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文檔簡介
1、 3S題庫一、名詞解釋矢量數據:以坐標或拓撲關系來表示空間點、線、面等實體的圖形數據,稱為矢量數據;2柵格數據:用像元的行、列號確定位置,用像元灰度值表示實體屬性的圖形數據,稱為柵格數據。3差分定位(DGPS-DifferentialGPS):利用設置在已知坐標的基準站上的GPS接收機,測定、計算出觀測數據與已知數據之差,作為定位改正數分發到一定范圍內的待測點的GPS用戶(流動站),用戶將同步測定的數據中加入基準站傳送的改正數,用以提高定位精度。電磁波譜:按照電磁波在真空中傳播的波長、頻率等遞增或遞減依次排列所得的圖譜。地物的反射波譜:研究地面物體反射率隨波長的變化規律,是用橫坐標表示波長,縱
2、坐標表示反射率畫出地物反射波譜曲線。大氣窗口:在大氣層中透射率高的電磁波段。黑白影像:單波段或全色波段表現為黑白影像。彩色影像:三波段組合表現為彩色影像。合成后的影像如果與自然景物完全一致稱為真彩色合成,如果與自然景物色彩不一致稱為假彩色或偽彩色合成影像。光學影像:通過攝影方法獲取,用感光膠片材料記錄的光輻射密度影像,稱為光學影像。數字影像:能以數字方式在計算機中存儲、運算、輸出的影像,稱為數字影像。11灰度直方圖:對于灰度值取0(n-1)共n個灰度級別的遙感數字圖像,按照灰度值i(i=O,l,n-1)分別統計像元個數mi,計算像元個數占總像元個數M的百分比Pi(Pi=mi/M,亦稱為像元密度
3、)。以灰度值i為橫坐標,像元密度Pi為縱坐標所形成的統計圖,稱為灰度直方圖。遙感圖像幾何校正:遙感圖像中像元的圖像坐標轉為對應地物點的大地坐標。遙感影像的空間分辨率:指遙感影像像元所對應實地水平地面區域,即從遙感影像上所能辨別的實地最小水平單元的尺寸或大小。一幅遙感影像由很多個小塊的正方形像元排列組合而成,每一個像元對應于實地上的一個小的正方形區域,該實地正方形區域的邊長或面積,就是其遙感影像的空間分辨率二、填空遙感系統包括遙感平臺、傳感器以及遙感信息的接收和處理三大部分。在柵格數據中,空間事物就按其在網絡中哪行、哪列、取什么值來表示。地理信息系統組成:計算機硬件系統,軟件系統,土地數據,操作
4、、管理和開發人員。GPS的構成:空間衛星;地面監控系統;用戶設備三部分組成。GPS接收機構成:天線單元、接收單元和電源三大部分攝影成像:使用感光膠片作為介質,記錄所探測的數據。一般安裝在刻意返回地面的遙感平臺上,如低空飛機、航天飛機或返回式衛星等。光電成像:該類傳感器將所探測到的信息,以電信號方式記錄和傳輸,其遙感平臺不需要返回地面。遙感的傳感器雖然種類很多,但它們的基本結構相同,一般由收集系統、探測系統、處理系統和輸出系統四大部分組成數字圖像增強處理:彩色增強、反差增強、鄰域增強、融合增強。三、判斷題1在柵格數據中,每個像元在一個網格中只取值一次,有多重屬性的事物就要用多個網格地圖來表示柵格
5、數據量的增加分辨率的提高之間為平方指數關系,因此柵格數據的計算機貯存量和空間分辨率之間有很大的矛盾。電磁波是遙感技術的物理基礎。地面物體具有反射和發射電磁波的特性。遙感技術通過飛機、人造衛星等遙感平臺上搭載的傳感器獲取地面物體的電磁波信息,來識別目標物,揭示物體的幾何與物理性質、相互關系及其變化規律。6是美國國防部測量局從20世紀60年代開始建設,分別建有WGS-60、WGS-66、WGS-72。經過不斷改進,于1984年啟用WGS-84,GPS使用WGS-84。由于GPS在世界各個國家、各個領域廣泛應用,WGS-84便成為全球公用的地球坐標系。接收機天線在地球坐標系中某固定點不動的定位,稱為
6、靜態定位,由于所求點靜止不動,可以通過多次重復觀測,使待定點達到很高的精度,靜態定位廣泛應用于大地測量。遙感探測實際是對物體輻射能的探測,輻射能主要來自太陽的發射輻射、地物反射輻射與發射輻射、人工發射輻射。一般說來,地物反射率隨波長的變化,有規律可循,從而為遙感影像的判讀提供依據。明度是人眼對光源或物體明亮程度的感覺。一般來說,物體反射率越高,明度就越高。明度值在01之間,0為黑,1為白。在觀察黑白圖像時,人們也常把明度稱為灰度,或量化后稱為灰階。所有顏色都是對某段波長有選擇地反射而對其他波長吸收的結果。與數字影像相對應,光學影像也被稱為模擬影像。在沒有計算機圖像之前所出現的影像,都是光學影像
7、。一幅光學像片可以把它看成是由無數個很小的單元點子(像元)組成的,每個單元點子的明暗程度記錄了成像瞬間對應的物體的反射光強度(稱為灰度)。引申到遙感技術使用的整個電磁波段,一幅遙感圖像實質上是探測范圍內電磁輻射能量分布圖。光學影像的明暗度是連續變化的,能夠準確表達地物的實際特征,但不便于計算機存儲、處理。一幅光學圖像經過離散取樣,轉化為數字圖像的過程即光學圖像數字化。波譜分辨率(高光譜遙感)指的是傳感器在接收地物反射輻射時所能分辨的電磁波最小波長間隔。波長間隔越小,波譜分辨率越高;波長間隔越大,波譜分辨率越低。收集目標電磁波信息的設備,稱為傳感器。遙感傳感器是遙感中探測地物電磁波信息的核心設備
8、。18攝影成像類型的處理系統實際上與普通照相的處理相同,其過程是將記錄在感光膠片(負也上的潛影,經過顯影、定影處理過程,獲得地物影像。光電成像類型處理系統的作用是將探測系統探測到的微弱光電信號,進行放大、增強等處理,并進行存儲。多光譜成像傳感器與單波段傳感器的成像原理基本相同,其本質區別在于增加了一個分在遙感數字圖像中,用于描述地物特性的是各個像元的灰度值。遙感探測就是根據不同的灰度值,實現識別不同地物的目的。多項式校正法是實際中使用較多的一種幾何變形校正方法,原理直觀,計算簡單,特別是地面相對較為平坦地區,具有足夠的校正精度。多項式校正法的基本思想是,不考慮遙感成像時的空間幾何過程與影響因素
9、,利用一個多項式直接描述原始遙感圖像與校正后圖像之間的坐標變換關系。遙感圖像的配準實質上通過幾何校正實現,一般采用多項式校正法。地物的輻射特性(不同地物具有不同的反射特性,同一地物在不同波段具有不同的反射特性)是遙感圖像解譯的理論基礎。遙感圖像計算機分類的關鍵:根據不同的像元灰度值把不同類地物區分開來,而把同類地物聚集合并。四、簡答1.“3S”集成的內涵GIS與RS的集成:地理信息系統是用于分析和顯示空間數據的系統,而遙感影象是空間數據的一種形式,類似于GIS中的柵格數據。目前大多數GIS軟件也沒有提供完善的遙感數據處理功能,而遙感圖像處理軟件又不能很好地處理GIS數據,這需要實現集成的GIS
10、。GIS與GPS的集成:作為實時提供空間定位數據的技術,GPS可以與GIS進行集成,以實現不同的具體應用目標。RS和GPS向GIS提供或更新區域信息以及空間定位,GIS進行相應的空間分析,以從RS和GPS提供的浩如煙海的數據中提取有用信息,并進行綜合集成,使之成為決策的科學依據。2矢量數據和柵格數據的獲取方式。矢量數據的獲取方式:1)由外業測量獲得(包括GPS)。可利用測量儀器自動記錄測量成果(常稱電子手簿),然后轉到地理數據庫中。2)由柵格數據轉換獲得(掃描矢量化或LIS直接轉化),利用柵格數據矢量化技術,把柵格數據轉化為矢量數據。3)跟蹤數字化(數字化儀),用跟蹤數字化的方法,把地圖變成離
11、散的矢量數據。柵格數據的獲取方式:來自于RS數據來自于對圖片的掃描由矢量數據轉換而來由手工方法獲取。3影響地物反射波譜的因素(便于解譯、分析遙感信息時參考)1)位置因素:太陽(輻射源)、地物(反射體)和傳感器(接收體)三者之間的相對位置。太陽、地物的相對位置影響地物反射的強度,導致地物反射率發生變化。傳感器位置不同,受到的地物反射強度也不同,導致傳感器接收到得地物反射率發生變化。2)自身因素:地物反射面的形狀、光滑與粗糙程度;植物的生長時期,健康狀態;土壤、泥沙之類地物的含水量等。3)環境因素:氣候、溫度、大氣(散射、反射、窗口或透射)等對地物反射率產生影響。4地物在遙感影像上的色調有如下幾種可能情況:1)不同地物在同一波段的遙感影像具有不同的灰度值;2)同一地物在不同波段具有不同的灰度值;3)兩種地物在某一波段中一種比另一種色調深,而在另一波段可能相反;4)同一波段不同地物影像灰度值可能相同。5什么是光譜特征空間,地物在特征空間中具有什么聚變特性?遙感影像數據一般有多個波段,可以根據需要取其中的n個波段進行分類處理。用對應于n個波段,且相互垂直的n個坐標軸建立一個n維空間,該空間稱為光譜特征空間。任一地物點的影像像元,在n各波段中對應有n個灰度值,以這
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