遥感解译吧
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    Landsat系列、高分一、二、四、六、哨兵2的预处理:辐射定标、flaash大气校正、正射校正、自动配准、滤波、自动分类识别、变化检测以批处理,全色和多光谱的融合,分类。 SAR雷达影像的导入、定标、多视、地理编码、自适应滤波、极化处理极化分解分类,ALOS、Terrasar、哨兵1、Radarsat-2、Cosmo等SAR数据的DSM、沉降监测服务。遥感图像处理代码编写,ENVI/IDL matlab python matlab IDL C/C++语言相互翻译,使用cuda进行c语言的gpu加速。有需求的扫下面二维码加微信
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    地理空间数据云下的dem,在河道处是显示的河底高程还是水面高程???求大佬告知,万分感谢
    leehomdll 1-31
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    采用2000国家大地坐标系有什么好处 建国以来,中国于上世纪50年代和80年代分别建立了1954年北京坐标系和1980西安坐标系,测制了各种比例尺地形图,在国民经济、社会发展和科学研究中发挥了重要作用,限于当时的技术条件,中国大地坐标系基本上是依赖于传统技术手段实现的。 1.采用2000国家大地坐标系具有科学意义,随着经济发展和社会的进步,我国航天、海洋、地震、气象、水利、建设、规划、地质调查、国土资源管理等领域的科学研究需要一
    xdr890 9-12
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    有偿求助aster岩性解译和蚀变信息提取
    flyfivego 3-6
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    什么是主动微波遥感? 主动微波遥感是通过向目标地物发射微波并接收其后向散射信号来实现对地观测的遥感方式。其特点是传感器系统自身发射微波辐射,并接收从目标反射或散射回来的电磁波。 微波遥感的传感器有成像和非成像方式两种类型。非成像方式如散射计、高度计、无线电地下探测器。成像方式如微波辐射计和雷达。微波辐射计是被动微波遥感成像的传感器,雷达是主动微波遥感成像的传感器。
    探险王 6-23
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    什么是微波遥感数据? 在遥感技术体系中,可见光和近红外遥威是人们最为熟悉的,微波遥感是在20世纪90年代迅速发展起来的遥感技术,它具有不同于可见光和近红外遥感的特点和优势。如主动微波具有穿透云层、雾和雨、雪的能力,而且很少受太阳辐射的影响。因此微波遥感既可在恶劣的天气条件下,也可以在白天和黑夜进行探测,具有较强的全天候、全天时的工作能力,这特性优于可见光和红外波段的探测系统。目前微波遥感已成为广泛用于研
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    基于光谱知识的遥感专题信息提取 地物的光谱知识是遥感专题信息提取中最重要的知识。对地物光谱特征的研究,长期以来都得到各国的高度重视。我国对地物光谱开展了深人的研究,并出版了《中国典型地物波谱及其特征分析》《遥感反射光谱测试与应用研究》等书。周成虎、杜云艳根据对水体光谱特征的分析,建立了有效的NOAAAVHRR水体提取模型。陈铭臻根据对水稻和背景的光谱特征分析,建立了水稻种植面积的提取模型(TM4/TM1, TM4/TM3, TM4/TM2)。Helmu
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    高光谱遥感在植被覆盖研究中的应用 植被高光谱遥感数据,根据其获取方式的不同,采用相应的高光谱遥感信息处理技术处理后,可用于植被参数估算与分析、植被长势监测等领域。植被覆盖调查采用常规的地面样本方法或遥感图像解译等手段完成。多光谱遥感数据( 如TM、SPOT、中巴资源一号等卫星的遥感图像数据)被广泛应用于植被覆盖调查,但是由于多光谱遥感的光谱分辨率、空间分辨率以及时间分辨率的局限性,严重影响了所获得的植被覆盖信
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    高光谱解译方法的研究 随着高光谱遥感图像数据光谱波段数量的增加,对高光谱遥感图像数据进行计算机存储和快速计算遇到了很多困难。由于获取的高光谱遥感图像数据是三维立体结构,数据间包含很多冗余信息,给特征提取和数据分类带来了新的问题。首先,直接利用现有的传统方法来提取所需特征很难达到理想的效果;其次,对于三维立体结构数据,仅利用提取的光谱特征进行数据分类而完全忽略空间特征,可能会造成信息利用的缺失或浪费,
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    航空摄影测量所用的测图方法有哪些? 航空摄影测量所用的测图方法主要有综合法、全能法、分工法(微分法)。综合法是摄影测量与平板仪结合测图方法,属单张像片测图,根据纠正后的航摄像片,确定地面点的平面位置,用平板仪测地面点高程和等高线,适用于平坦地区的大比例尺测图。全能法是置立体像对于立体测图仪内,构成缩小的地面几何模型,在立体模型上测地面点的平面位置、高程和等高线,获得地形图的方法,主要适用于山地。分工法
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    基于GIS数据和灾后高分辨率遥感图像进行房屋损毁的检测方法 在高分辨率遥感图像中,完好房屋具有显著的边缘特征,损毁房屋区域地表光谱杂乱,边缘特征被破坏,因此,采用边缘显著性检验的方法,基于GIS数据和灾后高分辨率遥感图像进行房屋损毁检测。具体流程如下: (1)GIS数据匹配。在进行损毁检测前,先将GIS数据与灾后遥感图像进行匹配,综合边缘强度均值与内部灰度方差计算匹配度,在GIS数据邻域内进行搜索,找到匹配度最高的位置,完
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    高光谱遥感图像大气辐射校正 高光谱遥感图像反射率光谱反演是将遥感器获得的辐射亮度DN值转换为 反射率值。高光谱遥感器在飞行平台上获取的地物辐射能量值可以表述为 LO(λ) = Lsun(λ)T(λ)R(λ)cosθ+Lpath(λ) 式中: LO(λ)——入孔辐射能量; Lsun——大气上层太阳辐射; T(λ)——整层大气透过率; R(λ) ——不考虑地形影响的表观反射率( apparent reflectance) ; θ——太阳高度角; Lpath(λ) ——程辐射。 由此可见,遥感器接收到的辐射是太阳辐射与大气、地物复杂作
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    高光谱遥感在农业研究中的应用 高光谱成像仪在可见光、近红外、短波红外及中红外波段获取近似连续的光谱波段,因此可以捕捉地物间细微的光谱差异。高光谱遥感波段宽度般小于10 nm,它可以将光谱波段在某一特定光谱域进行细分,从而获得波段的详细、连续的光谱信息。这些光谱信息可以很好地描述作物的“红边”特征,区分不同作物的生化组分、含量及其变化,从而实时、快速、准确地获取农田信息,成为精准农业发展中的一项重要工具,促
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    电磁波反射有哪些? (1)镜面反射(specular reflection ) 镜面反射是指满足反射定律,即入射波和反射波在同一平面内,入射角和反射角相等的反射。镜面反射分量是相位相干的,振幅变化小,可能有极化(偏振)。当物体表面相对于入射波长是光滑的,就会出现镜面反射。 (2)漫反射( diffuse reflction) 漫反射是指入射波在所有方向上均匀反射,即入射能量以入射点为中心,在整个半球空间内向四周各向同性反射能量的现象,又称为朗伯(Lambert)反射和各向同性反射
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    地质灾害的光谱特征是什么? 光谱(颜色)是物体表面的一种最直观、最明显、最稳定的视觉特征,作为图像内容组成的基本要素,相对于其他图像特征而言,光谱具有稳定的旋转不变性、平移不变性和尺度不变性。广西善图科技有限公司。 目前采用最多的颜色特征描述方法有颜色直方图法、颜色聚合矢量特征索引法、颜色矩法、颜色对方法、颜色相关图方法、主色调方法等。
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    变化检测的流程与方法 遥感变化检测,首先进行数据选取,然后进行数据预处理,包括辐射纠正、几何纠正、影像匹配等几个方面;关键工作就是选择合适的信息提取和分离方法来检测变化信息,最后评价结果的精度,详见下表。 遥感变化检测流程 利用遥感多光谱数据进行变化信息的检测和提取有多种方法。传统的方法大体可以分为两类:光谱类型特征分析和光谱变化向量分析。 (1)光谱类型特征分析方法主要基于不同时相遥感影像的光谱分类和计算
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    地貌图注记库的设计与建立 地貌图是一种专题地图, 中国1: 100万地貌图注记(包括文字、数字与字母)系统库不仅包括普通地图的注记,还包括地貌专题内容的注记,如河流、湖泊、海洋、山脉、平原、高原、盆地、沙漠、城镇等地理名称。地貌类型代码(阿拉伯数字、英文字母)以及地貌图图廓内外的说明文字,包括图例说明、图名、比例尺等。这些注记具有地貌图符号的某些功能,因而弥补了符号之不足,同时又增加了地貌图的可读性,可翻译和传输
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    水体辐射的传输过程有哪些? (一)水体的吸收 水体的吸收由水体组分共同作用形成,主要是由纯水、浮游植物、悬浮物和CDOM 吸收所决定。天然水体对0.4~1.1μm电磁波的吸收明显强于大多数地物。在可见光波长小于0.6μm时,水的吸收少(相对而言)、反射率较低、大量透射。其中,水面反射率约为5%左右,并随着太阳高度角的变化呈3%~5%不等的变化;对于清水,在蓝_绿光波段反射率为4%~5%。波长0.6 um以下的红光部分反射率骤降到2%~3%,在近红外、短波
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    什么是地表辐射? 地球表面的温度一定时,其热辐射遵循基尔霍夫定律。地表的辐射接近于温度为300K的黑体辐射,其最大的辐射波长为9.66μm。由于地表的热辐射能量主要集中在远红外波段,因此远红外波段又叫做热红外波段。探测地物的热辐射一般选择8~14μm的波段范围,因为这个波段是地表热辐射的峰值波长范围。如TM6和CBERS-B9都属于热红外探测波段。遥感的热红外探测一般选择在夜间,因为夜间没有太阳辐射的影响,地面发出的能量以地表本身的
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    无人机遥感图像拼接与处理培训班 直播时间:5月15日-5月16日 上午:9:30-12:00 下午:14:00-17:30 基于PyTorch深度学习无人机遥感影像目标检测、地物分类及语义分割实践技术应用高级培训班 培训时间:5月20日-23日 培训地点:湖南*长沙 两期课程同时参加还有更多优惠和福利! 线上+线下同时参加赠送: 1、基于深度学习遥感影像分类/检测/分割问题解析及应用技巧专题视频课程 2、python深度学习之卷积网络技术专题视频教程 3、卷积神经网络可视化分析实
    zkzhzy 4-21
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    典型地质灾害遥感监测的技术需求 使用单一数据源、依靠人工解译等传统手段开展地质灾害监测预警和评估具有很大局限性,难以满足应用需求,因此,迫切需要发展基于遥感等先进技术的应急监测预警和评估技术。针对地质灾害综合管理和应急的需求,迫切需要开展空天地一体化应急模式与任务规划、海量多源数据的快视与实时处理、典型地质灾害机理因子提取和分析、地质灾害快速监测预警和灾害损失实物量评估等技术研究,研发应急综合管理
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    大气气溶胶是什么? 在实际大气中,除干洁大气、水汽之外,还包含有悬浮其中的固态和液态微粒。我们将悬浮在大气中沉降速率很小、尺度在10-3~ 100μm之间的固态和液态微粒称为气溶胶粒子(aerosol particle)。气溶胶粒子是低层大气的重要组成部分,其含量随时间、空间以及天气条件而变化。液态微粒主要来自大气中的水汽凝结,固态微粒主要来自地表下垫面和星际空间。固态微粒可分为有机微粒和无机微粒两类,有机微粒的数量较少,多为植物花粉
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    城市环境变化动态监测 快速城市化进程所导致的城市结构变迁和环境变化,是近年来城市发展过程中主要的问题之一。城市扩展主要体现在土地利用/覆盖变化与用地规模的快速增长两方面,特别是城郊结合部等重点区域的士地利用状况。如何有效和快速地监测城市化进程下环境变迁、探测城市扩展背景下城市土地利用动态变化过程、及时有效地获取土地利用现状信息、更新现有土地利用数据库,对于揭示城市演变规律、推进城市土地管理水平的提高
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    地质灾害的纹理特征是什么? 纹理是一种局部不规则、 宏观上有规律的图像特征,反映了图像模式的近似规律性变化。由于纹理充分表现了图像内所包含物体的表面结构特征,因而纹理特征已成为特征提取的一个重要方面。纹理特征的提取方法主要有统计分析方法,模型分析方法、频谱分析方法和结构分析方法。单一的纹理特征提取方法很难达到满意的效果,纹理分析发展的趋势是研究各种特征提取方法的融合,以改进纹理识别、提高正确率。纹理
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    倾斜摄影测量建筑物的方法是什么? 基于倾斜摄影测量的建筑物损毁评估方法,通过构建房屋损毁特征描述模型,构建震后建筑物的影像特征及其相应的描述指标,并引入三维特征进行房屋损毁检测。通过总结和分析,研究并建立针对建筑物评估的三维损毁评估规则集。在此基础上,建筑物结构角点高精度提取技术方法能够有效抑制非建筑物角点的生成,保障在三维空间中建筑物损毁评估的实现;并充分利用倾斜摄影测量技术获取的墙面影像,采用
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    陆地地理基础底图编制有哪些内容? 中国1:100万数字地貌图基础底图是采用国家测绘局新编的1:25万地形图数据进行地理要素的选取、简化而成的。而新编1:25万地形图数据与ETM卫星影像图相匹配。各要素(水系、道路、居民地等)之间比较准确,地理精度较好。但现势性比较差,需要更新。 基础底图更新所采用的现势资料:最新的ETM卫星影像图(2000、2008年中华人民共和国行政区划手册、最新的全国政区图和各省政区图等其他有关资料。 基础底图更新的方
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    高光谱遥感图像的特征提取方法有哪些? 特征提取是指通过一定的规则将原始数据变换到另一空间,在变换后的空间中,原始数据的大部分信息集中在低维,因此可以用低维数据代替原始数据进行后续处理。特征提取方法可以将信息有效地转换压缩到低维空间,因此,在高光谱图像降维中的应用十分广泛。特征提取方法以提取高光谱遥感图像的特征为目的,利用低维数据有效地表达高维数据的特征,同时压缩数据量,有利于信息的快速提取。在特征
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    植物遥感原理 1.叶片和植被结构 植物遥感依赖于对植物叶片和植被冠层光谱特性的认识,因而首先需要了解植物叶片和植被的结构。 (1)叶片结构 叶片的最上层为表层,由较密集的细胞组成,并被半透明的薄膜覆盖:最下层位表皮,含气孔与外界进行气体、水分交换,这是植物光合作用和植物生长的根本保证:上下表皮之间为栅栏组织和海绵组织,其中,栅栏组织由长透镜状细胞平行排列而成,海绵叶肉组织由相互分离的不规则状细胞组成,叶肉细胞的
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    遥感影像成矿构造概述 遥感影像因其独特的观测视角而能够获得大量的地质构造信息,这些信息常常对帮助解释和证明一些重要的地质概况,发现一些隐秘的与成矿有关的地质现象有着极其重要的作用。因此,依靠遥感技术准确可靠地获取地质构造信息直是遥感地质工作者的一项工作重任。 在遥感影像中,各种地质构造信息主要反映出以下几个特点:一是由于遥感影像的宏观性和概括性特点,各类构造信息在影像中主要表现出整体性特征,轮廓特征较
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    地表温度的定义与作用及遥感反演方法 (一)参数定义与作用 地表温度即地球表面的辐射温度,是用来反映地表的冷热状况及空间变化的物理量。可用于地表热异常、城市热岛、热污染的监测,也是研究土壤含水量、作物干旱程度、地表蒸散等生态要素以及城市热环境等环境要素的关键参数。 (二)遥感反演方法 在已知地表比辐射率的前提下,利用各种对大气辐射传输方程的近似和假设,相继提出了多种地表温度反演的算法,如单通道算法、多通道算法
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    常见地物的光谱曲线有哪些? 常见地物的光谱曲线如下: 1.植被光谱曲线 所有植物的反射光谱曲线呈明显的双峰双谷的特点,即接近可见光绿波段(0.5~0.6μm)有一个反射峰,而该反射峰的两侧,即蓝光波段(0.38~0.5μm)和红光波段(O.6~0.76μm)则有两个植物叶绿素的吸收带,形成光谱曲线的两个低反射谷,这也是我们人眼看到植物是绿色的原因。这一特征是由于植物叶绿素的影响,叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿光反射作用强。第二个反射峰出
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    地物的反射光谱是什么? 地物的反射光谱是指地物反射率随波长的变化规律。通常用平面坐标曲线来表示,横坐标表示波长λ,纵坐标表示反射率ρ,这样可以形成地物反射光谱曲线。同一物体的反射光谱曲线反映出它对不同波段的不同反射率,将其与对应的辐射数据对照,可以得到利用遥感数据识别该地物的规律。地物反射光谱曲线除了随不同地物(反射率)而发生变化外,还可能因同种地物不同的内部结构和外部条件而不同。一般而言,地物反射率是随
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    大气的散射作用 太阳辐射与大气中气体分子和微粒相互作用会发生散射现象。散射不同于吸收,它不会将辐射能转变成质点本身的内能,而只是改变了电磁波传播的方向。大气粒子的散射有3种情形:①大气尘埃和烟雾形成相当大的不规则的微粒,它引起一个强烈的向前朝向顶点的散射,伴随着小程度的反向散射。②大气分子在形状上更加对称,优先形成向前和向后的具有特色的散射模式,但是几乎不显著朝向顶点散射。③大的水滴引起显著的向前的朝

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