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卫星遥感技术解译(卫星遥感技术原理)
发表日期:2024-09-02

论述遥感数字图象计算机解译主要技术发展趋势。

1、【答案】:(1)抽取遥感图像多种特征并综合利用这些特征进行识别;(2)逐步完成GIS各种专题数据库的建设,利用GIS数据减少自动解译中的不确定性;(3)建立适用于遥感图像自动解译的专家系统,提高自动解译的灵活性;(4)模式识别与专家系统相结合;(5)计算机解译新方法的应用。

2、遥感技术的发展趋向:遥感技术正朝着定量化、智能化、动向化、网络化、适用化等方向发展,最近几年来遥感技术在各个方面获取了宽泛的应用,从抗洪救灾到遥感在检查黄土高原水土流失上的应用,全领土地资源的检查等方面愈来愈多的应用到遥感技术,此后,遥感技术应用领域也将愈来愈广。

3、遥感影像本身内存较大,1景7波段的landsat遥感影像至少有200MB,而高光谱影像可能达到1GB;而进入时间与空间双重高分时代以来,数据高频产出与累积,也促使遥感进入大数据时代,让遥感云服务、存储管理、快速分发共享趋势愈加明显。

4、优点:遥感技术与人工智能技术的结合,将人工智能赋能遥感技术,贯穿海量多源异构数据从处理分析到共享应用的全链路,在大幅缩短遥感图像解译周期、提高解译精准度的同时催生新的遥感应用领域,促进遥感技术应用的变革。

5、且在不断完善、发展中。在遥感数据、遥感图像处理软件及计算机技术不断发展的基础上,遥感技术在水工环领域的应用势必得到充分发展。图像解译技术在一定时期内还需延续使用,图像光谱分析技术将越来越多地得到使用,而GIS与GPS技术与遥感技术的结合,仍然是今后遥感应用技术的发展方向。

6、遥感技术集中了空间、电子、光学、计算机通信和地学等学科的最新成就,是当代高新技术的一个重要组成部分。国际上遥感技术的发展,将在未来15年将人类带入一个多层。立体。多角度,全方位和全天候对地观测的新时代。

航空遥感影像和卫星遥感影像在解译时有什么共同点和不同点

航空遥感影像的分辨率要高于卫星遥感影像,因此解译分类的精度要更高,类别要更多、更细。正是由于分辨率的差异,因此两者影像涵盖的区域大小不同,航空遥感影像涵盖的区域范围要小一些,因此卫星遥感影像解译更关注于大尺度上的分类、变化,而航空遥感影像的解译更关注于小尺度上的较为细微的变化。

共同点 两者都是通过遥感技术获取地面地物的电磁波信息,其图像分析的基本原理是一致的,判读标志和方法也是相似的。遥感过程和遥感模式在两者之间是相同的。

差异:首先,平台不一样。遥感从空间高度的差异上,从低到高可分为地面遥感、航空遥感、航天遥感。卫星遥感属于航天遥感,而航空遥感往往是借助于飞机。其次,卫星遥感的覆盖面更大更广泛,而且受天气影响较小;航空遥感,要在合适的天气环境下才能获得较好的效果。

怎样利用遥感影像解译地貌特征?

1、获取合适的遥感影像:选择具有适当空间分辨率和波段信息的遥感影像。常见的选择包括高分辨率卫星影像、航空影像或无人机获取的影像。较高的空间分辨率可以更好地捕捉地貌特征。 预处理影像:对遥感影像进行预处理以消除大气、光照和几何变形等方面的干扰。

2、1 直判法 根据不同性质地质体在遥感图像上显示出的影像特征规律所建立的遥感地质解译标志或影像单元,并在遥感图像上直接解译提取出构造、岩石等地质现象信息,实现地质体解译圈定与属性划分。 2 对比法 对未知区遥感图像上反映的地质现象,通过已知区图像特征与解译标志的对比进行解译。

3、直接判定法 根据遥感图像上可以用肉眼直接观测到的标志如色调、形状、阴影、纹理结构、大小、位置、相关布局等解译标志直接撮岩石地层、岩体、构造、地质要素和地质现象信息。这种方法主要用于圈定地质体的边界,效果较明显。

4、利用IHS变换和反变换,可以进行多源遥感图像之间的信息融合、高度相关图像数据的色彩增强、图像的特征增强,以及改善图像空间分辨率等融合处理。如图1所示,对研究区内的环形构造、岩体和地层都起到了一定的增强作用。

5、滑坡体后部的平台洼地、镜面或峭壁等特征,有助于遥感影像中识别滑坡。 滑坡发生区内地层整体性破坏,岩(土)体破碎,地表不平,这些均为遥感解译的标志。 遥感影像中,滑坡壁常表现为明显的线性特征,边界形状清晰,可辨认出滑坡的周长轮廓线。

6、解译程度较好,暗紫色、浅灰色,中等饱和度,中等明度,条块状、斑块状影纹,树枝状水系,脊状地貌,中深度切割地形,界线较清晰。大哈拉军山组二段 影像特征是暗蓝色、灰紫色、浅灰色、斑杂色,较高饱和度,较高明度,条块状、斑块状影纹,树枝状水系,脊状地貌,深度切割地形,界线较清晰。


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