摘要:遥感数据和地理信息系统 (GI) 技术的开发者和用户与政府、工业和学术界的几乎所有类型的机构都有联系。这些不同机构中的个人经常发现接受遥感和 GI 的障碍不一定是技术性的,而可以归咎于机构本身。影响遥感和 GIS 技术的几个主要机构问题是数据可用性、数据营销和成本、设备可用性和成本、标准和实践、教育和培训以及组织基础设施。不仅确定了与这些问题相关的问题,还讨论了需求和机会。提出了与数据、设备、标准、教育培训和组织结构相关的问题的建议研究主题议程。通过更加关注机构问题的研究,可以增强对遥感和 GIS 技术的理解、集成和使用。
简介 通过分析现场水样可以确定水体内的悬浮固体浓度 (SSC)。尽管这种方法可以得到准确的测量结果,但是结果是基于点的,并且仅在有限数量的采样位置可用。如果必须将测量结果在较大的区域进行空间外推,则可能会引入相当大的误差 (Nanu 和 Robertson,1990)。通过增加采样密度可以提高估算的 sscs 的准确性,这使该方法过于耗时且成本高昂。但是,如果与遥感数据相结合,这种现场采样方法对于量化 ssc 和研究其在水体内的空间分布模式非常有用。能否准确地从遥感数据量化 SSc 取决于数据中记录的 ssc 与其反射率之间的相关性。如果 ssc 小于 100 mgl-I,则在可见光和近红外波长范围内,这两个变量之间存在正相关性(Forster 等,1994;Lyon 等,1988;Mertes 等,1993;Ritchie 和 Cooper,1988;Tassan,1993)。如果 ssc 较低且范围较小(20 至 50 mgl-I),则这两个变量之间的关系为非线性(例如对数)(Xia,1993)。遥感数据中 ssc 与其数字值 (DN) 之间已建立的关系受多种因素的影响,例如波长、视角和
广义上讲,陆地遥感的主题包括一系列仪器(传感器)、平台和数据处理技术,用于获取有关地球表面(即陆地、大气和海洋)的物理、化学和生物特性的信息,而无需直接进行物理接触。信息来自对地球表面反射、发射或散射的电磁辐射量的测量,以及其随波长、角度(方向)、波极化、相位、位置和时间的变化。在这种情况下,通常使用各种传感器 - 被动(即依赖于反射的太阳辐射或发射的陆地辐射的传感器)和主动(即产生自己的电磁辐射源的传感器) - 在整个电磁波谱中运行,从可见光到微波波长(另见 Dowman,第 31 章)。安装这些仪器的平台同样多种多样:尽管地球轨道卫星和固定翼飞机
1. 遥感在土地评估中的应用 ...................................................... 2 1.1 遥感器的定义 .............................................................. 2 1.2 分辨率.............................................................................. 2 1.3 遥感器的类型 .............................................................. 3 1.4 遥感在土地评估中的优势 ........................................ 4 1.5 遥感在土地评估中的劣势 ........................................ 4 1.6 遥感在土地评估中的主要用途 ........................................ 5 1.7 土地评估的主要平台及其传感器 ........................................ 5 1.8 专题制图仪类型数字图像的主要特征 ........................................ 7 1.9 图像处理 ........................................................................ 8 1.10 图像地理配准 ........................................................ 9 1.11 转换为主成分 ........................................................ 9