格物学 测绘遥感科学与技术

遥感科学与技术应学好什么

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遥感科学与技术应学好什么
1 信息获取技术的发展

  信息获取技术的发展十分迅速,主要表现在以下几个方面:

  (1)各种类型遥感平台和传感器的出现

现已发展起来的遥感平台有地球同步轨道卫星(3500km)和太阳同步卫星(600~1000km)。传感器有框幅式光学仪器,缝隙,全景相机,光机扫描仪,光电扫描仪,CCD线阵,面阵扫描仪,微波散射计,雷达测高仪,激光扫描仪和合成孔径雷达等。它们几乎覆盖了可透过大气窗口的所有电磁波段,而且有些遥感平台还可以多角度成像,如三行CCD阵列可以同时得到3个角度的扫描成像;EOS Terra卫星上的MISR可同时从9个角度对地成像。

  (2)空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率不断提高

  仅从陆地卫星系列来看,20世纪70年代初美国发射的陆地卫星有4个波段(MSS),其平均光谱分辨率为150nm,空间分辨率为80米,重复覆盖周期为16-18天;80年代的TM增加到7个波段,在可见光到近红外范围的平均光谱分辨率为137nm,空间分辨率增加到30米;2000年后,出现增强型TM(ETM),其全色波段空间分辨率可达15米。法国SPOT4卫星多光谱波段的平均光谱分辨率为87nm,空间分辨率为20米,重复周期为26天;SPOT5空间分辨率最高可达2.5米,重复覆盖周期提高到1-5天。1999年发射的中巴资源卫星(CBERS)是我国第一颗资源卫星,最高空间分辨率达19.5米,重复覆盖周期为26天。1999年发射的美国IKONOS-2卫星可获得4个波段4米空间分辨率的多光谱数据和1个波段1米空间分辨率的全色数据。IKONOS发射稍后,又出现了空间分辨率更高的OrbView-3(轨道观察3号)和Quickbird(快鸟),其最高空间分辨率分别达1米和0.62米。

  (3)高光谱遥感技术的兴起

20世纪80年代遥感技术的最大成就之一是高光谱遥感技术的兴起[1]。第一代航空成像光谱仪以AIS—1和AIS—2为代表,光谱分辨率分别为9.3nm和10.6nm;1987年,第二代高光谱成像仪问世,即美国宇航局(NASA)研制的航空可见光/红外成像光谱仪(AVIRIS),其光谱分辨率为10nm;EOSAM—1(Terra)卫星上的MODIS具有36个波段。如今的卫星高光谱分辨率可达到10nm,波段几百个,如在轨的美国EO-1高光谱遥感卫星上的Hyperion传感器,具有220个波段,光谱分辨率为10nm。我国“九五”研制的航空成像光谱仪为128个波段。

1.2 信息处理技术的发展

  遥感信息处理技术最早为光学图像处理,后来发展成为遥感数字图像处理。1963年,加拿大测量学家R.F.Tomlinson博士提出把常规地图变成数学形式的设想,可以看成是数字图像的启蒙;到1972年随美国陆地卫星的发射,遥感数字图像处理技术才真正地发展起来。随着遥感信息获取技术、计算机技术、数学基础科学等的发展,遥感图像处理技术也获得了长足的进展。主要表现在图像的校正与恢复,图像增强,图像分类,数据的复合与GIS的综合,高光谱图像分析,生物物理建模,图像传输与压缩等方面。其中图像的校正与恢复的方法已经比较成熟。图像增强方面目前已发展了一些软件化的实用处理方法,包括辐射增强,空间域增强,频率域增强,彩色增强,多光谱增强等。图像分类,是遥感图像处理定量化和智能化发展的主要方面,目前比较成熟的是基于光谱统计分析的分类方法,如监督分类和非监督分类。为了提高基于光谱统计分析的分类精度和准确性,出现了一些光谱特征分类的辅助处理技术,如上下文分析方法,基于地形信息的计算机分类处理,辅以纹理特征的光谱特征分类法等。近几年出现了一些遥感图像计算机分类的新方法,如神经网络分类器,基于小波分析的遥感图像分类法,基于分形技术的遥感图像分类,模糊聚类法,树分类器,专家系统方法等[2]。在高光谱遥感信息处理方面,也发展了许多处理方法,如光谱微分技术,光谱匹配技术,混合光谱分解技术,光谱分类技术,光谱维特征提取方法等。这些方法均已在高光谱图像处理中得到应用。

1.3 遥感技术应用现状

  总体上说,遥感技术的应用已经相当广泛,应用深度也不断加强。目前,在地学科学、农业、林业、城市规划、土地利用、环境监测、考古、野生动物保护、环境评价、牧场管理等各个领域均有不同程度的应用,遥感技术也已成为实现数字地球战略思想的关键技术之一。地球科学中的矿产勘查,地质填图等是较早应用遥感技术的领域,随着遥感技术的发展,其应用潜力还可以不断地挖掘;在精细农业、环境评价、数字城市等新领域,遥感技术的应用潜力巨大。此外,GIS技术,虚拟现实技术、GPS技术、数据库技术等的快速发展也无疑为遥感技术的更广、更深的应用提供了技术支持。

  总之,卫星遥感技术的迅速发展,把人类带入了立体化、多层次、多角度、全方位和全天候地对地观测的新时代。 内容来自网友回答


遥感科学与技术学什么

  遥感科学与技术专业主要学习遥感技术、电子技术和计算机科学与技术等方面的基本理论和基本技能,学习地理信息系统、空间定位系统与遥感信息工程集成理论和方法,并能组织和实施各类应用系统的设计、开发和管理。主要包括:   掌握数学、物理、电子技术、计算机应用技术等方面的基本理论和基本知识;   掌握遥感机理、遥感数字图像处理、遥感信息工程及应用的基本技能与方法,了解其理论前沿、应用

我是西电科大的新生,我校今年新开个专业遥感科学与技术。我想知道这个专业将来的就业方向既难易程度。谢

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西电真蛋疼....专业越分越多,就是为了赚钱...擦我不知道这个专业是哪个系的,但是一般来说,西电所有专业分4种:1:偏硬件:电院,微点,机械2:偏软件:通院,计院,软院3:理论类型专业:其他说是这么说,其实不一定的...反正出来都差不多。没有固定的方向

遥感科学与技术是

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遥感科学与技术是在测绘科学、空间科学、电子科学、地球科学、计算机科学以及其学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门新兴边缘学科。它利用非接触传感器来获取有关目标的时空信息,不仅着眼于解决传统目标的几何定位,更为重要的是对利用外层空间传感器获取的影像和非影像信息进行语义和非语义解译,提取客观世界中各种目标对象的几何与物理特征信息。

请问遥感科学与技术和测绘工程有啥区别,哪个前景好?

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遥感科学与技术(RS)简单的说就是遥远的感知,也就是是不接触目标而获得目标数据,,是通过各种传感器来实现的,如扫描仪,相机,雷达,声纳等等,属于多个领域交叉所产生的学科,是近几年次发展起来的;在2003年我上学的时候全国只有4所高校有遥感科学与技术的本科专业。而测绘工程得历史比较长了,测绘工程,顾名思义是通过各种手段为工程建设获得基础测绘数据,也就是空间数据。各有优缺点。目前,遥感主要应用于大面积

遥感科学与技术需要学什么

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该专业主要学习遥感技术、电子技术和计算机科学与技术等方面的基本理论和基本技能,学习地理信息系统、空间定位系统与遥感信息工程集成理论和方法,并能组织和实施各类应用系统的设计、开发和管理。主要包括: 掌握数学、物理、电子技术、计算机应用技术等方面的基本理论和基本知识; 掌握遥感机理、遥感数字图像处理、遥感信息工程及

您好,我是天津考生,准备报武大遥感科学与技术或地理信息系统,请问哪个专业更适合女生一些?

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二楼不说我还没仔细看,一楼确实是剽窃我之前的回答,无耻至极啊!现在不知道填报志愿的时间过了没有,如果你是女生,数学不是很好的话,建议你学地理信息系统(资源与环境科学学院的),城规也可以,不过资环的城规本身这个专业有点杂乱,不是正规的城市规划,本科毕业后工作不是很好找。至于资环的地理信息系统,有两个方向,gis系统,gis工程,本科统称gis。建议你报资环地理信息系统

黑龙江工程学院遥感科学与技术专业寝室如何?有4人间吗?网线如何缴费?大一有必要带电脑吗?

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有4人间过男生4人间比较少大想带电脑也自己或者和别人起拉跟网线吧遥感科学与技术,地理信息系统,大气科学这三个专业好不好就业啊?毕业后一般在哪儿工作?选修历史和地理的学生能学这些吗?急用!!如果有哪位知道请抽一点时间帮助回答一下,谢谢!我就是学地理信息系统的遥感、地理信息系统都是软件方向的 跟你高中学的那些地理啊历史啊一点关系也没有山东科

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