一般有3種使用方法:
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進行信息的提取,像envi一樣自動提取地物;
進行數字化,提取特征要素或者等高線等等;
作為底圖。
RS(遙感)與GIS的結合在資源環境方面的應用是很多的。他們主要是結合起來集成一種監測或者應用系統平臺(這種結合方式比較普遍)。以下給你列舉了他們的一些具體應用。
1、土地利用變化監測,通過對遙感圖像的處理得到土地利用信息。
2、河流湖泊污染情況調研,實時查看污染程度同時制定方案。
3、海岸線變化情況監測,一般監測海岸線向大海的推進情況。
4、礦產資源調查,主要通過遙感的手段尋找分析礦物資源分布情況。
5、地質災害的評估,對災害情況的總體把握為拯救方案和重建方針提供科學依據。
目前的應用主要是以上幾點,其中土地利用是最廣泛的了。
地理信息系統和遙感圖像處理系統,都是使用計算機對空間信息進行操作處理的技術系統,兩者的結合是對資源和環境信息進行分析處理,實現對遙感數據、圖形數據和屬性數據科學管理的重要技術途徑,是現代資源和環境信息系統的發展方向。但實現兩者結合尚需解決幾個難題,其中阻礙結合的主要問題是數據的獲取和存儲結構各不相同。遙感圖像是一種柵格形式的數據結構,圖像處理系統能處理柵格結構的數據,但柵格數據分辨率較低,很難用于繪制線畫圖; 而 GIS 使用的數據為矢量數據,它具有很高的位置精度。因此 GIS 與 RS 的真正結合,很大程度上取決于如何有效地實現把一種數據結構轉換成另一種數據結構,即實現矢量到柵格以及柵格到矢量的轉換。地理信息系統和遙感圖像處理系統之間的接口還不很完善,缺少相互支持的變換標準是阻礙兩者結合的一個重要因素。GIS 的類別與 RS 能夠檢測的類別不相對應,例如,由于分辨率的原因,衛星圖像上被樹木覆蓋的小河就不能解譯出來; 反之圖像處理系統容易判別的一些類型又可能與地理信息系統描述的類別不相對應。在實際操作中,GIS 與圖像處理系統都是復雜的計算機系統,合成系統對設備要求更高,要求硬件高速、大容量并具備圖像處理能力。
地理信息系統和遙感圖像處理系統的結合主要有三種方式:
( 1) 地理信息系統和圖像處理系統分開但平行的結合,是通過數據接口,使數據在彼此獨立的地理信息系統和圖像分析系統兩者間交換傳遞 ( 圖 10-6) 。這種結合是相互獨立、平行的,它可以將圖像處理后的結果送入地理信息系統,同時也能將地理信息系統空間分析的結果送入圖像處理軟件,從而實現信息共享。
圖 10-6 分開但平行的結合
圖 10-7 表面無縫結合
( 2) 地理信息系統和圖像處理系統無縫結合,直接組成一個完整的綜合系統 ( 集成系統) 。兩個軟件模塊共用一個用戶接口,實行柵格-矢量的串行或并行處理 ( 圖 10-7) 。它應具備將地理信息系統的矢量數據直接進行圖像處理,統一不同性質數據輸入方式,誤差分析及對遙感數據進行時態變化模擬的能力。
圖 10-8 整體結合
( 3) 地理信息系統和遙感系統整體結合,兩者組成一個統一的綜合體,實現兩者真正的結合( 圖 10-8) ,這是一個長期的目標。該系統具有在層結構中協調柵格和矢量數據,允許進行綜合的空間查詢,同基于測量信息系統的結合,產生現實世界中實體的綜合模型,并根據該模型確定相應的空間表示法等。當地理信息系統與遙感的結合以遙感為主體時,地理信息系統是作為基本數據庫,用以提供一系列基本數據,來彌補遙感數據的不足,提高遙感數據的分類精度。這個基本數據庫一般應包括下列兩類數據:①圖形數據庫,包括地理基礎要素、數字地形模型、地名庫及漢字庫; ②統計數據庫,包括地球物理場、地面觀測場、自然環境要素及社會經濟數據。
值得注意的是,地理信息系統和遙感系統的結合并不是一個完全單向的操作,地理信息系統的信息也可以反饋到圖像處理系統中,增強和完善圖像處理系統的功能。例如,利用地理信息系統的疊置功能,進行遙感影像與地理數據的信息復合,從而確定結構與目標( 如道路、水資源和居民點等) 之間的相互關系,這樣就可大大地增強了作業人員的判讀能力。
1:遙感影像與數字畫線圖的融合:經過正射糾正后的遙感影像與數字畫線圖信息融合,可產生影像地圖。這種影像地圖具有一定的數學基礎,有豐富的光譜信息和幾何信息,又有行政界線和屬性信息,直接提高了用戶的可視化效果。
2:遙感影像與數字地形模型的融合:數字地形模型與遙感數據的融合,有助于實施遙感影像的幾何校正與配準,消除遙感影像中因地形起伏所造成的像元位移,提高遙感影像的定位精度,同時數字地形可參與遙感影像的分類,改善分類精度。
3:遙感影像與數字柵格圖的融合:將數字柵格圖與遙感影像配準疊合,可以從遙感圖像中快速發現已發生變化的區域,進而實現空間數據庫的自動/半自動更新。
本文題目:遙感技術在gis怎么用 遙感與gis數據的融合
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