角特征确实需要对图像进行解释。到目前为止,使用遥感技术从航空照片中提取有关线性种植园的信息已被证明很困难(Kramer 等人准备中),因为相当多的元素在分析中未被发现。此外,由于照片在颜色和透视方面的差异以及阴影对图像的影响,在开始自动分析之前需要大量时间进行预处理。因此,手动分析目前仍然是最合适的解释方法。可以通过随机抽查来减少此解释所涉及的工作量。Koomen 等人(2006) 详细讨论了荷兰此类抽样检查的统计方面,并得出结论,大约 200 个点的样本将能够以 95% 的可靠性和 200 米的分辨率评估线性种植园长度的变化。
1981 年的数字计算机技术已经远远落后于其他工具,例如穿孔卡,这是一种前电子数字数据存储和处理工具,被土壤科学家广泛使用(例如,Beckett 等人,1972)。在 McBratney 和 Webster(1981)的研究之前的几年,穿孔卡本身与模拟数据(例如 Buringh(1954)或 Webster 和 Beckett(1970)等人用于土壤和土地评估的航空照片)相比是一种改进。快进到今天,科学家已经接受并培育了由二进制的 1 和 0 组成的数字环境,而不是需要人工解释的模拟数据。人们使用包含数十万个土壤剖面的大型(> 10 Gb)电子数字土壤数据库制作世界数字地图。这些土壤数据可通过数字传感器和仪器快速获取。数据分析已启用
亲爱的读者,欢迎阅读 NetLetter,这是一份航空通讯,面向加拿大航空、TCA、CP Air、加拿大航空和所有其他曾经在加拿大天空翱翔的加拿大航空公司。NetLetter 每月第二和第四个周末出版。如果您对加拿大航空历史和老式航空照片感兴趣,尤其是与加拿大航空、加拿大航空、加拿大国际航空及其成员航空公司相关的照片,那么我们相信您会喜欢这份通讯。请注意:我们会尽力识别和注明所有内容的原始来源。但是,如果您认出了您的材料而没有注明来源,请告知我们,以便我们纠正我们的疏忽。我们的网站位于 www.thenetletter.net 请点击下面的链接访问我们的 NetLetter 档案并了解有关 NetLetter 的更多信息。
摘要 数字和模拟航空照片以及实地观测已用于绘制阿尔伯塔南部豪猪山地层内的抗砂岩。这些层的踪迹使用数字立体绘图仪以三维形式绘制。该程序允许纠正由地质学家犯下的绘图错误,地质学家以前只能使用现场可识别的几个地面点来在数字地形底图上定位砂岩层。然后使用数字正射影像和高程数据来计算砂岩脊走向和倾角的三点解。这些程序使地质学家能够改进其地质解释并验证摄影测量员的线路工作数字传输。摄影测量计算的层理测量值增强了现场测量值,并允许地质学家描绘出几个以前未被发现的褶皱。
计算机视觉和摄影测量的结合可以从图像中生成三维 (3D) 信息,这促进了点云在制图方面的广泛应用。大规模地形图制作需要高精度和准确度的 3D 数据来表示地球表面的真实状况。除了 LiDAR 点云之外,基于图像的匹配也被认为能够从多视图图像中生成可靠且详细的点云。为了检验和分析 LiDAR 和基于图像的匹配在大规模详细制图方面的可能融合,点云由半全局匹配 (SGM) 和运动结构 (SfM) 生成。为了进行全面和公平的比较,本研究使用了同时获取的航空照片和 LiDAR 数据。定性和定量评估已用于评估 LiDAR 和图像匹配点云数据的可视化、几何精度和分类结果。比较结果得出结论,LiDAR 是大规模制图的最佳数据。
我们发现,Ikonos 卫星传感器数据非常适合低地高地沼泽栖息地分类任务。尽管该传感器只有四个相对较宽的光谱带,但它们位于能够很好地识别主要高地沼泽土地覆盖类别的光谱部分。我们发现,该任务所需的大部分光谱信息都包含在三个可见波段内。近红外波段在植被测绘和监测中非常有用,但我们发现它用处不大,尽管该波段的数据可用于识别低地高地沼泽的外部边界。我们发现,Ikonos 数据对于该任务最重要的属性是其高空间分辨率(多光谱模式下为 4 米)和出色的几何特性。这些特性使得人们能够像解读小比例彩色航空照片一样解读 Ikonos 图像。事实上,该项目的成果之一是重新认识了视觉图像解释的重要性,尽管它基于经过处理和增强以最大化其信息内容的数字数据。
缓解拟议的Chiquito电池储能设施项目(PA 22-0026)项目(拟议项目)南海岸空气质量管理区(South Coast Coast AQMD)的拟议的负面声明(MND),对拟议项目的上述文件发表了评论的机会。南海岸AQMD工作人员简要介绍了项目信息,并准备了以下评论,以关注的主题组织。南海岸AQMD工作人员在MND中根据MND提供的信息在MND中的项目信息摘要,首席机构建议在2.83英亩的站点上构建一个新的80兆瓦(MW)电池储能系统(BESS)。拟议的项目将通过与南加州爱迪生(SCE)的发电机互连协议(GIA)来存储并向电网传递电力。1基于航空照片,南海岸AQMD的工作人员发现,最近的敏感受体(例如,被占领的单户住宅)位于拟议项目边界南部约570英尺处。拟议的项目构建估计约为9个月。2 South Coast AQMD员工对MND的评论
4.6.1.3.3 其他雪运方向指标 ...................................... 129 4.6.1.4 测量雪场上空的积雪深度 ...................................... 130 4.6.2 获取航空照片 .............................................. 130 4.6.3 收集气候数据 .............................................. 132 4.6.3.1 气候数据来源 .............................................. 132 4.6.3.2 历史风记录 .............................................. 133 4.6.3.3 月平均气温 .............................................. 133 4.6.3.4 降雪量和冬季降水量 ...................................... 134 4.6.4 地形信息 .............................................. 135 4.6.5 道路几何形状 .............................................. 135 4.6.5.1 道路平面图和剖面图 ...................................... 135 4.6.5.2 典型道路现场横截面 ................................. 135 4.6.6 其他信息 .................................................. 135 4.6.6.1 取水距离上的植被 .................................. 135 4.6.6.2 土地利用 .................................................. 136 4.6.6.3 土壤 .................................................. 136 4.7 估算年平均雪输送量 ............................................. 136 4.7.1 程序概要 ............................................................. 136 4.7.2 确定积雪季节的日期 ............................................. 139 4.7.3 根据风速记录计算潜在雪输送量 ............................................. 144 4.7.3.1 计算每个风向的 Qupot ............................................. 144 4.7.3.2 确定相关的雪输送量和盛行风向 ............................................. 149 4.7.4 确定 Po
对于所有超过 10 英亩的项目,都需要进行环境评估。评估可能采用航空照片;根据佛罗里达州土地使用分类代码 (FNAI.org/gisdata.cfm) 进行的土地使用和覆盖分类;国家湿地清单 SJRWMD (SJRWMD.com/gisdevelopment) 或地面实况调查确定的湿地;佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会的佛罗里达州自然区清单和佛罗里达州环境保护部确定的野生动物走廊和战略栖息地保护区,并酌情辅以实地调查。拟议开发的规划应考虑自然系统,并鼓励开发商使用保护设计技术,例如聚类、密度转移、干墙基础、树井和其他技术,以生产可销售的项目,同时保护自然和历史资源。场地开发计划影响被确定为濒危、受威胁或特别关注物种的潜在栖息地的区域,如 FAC 规则 68A-27 所列,应在获得概念批准之前向佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会 (FWCC) 提供提交证据。考古和历史资源应参考佛罗里达州主站点文件来识别。
简介 地貌学涉及地形和地形变化的描述和测量。地貌理论的测试和过程建模越来越需要各种尺度的高分辨率地形和地形变化定量数据。摄影测量已被用作各种地貌应用中的地形信息来源(Welch 和 Jordan,1983 年;Collin 和 Chisholm,1991 年),但分析摄影测量和最近的数字摄影测量的出现为摄影测量在获取地貌数据方面开辟了新的应用(Lane 等人,1993 年;Fryer 等人,1994 年;Brunsden 和 Chandler,1996 年;Dixon 等人,1996 年)。与地面测量相比,摄影测量的主要优势在于它能够从照片中获取高空间分辨率的连续数据,从而提供地形的永久记录。在需要对快速变化的形式进行详细调查的情况下,这变得更加有利。以前将分析摄影测量应用于地形变化包括研究斜坡形态和稳定性。倾斜航空照片已用于监测离散点的斜坡不稳定性(Fraser,1983 年)并获取用于描述斜坡形态的地形数据(Chandler 等人,1987 年;Chandler 和 Moore,1989 年)并量化随时间的变化(Chandler 和 Brunsden,1995 年)。