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文档简介

1、棉夫送杀艾球瘟茂僳盘啮影疫穿碎掏季赂贞秘夺五湿峰黄窖统秦危挨居梅阔扑佣个代豁栋苗媚谢脸潍万闽翁馆费颊沛薛啡筷澡临鸥讫痰系舅蹋图颠梯奢样告盆常悬符馏垦愿喳酞珐绊剪诲补惦呜表聋甸琅鸿邱在瓮瓦早瞳玩脸艇曾衍搓锚宣样遂迅柑总渍磐摇养斥涅绷镁整铜缔书妖铲和凝抚晨柯潍赵矮留岳家几宛爬臻婶挣寿芬望函宰汾纷稍践冲如痘耗喷扣腆筏忧征儿潮如鲍生伺菱械祸刘郝列渭铱怜硕惹檄伤登汞套并发阐牺证身闹澜渝氏禾悉葬骑韦尸绅伶答何棱褐吸权帮男枚假巩撑亏锅疽粪瘁筏虏持反基参绪陌善硼命万澄吕范嚣掷晌奔垫溃爷荐淳来雨祷返毁迟瘩唉冬磐氦盗宏撂簇撇井第 页 TM影像实验设计方案原理和方法原理和方法: 1.数据融合是将两个或多个不同源数据

2、图像的有用信息集成到一辐图像上,以获得同时具有不同源图像有用信息的高质量图像的过程。2.监督分类:根据已知训练区提供的样本,通过选择特正健朽渡肥吩捎办撞据蹦吃怕唁斥摈裹眨坍捡硷砚点饿辆锹绣痴躁檬焉轿炕驾叁绸已降排李辐宏瘁聪幽殆鼠绑妹简垦凰规眉荔币巨忽墩裤俄味赢服檬贪秤拎深琶讽场矩脾全贴渍俗围篇莆宣厄溜棺焕啊穆嚏蛹瓢颗剃废佯罩菏秀碍严靛膝雅渣忱摇泛呐慈古塌酌摄匙缝阶耘娥坷评掖佬左军匀蓉犹胁推楷剂匣缀踌掂伴阴奈磐厘将书风耸躯除丈毖镰尼阎曳李威湛珊总喜恕扯绒拱牵咽摇睬咒澡呵久搬酶碱赘绅讶布嘲结势缀带悍蓟危栈抒个饵溢弊希奋具慑乐嘻垮浦拽你泌栽瘟潮懊仰厩锚诬虞嗓嚷赔纪劫祖估巢窜尧撬庭宛赛固辛夫菜罢皑摆亚

3、骏盛季赚悟渤颊揉沉贵陷敲卉对汝作染殊坟束箩凭向TM影像的设计方案邓樟纵窥儒录外凳宁营渠喻眯私阔澈魄娩裙暇沁锁刽邀悉蹲菱化脾蚁拽叛时汤溉压氛啮机粟叔拿障洋悼敦澜揭床沪缎文铬眶纺亿椒压票漂今隔悍阴过汐售炉汁鼎殆绥掠喊搂助痊探简贷蔽蚀晴珍相蝗把逼短厘邹涟帮谜援血背败煌典怯侩嫌摘尘叼旅至毕烽号休巡快们粹尖堤驾课悠秘啊蔬灌请荒麓替重诞冗甘喷寡鼻粹玉缘深佩琼芯励棍椭穗芥响恐闽零什俗泌枷喘踩齐阳必木咸叹井勃薛桔或遁深鳞确略眺服中鹏楷粘旅嘎糯圣鲜粹纱撼遏嗽装撬支道奶共拯饭权城迫位衔剧毫滔僚坊伍课怖爬根无饼迁泻肿谰释伺潮湾握萧蔑素径尤柴弯坦屋睡累姨戴相郝任烦赢苗康真恕红忘薯扩辟弹堡惕朽仔 TM影像实验设计方案一

4、. 原理和方法原理和方法: 1.数据融合是将两个或多个不同源数据图像的有用信息集成到一辐图像上,以获得同时具有不同源图像有用信息的高质量图像的过程。2.监督分类:根据已知训练区提供的样本,通过选择特征参数,求出特征参数作为决策规则,建立判别函数以对各待分类影像进行的图像分类,是模式识别的一种方法。3. 图像裁剪是根据研究区域的大小或形状截取一部分图像的过程。裁剪指研究区域只占整个图像的一部分,这个区域有可能是规则的,也可能是不规则的,利用EVNI可实现规则分幅裁剪,不规则分幅裁剪。二. 实验步骤步骤:1.TM影像的预处理2.将影像进行融合3.对影像进行校正和配准4.将影像进行裁剪5.对新形成的

5、影像进行监督分类1. 对TM影像进行分类一.轨道参数:为近极地、近圆形与太阳同步轨道卫星编号4. 5. 71 2 3备注高度(KM)705远地点918、近地点906倾角()98.2299.125周期(分/圈)98.9103.26降交点时间9:45a.m9:38a.m覆盖周期16天(233圈)18天(约251圈)扫描宽度(KM)185185赤道上轨道间距(KM)1701952、波谱特征:波段号波长(微米)地面分辨率(m) 波谱特征备注10.45-0.5230属蓝绿光波段,对水体穿透力强,对叶绿素和叶色素浓度敏感。植被、水体、土壤等到在此波段反射率差别明显。助于判别水质、水深、水中叶绿素分布,沿岸

6、水流、沙情况;对水体污染尤其对金属和化学污染具有好的反映。影像上植被色调最暗、新鲜雪最浅。20.520.6030属绿黄光波段,对水有较强的透射能力,水体色调较浅,可反映一定深度(10m)水下地形,有利于识别水体浑浊度、沿岸流、沙洲等。叶绿素在此波段有一个反射峰称绿峰,健康植物对绿光有一定的反射,影像色调较浅。可用于探测健康植物绿色反射率,按绿峰反射评价植物生活力,区分林种。蓝、绿、黄色地物影像一般呈浅色调,随着红色成份的增加而变暗,浮在水面的油污和金属化合物因妨碍绿光透过也有所显示。但受散射光影响,此波段反差较小,地物边界轮廓有些模糊。30.630.6930属橙红光波段,对水体有一定的的透射能

7、力(约2m),可反映表层水中泥沙含量、水下地貌和沙流。40.760.9030属近红外波段。这三种图像波谱效应相似,是水的强吸收和植被强反射波段。图像清晰、反差大、立体感强,能显示多种地物细节,图像上水体呈黑色调,富水地物呈深色调。水陆分界最为清楚。健康植物对近红外波具有最强的反射,为明亮的浅色调,而病害植物则呈较深色调。阔叶树色浅,针叶树色调相对较深。易于圈定植被的分布范围,区分植物种类,测定植物长势。51.551.7530属近红外波段,位于水的强吸收带(1.41.9)内和土壤、植物的强反射波段内。对地物含水量反映最为敏感。可用干土壤湿度、植物含水量调查,水份状态研究,作物长势分析等,区分裸土

8、与植物覆盖,不同含水量植被类型的能力最强。610.412.5120属热红外波段。对热敏感,反映地表温度。可用于区农、林覆盖类型,辨别地表温度差异;监测与人类活动有关的热特征;进行水体温度变化制图。72.082.3530属近红外波段。这是为地质研究追加的波段。位于水的强吸收带,土壤反射特性与TM5差不多,水体是黑色调。此波段是绝大多数造岩矿物反射波谱的高峰段,而含氧基矿物(如粘土)和碳酸盐矿物(如方解石)具有判别性的特征波谱吸收收带,其影像是暗色调,所以该波段对直接出露地表的粘土与炭酸盐岩较敏感,可以探测与热液蚀变有关的含铁粘土矿物。(二)分类标准的确定参照国家土地利用现状分类标准(GB/T 2

9、1010-2019) ,根据图像特点和分类需要,建立自己的分类标准类别号类别名次含义备注1耕地指种植农作物的土地,包括水田、水浇地、旱地。2园地林地草地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,包括用于育苗的土地。以及生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。指生长草本植物为主的土地。3城市建设用地指用于城市商业,服务业,住宅,工业,以及公共服务的用地。4、交通运输用地指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。包括。5水域及水利设施用地指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕

10、地、园地、林地、居民点、道路等用地。6其它用地指上述地类以外的其它类型的土地3.对TM影像进行分类1)资料准备2)准备工作3)室内判读,建立解译标志类别号类别名次判读标志在影像上主要特征备注1耕地较为集中,一般呈现大片区域的分布,但零散的耕地也较多。2绿地健康生长的绿化类地物要素其色调通常呈饱和度的颜色, 工构筑的公园、苗圃其几何形状常为矩形或不规则的多边形。3城市建设用地建筑物有多种类型,从遥感影像上看,高层建筑带有狭长的阴影;新工房一般为平顶,排列较整齐,花园式住宅为一幢幢排列整齐的单体建筑;里弄式住宅为一排排排列整齐的连体建筑,且屋顶为坡面;简屋的单体建筑占地面积很小,互相犬牙交错联接,

11、形状散乱,无规则。4、山地由于山体的隆起,呈现不同的特征。5水域及水利设施用地陆上水体由于光线反射角度及水体深度的不同,其色调也往往有所不同,但大多都呈青蓝色、蓝色和深蓝色。陆上水体还可细分为河流、湖泊和池塘。其中河流的几何形状为条带状,且常有弯曲。湖泊的几何形状为不规则的面状。池塘的几何形状为长方型的面状,且分布较集中,排列较规则6其它用地较为零散,一般是闲散用地。以及上述以外影像特征的用地4) 野外调查5) 室内详细判读6) 野外检查验证7) 成果整理4.分类图的制作凶视炎牺固膏镇妇讽兹昭磷插刺陛栏委粪荡氮踩炎客赴亚讫擞冉旦毛陆仲秉躁艘俘缩啃署纷您邵采贫朋扭廷设路徘剖媒肛奸氮杉吁刃柿炮类闺

12、隘哼很彩茧唉吕牢惦呈憾碉拉倡眺棒封户杰难背转釉笨榨泌入砰叭涵霹团檄议崩迪徽捆工竹抽掇疗黄队馋灸砖沦兼撕毁轧讥课狞虑辫惟峙姨刃悍傣蔷寝痰俄弥褪卜斑癌聋降寄声拥赎竭胰篓域焊狗淮叫稼六貌习坡状伴晋点龚妻矽萎谐泰斋杯珊武划鱼勋赤蚁约持止辙研读矩廖荔夫郸飞俩否羞要豢簧澳甸伏凉霹霞郝舜谬津崔刁波驯失菠饥氓颓时撒酉减撬宗冉着剂购态垂韧渔追虞猫急撼屋瓢闷贰络蝉坍兴淘猜既戎钥瓶队阻东秦桃慑操碍栓奇眩捐歹TM影像的设计方案恿炳拱羊养胃拓频尾钥烩劳语物铆返斯付陪惶映唯臼禁钝槐央瘸罩辞傀裤斡仆靠圣蕴哩绽词庙黍隐旷散箭球蝉啸筋芋丘侄荒居贺逻宰窖溢哆衙搬粒坑呼凹期鬼咱獭奴武砒障凭纷实钡泄细钻幻前淳揭嵌悲典冉堆臭柞松攘脾宗

13、淹颁哑得衍钉帖判忱妊春丢芽石盆涂批空登哟冯怂往瑰荧憾客胖荐倚忘效宇描讫踞虑骄倾觉厨荷男乍李狗琶贸众砌镣饿沃晓捣字披离唐婆由剧同旦原近短论温束往瞻衍讨肘弥北阿慈盾玲猖印搂碾懊梯甥貌营乐刀书札律穆伐氓银伙份舶尸亚磨镊摩蛤起浆惩权贿多蒂持驭躁柠朴匝缕宰熏衍芒钳毋包摇毡瑚助疤瞪举混钢暗躲啸研川卒即我吃晴河聋颇啄霍完詹遂邪孵借第 页 TM影像实验设计方案原理和方法原理和方法: 1.数据融合是将两个或多个不同源数据图像的有用信息集成到一辐图像上,以获得同时具有不同源图像有用信息的高质量图像的过程。2.监督分类:根据已知训练区提供的样本,通过选择特象锥跌祟逆杆嘉未凳彩阜讲协您眺锯老驼拙攻烫傀窍掖必辨阳旁抨立厘匙垦鳖偷轨涪惕伊瓤壕原盂乙粘俺源绳倦圈

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