遥感资料

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遥感导论复习资料(全)

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填空1.微波是指波长在1mm-1m之间的电磁波。

2.就遥感而言,被动遥感主要利用可见光、红外等稳定辐射,使太阳活动对遥感的影响减至最小。

3.1999年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原发射成功。

ndsat和SPOT的传感器都是光电成像型,具体是光机扫描仪、CCD阵列。

5.SPOT1、2、3卫星上有HRV高分辨率可见光扫描仪,可以用作两种观测垂直观测、倾斜观测也是SPOT卫星的优势所在。

6.美国高分民用卫星有IKONOS、QUICK BIRD。

7.灰度重采样的方法有:最邻近法、双线性内插法、三次卷积内插法。

8.四种分辨率来衡量传感器的性能:空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率9.数字图像增强的主要方法有:对比度变换、空间滤波、彩色变换、图像运算、多光谱变换。

10.常用的彩色变换方法有:单波段彩色变换、多波段彩色变换、HLS变换。

11.遥感系统包括五种:目标物的电磁波特性、信息的获取、信息的传输、信息的处理、信息的运用。

12.遥感传感器的探测波段分为:紫外遥感、可见光波段、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

13.常用的锐化方法有:罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测。

14.目标地物识别特征包括:色调、颜色、阴影、形状、大小、纹理、图形、位置、拓扑结构。

15.地物的空间关系主要表现为:方位、包含、相邻、相交、相贯。

16.地质遥感包括:岩性识别、地质构造的识别、构造运动的分析。

17.试举三个陆地卫星:Landsat、SPOT、CBERS。

18.遥感影像变形的原因有:遥感平台位置和运动状态变化的影响、地形起伏的影响、地球曲率的影响、地球自转的影响、大气折射。

19.平滑是为了达到什么目的:去除噪声。

20.热红外影像的阴影是:目标地物与背景之间辐射差异造成的。

21.遥感扫描影像的特征有:综合概括性强、信息量大、动态观测。

22.微波影像的阴影是:与目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播。

遥感原理复习资料

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遥感原理复习资料电磁波遥感原理:⼀切物质由于其种类、特征和环境条件的不同,⽽具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特性。

波的概念:波是振动在空间的传播。

机械波:声波、⽔波和地震波电磁波(ElectroMagnetic Spectrum ):由振源发出的电磁振荡在空⽓中传播。

电磁波是通过电场和磁场之间相互联系电磁辐射:这种电磁能量的传递过程(包括辐射、吸收、反射和透射)称为电磁辐射。

电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长按其长短,依次排列制成的图表。

可见光:0.38-0.76 µm,鉴别物质特征的主要波段;是遥感最常⽤的波段。

基尔霍夫:良好的吸收体也是良好的辐射体⿊体辐射(Black Body Radiation ):⿊体的热辐射称为⿊体辐射。

普朗克定律:⿊体辐射电磁波的能量和波长由它的温度唯⼀决定⼤⽓窗⼝:通过⼤⽓⽽较少被反射、吸收或散射的透射率较⾼的电磁辐射波段。

地物波谱:地物波谱是地物各⾃具有的电磁波特性(发射辐射或者反射辐射)地物反射率:地物对某⼀波段的反射能量与⼊射能量之⽐。

反射率随⼊射波长⽽变化。

地球同步轨道:卫星运⾏与地球⾃转周期相同,轨道⾯可与地球⾚道⾯相交,也可重合,若重合,即为地球静⽌轨道。

地球静⽌轨道:卫星与地球绕地轴作同步运转,卫星看起来似乎悬在空中不动。

24⼩时绕地球⼀周,因⽽其距地约35400-37000公⾥。

太阳同步轨道:卫星轨道与太阳同步,是指卫星轨道⾯与太阳地球连线之间在黄道⾯内的夹⾓,不随地球绕太阳公转⽽改变。

重复周期:指卫星从某地上空开始运⾏,经过若⼲时间的运⾏后,回到该地空时所需要的天数。

雷达:是⽤⽆线电波探测物体并测定物体距离的仪器采样:空间坐标数字化量化:图像灰度的数字化地球投影:将地表的球⾯点转换到平⾯投影⽅式:等⾓投影、等积投影等遥感图像构像⽅程:指地物点在图像上的图像坐标(x,y)和其在地⾯对应点的⼤地坐标(X,Y,Z)之间的数学关系⼏何畸变:遥感图像的⼏何位置上发⽣变化,产⽣诸如⾏列不均匀,像元⼤⼩与地⾯⼤⼩对应不准确,地物形状不规则变化等变形图像融合:将多源遥感图像按照⼀定的算法,在规定的地理坐标系,⽣成新的图像的过程直⽅图均衡:将随机分布的图像直⽅图修改成均匀分布的直⽅图,其实质是对图像进⾏⾮线判读标志:各种地物在图像上的各种特有表现形式,通常包括形状、⼤⼩、图形、阴影、位置、纹理、类型等空间分辨⼒:传感器瞬时视场内所观察到地⾯的⼤⼩⼏何分辨⼒:能分辨出的最⼩地物的⼤⼩。

遥感导论复习资料

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第一章绪论一、遥感的基本概念1、遥感技术是20世纪60年代发展起来的一门综合性探测技术。

广泛应用于各种农业、林业、矿产、军事等各领域,成为资源调查、环境监调城市规划不可缺少的有效手段。

2、广义遥感:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、重力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义遥感:不直接接触物体,从远处通过传感器接收来自目标地物的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标物的属性和特征。

3、传感器:是收集、量测和记录遥远目标的信息的仪器,是遥感技术系统的核心。

一般由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。

二、遥感系统1、目标物的电磁波特性(信息源),2、信息的获取,3、信息的接收,4、信息的处理,5、信息的应用三、遥感的类型1、按照遥感的工作平台分类:①地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。

②航空平台:80 km以下,包括飞机和气球。

(大气层内)③航天平台:80 km以上,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。

(大气层外)2、按传感器的探测波段分类一可见光遥感:0.38-0.76〃m 红外遥感:0.76-1000〃m紫外遥感:0.05-0.38〃m 微波遥感:1mm-10m多波段遥感:指探测波段在可见光波段和红外波段范围内,再分成若干窄波段来探测目标3、按工作方式分类①主动遥感和被动遥感②成像遥感和非成像遥感4、按照遥感应用领域分类环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感四、遥感的特点1、大面积的同步观测;2、时效性;3、数据的综合性和可比性多时相性一动态监测、变化分析多波段性一信息量丰富;4、经济性大大节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益;5、局限性①不确定性一同物异谱、异物同谱②分辩率受光学技术限制,目前最高0.45m,③不能满足高精度生产需求。

④发展高光谱高分辨率遥感,提高准确性。

五、遥感的发展趋势1、空间分辨率越来越高3、雷达卫星成为重要的信息来源5、由定性遥感转向定量遥感2、高光谱遥感的迅速发展4、由资源遥感转向环境遥感6、与GIS、GPS的进一步结合一3S集第二章电磁辐射与地物光谱特征一、电磁波谱与电磁辐射1、电磁波:是交变电场和磁场在空中的转化和传播特点:①电磁波是横波,②传播速度为光速,③有反射、吸收、透射、散射,④电磁波具有波粒二象性。

遥感导论备考知识点资料

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第一章遥感的基本概念★1.遥感的基本概念:应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

★2.遥感探测系统包括:被侧目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用.★3.遥感(对于传统地面调查)的特点:①大面积同步观测:传统地面调查实施困难,工作量大,遥感观测可以不受地面阻隔等限制。

②时效性:可以短时间内对同一地区进行重复探测,发现地球上许多事物的动态变化,传统调查,需要大量人力物力,用几年甚至几十年时间才能获得地球上大范围地区动态变化的数据。

因此,遥感大大提高了观测的时效性。

③数据的综合性和可比性:遥感获得地物电磁波特性数据综合反映了地球上许多自然、人文信息。

由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录、等均可按照要求设计,使获得的数据具有同一性或相似性。

同时考虑道新的传感器和信息记录都可以向下兼容,所以数据具有可比性。

与传统地面调查和考察相比较,遥感数据可以较大程度地排除人为干扰。

④经济性:遥感的费用投入与所获得的效益,与传统的方法相比,可以大大的节省人力、物力、财力和时间、具有很高的经济效益和社会效益。

⑤局限性:遥感技术所利用的电磁波有限,有待进一步开发,需要更高分辨率以及遥感以外的其他手段相配合,雏别是地面调查和验证。

★4.我国第一颗人造卫星:1970年4月24日发射的“东方红1号”。

第二章电磁辐射与地物光谱特征★1.电磁波谱:按电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,则构成了电磁波谱。

★2.电磁波特性:①是横波②在真空中以光速传播③满足f·λ=c、E=h·f④具有波粒二象性。

★3.绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部性吸收的物体。

(黑色的烟煤被认为是最接近绝对黑体的自然物质。

)黑体辐射规律:斯忒藩-玻耳兹曼定律:M=σ·T∧4绝对黑体的总辐射出射度与黑体的温度的四次方成正比。

遥感知识

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遥感知识集锦一. 遥感的基本概念1. 遥感的基本知识“遥感”一词来自英语Remote Sensing,从字面上理解就是“遥远的感知”之意。

顾名思义,遥感就是不直接接触物体,从远处通过探测仪器接受来自目标物体的电磁波信息,经过对信息的处理,判别出目标物体的属性。

实际工作中,重力、磁力、声波、机械波等的探测被划为物理探测(物探)的范畴,因此,只有电磁波探测属于遥感的范畴。

根据遥感的定义,遥感系统包括:被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用这五大部分。

1. 目标物的电磁波特性任何目标物体都具有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感探测的依据。

2. 信息的获取接受、记录目标物体电磁波特征的仪器,称为“传感器”或者“遥感器”。

如:雷达、扫描仪、摄影机、辐射计等。

3. 信息的接收传感器接受目标地物的电磁波信息,记录在数字磁介质或者胶片上。

胶片由人或回收舱送至地面回收,而数字介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线输送到地面的卫星接收站。

4. 信息的处理地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息,记录在高密度的磁介质上,并进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等,再转换为用户可以使用的通用数据格式,或者转换为模拟信号记录在胶片上,才能被用户使用。

5. 信息的应用遥感技术是一个综合性的系统,它涉及到航空、航天、光电、物理、计算机和信息科学以及诸多应用领域,它的发展与这些科学紧密相关。

2. 遥感的分类1)按遥感平台分地面遥感:传感器设置在地面上,如:车载、手提、固定或活动高架平台。

航空遥感:传感器设置在航空器上,如:飞机、气球等。

航天遥感:传感器设置在航天器上,如:人造地球卫星、航天飞机等。

2)按传感器的探测波段分紫外遥感:探测波段在0.05~0.38μm之间。

可见光遥感:探测波段在0.38~0.76μm之间。

红外遥感:探测波段在0.76~1000μm之间。

微波遥感:探测波段在1mm~10m之间。

《遥感概论复习资料》

《遥感概论复习资料》

《遥感概论复习资料》《遥感概论》课程复习思考题1.何谓遥感?遥感技术系统主要包括哪⼏部分?遥感,顾名思义是遥远感知的意思。

它是⼀种远距离的,不与物体直接接触⽽取得其信息的⼀种探测技术。

从⼴义上说是泛指从远处探测,感知物体或事物的技术。

即不直接接触物体本⾝,从远处通过仪器(传感器)探测和接收来⾃⽬标物的信息(如电场,磁场,电磁波,声波,地震波等信息),经过信息的传输及其处理分析,识别物体的属性及其分布特征的技术。

狭义遥感是指从远离地⾯的不同⼯作平台上(如⾼塔,⽓球,飞机,⽕箭,⼈造地球卫星,宇宙飞船,航天飞机等)通过传感器,对地球表⾯的电磁波(辐射)信息进⾏探测,并经信息的传输,处理和判读分析,对地球的资源与环境进⾏探测和监测的现代化的综合性技术。

2.当前遥感发展的特点如何?总的说来当前遥感技术与应⽤正在从实验阶段向⽣产商品化阶段转化,这⼀进程构成了今后遥感发展的主要趋向。

当前遥感发展的主要特点表现在以下⼏个⽅⾯:a新⼀代传感器的研制,以获得分辨⼒更⾼,质量更好的遥感图象和数据。

b遥感应⽤不断深化在遥感应⽤的深度和⼴度不断扩展的情况下,微波遥感应⽤领域的开拓,遥感应⽤成套技术的发展,以及全球系统的综合研究等成为当前遥感发展的⼜⼀动向c地理信息系统的发展与⽀持是遥感发展的⼜⼀进展和动向因此,地理信息系统是遥感的进⼀步发展和延伸,成为遥感技术从实验阶段向⽣产型商品化转化历史进程中的⼜⼀进展,成为当前遥感发展的⼜⼀新动向。

3.试述遥感在地学中的主要应⽤,并举例说。

(1)遥感已成为地理研究的重要信息源遥感获取的地理信息不仅数量⼤,⽽且及时准确,客观地记录了地表地物的各种电磁波的辐射特征,能真实地反映地物的景观及其分布状况,地物或现象之间的相互关系以及地物之间相互影响变化的情况。

因此遥感⼿段的引⼊,为地理学的区域综合分析,区域动态分析的深⼊研究提供了便利的基础。

遥感的数据源种类繁多,不仅可以提供可见光波段的信息,还可提供红外,紫外,微波波段的信息和多波段信息;既可以提供模拟图象形式的信息,⼜可提供数字化图象的信息,既能获取⼆维的平⾯信息,⼜能得到三维的信息。

遥感复习资料

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遥感导论第一章1.遥感:即遥远感知,是应用探测仪器,在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离的探测和感知的一种技术。

2.遥感系统:由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。

P1遥感平台是指装载传感器进行遥感探测的运载工具,如飞机、人造地球卫星、宇宙飞船等。

按其飞行高度的不同可分为近地(面)工作平台,航空平台和航天平台。

遥感器装在遥感平台上,它是遥感系统的重要设备,它可以是照相机、多光谱扫描仪、微波辐射计或合成孔径雷达等。

信息传输与接收设备是飞行器和地面间传递信息的工具。

图像处理设备对地面接收到的遥感图像信息进行处理(辐射校正、几何校正等)以获取反映地物性质和状态的信息。

3.遥感的分类按遥感平台分类:P4近地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按传感器的探测波段分类:紫外、可见光、红外、微波。

按工作方式分类:主动遥感,由探测器主动发射一定电磁波能量并接受目标的后向散射信号;被动遥感,传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

按资料记录形式分类:成像方式、非成像方式。

按应用领域分类:陆地遥感、海洋遥感、农业遥感、城市遥感……4.遥感的特点感测范围大,具有综合、宏观的特点。

信息量大,具有手段多,技术先进的特点。

获取信息快,更新周期短,具有动态监测特点。

遥感还具有用途广,效益高的特点。

大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、局限性P65.遥感技术发展趋势3 全(全天候、全天时、全球)3 高(高空间、高光谱、高时间分辨率)3个结合(大-小卫星,航空-航天,技术-应用)第二章1.电磁辐射:这种电磁能量的传递过程(包括辐射、吸收、反射和透射)称为电磁辐射。

2.电磁波谱:将各种电磁波在真空中的波长(或频率)按其长短,依次排列制成的图表。

3.绝对黑体(简称黑体):对于任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体。

基尔霍夫定律说明绝对黑体不仅具有最大的吸收率,也具有最大的发射率,却丝毫不存在反射。

遥感原理与应用复习资料

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遥感原理与应⽤复习资料1、给出遥感的概念,归纳遥感的特点。

1、遥感:是指应⽤探测仪器,不与探测⽬标相接触,从远处把⽬标的电磁特性记录下来,通过分析处理,揭⽰出⽬标物的特征及其变化的的综合性探测技术。

特点:1、范围⼴ 2、时效性 3、周期性 4、综合性 5、约束少 6、⼿段多、信息量⼤7、经济型。

2、叙述电磁波遥感过程。

2、电磁波遥感的过程:1、物体辐射电磁波能量(发射辐射,反射辐射)2、信息获取(获取内容图像数据实况数据姿态数据)3、信息记录与传输(机载星载实时传输⾮实时传输)4、数据处理(预处理增强变换识别分类)5、判读和应⽤(判读分析制图评价应⽤)3、叙述遥感技术发展的趋势。

遥感平台:航空-航天-多层⾯遥感传感器空间分辨率:单⼀(低)分辨率-多(⾼)分辨率-影像⾦字塔光谱分辨率:多光谱-⾼光谱(成像光谱仪)时相:单时相-多时相-任意时相(⼩卫星群)⽴体:邻轨⽴体-同轨⽴体-INSAR影像处理:光学处理-数字处理(数据压缩、影相融合)信息提取:⽬视判读-⾃动分类-专家系统影像分析:定性-定量软件:⼈机对话-视窗式-智能化、构件式、集成化总结:遥感的发展趋势是从⼀源到多源,从宏观到微观,从静态到动态,从定性到定量,从⽬视到⾃动,从单⼀到集成,从地球到星球。

4、测定地物波谱特性曲线的意义。

简述地物波谱特性测定的原理。

(提醒地物波谱包括发射波谱和反射波谱)意义:(1)根据⿊体辐射波谱曲线第⼀特性,传感器可以检测到地物的辐射能后,可概略算出物体的总辐射能量或绝对温度,这就是热红外遥感探测和识别⽬标物的机理。

(2)根据⿊体辐射波谱曲线第⼆特性,可以推算出地物所辐射的波段,根据此原理选择遥感器和确定对⽬标物进⾏热红外遥感的最佳波段。

(3)根据⿊体辐射波谱曲线第三特性,可以计算微波辐射亮度。

(4)正因为不同地物在不同波段有不同的反射率这⼀特性,物体的反射波谱特性曲线才作为判读和分类的物理基础,⼴泛地应⽤于遥感影像的分析和评价中。

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第一章概论1、按视觉可视性可将图像分为可见图像和不可见图像。

2、按图像的明暗程度和空间坐标的连续性,可将图像分为数字图像和模拟图像。

①按图像明暗程度和空间坐标的连续性,可将图像分为()图像和()图像。

②根据人眼的视觉可视性,可将图像分为()图像和()图像。

③数字图像最基本的单位是(),其具有()和()特征。

④遥感数字图像中,像素值称为()。

⑤把模拟图像转变成数字图像称为()。

⑥相同地点的任意图像,其亮度值一定相同。

()⑦像素的亮度值是绝对的。

()⑧遥感数字图像中的0是数值,不表示没有数据。

()⑨遥感数字图像一旦获取,颜色就是确定的。

()⑩遥感数字图像处理是多学科相互渗透的产物。

()1.名词解释图像,数字图像,遥感,遥感数字图像2. 问答①遥感数字图象处理系统的主要构成有哪些?②常用的遥感数字图像处理系统有哪些?③什么是3S技术,简述其关系及应用?④遥感有哪些应用?第二章遥感数字图像的获取与存储1、遥感系统包括遥感试验、信息获取、信息传输、信息处理、信息应用。

2、传感器的分辨率辐射分辨率、光谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率、亮度分辨率、角度分辨率。

3、数字化包括两个过程:采样和量化4、元数据是关于图像数据特征的表述,是关于数据的数据。

元数据与图像数据同时发布或者嵌入到图像文件中,或者是单独的文件。

5、通用遥感图像数据格式:1、BSQ格式(按照波段顺序依次记录各波段的图像)2、BIL格式(每个像元按波段次序交叉排序)3、BIP格式(逐行按波段次序排列)①遥感系统主要包括遥感试验、()、信息传输、()、信息应用五个部分。

②按工作方式是否有人工辐射源,遥感分为()和()。

③多光谱扫描仪()和专题制图仪()属于目标面扫描方式。

④对于传感器的波长范围,()只能在晴朗的白天使用;()具有昼夜工作能力;()有一定的穿透能力。

⑤传感器的分辨率主要包括辐射分辨率、()、()和时间分辨率。

⑥数字化包括两个过程:()和()。

⑦()是关于数据的数据。

⑧可见光和近红外光谱波段常用来增强或分离植被或水域。

()⑨电荷耦合器件即是CCD。

()⑩辐射分辨率是传感器记录的电磁光谱中特定波长的范围和数量。

()⑪利用空间分辨率可以进行动态检测和预报。

()⑫采样间隔越大,图像越真实。

()⑬在遥感数字图像的数字级别中,1级产品是经过了系统级的几何校正。

()⑭元数据必须是单独的文件。

()⑮常用的遥感数据格式有BSQ、BIL及BIP格式。

()⑯ 1.什么是图象的采样和量化?⑰ 2.如何理解传感器的光谱分辨率、时间分辨率、空间分辨率和辐射分辨率?⑱ 3.辐射校正、几何校正、图像增强⑲ 4.什么是遥感?遥感系统的主要构成有哪些?⑳ 5.遥感数字图象产品有哪些数据级别?额外补充知识积累1、传感器是收集、量测和记录遥远目标的信息(电磁波辐射能量信息)的仪器,是遥感技术系统的核心。

2、传感器一般由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。

3、按平台分:地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。

4、按传感器的工作方式分:主动遥感、被动遥感数据。

5、按数据的记录方式分:成像方式、非成像方式。

6、按成像原理分:摄影成像、扫描成像7紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。

8、实际的波谱是连续的,但是,波段的划分是相对的。

9、任何物体,只要温度大于绝对零度,都能反射、发射、吸收电磁波。

10、不相干图像:属于被动遥感,图像受大气状况影响很大,这在一定程度上限制了它的应用,特别是在多云多雨地区的应用。

如光学遥感11、相干图像:属于主动遥感,其穿透能力强,不受天气的影响,可以全天时全天候工作。

如:微波遥感12、采样:连续图像的离散化,采样间隔对图像质量的影响13、量化:以有限的整数值表示图像的灰度和灰阶数14、图像数字化的过程,就是把一幅遥感模拟图像划分成规整的格网单元或像素,并赋予每一像素一整数值,以表征其灰度值的大小。

15、二值图像:量化值只有0、1两个量(黑白图像);16、灰度图像:一般量化为256个灰阶,即0~255,单字节记录;17、编码彩色图像:图像编码为256种彩色,即0~255,每一编码代表一种颜色;18、真彩色图像:分别对应红、绿、蓝三个波段,每一波段有256个灰阶,最多允许的色彩数224=1.67×107种第三章遥感数字图像的表示和统计描述1、反映像素值平均信息的统计参数(1)均值:像素值的算术平均值,反映的是图像中地物的平均反射强度,大小由图像中主体的光谱信息决定。

(2)中值:指图像所有灰度级中处于中间的值,当灰度级数为偶数时,则取中间两灰度值的平均值。

由于一般遥感图像的灰度级都是连续变化的,因而大多数情况下,中值可通过最大灰度值和最小灰度值来获得。

(3)众数:图像中出现次数最多的灰度值,反映了图像中分布较广的地物反射能量。

2、反映像素值变化信息的统计参数(1)方差:像素值与平均值差异的平方和,表示像素值的离散程度。

(2)变差:像素最大值与最小值的差,变差表示图像灰度值的变化程度,间接地反映了图像的信息量。

(3)反差:反映图像的显示效果和可分辨性,有时又称为对比度。

可用像素值的最大/最小值、最大值-最小值、方差等来表示。

反差小,地物之间的可分辨性小。

(因此,图像处理的一个基本目的是提高图像的反差)3、直方图定义:直方图是灰度级的函数,描述的是图像中各个灰度级像素的个数。

4、直方图的性质(1)直方图反映了图像灰度的分布规律(2)任何一幅特定的图像都有唯一的直方图与之对应,但不同的图像可以有相同的直方图。

(3)如果一幅图像仅包括连个不相连的区域,并且每个区域的直方图已知,则整幅图像的直方图是这两个区域的直方图之和。

(4)遥感图像数据服从或接近于正太分布5、相关系数:相关系数是描述波段图像间的相关程度的统计量,反映了两个波段图像所包含的重叠程度。

⏹遥感数字图像有确定性和()两种数学表示方式。

⏹()是灰度级的函数,描述的是图像中各个灰度级像素的个数。

⏹如果图像的直方图形态接近(),则这样的图像反差适中。

⏹中心像素周围的行列称为该像素的()。

⏹纹理在局部区域内呈现不规则性,在宏观上又表现出某种规律。

()⏹窗口模板是相邻像素对中心像素影响程度的表述。

()⏹图像的统计特征有什么作用?⏹图像直方图有什么作用?⏹窗口与邻域两个概念有什么区别?第四章图像显示和拉伸1.彩色合成包括伪彩色合成、真彩色合成、假彩色合成和模拟真彩色合成四种方法。

2.如果彩色合成中选择的波段的波长与红绿蓝的波长相同或相似,那么得到的图像的颜色与真彩色近似,这种合成方式称为真彩色合成。

3.三原色波段的选择是根据增强目的确定的,与原来波段的真实颜色不同,所合成的彩色图像并不表示地物真实的颜色,这种合成方式称为假彩色合成。

4.假彩色合成是最常用的一种方法。

它与伪彩色合成的不同之处在于,假彩色使用的数据是多波段图像。

5. 伪彩色合成:将单波段灰度图像中的不同灰度级按特定的函数关系转化为彩色,然后进行彩色图像显示的方法。

主要采用密度分割法。

6.模拟真彩色合成:通过某种形式的运算得到模拟的红、绿、蓝3个通道,然后通过彩色合成近似地产生真彩色图像。

7.图像拉伸包括灰度拉伸、图像均衡化、直方图规定化。

灰度拉伸包括线性拉伸、非线性拉伸和多波段拉伸。

非线性拉伸包括指数变换和对数变换。

①彩色的三个基本属性是()、明度和()。

②相加混色法的三基色是红色、绿色和()。

③彩色合成包括伪彩色合成、()、()和模拟真彩色合成四种方案。

④标准假彩色合成图像组合方案是()波段组合。

⑤拉伸是最基本的图像处理方法,主要用来改善图像显示的()。

⑥灰度拉伸分为()和非线性拉伸两种方法。

⑦()的基本思想是对原始图像的像素灰度做某种映射变换,使变换后的图像灰度的概率密度呈均匀分布,即变换后图像的灰度级均匀分布。

1.色调是色彩最重要、最基本的特征。

()2.相加混色的基本规律之一为:红色+绿色=黄色。

()伪彩色合成是把多波段灰度图像中的不同灰度级按特定的函数关系变换成彩色。

()3.密度分割的彩色是人为赋予的。

()4.真彩色合成得到的图像颜色就是图像的真彩色。

()5.合成后的图像应具有最大信息量,而波段间的相关性最小。

()6.对图像进行反色变换是将原图灰度值翻转,简单说就是将黑的变成白的,白的变成黑的。

()7.灰度窗口切片是为了将某一区间的灰度级和其他部分分开。

()8.直方图规定化就是直方图匹配。

()第五章图像校正1、辐射校正:消除图像数据中依附在辐亮度中的各种失真的过程。

23、大气校正:消除由大气散射引起的辐射误差的处理过程称为大气校正。

4、大气校正的三种方法:①统计学方法②辐射传递方程计算法③波段对比法。

三种方法的适用条件:①统计学方法要求数据同步,因此不常用; ②辐射传递方程计算法必须知道大气状态信息以及所用的模型③波段对比法,一般通过两种方法计算:直方图法和回归分析法。

5、直方图法:遥感图像的光谱包括了可见光和近红外的范围,路径辐射的影响不能被忽略。

如果图像内包含暗色地物或山形阴影,可从各个波段中减去其最小值的亮度值进行校正。

6、回归分析法:在不受大气影响的波段和待校正的某一波段图像中,选择最黑的区域中的一系列目标,将每一目标的两个待比较的波段亮度值提取出来进行回归分析。

★注意:工作区域的图像必须是全黑的,否则两种方法都不能用。

7、几何精纠正:又称几何配准,是把不同的传感器具有几何精度的图像、地图或数据集中的相同地物元素精确地彼此匹配、叠加在一起的过程。

8、几何精纠正以基础数据集作为参照,如果数据集是图像,该过程为相对纠正;即以一景图像作为基础,纠正其他图像,这是图像——图像纠正;如果基础数据是标准的地图,则称为绝对纠正,即已地图作为基础,纠正图像,这是图像——地图纠正,常应用于GIS。

9、图像几何纠正的内容:①系统几何纠正②投影变形纠正③几何精纠正。

10、地面控制点选择原则:①在图像上要有明显的、清晰的地物特征标志,如道路交叉点、河流汇合口、建筑物边界、农田界限;②地面控制点上的地物不随时间而变化,以保证当两幅不同时相的图像或地图几何纠正时,可以同时被识别出来;③均匀分布④边缘变化明显的地区多选⑤变化不明显的大面积区域可以少选。

11、重采样的过程:像素位置变换和像素值变换。

消除图像数据中依附在辐亮度中的各种失真过程为()。

消除由大气散射引起的辐射误差的处理过程称为()。

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