3S技术在生态环境监测中的应用
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用随着人类经济的快速发展和工业化的加速推进,对环境保护的需求也日益增长。
生态环境监测作为环境保护的重要手段之一,对于准确评估和监测环境状况、提出相应的对策至关重要。
近年来,3S技术(即遥感、地理信息系统和全球定位系统)的广泛应用为生态环境监测带来了巨大的进步和改进。
本文将详细介绍3S技术在生态环境监测中的应用,并探讨其在未来的发展趋势。
一、遥感技术在生态环境监测中的应用遥感技术通过获取地球表面的高分辨率影像,实现了对自然地理要素的快速获取和准确识别。
在生态环境监测中,遥感技术能够提供大范围的信息,并能有效监测陆地覆盖变化、植被覆盖情况、土地开发利用以及水体质量等指标。
首先,遥感技术能够实现全球范围内陆地覆盖变化的监测。
通过获取和分析遥感影像,可以评估和监测土地的变化情况,包括城市扩张、农田退化和森林破坏等。
这些信息对于生态保护政策的制定和实施具有重要意义。
此外,遥感技术还可以准确识别和监测植被覆盖情况。
植被作为生态系统的重要组成部分,对于维持地球生态平衡具有重要作用。
通过遥感技术获取的影像,可以精确定量植被覆盖率、植被类型和植被状况等指标,提供科学依据用于制定植被保护和恢复计划。
另外,遥感技术也能够监测水体质量变化。
通过获取水域遥感影像,可以分析水体的营养盐含量、藻类浓度、水体透明度等指标,从而评估水质状况,并为制定水环境保护措施提供数据支持。
二、地理信息系统在生态环境监测中的应用地理信息系统(GIS)是一种将地理空间数据与属性数据相结合的信息系统,可以用于存储、管理、处理和分析空间数据。
在生态环境监测中,GIS可以帮助整合和分析各种环境数据,提供空间分析和决策支持。
首先,GIS可以用于环境敏感区域的划定。
通过收集和整合土地利用、地形、水体分布等数据,结合相应的空间分析工具,可以准确划定环境敏感区域,为环境保护和规划提供参考依据。
此外,GIS还可以用于环境风险评估和环境规划。
“3S”技术在成都地区生态环境监测中的应用

边形 、消除 邻边 同码 。 ③动 态数 据提 取 : 在 Ar If r sain中, 取出土地利 用 / c n o Wo k tt o 提 覆被 变 化信 息 , 建立 拓 扑 关 系 , 到成 都 并 得 地 区 2 0 —2 0 0 0 0 5年期 间土地 利用 /覆被 变 化信息。 GPS部 分 : 利用 GPS手持接收机 , 对解 译过 程 中 的不 确 定地 物 , 考虑 交 通 因 素 , 并 ‘ 对解译 成果 进 行核 查 , 野外验 证 、更新 数 在 据库, 从而得到成都地 区 2 0 —2 05年期 间 00 0 高精度 的土地 利用 / 覆被变 化信息 ( 2 。 图 )
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Sci ence and Te ohno ogY nn I I ovat o He -P in r ad
垫塑 Q: 3
高 新 技 术
“ 术 在 成都 述 安 曹 云刚 ’ 范 东明 ’ (. 1 西南交通 大学遥感信 息中心 成都 6 0 3 ;2 中国石 油四川石油地 球物理勘探物探研究中心 成都 6 0 1 ) 10 1 . 1 2 3 摘 要: 为有效 实现 成都地 区生态环境 监测 , 利用 R 、G S和 G S 术 , S I P 技 以成都地 区 2 0 0 5年 中巴资源卫星( B R - 2 遥感影像为信息 C E S 0) 源。 0 0年 T 20 M遥 感影像解译数据 为基础 , 2 0 对 0 5年遥 感影像进行解译 , 修改 2 0 0 0年数据库 ; 用GP 利 S手持接收机 , 在野外对解译成果进 行验证 , 更新数据库 ; 利用 G S空问分析功 能, I 提取 出 2 0 —2 0 年期 问成都 地 区土地 利用 /覆被 变化信息 。最后对 2 0 —2 0 0 0 0 5 0 0 0 5年期 问成都地 区土地利 用 /覆被 变化信 息进行 分析 , 究表 明成都地 区退耕还椿 还 草成绩 有限 , 研 同时城镇 扩张 迅速 , 筑 用地 急剧增加 。 建 关键词 : 生态环境 监测 土地利用 /覆被 变化 R GI GP 成郁地 区 S S S 中图分类号 : P 9 T 7 文献标识码 : A 文章编号 : 6 4 0 8 ( 0 8 0 ( ) 0 0 - 2 1 7 - 9 X 2 0 ) 7 a- 0 3 0
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用3S技术是指遥感(Remote sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)三种技术的简称,它们的结合为环境监测提供了强大的工具和手段。
随着技术的不断发展和应用的广泛推广,3S技术在生态环境监测中的应用日益重要。
遥感技术在生态环境监测中的应用已经得到了广泛认可。
遥感技术通过获取卫星图像、航空遥感图像等数据,能够全面、快速、定量地获取大范围、长时间序列的环境信息。
比如利用遥感技术可以监测森林覆盖率变化,研究土地利用变化对生态系统的影响,探测水体富营养化及蓝藻水华等问题,监测城市化进程对生态环境的影响等。
通过遥感技术,我们可以不间断地获取环境数据,进行长期的动态监测,掌握环境的变化趋势,为制定环境保护政策和控制措施提供科学依据。
地理信息系统在生态环境监测中的应用也非常重要。
地理信息系统通过将空间数据与属性数据进行综合分析和处理,可以直观地表示环境数据的空间分布和相关性。
比如可以通过GIS技术对生态系统的构成、结构、功能和服务等进行全面研究,探索其与环境要素之间的关系和相互作用;可以通过GIS技术对自然灾害的风险评估和预测,以及环境风险管理和应急响应等方面进行深入研究。
地理信息系统还可以与其他模型和工具相结合,进行生态环境影响评价、资源利用评价等研究,进一步提升环境监测的准确性和可靠性。
全球定位系统在生态环境监测中的应用也越来越广泛。
全球定位系统通过卫星和地面站点的组合,可以实时、连续地获取地球上任何一个点的经纬度、高程和时间等信息。
利用全球定位系统,我们可以对环境要素进行精确定位、实时监测和追踪。
比如可以利用GPS技术对动态植被分布进行跟踪和监测,分析植被的分布规律和物种组成;可以利用GPS 技术对动物的迁徙路径和繁殖地选择进行跟踪和研究,深入了解动物的行为习性和栖息地需求。
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用3S技术,即遥感技术、地理信息系统(GIS)技术和全球定位系统(GPS)技术,是一种领先的技术组合,可在生态环境监测中发挥重要的作用。
遥感技术是通过卫星或飞机对地球表面进行高分辨率图像的获取和分析,以及对地表信息的提取和解释。
在生态环境监测中,遥感技术可以通过获取不同时间和空间的遥感影像数据来监测生态环境的变化。
例如,可以使用遥感技术对植被覆盖度、土地利用、水体面积等指标进行监测和分析。
此外,遥感技术还能够识别植被类型、检测土地覆盖变化、进行水质评估和测量气候变化等。
由于遥感技术具有高分辨率、时效性强、空间覆盖范围广等优点,因此它已成为生态环境监测中常用的技术手段。
地理信息系统(GIS)技术是一种基于地理数据的计算机软件系统。
它可以对空间现象进行分析、处理和应用,使用户能够针对某一区域或特定现象进行数据的整合和分析。
在生态环境监测中,GIS技术可以处理和分析从遥感数据中提取的生态环境信息,如生态系统的类别、多样性和景观格局等。
此外,GIS技术还能够制定、实施和评估政策和方案,帮助制定环境管理决策。
全球定位系统(GPS)技术是一种用于测量地球表面位置的技术。
它通过使用卫星和基站来确定接收器的准确位置,并且可精确到厘米级。
在生态环境监测中,GPS技术可以收集监测数据并将其与遥感数据集成起来,以创建准确的生态环境数据模型。
此外,GPS技术还可以用于采样数据、记录地理位置和监测动物迁徙等。
本文深入探讨了3S技术在生态环境监测中的应用,展示了这些技术在环境监测和保护中发挥的重要作用。
通过整合这些技术,我们能够更好地理解和管理我们的环境,以保护和维护自然生态系统,实现可持续发展。
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用3S技术(即空间技术、遥感技术和地理信息系统技术)在现代生态环境监测中发挥着越来越重要的作用。
通过空间技术获取的环境数据结合地理信息系统技术分析和处理,为我们提供了全方位、多角度的生态环境监测手段。
本文将就3S技术在生态环境监测中的应用进行探讨。
1. 空间技术在生态环境监测中的应用空间技术是指利用卫星遥感、空间定位、导航和遥测技术对地球及其环境进行观测、监测和调查。
卫星遥感技术可以实现对地球表面的全球、连续、动态观测,获取大面积、多角度、多时相的环境数据。
这些数据可以用于监测土地利用变化、植被覆盖状况、水资源分布等环境要素的变化情况,为生态环境的监测提供了强有力的数据支撑。
在森林资源监测中,利用卫星遥感技术可以检测森林覆盖范围、植被生长状况,监测森林病虫害等,为森林资源的合理利用和保护提供了科学依据。
空间定位和导航技术也为环境监测提供了重要支持。
通过GPS、北斗等卫星定位系统,可以精确测定监测点位的位置坐标,实现对不同地点环境数据的定位和对比分析,为环境变化的监测提供了便利条件。
遥感技术是利用传感器获取地球表面信息的技术,它可以获取地表的大范围信息,包括光谱信息、热红外信息、高度信息等。
利用遥感技术获取的环境数据可以全天候、大范围、动态地监测地表的物候、植被覆盖、土地利用等信息,为生态环境的监测提供了更为全面的数据基础。
在生态环境监测中,遥感技术可以实现对植被覆盖状况的监测。
利用多光谱遥感影像可以分析出植被的类型、覆盖程度等信息,监测出植被的生长状况、变化趋势,及时发现植被退化、火灾等问题,为生态环境的保护和管理提供了可靠的数据支持。
遥感技术还可以应用于监测水资源、土地利用、环境污染等环境要素。
在水资源监测中,利用遥感技术可以获取水体面积、水质信息,实现对水资源的质量和数量的动态监测,为水资源的合理利用和保护提供数据支持。
地理信息系统技术是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的技术。
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用摘要:先进科学技术的不断发展,为环境监测工作的开展提供了技术方面的有效支持。
在促进社会发展的过程中,较为严重的环境污染和破坏问题不仅影响着人们的生活质量,还会威胁到人体的生命健康安全和社会的长远发展。
应用环境监测技术,能够及时有效预防环境污染问题。
对环境监测技术在生态环境保护中的应用进行分析,能够为环境监测工作的开展提供一定的建议。
关键词:3S技术;生态环境监测;应用引言我国生态环境保护在务实发展的过程中得到了不断的完善,环保产业也得到了扩大。
环境监测作为生态环保工作的基本手段与依据支持,在环境保护中具有举足轻重的价值。
及时、准确的预测信息与监测信息,可以为环境治理政策、方针的制定提供坚实的基础。
但要想提升我国生态监测工作开展的实效性和有效性,环境保护部门还需要加强对信息技术的引入,确保环境监测与环保技术在现实应用中能够真正地促进我国环境保护工作的现代化发展。
1环境监测对于生态环境保护的重要性环境监测技术主要是基于现代科学技术的应用而不断发展起来的,现阶段社会发展中存在的环境污染问题,大多是各种复杂元素构成的污染物所造成的。
借助现代化的设备和技术对环境是否含有污染物以及污染物含量进行监测,能够及时预防生态环境可能出现的各种污染和破坏问题。
同时,结合当前我国生态环境污染的情况来看,污染物的直接排放仍是导致环境污染的一个主要原因。
针对地区经常出现的污染物成分,通过环境监测技术定期对污染物的含量进行监测,能够为相关部门开展环境管理工作提供助力。
现代化的环境监测技术还能够对生态环境治理措施的实施效果进行更为科学的评判,并将环境监测得到的数据作为相关部门制定环境保护措施和评判环境保护效果的主要标准和依据。
一般情况下,环境监测工作的对象以水质环境和大气环境为主,应用环境监测技术对生态环境进行监测,能够依据样品中的污染物成分来判断污染物的主要来源,在将监测样品与标准水质、大气等方面的标准进行对比分析之后,可以直接对环境质量进行评价,并依据得到的数据来提高环境污染防治工作的效率。
3S技术在生态环境监测中的应用

3S技术在生态环境监测中的应用随着社会经济的快速发展和城市化进程的加快,环境污染成为全球面临的共同挑战。
如何科学监测环境状况并及时采取必要的措施,成为保护生态环境的重要手段。
因此,近年来生态环境监测技术的研发和应用成为环境保护领域的重点。
其中,3S技术应用广泛,被认为是一种高效、精确的生态环境监测手段。
3S技术指的是空间信息技术、遥感技术和地理信息系统技术,三种技术的结合可以提供全面、准确的环境数据,以实现对生态环境的全面监测、评估和预测。
下面将分别从3S 技术在空间信息技术、遥感技术和地理信息系统技术三个方面介绍其在生态环境监测中的应用。
1. 空间信息技术空间信息技术是一种基于空间信息与数据的集成、共享与处理新型信息技术,其主要功能是实现地理数据的自动化生产、处理、管理和应用。
在生态环境监测中,空间信息技术可以提供高精度的空间数据和信息,如数字高程模型、地形图、地物图等。
这些数据和信息可以帮助我们更加准确地分析和评估生态环境,为环境保护提供可靠数据。
在运用过程中,空间信息技术可以结合图形化界面,将数据和信息直观呈现,提高了生态环境监测的可视化水平。
2. 遥感技术遥感技术是一种利用卫星、飞机、直升机等载体获取地面物体信息的专业技术。
遥感技术可以提供大量的空间数据,如卫星影像、高光谱数据等,为生态环境监测提供数据支持。
遥感技术可以提供的环境信息包括气象、气候、植被、土地、水体等,这些信息可以用于生态环境的评估、监测、预测和管理。
同时,遥感技术可以通过对地表特征及其变化进行监测和识别,从而实现对生态环境的快速监测和响应,为环境保护提供更加精确的数据来源。
3. 地理信息系统技术总之,3S技术在生态环境监测中的应用可以提供丰富的信息与数据,用于分析和评估生态环境,为保护生态环境提供科学的决策支持。
随着技术的不断进步和发展,3S技术在生态环境监测中的应用也将不断完善。
相信在未来,3S技术将为我们更加精准地了解生态环境,提供更可靠的环境数据。
3S技术在生态环境质量监测与评价中的应用

一
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3 术在生 态环境 质量监 测与评 价 中的应用 来 永斌 S技
3 生 态 环 境 质 量 监 测 与 评 价
3 1 抚 顺地 区生 态景观 结构 监测结 果与分 析 . 抚顺 市 景观类 型 由 1 9 5斑 块 构 成 了 五种 景 32
力 干扰程 度较 大 , 几类 自然 景 观 的破 碎 度来 看 , 从
来永斌
( 顺 市环 境 监 测 中心 站 抚 顺 1 3 0 ) 抚 1 0 6
摘要 以中巴地球 资源卫 星( B R 一1 和 美国陆地卫 星 TM( a da TM) 感信息为数 据源 , C ES ) L n st 遥 采用 3 ( S R 、 S GP 、 S
G S技 术对抚 顺生态环境质量进行 了评价, I) 结果表明 , 研究 区内景观空 间格局基本 构型 以森林 为主的景观 结构 , 生态体 系
境质量监测与评价的精度 。其效率高、 成本低 、 精 度高 、 用途广 , 较传统方法在各方面都有较大的优 越 性 ∞。
抚顺 地 处辽宁 东部 , 辽 宁中部城 市群 的重要 是
土、 沼泽土 、 水稻土等六种 。其水文、 地貌条件 , 适
合植 物生长 , 得 区 内植被 类型 复杂 。 使
功能状况较好。
关键词
3 术 S技
生态环境质量
评 价 应 用
A sr c B s d o h e t a a fo CB b t t a e n t e r mo e d t r m ERS- 1 a d L n s tTM a e l e . h c lg c le v r n n u l y i a - n a d a s t lt s t e e o o ia n i me tq a i n i o t
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3S技术在生态环境监测中的应用
作者:潘辉
来源:《环境与发展》2020年第10期
摘要:首先对3S技术做出了介绍,然后对生态环境监测有关的内容展开了探析,最后对生态环境监测中3S技术的实际运用做出了论述,以供参考。
关键词:3S技术;生态环境监测;生态体系
中图分类号:X835 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)10-0-02
DOI:10.16647/15-1369/X.2020.10.061
Abstract:This article first introduces 3S technology,then explores the content related to ecological environment monitoring,and finally discusses the practical application of 3S technology in ecological environment monitoring for reference.
Key words:3S technology;Ecological environment monitoring;Ecosystem
1 3S技术综述
1.1 RS技术
RS技术是指从很远的距离就能够感应到监测目标的反射,以及能够感应到电磁波、肉眼能够看到的光源等,在此基础上实行的监测和辨别技术。
这项技术也可以被称为遥感技术,该技术的主要工作机理是借助于遥感卫星、精准程度高的拍摄设施来搜集地层表面上的地理数据信息,从而通过图片的形式上传到监测系统里面。
这样便能够完成区域空间中大范围的地理数据信息的拍摄,同时还能够确保监测所得的地理数据信息拥有一定的时效性。
除此之外,这项技术还具备了监测结果准确性高等特点,还能够对拍摄的地理数据信息实行智能化管控,从而可以自动地将地形图绘制出来。
1.2 GIS技术
GIS技术也可被为地理信息技术,同时这项技术中涵盖了很多学科的常识,运用这项技术可以搜集、剖析、处理地理区域空间范围之内全部的数据信息,然后可以将测量得出的数据信息结果在电脑中以数据信息模型的形式呈现出来,并且该模型中可以随时对数据信息做出调整和更新,所以,当前已经普遍将该技术运用在了许多领域里面。
1.3 GPS技术
GPS技术的中文名称是全球定位技术,该技术工作机理是运用围绕在地球周围的卫星,在地球转动的时候精准地监测地层表面上的地理数据信息。
GPS技术主要是运用制作三维立体形式的坐标系,并且将地层表面上的全部建造物体视为各个坐标点,将这些坐标点从立体形式的坐标系上面体现出来,如此一来,就可以提升地理数据信息的搜集速率和效果。
然后对地理数据信息通过运算处理,将所得到的经过上传到监测设施当中,以此来实现数字化形式管控监测的目的。
2 生态环境监测
生态环境监测的对象主要有森林、农作物耕田、草原、海洋和海洋生物、动植物等,每一个类型的生态体系都非常繁琐,其不单涵盖了环境因素改变的目标,并且涵盖了人类和生物物种变化的目标。
在我们国家,生态监测类型的种类有很多,从生态体系的视角来分析,可以将其划分为城镇生态体系监测、农村生态体系监测、沙漠生态体系检测、草原生态体系监测、森林生态体系监测等,参照生态体系监测的空间维度可以将其划分为两大类别:其一,广义生态体系监测;其二,狭义生态体系监测。
2.1 广义生态体系监测
监测对象的地域等级应该最少在区域空间生态体系范畴之内,最远可延伸到全球范畴。
广义生态体系监测以固有的自然环境以及专业化的数据信息作为支撑,运用RS技术和生态绘制图技术,将地理信息体系创建出来,以此來达到监测生态体系的目的。
2.2 狭义生态体系监测
监测对象的地域等级最大涵盖了几个生态体系融合在一起构成的景观生态园区,最小也应当要代表单独的一种生态体系类型。
狭义生态体系监测主要是以大批量的生态体系监测基准站为前提下,加以运用各类学科的方法,来筛选生态体系中各类构成内容的基本信息。
与此同时,参照监测的详细内容,还可以将狭义生态体系监测划分为影响性生态体系监测、污染性生态体系监测、整治性生态体系监测以及环境品质现状测评生态体系监测。
广义生态体系监测必需要将狭义生态体系监测视为前提,并且狭义生态体系监测还应该将广义生态体系监测视为核心,这二者相互关联、相互推进。
3 在生态环境监测中3S技术的实际运用
3.1 城镇生态环境监测中的实际运用
(1)监测城镇生态环境,3S技术主要被运用在城镇规划、监测城镇环境污染等若干方面。
在对城镇开展设计规划期间,便可以运用RS技术来搜集城镇现状调研有关的基本数据信息,然后将数据信息录入到地理信息体系当中,便能够将这些数据信息在划分类别以后将实际
面积运算出来,如此一来,便能够明晰土地资源的实际运用情况。
与此同时,还能够借助于地理信息软件所拥有的预测能力,以此对土地资源在今后几十年内的运用情况做出推测,这样就可以对城镇中土地资源今后的规划方向做出指引和把控。
(2)监测城镇大气环境污染,运用RS技术搜集到的数据信息以及GIS软件,便可以将城镇中大气环境污染的布控图绘制出来,并且运用航空拍摄技术来监测影响大气品质的污染物体,污染源的布控情况以及污染物质的体积大小等,以此来深层次、全方位地剖析大气环境的现状。
(3)监测城镇水体污染,运用RS技术,能够获得水体污染中掺杂物质的分布情况、水体中掺杂的淤泥情况、水体深度以及水体温度等若干方面的数据信息,另外,也能够借助于水体光谱特点以及水体浑浊程度为基准的遥感技术,运用这项技术来监测水体变化情况,以及水体污染情况,从而探析人类活动对水体污染产生影响的程度,以此来达成对城镇水体污染动态形式的监测,从而将监测的速率和效果突显出来。
3.2 农业生态环境监测中的实际运用
在监测农业生态体系的时候,可以借助于3S技术来评价土地资源的生产能力、测评土地资源的实用价值、测评土地资源持续运用情况、监测土壤质地、监测土壤的沙化程度等。
在监测土地资源的时候,除了实地开展定位监测之外,还可以通过不同时间段拍摄的同一位置的影像来实行比对,从而深层次、全方位地探析出土地资源的改变情况、农业生产种植地的温度、土壤里面水分的干涝情况等,除此之外,还可以运用远红外线的RS影像探测来掌握环境变化情况以及农产品的生长情况。
除此之外,还能够运用3S技术将耕地有关的数据信息模型创建出来,以此来测评耕地退化情况,从而选用最适宜的应对办法来应对有关的问题。
3.3 森林生态环境检测中的实际运用
最近这些年,社会的环保意识变得愈来愈高,因此,相关部门也对森林生态的环境检测变得愈加注重,当前3S技术已经被普遍运用在了森林生态的检测过程中,通过与GIS技术的有效融合,在利用RS技术以及GPS技术,构建出了非常健全的森林生态参数库,并且将此作为根基,并结合我们国家所制订的环保条例,创建出了最优质的环境保护方案。
3.4 草原和沙漠生态体系监测中的实际运用
在监测草原沙漠生态体系的时候,涵盖的内容非常多,并且特别繁琐,所以应该创建出一个大规模的数据信息库,才可以达成对灵活运用各类数据信息的实际需要。
考虑到适用于国内生态环境检测体系的两大方面的内容主要有:其一,地层表面的定位监测;其二,广义遥感监测。
将草原生态体系的数据信息库划分为广义遥感监测数据信息库、地层表面定位检测信息数
据库。
前者在监测范畴内草原生态体系以及该体系构成内容的分布情况、构成内容、面积等,而后者涵盖了地层表面定位监测的全部内容。
4 结束语
总而言之,生态环境监测肯定会成为环境监测今后的规划方向,固有老式的监测技术仅仅可以将指定位置的环境问题监测出来,而无法系统性对总体环境实行监测。
因此,就需要借助于3S技术来达成这个目标,该技术是融合了遥感技術、地理信息技术、全球定位技术为一体的新型技术,在最近这些年,国内科技水准有了显著的升高,使得3S技术也有了升级和改进,当前已经将该技术普遍运用在了环境监测工作中,以此来提升监测结果的精准程度。
参考文献
[1]杨晓洲.3S技术在生态环境监测中的应用分析[J].农村经济与科技,2020,31(02):7-8.
[2]伍良旭.3S技术在生态环境监测中的应用[J].科技创新与应用,2020(14):29-30.
[3]杨建波.3S技术在生态环境监测中的应用分析[J].中国资源综合利用,2019,37(05):188-190.
[4]赵睿康,杨蕾.3S技术及其在生态环境监测中的应用解析[J].科技视界,2019(02):175-176.
[5]朱艳媚.3S技术在生态环境监测中的应用实践研究[J].资源节约与环保,2019(02):32.
收稿日期:2020-08-20
作者简介:潘辉(1977-),女,汉族,本科学历,工程师,研究方向为环境监测及数据
大平台管理与分析工作。