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    • 遙感地圖gis,遙感地圖圖片

      2024-05-05 GIS 56
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      今天給各位分享遙感地圖gis的知識,其中也會對遙感地圖圖片進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

      目錄一覽:

      遙感與GIS數據的融合表現在哪些方面

      1:遙感影像與數字畫線圖的融合:經過正射糾正后的遙感影像與數字畫線圖信息融合,可產生影像地圖。這種影像地圖具有一定的數學基礎,有豐富的光譜信息和幾何信息,又有行政界線和屬性信息,直接提高了用戶的可視化效果。

      2:遙感影像與數字地形模型的融合:數字地形模型與遙感數據的融合,有助于實施遙感影像的幾何校正與配準,消除遙感影像中因地形起伏所造成的像元位移,提高遙感影像的定位精度,同時數字地形可參與遙感影像的分類,改善分類精度。

      3:遙感影像與數字柵格圖的融合:將數字柵格圖與遙感影像配準疊合,可以從遙感圖像中快速發現已發生變化的區域,進而實現空間數據庫的自動/半自動更新。

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      gis與地圖的最基本差別是

      更大差別在于其對于信息,尤其是地理信息的存儲,分析,查詢和預報功能上質與量的不同。

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      普通地圖,包括專題圖,只能以地理坐標為框架完成比較單一的,范圍相對較小,數量相對較少的查詢。它只能提供原始數據,而不能提供其他的服務。而地理信息系統因為有了計算機的輔助,其獲取數據的方式遠多于地圖,例如遙感圖像,地圖,統計數據等。而且地理數據以矢量、柵格以及一些矢量柵格合成數據的方式存儲在計算機中,并以空間數據庫的方式存儲,因此這樣的數據可以很方便的根據用戶需要進行查詢和分析,以更快的速度和進度輔助決策等。

      地圖是按照一定的法則,有選擇地以二維或多維形式與手段在平面或球面上表示地球(或其它星球)若干現象的圖形或圖像,它具有嚴格的數學基礎、符號系統、文字注記,并能用地圖概括原則,科學地反映出自然和社會經濟現象的分布特征及其相互關系。

      遙感調查中GIS的應用

      在遙感調查中,地理信息系統的應用主要有三個方面: ①遙感數據預處理; ②遙感數據分類; ③遙感制圖。

      1. 遙感數據預處理

      在遙感數據幾何校正時,通常是以地理信息系統中的地圖為基準,通過選取控制點的 *** ,對遙感圖像進行幾何校正。此外通過地圖與遙感圖像的疊置,還可以切割出所需區域的遙感數據。

      遙感數據的輻射校正除了校正由于大氣引起的輻射畸變及傳感器引起的輻射畸變外,在地形起伏較大的地區,為了消除地形對影像的影響,需要利用地理信息系統中的 DEM( 數字高程模型) 數據對遙感數據進行輻射校正。

      2. 遙感數據分類

      GIS 在遙感數據分類中的應用主要是利用系統中各種輔助數據參與分類,最常用的輔助數據是地形數據,另外還有土壤、植被、森林等各種專題圖數據。

      遙感專家很早就認識到輔助數據在遙感圖像分類中的重要性,因此發展了很多利用輔助數據提高分類精度的 *** ,如 Fleming 和 Hoffer ( 1979) 利用觀察到的土地覆蓋與坡度、坡向、高程的關系,顯著提高南落基山地區 MSS 森林覆蓋制圖精度; Cibula 和 Nyquist( 1987) 在利用 MSS 數據對華盛頓奧林匹克國家公園進行土地覆蓋分類時,利用地形和氣候數據使分類數從 9 類增加到 21 類,總精度達到 91. 7%。

      輔助數據在遙感數據分類中的應用有如下幾種 *** :

      ( 1) 輔助數據作為邏輯通道和各波段光譜數據一起參與分類。這種 *** 比較簡單,但由于在監督分類中,分類特征必須滿足正態分布,而大多數輔助數據往往不是正態分布,因此該 *** 的應用不是很多。

      ( 2) 應用輔助數據分層估計各類地物出現的先驗概率。最常用的是根據 DEM 數據和代表不同地面類別的樣區數據,統計各主要地物的垂直分布特點,繼而按高程數據把研究區域劃分成若干高程帶,分別對每一高程帶的遙感影像進行分類處理,最后把各高程帶的分類影像疊加,形成整個研究區域的分類結果。

      ( 3) 應用輔助數據對光譜分類結果進行后處理。遙感圖像上經常有異物同譜現象,一些地類從光譜上難以區分,但它們在空間分布上往往具有不同的特征,因此可以通過輔助數據加以區分。美國在利用多時相 AVHRR 數據進行美國本土的土地覆蓋調查時,首先利用非監督分類進行聚類,得到 70 個類別,然后與輔助數據 ( 包括高程、生態區、無霜期等) 疊置,分析每一類中各個輔助數據的直方圖,對直方圖中明顯有多于一個峰值的類別利用輔助數據進一步分類,最后得出 189 個類別。

      3. 遙感制圖

      GIS 和遙感制圖的結合經歷了由低級階段向高級階段的發展過程。最早的結合是把遙感像片經目視判讀和處理后編制成各種專題稿圖,然后數字化輸入地理信息系統,并借助計算機編輯和輸出專題信息。這一過程中,由于目視解釋隨意性較大,必然會影響制圖的質量。目前,GIS 支持由遙感數字影像自動提取專題信息,這極大地提高了遙感空間信息專題制圖質量。遙感影像通過地理信息系統的圖像處理功能,不僅可以修編地形圖,而且可以把各種制圖要素盡可能予以更大程度的顯示,為專題地圖提供可靠的信息保障。利用GIS 疊置功能進行遙感影像與地理數據的信息復合,可確定制圖目標結構之間的相互關系,這樣就可以大大地增強作業人員的判讀能力。如地圖上除了類型界線外,還需要有行政界線、注記等要素,這些要素往往不能直接從遙感數據中得到,一些道路、河流由于分辨率的限制,也不能從遙感數據中提取出。為了使分類結果能以地圖形式輸出,需要采用信息覆合的 *** ,把地理信息系統中的行政界線、注記等要素疊加到分類結果圖上,從而形成完整的地圖。

      另外,RS 與 GIS 結合,使遙感制圖從人工調繪、解釋、轉繪、編繪、印刷等傳統工藝走向了利用 GIS 進行遙感圖像處理和機助制圖,從而大大地提高了遙感制圖的速度和質量。

      復習思考題

      1. 什么是信息? 什么是地理信息? 兩者有何不同?

      2. 什么是信息系統? 分哪幾類?

      3. 什么是地理信息系統? 它有哪些特征?

      4. GIS 由哪幾個主要部分組成? 它的基本功能有哪些?

      5. GIS 按內容分為哪幾類?

      6. 遙感與 GIS 的結合方式有哪些?

      7. 遙感調查中,GIS 的應用主要有哪些方面?

      遙感地圖gis的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于遙感地圖圖片、遙感地圖gis的信息別忘了在本站進行查找喔。

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