遥感数字图像处理复习题(第一、二章)

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遥感图像数字处理复习题

遥感图像数字处理复习题

遥感图像数字处理复习题遥感图像数字处理复习题遥感图像数字处理是遥感技术中的重要环节,通过对遥感图像进行数字处理,可以提取出有用的信息,为地质勘探、环境监测、农业发展等领域提供支持。

下面是一些遥感图像数字处理的复习题,希望能够帮助读者巩固相关知识。

一、图像预处理1. 什么是图像预处理?为什么需要进行图像预处理?2. 图像去噪是图像预处理的一个重要步骤,请简要介绍一种常用的图像去噪方法。

3. 图像增强也是图像预处理的一部分,请简要介绍一种常用的图像增强方法。

二、图像分类与分割1. 图像分类和图像分割的区别是什么?2. 请简要介绍一种常用的图像分类方法。

3. 请简要介绍一种常用的图像分割方法。

三、特征提取与目标检测1. 什么是特征提取?为什么需要进行特征提取?2. 请简要介绍一种常用的特征提取方法。

3. 什么是目标检测?请简要介绍一种常用的目标检测方法。

四、图像融合与变换1. 什么是图像融合?为什么需要进行图像融合?2. 请简要介绍一种常用的图像融合方法。

3. 什么是图像变换?请简要介绍一种常用的图像变换方法。

五、遥感图像的应用1. 遥感图像在地质勘探中的应用有哪些?2. 遥感图像在环境监测中的应用有哪些?3. 遥感图像在农业发展中的应用有哪些?六、遥感图像数字处理的挑战与前景1. 遥感图像数字处理面临哪些挑战?2. 遥感图像数字处理在未来的发展前景如何?通过回答以上问题,读者可以巩固遥感图像数字处理的相关知识,并对其应用领域有更深入的了解。

同时,这些问题也涵盖了遥感图像数字处理的关键概念和方法,对于学习者来说是一种有效的复习方式。

遥感图像数字处理作为遥感技术的重要组成部分,具有广阔的应用前景。

在地质勘探中,通过对遥感图像的处理,可以识别地质构造、矿产资源等信息,为资源勘探提供指导;在环境监测中,遥感图像数字处理可以帮助监测大气污染、水体变化等环境问题;在农业发展中,遥感图像数字处理可以提供土壤湿度、作物生长状态等信息,为农业生产提供支持。

遥感数字图像处理复习题

遥感数字图像处理复习题

第一章1、数字图像:指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度均不连续、以离散数学原理表达的图像,2、模拟图像:又称光学图像,指空间坐标和明暗程度连续变化的、计算机无法直接处理的图像,属于可见图像。

3、数字图像和模拟图像的区别:模拟图像连续可见,不便于用计算机处理,也不便于图像的储存、传输;数字图像不连续可见。

4、遥感数字图像处理的主要内容:(详细见P2-P3)(1)图像增强(2)图像校正(3)信息提取5、遥感数字图像处理系统的典型功能(1)由不同传感器获得的不同图像数据的存取和转换(2)几何校正(3)辐射校正(4)图像增强处理(5)统计分析(6)特征提取(7)图像分类和分类后处理(8)专题制图(9)专业工具第二章1、遥感系统的主要构成:遥感试验、信息获取(传感器、遥感平台)、信息传输、信息处理、信息应用等5个部分。

2、什么是图像的采样和量化?量化级别有什么意义?将空间上连续的图像变换成离散点(即像素)的操作称为采样。

采样时,连续的图像空间被划分为网格,并对各个网格内的辐射值进行测量。

通过采样,才能将连续的图像转换为离散的图像,供计算机进行数字图像处理。

采样后图像被分割成空间上离散的像素,但其灰度值没有改变。

量化是将像素灰度值转换成整数灰度级的过程。

采样影响着图像细节的再现程度,间隔越大,细节损失越多,图像的棋盘化效果越明显。

量化影响着图像细节的可分辨程度,量化位数越高,细节的可分辨程度越高;保持图像大小不变,降低量化位数减少了灰度级会导致假的轮廓。

3、当前常用的传感器有哪些?P12当前常用的传感器有:资源卫星的专题制图仪TM、增强型专题制图仪ETM+、高分辨率几何成像仪HGR、高分辨率立体成像系统HRS、植被传感器VEGETATION、高级空间热辐射热反射探测器、中等高分辨率成像光谱辐射仪MODIS、甚高分辨率辐射仪AVHRR、艾克诺斯IKONOS2、快鸟QuickBird、海岸带影色扫描仪CZCS、海洋宽视场观测传感器SeaWIFS。

遥感数字图像处理知到章节答案智慧树2023年西北师范大学

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遥感数字图像处理知到章节测试答案智慧树2023年最新西北师范大学第一章测试1.数字图像本质上就是一个存储数字的矩阵,是你肉眼直接看不见的。

()参考答案:对2.在同等水平条件下,模拟图像的成像效果比数字图像更好。

()参考答案:对3.采样就是指电磁辐射能量的离散化。

()参考答案:错4.按照数字图像的光谱特性可以将图像分为彩色图像和黑白图像。

()参考答案:错5.任何一幅图像都有自己对应的直方图,但相同的直方图可能对应于不同的图像。

()参考答案:对6.图像显示时的屏幕分辨率等同于图像空间分辨率。

()参考答案:错7.时间分辨率是指对同一区域进行重复观测的最小时间间隔,也称为重访周期。

()参考答案:对8.数字图像的灰度分辨率越高,可展现在屏幕上的灰度级越多,说明图像显示的灰度层次越丰富。

()参考答案:对9.为了使同一波段的像素保证存储在一块,从而保持了像素空间的连续性。

应该选择()存储方式.参考答案:BSQ10.遥感影像灰度直方图反映的是一幅图像中各灰度级像素出现的()。

参考答案:频率11.已知一幅数字图像的辐射量化等级是4 bit,则这幅图像所存储的灰度值范围是()。

参考答案:0-1512.一台显示器的屏幕在水平方向显示800个像元,在垂直方向显示600个像元,则表示该显示器的分辨率为()dpi。

参考答案:80060013.从连续图像到数字图像需要()。

参考答案:采样和量化14.下面哪些特征参数直接影响数字图像的信息含量?()参考答案:光谱分辨率;时间分辨率15.下列图像中属于单波段图像的是()。

参考答案:二值图像;伪彩色图像16.遥感数字图像直方图的作用有()。

参考答案:计算图像的信息量;辅助计算图像中物体的面积;辅助图像分割时的边界阈值选择;辅助判断图像数字化量化是否恰当17.遥感数字图像的质量可用以下哪些分辨率来衡量?()参考答案:空间分辨率;时间分辨率;光谱分辨率;辐射分辨率;温度分辨率18.常用的颜色空间模型有()。

遥感数字图像处理习题_百度文库

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《遥感数字图像处理》习题第一部分1.什么是图像?并说明遥感图像与遥感数字图像的区别。

2.怎样获取遥感图像?3.说明遥感模拟图像数字化的过程。

灰度等级一般都取2(m是正整数),说明m=8m时的灰度情况。

4.什么是遥感数字图像处理?它包括那些内容?5.说明遥感数字图像处理与其它学科之间的关系。

6.说明全数字摄影测量系统的任务和主要功能。

目前,比较著名的全数字摄影测量系统有哪些?第二部分1.说明遥感图像几何变形误差的主要类型。

2.简述遥感数字图像几何纠正的一般过程。

3.试述中心投影的航空像片、多光谱扫描仪图像、推扫式成像仪图像和真实孔径侧视雷达图像各自的几何特征。

4.为什么说中心投影构像是遥感影像构像的基础。

5.什么是内、外方位元素?6.什么是像空间辅助坐标系?7.试述ϕ,ω,κ转角系统的转角关系。

8.遥感图像几何纠正的目的是什么?9.试述多项式纠正法纠正卫星图像的原理和步骤。

第三部分1.什么是辐射误差?辐射误差产生的主要原因是什么?2.因大气和太阳辐射引起的辐射误差,其相应的校正方法有哪些?3.简述SAR辐射校正的技术?4.简述遥感卫星辐射校正场的含义。

第四部分1.图像增强的主要目的是什么?它包含的主要内容有哪些?2.直方图均衡化的基本思想和采用何种变换函数?3.方图规定化的基本原理是什么?4.何谓图像平滑?试述均值平滑与中值滤波的区别。

5.何谓图像锐化?图像锐化处理有几种方法?试述Laplace算法的特点。

6.频率域锐化的基本思想是什么?常用的高通滤波器有哪些?有何特点?7.假彩色增强的基本原理是什么?最佳假彩色合成方案的原则是什么?8.试述彩色变换的原理,彩色变换的主要方法有哪些?9.什么是植被指数?常用的植被指数如何计算?10.以陆地卫星TM图像和SPOT的全色波段图像为例,说明TM图像和SPOT图像融合的优越性。

11.什么是多光谱空间?主成分变换的应用意义是什么?12.简述多光谱增强的方法和目的。

遥感数字图像处理考试知识点整理

遥感数字图像处理考试知识点整理

遥感数字图像处理考试知识点整理遥感第⼀章1遥感数字图像;遥感数字图像的分类⽅式和对应类别。

(1)定义:遥感数字图像是数字形式的遥感图像。

不同的地物能够反射或辐射不同波长的电磁波,利⽤这种特性,遥感系统可以产⽣不同的遥感数字图像。

(2)可见图像和不可见图像单波段和多波段,超波段数字图像和模拟图像2遥感图像的成像⽅式(三⼤种:摄影、扫描、雷达)。

(1)摄影,扫描属于被动遥感雷达属于主动遥感(2)摄影:根据芦化银物质在关照条件下回发⽣分解这⼀机制,将卤化银物质均匀涂在⽚基上,制成感光胶⽚扫描:扫描类遥感传感器逐点逐⾏地以时序⽅式获取的⼆维图像雷达:由发射机向侧⾯发射⼀束窄波段,地物反射的脉冲,由⽆线接收后被接收机接收3遥感图像的数字化(模数转换)过程——两⼤过程:采样、量化,名词解释。

采样:将空间上连续的图像变换成离散点的操作称为采样,即:图像空间位置的数字化。

采样是空间离散。

量化:遥感模拟图像经离散采样后,可得到由M×N个像素点组合表⽰的图像,但其灰度(或彩⾊)仍是连续的,还不能⽤计算机处理。

它们还要进⼀步离散并归并到各个区间,分别⽤有限个整数来表⽰,这称之为量化,即:图像灰度的数字化。

量化属于亮度属性离散。

遥感图像数字化过程两个特点:亮度和空4遥感数字图像的存储空间⼤⼩的计算。

图像的灰度级有:2,64,128,256存储⼀幅⼤⼩为M*N,灰度量化位数G的图像,所需要的存储空间(图像数据量)为M*N*G(bit)1B=8bit 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MBTM空间分辨:1,2,3,4,5,7为30⽶,6为120⽶5遥感数字图像的分辨率(时间、空间、光谱、辐射分辨率);(1)时间分辨率:指对同⼀地点进⾏遥感采样的时间间隔即采样的时间频率,也称重访周期空间分辨率:指图像像素所代表的相应地⾯范围的⼤⼩,空间分辨率愈⾼,像素所代表的范围愈⼩光谱分辨率:光谱分辨率是指成像的波段范围,分得愈细,波段愈多,光谱分辨率愈⾼辐射分辨率:是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能⼒。

遥感数字图像处理考试复习

遥感数字图像处理考试复习

遥感数字图像处理第一章1、通用遥感图像数据格式:BSQ、BIL、BIP(详细解释见教材P30-32)●BSQ:是像素按波段顺序依次排列的数据格式。

即先按照波段顺序分块排列,在每个波段内,再按照行列顺序排列。

●BIL:像素先以行为单位分块,在每个快内,按扎波段顺序排列像素。

●BIP:以像素为核心,像素的各个波段数据保存在一起,打破了像素空间位置的连续性。

第二章1.颜色三要素:色调、明度、饱和度●明度——颜色在视觉上引起的亮暗程度;●色调——颜色的类别,是识别、区分物体的主要标志;●饱和度——彩色的纯洁程度。

2.直方图:直方图是影像亮度值频率统计信息的图形表达方式,横坐标为影像某波段亮度值的量化等级,纵坐标代表这些亮度值出现的频率。

直方图的性质:●直方图反映了图像灰度的分布规律;●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。

●由于遥感图像数据的随机性,直方图服从或接近正态分布;直方图的应用:●根据直方图的形态可以大致推断图下那个的反差,然后可通过有目的地改变直方图形态来改善图像的对比度;●通过直方图的形态还可以有助于解译图像;●像元亮度值的查看;●直方图用于判断量化是否恰当。

第三章1.遥感影像几何变形的因素●内部误差:由传感器本身的性能引起的误差。

如像主点偏移、镜头光学畸变等。

●遥感平台位置和运动状态变化的影响:航高、航速、俯仰、翻滚、偏航。

●地形起伏的影响:产生像点位移。

●地球表面曲率的影响:一是产生像点位移;二是像元对应于地面宽度不等,距星下点愈远畸变愈大,对应地面长度越长。

●大气折射的影响:产生像点位移。

●地球自转的影响:产生影像偏离。

2.几何粗校正:是针对卫星运行和成像过程中引起的几何畸变进行的校正,即卫星姿态不稳、传感器内部变形等因素引起的变形。

地面接收站在提供给用户资料前,已按常规处理方案与图像同时接收到的有关运行姿态、传感器性能指标、大气状态、太阳高度角对该幅图像几何畸变进行了校正。

遥感图像处理

遥感图像处理
2. 灰色梯尺:亮度可以用一条灰度级色带表示,一端是纯黑色,另一端是纯白色
3. 常用的颜色空间模型:
◆RGB(红/绿/蓝)模型: RGB颜色空间是根据人眼锥体接受光线的方法构造成的模型,是由红、绿、蓝三原色混合得到的颜色集合所构成的颜色空间。RGB模式 :用于显示彩色图像的相加混色模型 。
◆CMYK(青/洋红/黄/黑)模型: CMYK颜色空间是彩色胶片的染料和印刷油墨所形成的颜色空间。是与设备相关的颜色空间。以红、绿、蓝的补色青(Cyan)、品红(Magenta)、黄(Yellow)为原色构成的CMY颜色模型,常用于从白光中滤去某种颜色,又被称为减性原色系统。
黑白系列的非彩色只能反映物质的光反射率的变化,其在视觉上的感觉是亮度的变化。
彩色是指除黑白系列以外的各种颜色。彩色有3个基本性质:
明度:是人眼对光源或物体明亮程度的感觉。
色调:是色彩彼此相互区分的特性。
饱和度:是彩色纯洁的程度,也就是光谱中波长段是否窄,频率是否单一的表示。
? 线性拉伸是最常用的方法,通过对像素值进行比例变化来实现。
(1)全域线性拉伸
(2)分段线性拉伸
非线性拉伸
? 如果拉伸函数是非线性的,即为非线性拉伸。
? 常用的非线性函数有指数函数、对数函数、平方根、高斯函数等。
9.直方图均衡化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。
◆ 真彩色图像的颜色与人眼视觉所看到的颜色基本一致。
◆ 假彩色图像是图像的色调与实际地物色调不一致的图像。
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4种方法。
? 伪彩色合成是把单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,然后进行彩色图像显示的方法,主要通过密度分割方法来实现。

遥感数字图像处理复习题

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遥感数字图像处理复习题1、图像:物理世界中客观对象的相似性描述,包含客观对象的信息,是人们最主要的信息源图片:由图、画或照相所产生的表示一个物体或事物生动的、图形的、精确的描述,从而会在人脑中产生一幅图像或给出有关事物准确的概念物理图像:物质或能量的实际分布模拟图像:空间坐标和明暗程度连续变化的、计算机无法直接处理的图像数字图像:用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度均不连续、以离散数学原理表达的图像遥感数字图像:数字形式表示的遥感图像。

其特点为:便于计算机存储和处理、图像信息损失低(在获取、传输和分发过程中质量并不降低)、抽象性强,用数字形式表示,便于建立分析模型,进行计算机解译和运用遥感图像专家系统。

2、照片与遥感数字图像区别3、遥感图像处理的主要内容:图像增强:去除噪声、增强整体图像或突出图像中的特定地物信息,使图像更容易理解、解释和判读不会增加数据原有信息内容图像校正:对传感器或环境造成的退化图像进行模糊消除、噪声滤除、几何失真消除等主要包括辐射校正和几何校正信息提取:根据地物光谱特征和几何特征,确定不同地物信息的提取规则利用各种规则从校正的图像中提取各种有用的地物信息主要包括图像分割和分类4、数字图像处理的两个观点:a.连续方法:我们感兴趣的图像源自物理世界,服从可用连续数学描述的规律,具有连续性连续数学方法频率域(高通滤波、低通滤波等)b. 离散方法:数字图像的存储和表示均为数字形式,数字是离散的离散数学方法空间域(点运算算法-灰度变换、直方图修正;邻域去噪算法-图像平滑、锐化等)5、数字扫描和数字摄影扫描成像:在遥感平台前进过程中,进行横向(与飞行方向垂直)行扫描来获取地物目标反射或辐射的电磁波信号,逐行记录成像摄影成像:卤化银物质在光照下发生分解,将卤化银物质均匀地涂布在片基上制成感光胶片。

地物目标反射的太阳辐射通过相机镜头投射到感光胶片上发生光化学反应,经过形成潜影、显影、定影和放印等过程而获得图像。

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遥感数字图像处理复习题第一章一、名词解释1.数字图像答:数字图像指用计算机存储和处理的图像,是一种空间坐标和灰度均不连续的、用离散数学表示的图像。

2.遥感数字图像答:遥感数字图像(digital image)是以数字形式表述的遥感图像。

不同的地物能够反射或辐射不同波长的电磁波,利用这种特性,遥感系统可以产生不同的遥感数字图像。

3.像素答:数字图像最基本的单位是像素,像素是A/D转换中的取样点,是计算机图像处理的最小单元;每个像素具有特定的空间位置和属性特征。

4.遥感数字图像处理答:遥感数字图像处理是通过计算机图像处理系统对遥感图像中的像素进行的系列操作过程。

5.频率域答:频率域基于傅里叶变换,频率域的图像处理是对傅里叶变换后产生的反映频率信息的图像进行处理。

二、简答1.遥感数字图像与照片的区别?答:遥感数字图像与照片的区别有:(1)照片来自于模拟方式,是通过摄影系统产生的;而遥感数字图像来自于数字方式,通过扫描和数码相机产生;(2)照片没有像素,没有行列结构,没有扫描行;遥感数字图像中的基本构成单位就是像素,具有行和列,可能会观察到扫描行;(3)照片中0表示没有数据;遥感数字图像中0是数值,不表示没有数据;(4)照片中任何点都没有编号;遥感数字图像中每个点都有确定的数字编号;(5)照片的摄影受到电磁波谱的成像范围限制;遥感数字图像可以使电磁波谱的任意范围(6)一旦获取了照片,它的颜色就是确定的;遥感数字图像中颜色没有特定的规划,在处理过程中可以根据需要通过合成产生;(7)照片只具有红、绿、蓝三个通道;遥感数字图像有多个波段。

2.怎样理解图像处理的两个观点?答:当前,对于数字图像处理存在两种观点:离散方法的观点和连续方法的观点。

(1)离散方法的观点认为,一幅图像的存储和表示均为数字形式,数字是离散的,因此,使用离散方法进行图像处理才是合理的。

与该方法相关的一个概念是空间域。

空间域图像处理以图像平面本身为参考,直接对图像中的像素进行处理。

(2)连续方法的观点认为,我们感兴趣的图像通常源自物理世界,它们服从可用连续数学描述的规律,因此具有连续性,应该使用连续数学方法进行图像处理。

与该方法相关的一个主要概念是频率域。

频率域基于傅里叶变换,频率域的图像处理是对傅里叶变换后产生的反映频率信息的图像进行处理。

完成频率域图像处理后,往往要变换回到空间域进行图像的显示和对比。

3.遥感数字图像处理需要掌握哪些基本知识?答:遥感数字图像处理需要掌握以下几方面的基本知识:(1)物理学中电磁辐射、光学和电子光学等方面的基本知识;(2)地理学知识是有效利用遥感图像处理技术,认识地球客观世界的基本条件;(3)遥感数字图像处理是信息处理的主要组成部分,只有掌握了信息论的基础和方法,才能保证遥感数字图像处理工作在正确的理论指导下进行;(4)计算机技术和地理信息系统的理论和知识。

三、填空1.遥感数字图像处理的主要内容包括(图像增强 )、( 图像校正 )、( 信息提取 )。

2.图像校正也称图像恢复、图像复原,校正的方法除了图像增强中的一些方法外,主要包括( 辐射校正 )和(几何校正 )。

3.遥感数字图像处理系统包括硬件系统和软件系统两大部分,其中硬件系统主要由计算机、( 数字化器 )、(大容量存储器 )、( 显示器 )和( 输出设备 )、操作台。

4.在计算机中,基本的度量单位是( 比特 )。

存储一幅1024字节的8位图像需要( 1MB )的存储空间。

一景正常的包括7个波段的LANDSAT5的TM图像文件,至少占用( 200MB )的存储空间,5.常用的遥感图像处理系统有(ERDAS IMAGINE遥感图像处理系统 )、( ENVI 遥感图像处理系统)、(PCI Geomatica 遥感图像处理系统 )、( ER Mapper 遥感图像处理系统)。

第二章一、名词解释1.电磁波谱答:将各种电磁波按其波长(或频率)的大小依次排列所构成的图谱。

2.辐射分辨率答:辐射分辨率是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能力。

3.空间分辨率答:空间分辨率是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小,即传感器能,把两个目标物作为清晰的实体记录下来的两个目标物之间最小的距离。

4.图像分辨率答:图像分辨率指的是图像上的点被映射或指定到给定的空间里的数量(通常是以英寸、厘米、像素为单位),是图像中的最小可分辨距离。

5.图像采样答:将空间上连续的图像变换成离散点(即像素)的操作称为采样。

二、简答1.传感器分辨率的主要指标有哪些,各有什么意义?答:传感器分辨率指标主要有四个:辐射分辨率、光谱分辨率、空间分辨率、时间分辨率。

辐射分辨率是传感器区分反射或发射的电磁波辐射强度差异的能力。

高的辐射分辨率可以区分信号强度中的微小差异。

光谱分辨率是传感器记录的电磁波谱中特定的波长范围和数量。

波长范围越窄,光谱分辨率越高。

波段数越多,光谱分辨率越高。

空间分辨率是指遥感图像上能够详细区分的最小单元的尺寸或大小,即传感器能把两个目标物作为清晰的实体记录下来的两个目标物之间最小的距离。

它是表征图像分辨地面目标细节能力的指标。

环境变化的空间尺度不同,需要采用空间分辨率不同的遥感图像。

对同一目标进行重复探测时,相邻两次探测的时间间隔称为时间分辨率。

不同时间的遥感图像能提供地物动态变化的信息,可用来对地物变化进行监测,也可以为某些专题要素的精确分类提供附加信息。

2.什么是图像的采样和量化?量化级别有什么意义?答:将空间上连续的图像变换成离散点(即像素)的操作称为采样。

采样时,连续的图像空间被划分为网格,并对各个网格内的辐射值进行测量。

通过采样,才能将连续的图像转换为离散的图像,供计算机进行数字图像处理。

采样后图像被分割成空间上离散的像素,但其灰度值没有改变。

量化是将像素灰度值转换成整数灰度级的过程。

采样影响着图像细节的再现程度,间隔越大,细节损失越多,图像的棋盘化效果越明显。

量化影响着图像细节的可分辨程度,量化位数越高,细节的可分辨程度越高;保持图像大小不变,降低量化位数减少了灰度级会导致假的轮廓。

3.当前常用的传感器有哪些?答:当前常用的传感器有:资源卫星的专题制图仪TM、增强型专题制图仪ETM+、高分辨率几何成像仪HGR、高分辨率立体成像系统HRS、植被传感器VEGETATION、高级空间热辐射热反射探测器、中等高分辨率成像光谱辐射仪MODIS、甚高分辨率辐射仪AVHRR、艾克诺斯IKONOS2、快鸟QuickBird、海岸带影色扫描仪CZCS、海洋宽视场观测传感器SeaWIFS。

4.遥感图像的主要类型有哪些?各有什么特点?答:根据传感器选用的波长范围不同,遥感图像可以划分为不相干图像和相干图像。

前者为光学遥感所产生的图像,通过自然光源或者通过非相干辐射源得到,包括多光谱图像、高光谱图像和高空间分辨率图像,在该类图像中,像素记录的是各个相关物体发射的辐射能量之和;后者则是指微波遥感所产生的图像,图像中像素的值是一些相关物体辐射的复振幅总和。

根据传感器的空间分辨率不同,遥感图像分为高空间分辨率图像、中空间分辨率图像、低空间分辨率图像。

高空间分辨率图像:空间分辨率小于10米。

常用的传感器有SPOT,快鸟和IKNOS 等。

这些传感器往往具有较高的重访周期(数天),能够反映明确的地物几何信息,适用于对特定地区进行定点监测,当前主要应用于数字城市和工程制图。

中空间分辨率图像:空间分辨率10-100米。

例如ASTER, TM等。

重访周期为数周。

具有较多的光谱信息,便于进行土地利用和土地覆盖、资源、地表景观等方面的研究。

低空间分辨率图像:空间分辨率大于100米。

例如NOAA,MODIS等。

这些传感器往往具有较高的重访周期(数小时),适用于进行大范围的环境遥感监测,例如洪水、火灾、云和沙尘暴等。

5.遥感数字图像产品有哪些数据级别?答:根据中国科学院遥感卫星地面站的资料,遥感图像数据级别划分如下:(1)0级产品:未经过任何校正的原始图像数据;(2)1级产品:经过了初步辐射校正的图像数据;(3)2级产品:经过了系统级的几何校正,即利用卫星的轨道和姿态等参数、以及地面系统中的有关参数对原始数据进行几何校正。

产品的几何精度由这些参数和处理模型决定;(4)3级产品:经过了几何精校正,即利用地面控制点对图像进行了校正,使之具有了更精确的地理坐标信息。

产品的几何精度要求在亚像素量级上。

6.什么是遥感图像的元数据,包括哪些主要的参数?答:元数据是关于图像数据特征的表述,是关于数据的数据。

元数据描述了与图像获取有关的参数和获取后所进行的后处理。

例如,LANDSAT,SPOT等图像的元数据中包括了图像获取的日期和时间、投影参数、几何纠正精度、图像分辨率、辐射校正参数等。

7.通用的遥感数据存储格式有哪三种?答:遥感图像包括多个波段,有多种存储格式,但基本的通用格式有三种,即BSQ、BIL和BIP格式。

BSQ(band sequential)是像素按波段顺序依次排列的数据格式。

即先按照波段顺序分块排列,在每个波段块内,再按照行列顺序排列。

同一波段的像素保存在一个块中,这保证了像素空间位置的连续性。

BIL(band interleaved by line)格式中,像素先以行为单位分块,在每个块内,按照波段顺序排列像素。

同一行不同波段的数据保存在一个数据块中。

像素的空间位置在列的方向上是连续的。

BIP(band interleaved by Pixel)格式中,以像素为核心,像素的各个波段数据保存在一起,打破了像素空间位置的连续性。

保持行的顺序不变,在列的方向上按列分块,每个块内为当前像素不同波段的像素值。

8.HDF图像格式的优点是什么?答:HDF(Hierarchy Data Format,层次数据格式)数据格式主要用来存储由不同计算机平台产生的各种类型科学数据,适用于多种计算机平台,易于扩展。

它的主要目的是帮助NCSA的科学家在不同计算机平台上实现数据共享和互操作。

HDF数据结构综合管理2D、3D、矢量、属性、文本等多种信息,能够帮助人们摆脱不同数据格式之间相互转换的繁琐,而将更多的时间和精力用于数据分析。

HDF 能够存储不同种类的科学数据,包括图像、多维数组、指针及文本数据。

HDF格式还提供命令方式,分析现存HDF文件的结构,并即时显示图像内容。

科学家可以用这种标准数据格式快速熟悉文件结构,并能立即着手对数据文件进行管理和分析。

HDF文件格式的优势在于:1)独立于操作平台的可移植性;2)超文本; 3)自我描述性;4)可扩展性。

9.GeoTIFF图像格式的特点是什么?答:GeoTIFF利用了TIFF的可扩展性,在其基础上加了一系列标志地理信息的标签(Tag),来描述卫星成像系统、航空摄影、地图信息和DEM等。

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