1997 年成立的法国防治荒漠化科学委员会 (CSFD) 满足了负责联合国防治荒漠化公约的各部委的两大关切。首先,CSFD 体现了让精通荒漠化、土地退化和干旱、半干旱和亚湿润地区发展的法国科学界参与其中的意愿,以创造知识以及指导和建议与此防治相关的决策者和参与者。它的另一个目标是加强法国科学界在国际背景下的地位。为了满足这些期望,CSFD 旨在成为分析和评估、预测和监测、信息和推广方面的推动力量。在法国代表团中,CSFD 还参加联合国防治荒漠化公约各机构的各种法定会议:缔约方大会 (CoP)、科学技术委员会 (CST)、公约执行情况审查委员会。它还参加欧洲和国际范围的会议。
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摘要 未来的太空任务将处理和分析机载图像,对飞行计算提出了更高的要求。即使与笔记本电脑和台式电脑相比,传统飞行硬件提供的计算能力也有限。新一代商用现货 (COTS) 处理器,如 Qualcomm Snapdragon,可在小尺寸重量和功率 (SWaP) 下提供大量计算能力,并以图形处理单元 (GPU) 和数字信号处理器 (DSP) 的形式提供直接硬件加速。我们在 Qualcomm Snapdragon SoC 上对各种仪器处理和分析软件(包括机器学习分类器)进行了基准测试,该 SoC 目前由国际空间站上的 HPE 星载计算机-2 (SBC-2) 托管。索引术语 — 边缘处理、空间应用、机器学习、人工智能
图1。Gelaro等人收到的引用数量。(2015),NASA Merra2同化系统产品(绿色)的基本参考以及Levy等人收到的引用组合。(2013)和Hsu等。(2013)代表MODIS(蓝色)的深蓝色气溶胶算法和深蓝色气溶胶算法。来源:Clarviate Web of Science数据库。关键是要注意Merra2引用的快速加速,这是研究界接受同化产品的速度的指标,而传统检索产品(例如MODIS气溶胶产品)在研究界保持一致的存在。我们预计,在接下来的二十年中,同化产品的使用将继续增长,而使用标准产品将稳定下来并减少。
概述 第五届阿尔及利亚地球科学与遥感暑期学校(5 th AGR3S)由航空航天研究所 (IASS)、卜利达第一大学、IEEE-GRSS 阿尔及利亚分会和阿尔及利亚地球科学与遥感协会 (AAGRS) 组织。第五届 AGR3S 将于 2022 年 7 月 2 日至 7 日在阿尔及利亚卜利达的萨阿德达赫勒布卜利达第一大学航空航天研究所举行。遥感空间技术及其应用领域的国际专家将在全体会议和研讨会上讨论特别主题。提交的论文将在全体会议和研讨会之间以海报形式展示。这所学校的目标受众主要是博士生和大学研究人员,以及活跃于遥感和空间技术领域的专业和经济参与者。
遥感 - 使用卫星在地面上成像对象 - 迅速发展从对国家安全的战略情报威胁到对军事力量的行动威胁。遥感将进一步复杂化已经良好的智力和针对性的威胁,由无人机和其他战场传感器造成的威胁。迫在眉睫的遥感技术将允许任何时间,任何条件下的任何地方对军事力量进行近乎实时的观察。无处不在的观察者将为国家提供压倒性的军事优势,最能利用它,同时否认这种能力。当前的外交,监管和军事手段管理这一威胁是不够的,因为这些传感器将向现代战争带来的挑战水平。本文评估了现有美国现有的弱点来管理遥感威胁。然后,它提出了一种新型外交方法和增加监管控制措施的措施,这些措施将补充未来积极的军事手段,以解决无处不在的遥感威胁。
农业是印度经济的重要部门,在确保粮食安全方面发挥着至关重要的作用。印度是世界上少数几个使用陆基观测和空间技术定期更新以帮助农民的国家之一,这有助于提高农作物产量,并为实现可持续农业提供投入。这些技术有助于在粮食安全问题上做出明智的决定,合法仓储,及时提供农业信息。为了确保粮食安全,政府不时强调农业,并推出计划。最近推出了一些重大计划,以提高每滴农作物的产量,增加农作物,农作物保险,Rashtriya Krishi Vikas Yojna。小麦是印度种植面积第二大的粮食作物,仅次于大米,每天为数百万印度人提供食物。印度的小麦产量约占世界总产量的 8.7%。它是该国北部和西北部各邦特别重要的主粮。北方邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦和中央邦是该国的主要小麦产区。哈里亚纳邦位于印度北部地区,以小麦产量和消费量巨大而闻名。该邦在全邦 250 万公顷的土地上种植了约 116.30 万吨净小麦。修订稿于 2020 年 2 月 5 日收到。
用于检测灌溉渠道系统中水泄漏的传统现场调查方法成本高昂且耗时。在本研究中,开发了一种快速、经济有效的方法来识别可能发生泄漏和/或渗漏的灌溉渠道位置。该方法涉及使用配备红色、近红外和热传感器的多光谱成像仪,该成像仪安装在飞机上并在低空飞行以收集图像。开发了一个三步流程,即图像采集、图像处理和现场侦察,用于处理图像和识别可能发生泄漏的位置。该方法在美国德克萨斯州的下里奥格兰德河谷进行了评估。收集了该地区 11 个灌溉区内 24 个选定渠道段的图像。图像评估表明,140 个地点可能存在渠道泄漏问题(点泄漏和/或渗漏)。制定了现场评估表,用于记录 28 个地点的泄漏类型和严重程度。确认有 26 个地点存在泄漏,成功率为 93%。本研究中使用的方法应广泛应用于检测灌溉渠道中的泄漏和渗漏。版权所有 # 2009 John Wiley & Sons, Ltd.
摘要 机载高光谱图像 (HSI) 提供高光谱和空间分辨率数据,可用于绘制与蚀变和矿化相关的各种矿物种类。该方法对电磁波谱中可见光至红外区域的反射太阳辐射进行连续、精细采样测量。测量结果经过几何和辐射校正,以显示表面反射率。然后可以将反射率数据反转为每个像素中的主要矿物或每个像素的矿物线性混合物。用于 HSI 数据收集的机载操作与其他固定翼地球物理勘测方法类似。飞机通常在平均地面海拔 1,000 米至 5,000 米处运行,以产生 1 米至 5 米的像素,但每条航线的飞行高度都是固定的。使用 HSI 的主要限制因素是天气条件和地面暴露。必须在晴朗的天空条件下进行这些方法,并且岩石表面的充分暴露是必不可少的。
植被结构的特征。扫描激光雷达的生态应用以前使用冠层高度的单维指数。开发了一种解释激光雷达波形的新三维方法,以表征森林冠层内植被和空隙的总体积及其空间组织。冠层物理结构的这些方面很少通过现场或远程方法进行测量。我们将这种方法应用于俄勒冈州喀斯喀特山脉西侧的道格拉斯冷杉/西部铁杉林的 21 个地块,这些地块的激光雷达测量和实地调查是一致的。我们能够根据四类冠层结构的体积预测生物量和叶面积指数。这些预测在很大范围内都是非渐近的,最高可达 1200 Mg ha' 的生物量和 12 的 LAI,方差分别可解释 90% 和 88%。。此外,我们能够准确估计其他林分结构属性,包括胸高直径的平均值和标准差、直径大于 100 厘米的树干数量,以及花旗松和西部铁杉基部面积的独立估计值。