论文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
引 言 | 第7-8页 |
1. 国内外数字化遥感技术的发展现状 | 第8-10页 |
2. 数字化遥感理论分析与一般技术的研究 | 第10-35页 |
2.1 遥感数据源及其预处理 | 第10-18页 |
2.1.1 遥感数据源选择的基本依据 | 第10-13页 |
2.1.1.1 地物波谱特性 | 第10-11页 |
2.1.1.2 资源卫星频道组成和传感器参数 | 第11-12页 |
2.1.1.3 数据源效益/价格比 | 第12-13页 |
2.1.2 数据源的预处理 | 第13-18页 |
2.1.2.1 影象的辐射校正 | 第13页 |
2.1.2.2 几何纠正与配准 | 第13-15页 |
2.1.2.3 彩色合成方案分析 | 第15-16页 |
2.1.2.4 遥感图像增强 | 第16-17页 |
2.1.2.5 遥感图像镶嵌 | 第17-18页 |
2.2 多源遥感数据融合 | 第18-23页 |
2.2.1 问题的提出 | 第18页 |
2.2.2 遥感图像处理中的图像数据融合方法 | 第18-23页 |
2.2.2.1 IHS变换 | 第20-22页 |
2.2.2.2 KL变换(主成分分析法) | 第22-23页 |
2.3 土地利用变化信息的提取 | 第23-29页 |
2.3.1 引入时间维的遥感信息分析 | 第23-24页 |
2.3.2 土地覆盖与土地利用动态遥感信息的自动提取 | 第24-29页 |
2.3.2.1 变化信息增强处理 | 第25-28页 |
2.3.2.2 变化区域的确定 | 第28页 |
2.3.2.3 影像系列直接确定变化 | 第28-29页 |
2.4 遥感分类技术 | 第29-35页 |
2.4.1 遥感分类概述 | 第29-30页 |
2.4.2. 遥感分类方法分述 | 第30-35页 |
2.4.2.1 等混合距离分类法(ISOMIX) | 第30-32页 |
2.4.2.2 最大似然分类法(MLC) | 第32-33页 |
2.4.2.3 地理信息系统环境下的遥感分类方法 | 第33-35页 |
3. 实例研究:南京市土地利用遥感动态监测 | 第35-45页 |
3.1 项目来源及基本情况 | 第35页 |
3.2 监测区概况 | 第35页 |
3.3 监测的目的和任务 | 第35-36页 |
3.4 总体技术路线及作业流程 | 第36页 |
3.5 数字化图像处理流程设计 | 第36-37页 |
3.6 资料的选取 | 第37-38页 |
3.6.1 一般资料的收集 | 第37-38页 |
3.6.2 遥感数据源的选取 | 第38页 |
3.7 遥感数据的预处理 | 第38-39页 |
3.7.1 几何校正 | 第38-39页 |
3.7.2 影像配准 | 第39页 |
3.7.3 波段合成和图像增强 | 第39页 |
3.7.4 SPOT影像的镶嵌 | 第39页 |
3.8 多源遥感数据融合 | 第39-41页 |
3.8.1 融合单元的确定 | 第40页 |
3.8.2 融合前的处理 | 第40页 |
3.8.2.1 SPOT图像的预处理 | 第40页 |
3.8.2.2 TM图像的预处理 | 第40页 |
3.8.3 融合的方法 | 第40-41页 |
3.8.3.1 特征变异法提取变化信息的融合 | 第40-41页 |
3.8.3.2 成果图的融合 | 第41页 |
3.8.3.3 融合后处理 | 第41页 |
3.9 变化信息提取 | 第41-43页 |
3.9.1 影像差值法 | 第42页 |
3.9.2 主成分变换法 | 第42页 |
3.9.3 光谱特征变异融合法 | 第42-43页 |
3.10 面积量算与汇总 | 第43页 |
3.11 监测成果评价与应用 | 第43-45页 |
4. 结 论 | 第45-46页 |
主要参考文献 | 第46-50页 |
附 录 | 第50-51页 |
致 谢 | 第51页 |