的发电量。
根据本申请实施例的另一方面,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行上述的目标遥感图像的处理方法。
根据本申请实施例的另一方面,还提供了一种计算机终端,包括:处理器和存储器,处理器用于运行存储器中存储的程序,其中,程序运行时执行上述的目标遥感图像的处理方法。
在本申请实施例中,首先获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量,实现了提高估算光伏发电板发电量的计算效率。容易注意到的是,本申请中不需要还原建筑的三维模型,其只需要获取到二维的目标遥感图像,通过目标遥感图像可以识别得到目标区域的目标类型,对于不同的目标区域其能够安装光伏发电板的位置不同,因此,可以根据目标区域的目标类型来确定光伏发电板能够安装的区域,从而可以根据该区域估算出目标区域在安装光伏发电板后的目标发电量,进而解决了相关技术中估算建筑物在安装光伏发电板后的发电量的成本较高的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了一种用于实现目标遥感图像的处理方法的计算机终端(或移动设备)的硬件结构框图;
图2是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理方法的流程图;
图3是根据本申请实施例的屋顶提取网络和轮廓线提取网络的示意图;
图4是根据本申请实施例的目标屋顶为平顶类型的示意图;
图5是根据本申请实施例的目标屋顶为双重顶类型的示意图;
图6是根据本申请实施例的目标屋顶为二坡顶类型的示意图;
图7是根据本申请实施例的目标屋顶为四坡顶类型的示意图;
图8是根据本申请实施例的目标屋顶为尖顶类型的示意图;
图9是根据本申请实施例的目标屋顶为曲面顶的示意图;
图10是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理方法的流程图;
图11是根据本申请实施例的另一种目标遥感图像的处理方法的流程图;
图12是根据本申请实施例的一种地块遥感图像的处理方法的流程图;
图13是根据本申请实施例的一种棚顶遥感图像的处理方法的流程图;
图14是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理装置的示意图;
图15是根据本申请实施例的另一种目标遥感图像的处理装置的示意图;
图16是根据本申请实施例的一种地块遥感图像的处理装置的示意图;
图17是根据本申请实施例的一种棚顶遥感图像的处理装置的示意图;
图18是根据本申请实施例的一种计算机终端的结构框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
首先,在对本申请实施例进行描述的过程中出现的部分名词或术语适用于如下解释:
屋顶轮廓线,屋顶通常由多个区域组成,各区域的分界线组成屋顶的轮廓线;
屋顶轮廓线提取网络,利用深度学习技术,训练一个深度神经网络,该网络可以完成屋顶轮廓线提取任务。
首先需要获取建筑物的三维模型,然后利用三维模型得到阳光在该屋顶各个时间段的能量强度,最终得到发电量预测结果,在获取三维模型时,需要从多个角度对城市进行航拍,或者使用无人机进行循环扫描,从而得到大量的带有空间位置信息的数据,根据该数据可以还原出建筑物的三维模型,但是该方案的效率较低且花费较高。
本申请中提供的一种目标遥感图像的处理方法,不需要对建筑物重建三维模型,只需要通过目标遥感图像提取到目标屋顶的类型,根据类型估算出目标屋顶对应的目标发电量即可,能够有效的降低估算目标屋顶发电量的成本。
实施例1
根据本申请实施例,还提供了一种目标遥感图像的处理方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本申请实施例一所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。图1示出了一种用于实现目标遥感图像的处理方法的计算机终端(或移动设备)的硬件结构框图。如图1所示,计算机终端10(或移动设备10)可以包括一个或多个(图中采用102a、102b,……,102n来示出)处理器(处理器可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器104、以及用于通信功能的传输模块106。除此以外,还可以包括:显示器、输入/输出接口(I/O接口)、通用串行总线(USB)端口(可以作为BUS总线的端口中的一个端口被包括)、网络接口、电源和/或相机。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,计算机终端10还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
应当注意到的是上述一个或多个处理器和/或其他数据处理电路在本文中通常可以被称为“数据处理电路”。该数据处理电路可以全部或部分的体现为软件、硬件、固件或其他任意组合。此外,数据处理电路可为单个独立的处理模块,或全部或部分的结合到计算机终端10(或移动设备)中的其他元件中的任意一个内。如本申请实施例中所涉及到的,该数据处理电路作为一种处理器控制(例如与接口连接的可变电阻终端路径的选择)。
存储器104可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本申请实施例中的目标遥感图像的处理方法对应的程序指令/数据存储装置,处理器通过运行存储在存储器104内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的目标遥感图像的处理方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器远程安装的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机终端10的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置106可以为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
显示器可以例如触摸屏式的液晶显示器(LCD),该液晶显示器可使得用户能够与计算机终端10(或移动设备)的用户界面进行交互。
此处需要说明的是,在一些可选实施例中,上述图1所示的计算机设备(或移动设备)可以包括硬件元件(包括电路)、软件元件(包括存储在计算机可读介质上的计算机代码)、或硬件元件和软件元件两者的结合。应当指出的是,图1仅为特定具体实例的一个实例,并且旨在示出可存在于上述计算机设备(或移动设备)中的部件的类型。
在上述运行环境下,本申请提供了如图2所示的目标遥感图像的处理方法。图2是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理方法的流程图。
步骤S202,获取目标遥感图像。
其中,目标遥感图像中包括目标区域。
上述的目标遥感图像可以是从建筑物上方获取得到的遥感图像。其中,目标遥感图像可以为屋顶遥感图像。
上述的目标区域可以为广场、朝阳的楼面、地块、车棚、屋顶、可移动的物体、能够安装光伏发电板的平面区域等。其中,目标区域可以为屋顶遥感图像中目标房屋目标屋顶的目标屋顶。
在一种可选的实施例中,可以通过无人机、卫星等方式获取到目标遥感图像,其中,目标遥感图像中目标屋顶的目标屋顶可以接收的光照面积较大,因此,可以通过在目标屋顶上安装光伏发电板来接收光照,从而将光照转化为电能。
在另一种可选的实施例中,为了估计目标屋顶在安装光伏发电板后的发电量,可以获取目标屋顶的目标遥感图像,通过分析目标遥感图像中的目标屋顶的类型来确定出目标屋顶中能够安装光伏发电板的区域,从而确定出光伏发电板的实际安装面积,进而根据该安装面积可以确定出目标屋顶的目标发电量。
步骤S204,识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型。
在一种可选的实施例中,可以识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型。
上述的目标类型用于表示目标屋顶的不同形状。
上述的目标类型包括但不限于平顶、二坡顶、四坡顶、尖顶、双重顶、曲面顶。
在一种可选的实施例中,对于不同形状的目标屋顶,其能够设置光伏发电板的面积不同,其设置光伏发电板的位置不同,使得目标屋顶接收到的光能有所不同,从而使得不同类型的目标屋顶具有不同的发电量,因此,可以先识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型,以便根据该目标类型确定出目标屋顶的目标发电量。
在另一种可选的实施例中,可以将目标遥感图像与各个类型的预设屋顶图像进行比对,确定出目标遥感图像中目标屋顶的类型,可选的,可以通过计算目标遥感图像与预设屋顶图像之间的相似度来确定目标遥感图像中目标屋顶的类型,若目标遥感图像与预设屋顶图像之间的相似度大于预设值,则说明该目标遥感图像与预设屋顶图像中目标屋顶的类型相似,从而可以确定目标遥感图像中的目标屋顶对应的目标类型为预设屋顶图像中屋顶的类型。
在另一种可选的实施例中,可以根据训练数据训练得到屋顶提取网络,其中,训练数据可以是样本目标遥感图像和样本边界线,样本目标遥感图像中包含有样本屋顶,样本边界线为样本屋顶的边界线。可以利用屋顶提取网络提取样本目标遥感图像中的屋顶边界线,并基于该屋顶边界线可以得到目标屋顶,在得到目标屋顶之后,可以通过识别模型对目标屋顶进行识别,从而得到目标屋顶的目标类型,其中,识别模型可以为神经网络模型。
步骤S206,基于目标类型确定目标区域的目标发电量。
其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量
上述的目标发电量为目标屋顶安装光伏发电板后目标屋顶的发电量。
在一种可选的实施例中,可以根据目标类型确定目标屋顶能够安装光伏发电板的面积,由于不同的安装区域能够吸收的太阳能的光照不同,因此,可以根据安装的光伏发电板的面积结合安装区域来确定出目标屋顶的目标发电量。
在另一种可选的实施例中,
在另一种可选的实施例中,在需要对某个地区的光伏发电板的发电量进行预估时,可以获取到该地区中所有房屋的目标遥感图像,并识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型,可以通过目标屋顶的目标类型对该地区中所有房屋中目标屋顶能够安装光伏发电板的区域,以便于根据该区域可以确定目标屋顶的目标发电量,可以基于每个目标屋顶的目标发电量预估得到该地区中所有房屋在安装光伏发电板之后的地区总发电量。
在又一种可选的实施例中,在识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型之后,可以将目标类型和目标遥感图像发送至客户端设备,并在客户端设备上进行显示,以便于用户可以判断识别得到的目标类型是否正确,若正确,则可以反馈确定指令,若不正确,则可以反馈修改指令,其中,修改指令中可以携带有用户修改后的类型,以便与根据用户修改后的类型对目标类型进行更新,从而提高预估发电量的准确度。
在本申请实施例中,首先获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标屋顶;识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型;基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标屋顶安装光伏发电板后目标屋顶的发电量,实现了提高估算光伏发电板发电量的计算效率。容易注意到的是,本申请中不需要还原建筑的三维模型,其只需要获取到二维的目标遥感图像,通过目标遥感图像可以识别得到目标屋顶的目标类型,由于不同类型的屋顶其能够安装光伏发电板的区域不同,因此,可以根据目标屋顶的目标类型来确定光伏发电板能够安装的区域,从而可以根据该区域估算出目标屋顶在安装光伏发电板后的目标发电量,进而解决了相关技术中估算建筑物在安装光伏发电板后的发电量的成本较高的技术问题。
本申请上述实施例中,基于目标类型,确定光伏发电板的目标发电量,包括:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标屋顶区域确定目标发电量。
上述的预设类型可以是平顶、二坡顶、四坡顶、尖顶、双重顶、曲面顶之外的类型,其中,预设类型可以是难以识别的类型。
上述的目标屋顶轮廓线用于区分目标屋顶的朝阳面和朝阴面,其中,朝阳面可以是目标屋顶中接收光照充足的一面,朝阴面可以是目标屋顶中接收光照不充足的一面。
上述的目标朝向可以是接收阳光充足的朝向,其中,目标朝向可以为超阴面。
在一种可选的实施例中,在目标类型为预设类型的情况下,由于目标屋顶不是标准类型的屋顶,因此,需要结合目标屋顶的实际形状来确定目标屋顶中能够安装光伏发电板的区域,可选的,可以获取目标屋顶的目标轮廓线,以便于通过目标轮廓线可以对目标屋顶的朝阳面和朝阴面进行区分,得到目标屋顶的至少一个屋顶区域,可以确定出至少一个屋顶区域中朝阳面的目标屋顶区域,以便与根据该目标屋顶区域确定可以安装光伏发电板的面积,进而确定出目标屋顶的目标发电量。
本申请上述实施例中,获取目标屋顶的目标轮廓线,包括:利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线。
上述的轮廓线提取网络可以为卷积神经网络,其中,轮廓线提取网络可以通过训练数据训练得到,其中,训练数据可以为样本屋顶遥感图像和样本轮廓线,其中,样本屋顶遥感图像中包含有样本屋顶,该样本屋顶可以是不属于标准类型的屋顶,样本轮廓线可以为预先标注用于区分样本屋顶中不同朝向的轮廓线。
图3为本申请实施例中的屋顶提取网络和轮廓线提取网络的示意图,首先将预设类型的屋顶遥感图像输入到屋顶提取网络中,屋顶提取网络提取屋顶遥感图像中的目标屋顶,可选的,图中的虚线可以是目标屋顶边界线,可以用目标屋顶边界线对目标屋顶进行标注,然后将提取得到的目标屋顶输入到轮廓线提取网络中得到屋顶轮廓线,图中的目标屋顶边界线中的实线为屋顶轮廓线,通过屋顶轮廓线将目标屋顶分为多个小块,以便能够区分目标屋顶的朝阳面和朝阴面,可以根据目标屋顶的朝阳面确定安装光伏发电板的面积,根据能够安装光伏发电板的面积确定出目标屋顶在安装光伏发电板后的发电量。
在一种可选的实施例中,可以利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线,以便提高提取目标轮廓线的效率。在识别得到目标屋顶为预设类型,也即,目标屋顶不是标准类型的情况下,通过获取目标屋顶的目标轮廓线来确定出目标屋顶中能够安装光伏发电板的面积。
本申请上述实施例中,目标类型包括第一类型,第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,基于目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标屋顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第二发电量。
上述的第一类型可以为目标屋顶中能够放置光伏发电板的区域为平面区域。
图4为本申请实施例中目标屋顶为平顶类型的示意图,如图4所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽。
在一种可选的实施例中,可以通过如下公式计算得到目标屋顶的第一发电量:
T1=H*W*p;
其中,T1为第一发电量,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,p为第一函数。
上述的第一函数可以根据光伏发电板的型号确定。
在一种可选的实施例中,在第一类型为平顶类型的情况下,说明目标屋顶不存在朝阴面或者朝阳面,其都能够接收到太阳光线,因此,可以直接将光伏发电板放置在目标屋顶上,根据目标屋顶的实际面积计算得到能够安装的光伏发电板的面积,进而根据光伏发电板每平米发电量函数确定出目标屋顶的第一发电量。
图5为本申请实施例中目标屋顶为双重顶类型的示意图,如图5所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,h为目标屋顶中平面的长,w为目标屋顶中平面的宽。
在一种可选的实施例中,可以通过如下公式计算得到目标屋顶的第二发电量:
T2=h*w*p;
其中,T2为第二发电量,h为目标屋顶中平面的长,w为目标屋顶中平面的宽,p为第一函数。
在一种可选的实施例中,在第一类型为双重顶类型的情况下,一般会在双重顶的平面中安装光伏发电板,以便接收太阳光线,此时,可以将光伏发电板设置在目标屋顶的平面上,根据平面的实际面积计算得到能够安装的光伏发电板的面积,以便根据光伏发电板每平米发电量函数确定出目标屋顶的第二发电量。
本申请上述实施例中,基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,包括:在目标类型为第二类型的情况下,获取目标屋顶的位置信息和朝向角度;基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量。
上述的第二类型可以是用于放置光伏发电板的区域为斜面的目标屋顶。
上述的位置信息可以是目标屋顶的地理位置信息,可以是目标屋顶的经纬度,上述的朝向角度可以是目标屋顶与阳光照射线之间的角度,其中,通过房屋的位置信息和朝向角度可以得到由于目标屋顶与太阳光线的偏移情况,以便根据该偏移情况确定出目标偏移修正量。
在一种可选的实施例中,在目标类型为第二类型的情况下,可以先获取目标屋顶的位置信息和朝向角度,以便根据位置信息和朝向角度确定出目标屋顶的目标偏移修正量,以得到在屋顶的斜面上安装光伏发电板时,光伏发电板实际的发电量。
在另一种可选的实施例中,还可以结合目标屋顶的屋顶倾斜度来确定出上述的目标偏移修正量。
本申请上述实施例中,第二类型包括如下至少之一:二坡顶类型、四坡顶类型、尖顶类型,基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量,包括:在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第三发电量;在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定光伏发电板的第四发电量,其中,第一参数为目标屋顶的屋脊线长度;在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第五发电量。
图6为本申请实施例中目标屋顶为二坡顶类型的示意图,如图6所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽。
在一种可选的实施例中,可以通过如下公式计算得到目标屋顶的第三发电量:
T3=0.5*H*W*cos(θ+β)*p;
其中,T3为第三发电量,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,cos(θ+β)为目标偏移修正量,θ是根据位置信息和朝向角度得到的参数,β为屋顶的倾斜角度,0.5为第一预设数值,p为第一函数。
在一种可选的实施例中,在第二类型为二坡顶类型的情况下,说明目标屋顶是存在朝阳面和朝阴面,此时,需要根据房屋的位置信息和朝向角度来确定朝阳面和朝阴面的角度,并结合屋顶的倾斜角度来确定出目标偏移修正量,以便得到的第三发电量能够考虑到实际能够吸收的光线量,并根据二坡顶的结构计算得到二坡顶上能够安装光伏发电板的面积,根据目标偏移修正量和光伏发电板的面积确定出目标屋顶的第三发电量。
图7为本申请实施例中目标屋顶为四坡顶类型的示意图,如图7所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,m为屋脊线长度。
在一种可选的实施例中,可以通过如下公式计算得到目标屋顶的第四发电量:
T4=0.5*(H+h)*W*cos(θ+β)*p;
其中,T4为第四发电量,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,cos(θ+β)为目标偏移修正量,θ是根据位置信息和朝向角度得到的参数,β为屋顶的倾斜角度,0.25为第二预设数值,p为第一函数。
在一种可选的实施例中,在第二类型为二坡顶类型的情况下,说明目标屋顶是存在朝阳面和朝阴面,此时,需要根据房屋的位置信息和朝向角度来确定朝阳面和朝阴面的角度,并结合屋顶的倾斜角度来确定出目标偏移修正量,以便得到的第三发电量能够考虑到实际能够吸收的光线量,并根据二坡顶的结构计算得到二坡顶上能够安装光伏发电板的面积,根据目标偏移修正量和光伏发电板的面积确定出目标屋顶的第三发电量。
图8为本申请实施例中目标屋顶为尖顶类型的示意图,如图8所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽。
在一种可选的实施例中,可以通过如下公式计算得到目标屋顶的第四发电量:
T4=0.25*H*W*cos(θ+β)*p;
其中,T4为第四发电量,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,cos(θ+β)为目标偏移修正量,θ是根据位置信息和朝向角度得到的参数,β为屋顶的倾斜角度,0.25为第二预设数值,p为第一函数。
在一种可选的实施例中,在第二类型为四坡顶类型的情况下,说明目标屋顶是存在朝阳面和朝阴面,此时,需要根据房屋的位置信息和朝向角度来确定朝阳面和朝阴面的角度,并结合屋顶的倾斜角度来确定出目标偏移修正量,以便得到的第四发电量能够考虑到实际能够吸收的光线量,并根据四坡顶的结构计算得到四坡顶上能够安装光伏发电板的面积,根据目标偏移修正量和光伏发电板的面积确定出目标屋顶的第四发电量。
本申请上述实施例中,目标类型还包括:曲面类型,基于目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
上述的预设数值可以为0。
图9为本申请实施例中目标屋顶为曲面顶的示意图,如图9所示,H为目标屋顶的长,W为目标屋顶的宽,虚线代表屋顶为曲面形状。
在一种可选的实施例中,由于曲面顶上难以放置光伏发电板,因此,在目标类型为曲面顶类型的情况下,说明目标屋顶没有光伏发电板进行发电,即,目标屋顶的发电量为0。
本申请实施例中,该方法还包括:基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;在目标地图上显示格点发电量。
上述的目标地图主要用于显示目标屋顶所在的地理位置。
上述的格点可以是目标屋顶在目标地图上所处的位置。上述的格点发电量可以是格点对应的目标屋顶的目标发电量。
在一种可选的实施例中,在获取到目标屋顶的目标发电量之后,可以在目标地图上显示该目标屋顶对应格点的格点发电量,并在目标地图上显示格点发电量,以便于用户可以清晰的知道目标地图上每个格点对应目标屋顶的目标发电量。
本申请实施例中,该方法还包括:获取目标区域对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
上述的发电量阈值可以是人为设定的。还可以是目标区域目前在安装光伏发电板之后,光伏发电板的实际发电量。
在一种可选的实施例中,可以获取目标区域中安装光伏发电板后,该光伏发电板的实际发电量,并确定该实际发电量为发电量阈值,可以通过比对目标发电量和发电量阈值生成提示信息,以便提示用户对光伏发电板进行修理或者更换,可选的,在目标发电量大于发电量阈值的情况下,说明光伏发电板在安装之后的实际发电量并没有达到预估值,此时,说明光伏发电板出现故障,需要用户进行修理,若目标发电量远远大于发电量阈值,则需要对目标区域中已经安装的光伏发电板进行更换。在目标发电量小于或等于发电量阈值的情况下,说明光伏发电板在安装之后的实际发电量大于预估值,说明光伏发电板在实际的应用过程中能够产生更多的电量,此时,需要对预估的方法进行改进,使得后续在预估时,能够得到更加准确的预估效果。可选的,可以在提示信息中体现出在安装光伏发电板后的实际发电量是否与预估发电量匹配。
在另一种可选的实施例中,对于发电量阈值的设置,还可以根据光伏发电板在实际发电过程中天气情况进行设置,可以先获取到目标遥感图像对应的天气情况,可以基于该天气情况获取到对应的发电量阈值,由于不同天气情况对应的实际发电量不同,因此,通过天气情况来确定发电量阈值能更加接近预先估计的发电量,也即上述的目标发电量。可选的,可以根据目标遥感图像的获取时间确定对应的天气情况。
本申请实施例中,在目标地图上显示格点发电量之后,该方法还包括:接收目标地图上选中的目标发电区域;对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出区域发电量。
在一种可选的实施例中,用户可以从目标地图上选取目标发电区域对应的目标发电量总和,可选的,用户可以在目标地图确定出目标发电区域,可以通过点击目标发电区域中对应区域的方式确定目标发电区域,还可以通过框选目标地图的区域来确定出目标发电区域,在确定出目标发电区域之后,可以对目标发电区域中包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量,从而可以输出目标发电区域的区域发电量,以便用户对目标发电区域的区域发电量进行分析。
在另一种可选的实施例中,在输出区域发电量之后,可以将区域发电量大于预设值的目标发电区域标记为绿色,将区域发电量小于或等于预设值的目标发电量区域标记为红色,反之亦可,以便与用户可以清楚的了解各个目标发电区域的发电情况。
图10是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理方法的流程图,如图10所示,该方法可以包括如下步骤:
步骤S1001,获取屋顶遥感图像;
步骤S1002,利用屋顶提取网络提取屋顶遥感图像中的目标屋顶;
上述的目标屋顶可以通过边界线进行标注。
步骤S1003,识别目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型;在目标类型为常规形状时,执行步骤S1004,在目标类型为非常规形状时,执行步骤S1005;
上述的常规形状可以为平顶、二坡顶、四坡顶、尖顶、双重顶、曲面顶六类。
上述的非常规形状可以为除上面六类之外的其他形状。
步骤S1004,根据常规形状的向阳面确定出目标屋顶的待安装光伏发电板的面积;
步骤S1005,利用屋顶轮廓线提取网络确定非常规形状屋顶对应的向阳面,并根据该向阳面确定出目标屋顶待安装光伏发电板的面积;
步骤S1006,根据待安装光伏发电板的面积预估目标屋顶的目标发电量。
通过上述步骤,可以通过屋顶遥感图像对大片区域中每个屋顶光伏发电量进行估计的方法。在本申请中,可以通过深度学习的方法,得到每一个屋顶区域以及类别。对已知类别的屋顶可以利用先验公式进行推算;对未知类别的屋顶则通过屋顶轮廓线提取网络,对屋顶进行分片操作,最终也可以得到可安装光伏发电板的区域,在整个过程,不需要对建筑物进行三维建模,只需要预先训练两个深度神经网络完成相应的目标提取任务即可,在使用时,也只用相应区域的遥感图像,故可以高效且低成本的对该区域进行光伏发电量的估算。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的目标遥感图像的处理方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。
实施例2
根据本申请实施例,还提供了一种目标遥感图像的处理方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出了步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图11是根据本申请实施例的一种目标遥感图像的处理方法的流程图,如图10所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤S1102,云服务器获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;
步骤S1104,云服务器识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;
步骤S1106,云服务器基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
本申请上述实施例中,目标区域为目标屋顶,云服务器识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型,包括:云服务器利用屋顶提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶;云服务器识别目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型。
本申请上述实施例中,云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,包括:云服务器在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;云服务器基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;云服务器确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;云服务器基于目标屋顶区域确定目标发电量。
本申请上述实施例中,云服务器获取目标屋顶的目标轮廓线,包括:云服务器利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线。
本申请上述实施例中,目标类型包括第一类型,第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,云服务器基于目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;云服务器在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标屋顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第二发电量。
本申请上述实施例中,云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,包括:云服务器在目标类型为第二类型的情况下,获取目标屋顶的位置信息和朝向角度;云服务器基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;云服务器基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量。
本申请上述实施例中,该方法还包括:获取目标区域对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
本申请上述实施例中,第二类型包括如下至少之一:二坡顶类型、四坡顶类型、尖顶类型,云服务器基于目标偏移修正量和目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:云服务器在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第三发电量;云服务器在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第四发电量,其中,第一参数为目标屋顶的屋脊线长度;云服务器在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第五发电量。
本申请上述实施例中,目标类型还包括:曲面类型,云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,包括:云服务器在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
本申请上述实施例中,该方法还包括:云服务器基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;云服务器在目标地图上显示格点发电量。
本申请上述实施例中,云服务器在目标地图上显示格点发电量之后,该方法还包括:云服务器接收目标地图上选中的目标发电区域;云服务器对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;云服务器输出区域发电量。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例3
根据本申请实施例,还提供了一种地块遥感图像的处理方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出了步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图12是根据本申请实施例的一种地块遥感图像的处理方法的流程图,如图12所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤S1202,获取地块遥感图像。
其中,地块遥感图像中包括目标地块。
步骤S1204,识别地块遥感图像中目标地块的类型,得到目标地块的目标类型。
步骤S1206,基于目标类型确定目标地块的目标发电量。
其中,目标发电量为目标地块安装光伏发电板后目标地块的发电量。其中,地块遥感图像中包括目标地块的地块区域,地块区域上待安装光伏发电板。
本申请上述实施例中,基于目标类型确定目标地块的目标发电量,包括:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标地块的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标地块的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标地块进行划分,得到至少一个地块区域;确定至少一个地块区域中的目标地块区域,其中,目标地块区域为至少一个地块区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标地块区域确定目标发电量。
本申请上述实施例中,获取目标地块的目标轮廓线,包括:利用轮廓线提取网络提取地块遥感图像中的目标地块的目标轮廓线。
本申请上述实施例中,目标类型包括第一类型,第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,基于目标类型确定目标地块的目标发电量,包括:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标地块的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标地块的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标地块中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标地块的第二发电量。
本申请上述实施例中,基于目标类型确定目标地块的目标发电量,包括:在目标类型为第二类型的情况下,获取目标地块的位置信息和朝向角度;基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;基于目标偏移修正量和目标类型确定目标地块的目标发电量。
本申请上述实施例中,该方法还包括:获取目标地块对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
本申请上述实施例中,第二类型包括如下至少之一:二坡顶类型、四坡顶类型、尖顶类型,基于目标偏移修正量和目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标地块的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标地块的第三发电量;在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标地块的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标地块的第四发电量,其中,第一参数为目标地块的屋脊线长度;在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标地块的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标地块的第五发电量。
本申请上述实施例中,目标类型还包括:曲面类型,基于目标类型确定目标地块的目标发电量,包括:在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
本申请上述实施例中,该方法还包括:基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;在目标地图上显示格点发电量。
本申请上述实施例中,在目标地图上显示格点发电量之后,该方法还包括:接收目标地图上选中的目标发电区域;对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出区域发电量。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例4
根据本申请实施例,还提供了一种棚顶遥感图像的处理方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出了步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图13是根据本申请实施例的一种棚顶遥感图像的处理方法的流程图,如图13所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤S1302,获取棚顶遥感图像。
其中,棚顶遥感图像中包括目标棚顶。
步骤S1304,识别棚顶遥感图像中目标棚顶的类型,得到目标棚顶的目标类型。
步骤S1306,基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量。
其中,目标发电量为目标棚顶安装光伏发电板后目标棚顶的发电量。
本申请上述实施例中,基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,包括:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标棚顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标棚顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标棚顶进行划分,得到至少一个棚顶区域;确定至少一个棚顶区域中的目标棚顶区域,其中,目标棚顶区域为至少一个棚顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标棚顶区域确定目标发电量。
本申请上述实施例中,获取目标棚顶的目标轮廓线,包括:利用轮廓线提取网络提取棚顶遥感图像中的目标棚顶的目标轮廓线。
本申请上述实施例中,目标类型包括第一类型,第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,包括:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标棚顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标棚顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标棚顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标棚顶的第二发电量。
本申请上述实施例中,基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,包括:在目标类型为第二类型的情况下,获取目标棚顶的位置信息和朝向角度;基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;基于目标偏移修正量和目标类型确定目标棚顶的目标发电量。
本申请上述实施例中,该方法还包括:获取目标棚顶对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
本申请上述实施例中,第二类型包括如下至少之一:二坡顶类型、四坡顶类型、尖顶类型,基于目标偏移修正量和目标类型确定光伏发电板的目标发电量,包括:在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标棚顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标棚顶的第三发电量;在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标棚顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标棚顶的第四发电量,其中,第一参数为目标棚顶的屋脊线长度;在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标棚顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标棚顶的第五发电量。
本申请上述实施例中,目标类型还包括:曲面类型,基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,包括:在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
本申请上述实施例中,该方法还包括:基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;在目标地图上显示格点发电量。
本申请上述实施例中,在目标地图上显示格点发电量之后,该方法还包括:接收目标地图上选中的目标发电区域;对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出区域发电量。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例5
根据本申请实施例,还提供了一种用于实施上述目标遥感图像的处理方法的目标遥感图像的处理装置,如图14所示,该装置1400包括:获取模块1402、识别模块1404、确定模块1406。
其中,获取模块用于获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别模块用于识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;确定模块用于基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
此处需要说明的是,上述获取模块1402、识别模块1404、确定模块1406对应于实施例1中的步骤S202至步骤S206,三个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例1所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以运行在实施例1提供的计算机终端10中。
本申请上述实施例中,目标区域为目标屋顶,确定模块,包括:第一获取单元、划分单元、第一确定单元、第二确定单元。
其中,第一获取单元用于在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;划分单元用于基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;第一确定单元用于确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;第二确定单元用于基于目标屋顶区域确定目标发电量。
本申请上述实施例中,获取单元还用于利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线。
本申请上述实施例中,目标类型包括第一类型,第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,确定模块还包括:第三确定单元。
其中,第三确定单元用于在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;第三确定单元还用于在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标屋顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第二发电量。
本申请上述实施例中,确定模块还包括:第二获取单元、第四确定单元。
其中,第二获取单元用于在目标类型为第二类型的情况下,获取目标屋顶的位置信息和朝向角度;第四确定单元用于基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;第四确定单元还用于基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量。
本申请上述实施例中,该装置还包括:生成模块、输出模块;
其中,获取模块还用于获取目标区域对应的发电量阈值;生成模块用于基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出模块用于输出提示信息。
本申请上述实施例中,第二类型包括如下至少之一:二坡顶类型、四坡顶类型、尖顶类型,第四确定单元,包括:第一确定子单元、第二确定子单元、第三确定子单元。
其中,第一确定子单元,用于在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第三发电量;第二确定子单元,用于在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第四发电量,其中,第一参数为目标屋顶的屋脊线长度;第三确定子单元,用于在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第五发电量。
本申请上述实施例中,目标类型还包括:曲面类型,确定模块,包括:第五确定单元。
其中,第五确定单元用于在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
本申请上述实施例中,该装置还包括:显示模块。
其中,确定模块还用于基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;显示模块用于在目标地图上显示格点发电量。
本申请上述实施例中,该装置还包括:接收模块、汇总模块。
其中,接收模块用于接收目标地图上选中的目标发电区域;汇总模块用于对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出模块用于输出区域发电量。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例6
根据本申请实施例,还提供了一种用于实施上述目标遥感图像的处理方法的目标遥感图像的处理装置,如图15所示,该装置1500包括:获取模块1502、识别模块1504、确定模块1506。
其中,获取模块用于通过云服务器获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标屋顶;识别模块用于通过云服务器识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型;确定模块用于通过云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标屋顶安装光伏发电板后目标屋顶的发电量。
此处需要说明的是,上述获取模块1502、识别模块1504、确定模块1506对应于实施例2中的步骤S1102至步骤S1106,该模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例2所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以运行在实施例1提供的计算机终端10中。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例7
根据本申请实施例,还提供了一种用于实施上述地块遥感图像的处理方法的地块遥感图像的处理装置,如图16所示,该装置1600包括:获取模块1602、识别模块1604、确定模块1606。
其中,获取模块用于获取地块遥感图像,其中,地块遥感图像中包括目标地块;识别模块用于识别地块遥感图像中目标地块的类型,得到目标地块的目标类型;确定模块用于基于目标类型确定目标地块的目标发电量,其中,目标发电量为目标地块安装光伏发电板后目标地块的发电量。
此处需要说明的是,上述获取模块1602、识别模块1604、确定模块1606对应于实施例3中的步骤S1202至步骤S1206,该模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例3所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以运行在实施例1提供的计算机终端10中。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例8
根据本申请实施例,还提供了一种用于实施上述棚顶遥感图像的处理方法的棚顶遥感图像的处理装置,如图17所示,该装置1700包括:获取模块1702、识别模块1704、确定模块1706。
其中,获取模块用于获取棚顶遥感图像,其中,棚顶遥感图像中包括目标棚顶;识别模块用于识别棚顶遥感图像中目标棚顶的类型,得到目标棚顶的目标类型;确定模块用于基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标棚顶安装光伏发电板后目标棚顶的发电量。
此处需要说明的是,上述获取模块1702、识别模块1704、确定模块1706对应于实施例4中的步骤S1302至步骤S1306,该模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例4所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以运行在实施例1提供的计算机终端10中。
需要说明的是,本申请上述实施例中涉及到的优选实施方案与实施例1提供的方案以及应用场景、实施过程相同,但不仅限于实施例1所提供的方案。
实施例9
本发明的实施例可以提供一种计算机终端,该计算机终端可以是计算机终端群中的任意一个计算机终端设备。可选地,在本实施例中,上述计算机终端也可以替换为移动终端等终端设备。
可选地,在本实施例中,上述计算机终端可以位于计算机网络的多个网络设备中的至少一个网络设备。
在本实施例中,上述计算机终端可以执行目标遥感图像的处理方法中以下步骤的程序代码:获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
可选地,图18是根据本申请实施例的一种计算机终端的结构框图。如图18所示,该计算机终端A可以包括:一个或多个(图中仅示出一个)处理器、存储器。
其中,存储器可用于存储软件程序以及模块,如本申请实施例中的目标遥感图像的处理方法和装置对应的程序指令/模块,处理器通过运行存储在存储器内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的目标遥感图像的处理方法。存储器可包括高速随机存储器,还可以包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器可进一步包括相对于处理器远程安装的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端A。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序,以执行下述步骤:获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标屋顶区域确定目标发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标屋顶区域确定目标发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标屋顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第二发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在目标类型为第二类型的情况下,获取目标屋顶的位置信息和朝向角度;基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:获取目标区域对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第三发电量;在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第四发电量,其中,第一参数为目标屋顶的屋脊线长度;在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第五发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;在目标地图上显示格点发电量。
可选的,上述处理器还可以执行如下步骤的程序代码:接收目标地图上选中的目标发电区域;对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出区域发电量。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序,以执行下述步骤:云服务器获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标屋顶;云服务器识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型;云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标屋顶安装光伏发电板后目标屋顶的发电量。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序,以执行下述步骤:获取地块遥感图像,其中,地块遥感图像中包括目标地块;识别地块遥感图像中目标地块的类型,得到目标地块的目标类型;基于目标类型确定目标地块的目标发电量,其中,目标发电量为目标地块安装光伏发电板后目标地块的发电量。
处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序,以执行下述步骤:获取棚顶遥感图像,其中,棚顶遥感图像中包括目标棚顶;识别棚顶遥感图像中目标棚顶的类型,得到目标棚顶的目标类型;基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标棚顶安装光伏发电板后目标棚顶的发电量。
采用本申请实施例,首先获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量,实现了提高估算光伏发电板发电量的计算效率。容易注意到的是,本申请中不需要还原建筑的三维模型,其只需要获取到二维的目标遥感图像,通过目标遥感图像可以识别得到目标区域的目标类型,对于不同的目标区域其能够安装光伏发电板的位置不同,因此,可以根据目标区域的目标类型来确定光伏发电板能够安装的区域,从而可以根据该区域估算出目标区域在安装光伏发电板后的目标发电量,进而解决了相关技术中估算建筑物在安装光伏发电板后的发电量的成本较高的技术问题。
本领域普通技术人员可以理解,图18示的结构仅为示意,计算机终端也可以是智能手机(如Android手机、iOS手机等)、平板电脑、掌声电脑以及移动互联网设备(MobileInternet Devices,MID)、PAD等终端设备。图18其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,计算机终端10还可包括比图18中所示更多或者更少的组件(如网络接口、显示装置等),或者具有与图18所示不同的配置。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令终端设备相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取器(RandomAccess Memory,RAM)、磁盘或光盘等。
实施例10
本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以用于保存上述实施例一所提供的目标遥感图像的处理方法所执行的程序代码。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以位于计算机网络中计算机终端群中的任意一个计算机终端中,或者位于移动终端群中的任意一个移动终端中。
可选地,在本实施例中,存储介质被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:处理器可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序,以执行下述步骤:获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标屋顶区域确定目标发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在目标类型为预设类型的情况下,获取目标屋顶的目标轮廓线,其中,目标轮廓线用于对目标屋顶的不同区域进行区分;基于目标轮廓线对目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;确定至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,目标屋顶区域为至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;基于目标屋顶区域确定目标发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:利用轮廓线提取网络提取目标遥感图像中的目标屋顶的目标轮廓线。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在第一类型为平顶类型的情况下,基于目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第一发电量,其中,第一函数为光伏发电板每平米发电量函数;在第一类型为双重顶类型的情况下,基于目标屋顶中平面的长和宽以及第一函数的乘积,确定目标屋顶的第二发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在目标类型为第二类型的情况下,获取目标屋顶的位置信息和朝向角度;基于位置信息和朝向角度,得到目标偏移修正量;基于目标偏移修正量和目标类型确定目标屋顶的目标发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取目标区域对应的发电量阈值;基于目标发电量和发电量阈值,生成提示信息;输出提示信息。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在第二类型为二坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第一预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第三发电量;在第二类型为四坡顶类型的情况下,基于目标屋顶的宽、第一参数和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第四发电量,其中,第一参数为目标屋顶的屋脊线长度;在第二类型为尖顶类型的情况下,基于目标屋顶的长、宽和第二预设数值以及目标偏移修正量的乘积,确定目标屋顶的第五发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:在目标类型为曲面顶类型的情况下,确定目标发电量为预设数值。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:基于目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;在目标地图上显示格点发电量。
可选地,上述存储介质还被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:接收目标地图上选中的目标发电区域;对目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到目标发电区域对应的区域发电量;输出区域发电量。
可选地,在本实施例中,存储介质被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:云服务器获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标屋顶;云服务器识别目标遥感图像中目标屋顶的类型,得到目标屋顶的目标类型;云服务器基于目标类型确定目标屋顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标屋顶安装光伏发电板后目标屋顶的发电量。
可选地,在本实施例中,存储介质被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取地块遥感图像,其中,地块遥感图像中包括目标地块;识别地块遥感图像中目标地块的类型,得到目标地块的目标类型;基于目标类型确定目标地块的目标发电量,其中,目标发电量为目标地块安装光伏发电板后目标地块的发电量。
可选地,在本实施例中,存储介质被安装为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取棚顶遥感图像,其中,棚顶遥感图像中包括目标棚顶;识别棚顶遥感图像中目标棚顶的类型,得到目标棚顶的目标类型;基于目标类型确定目标棚顶的目标发电量,其中,目标发电量为目标棚顶安装光伏发电板后目标棚顶的发电量。
采用本申请实施例,首先获取目标遥感图像,其中,目标遥感图像中包括目标区域;识别目标遥感图像中目标区域的类型,得到目标区域的目标类型;基于目标类型确定目标区域的目标发电量,其中,目标发电量为目标区域安装光伏发电板后目标区域的发电量,实现了提高估算光伏发电板发电量的计算效率。容易注意到的是,本申请中不需要还原建筑的三维模型,其只需要获取到二维的目标遥感图像,通过目标遥感图像可以识别得到目标区域的目标类型,对于不同的目标区域其能够安装光伏发电板的位置不同,因此,可以根据目标区域的目标类型来确定光伏发电板能够安装的区域,从而可以根据该区域估算出目标区域在安装光伏发电板后的目标发电量,进而解决了相关技术中估算建筑物在安装光伏发电板后的发电量的成本较高的技术问题。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,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,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
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(可为个人计算机、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、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (13)
1.一种目标遥感图像的处理方法,其特征在于,包括:
获取目标遥感图像,其中,所述目标遥感图像中包括目标区域;
识别所述目标遥感图像中所述目标区域的类型,得到所述目标区域的目标类型;
基于所述目标类型确定所述目标区域的目标发电量,其中,所述目标发电量为所述目标区域安装光伏发电板后所述目标区域的发电量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标区域为目标屋顶,基于所述目标类型确定所述目标区域的目标发电量,包括:
在所述目标类型为预设类型的情况下,获取所述目标屋顶的目标轮廓线,其中,所述目标轮廓线用于对所述目标屋顶的不同区域进行区分;
基于所述目标轮廓线对所述目标屋顶进行划分,得到至少一个屋顶区域;
确定所述至少一个屋顶区域中的目标屋顶区域,其中,所述目标屋顶区域为所述至少一个屋顶区域中朝向为目标朝向的区域;
基于所述目标屋顶区域确定所述目标发电量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,获取所述目标屋顶的目标轮廓线,包括:
利用轮廓线提取网络提取所述目标遥感图像中的所述目标屋顶的目标轮廓线。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述目标类型包括第一类型,所述第一类型包括如下至少之一:平顶类型、双重顶类型,基于所述目标类型确定所述目标屋顶的目标发电量,包括:
在所述第一类型为平顶类型的情况下,基于所述目标屋顶的长和宽以及第一函数的乘积,确定所述目标屋顶的第一发电量,其中,所述第一函数为所述光伏发电板每平米发电量函数;
在所述第一类型为双重顶类型的情况下,基于所述目标屋顶中平面的长和宽以及所述第一函数的乘积,确定所述目标屋顶的第二发电量。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,基于所述目标类型确定所述目标屋顶的目标发电量,包括:
在所述目标类型为第二类型的情况下,获取所述目标屋顶的位置信息和朝向角度;
基于所述位置信息和所述朝向角度,得到目标偏移修正量;
基于所述目标偏移修正量和所述目标类型确定所述目标屋顶的目标发电量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述目标区域对应的发电量阈值;
基于所述目标发电量和所述发电量阈值,生成提示信息;
输出所述提示信息。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
基于所述目标发电量,确定目标地图上每个格点的格点发电量;
在所述目标地图上显示所述格点发电量。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述目标地图上显示所述格点发电量之后,所述方法还包括:
接收所述目标地图上选中的目标发电区域;
对所述目标发电区域包含的所有格点的格点发电量进行汇总,得到所述目标发电区域对应的区域发电量;
输出所述区域发电量。
9.一种目标遥感图像的处理方法,其特征在于,包括:
云服务器获取目标遥感图像,其中,所述目标遥感图像中包括目标区域;
云服务器识别所述目标遥感图像中所述目标区域的类型,得到所述目标区域的目标类型;
云服务器基于所述目标类型确定所述目标区域的目标发电量,其中,所述目标发电量为所述目标区域安装光伏发电板后所述目标区域的发电量。
10.一种地块遥感图像的处理方法,其特征在于,包括:
获取地块遥感图像,其中,所述地块遥感图像中包括目标地块;
识别所述地块遥感图像中所述目标地块的类型,得到所述目标地块的目标类型;
基于所述目标类型确定所述目标地块的目标发电量,其中,所述目标发电量为所述目标地块安装光伏发电板后所述目标地块的发电量。
11.一种棚顶遥感图像的处理方法,其特征在于,包括:
获取棚顶遥感图像,其中,所述棚顶遥感图像中包括目标棚顶;
识别所述棚顶遥感图像中所述目标棚顶的类型,得到所述目标棚顶的目标类型;
基于所述目标类型确定所述目标棚顶的目标发电量,其中,所述目标发电量为所述目标棚顶安装光伏发电板后所述目标棚顶的发电量。
12.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至9中任意一项所述的目标遥感图像的处理方法。
13.一种计算机终端,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述处理器用于运行所述存储器中存储的程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至9中任意一项所述的目标遥感图像的处理方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210326980.9A CN114821352A (zh) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210326980.9A CN114821352A (zh) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114821352A true CN114821352A (zh) | 2022-07-29 |
Family
ID=82533526
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210326980.9A Pending CN114821352A (zh) | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114821352A (zh) |
-
2022
- 2022-03-30 CN CN202210326980.9A patent/CN114821352A/zh active Pending
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Mainzer et al. | Assessment of rooftop photovoltaic potentials at the urban level using publicly available geodata and image recognition techniques | |
Nguyen et al. | Incorporating shading losses in solar photovoltaic potential assessment at the municipal scale | |
Freitas et al. | Modelling solar potential in the urban environment: State-of-the-art review | |
CN107703564B (zh) | 一种降雨预测方法、系统及电子设备 | |
KR101855652B1 (ko) | 기계학습을 이용한 위성기반 전운량 산출 시스템 및 그 방법 | |
US20210279378A1 (en) | Photovoltaic device simulation method and system, and program | |
CN114758252B (zh) | 基于图像的分布式光伏屋顶资源分割与提取方法及系统 | |
US20160012161A1 (en) | Solar panel deployment configuration and management | |
CN114359758B (zh) | 一种输电线的检测方法、装置、计算机设备和存储介质 | |
Moudrý et al. | Evaluation of a high resolution UAV imagery model for rooftop solar irradiation estimates | |
Aslani et al. | Automatic identification of utilizable rooftop areas in digital surface models for photovoltaics potential assessment | |
Santos et al. | Solar potential analysis in Lisbon using LiDAR data | |
Yildirim et al. | Rooftop photovoltaic potential in Istanbul: Calculations based on LiDAR data, measurements and verifications | |
Adjiski et al. | Assessment of the solar energy potential of rooftops using LiDAR datasets and GIS based approach | |
Yan et al. | Estimation of urban-scale photovoltaic potential: A deep learning-based approach for constructing three-dimensional building models from optical remote sensing imagery | |
CN114821352A (zh) | 目标遥感图像的处理方法、存储介质和计算机终端 | |
CN112347547A (zh) | 一种日照时长模拟方法、装置及电子设备 | |
Zhang et al. | Evaluation of the photovoltaic potential in built environment using spatial data captured by unmanned aerial vehicles | |
CN111178761A (zh) | 基于gis技术的城市地下空间模型管理方法和系统 | |
CN116663739A (zh) | 一种复杂地形风机出力预测方法、系统、设备和储存介质 | |
CN110710102A (zh) | 用于在环境中定位能量收集装置的方法和设备 | |
CN114494224A (zh) | 矿山环境监测方法、装置及系统 | |
Adeleke et al. | Intergration of LIDAR data with aerial imagery for estimating rooftop solar photovoltaic potentials in city of cape town | |
CN111724440A (zh) | 监控设备的方位信息确定方法、装置及电子设备 | |
Boyd | Mapping Solar PV Potential in Ambleside |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |