隨著遙感技術的發(fā)展,遙感數(shù)據源的空間分辨率、光譜分辨率、時間分辨率都有了長足的進步。新型、海量的遙感數(shù)據使人們能夠獲得大量更加真實、準確的信息,與傳統(tǒng)的地圖數(shù)據采集過程相比,成本大幅度降低,數(shù)據更新周期顯著縮短。遙感數(shù)據已逐漸成為GIS 的主要信息源和實時更新數(shù)據的重要保證。RS 與 GIS、GPS 的集成,使得人們能夠實時地采集數(shù)據、處理信息、更新數(shù)據以及分析數(shù)據。它們之間的集成,不僅實現(xiàn)了互補,而且產生了強大的邊緣效應,將極大地增強以 GIS 為核心的綜合體系的功能。
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遙感與 GIS 的緊密結合是未來發(fā)展的必然要求。但目前遙感圖像處理軟件和 GIS 軟件,或者立足于遙感影像的處理,略帶一些最基本的矢量數(shù)據瀏覽和編輯功能; 或者立足于矢量數(shù)據的編輯、空間分析和查詢統(tǒng)計,附帶一些影像數(shù)據的瀏覽和簡單的拉伸功能;即使是 RS/GIS 集成功能較好的商業(yè)性軟件 ERDAS,也只能進行簡單的矢量編輯,遠遠不能滿足實際工作的需要。從應用型系統(tǒng)開發(fā)來看,國內能很好地集成遙感影像的處理、信息提取功能和 GIS 的數(shù)據編輯、疊加分析、綜合查詢統(tǒng)計等功能于一體的案例尚不多見。
生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測子系統(tǒng)比較好地集成了遙感圖像的各種處理功能以及矢量數(shù)據的分析功能,形成了一個完備的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、分析系統(tǒng)。從對遙感影像的校正、鑲嵌、裁切、拉伸、融合等操作,到植被、沙質荒漠化、土壤鹽漬化和土地利用等生態(tài)環(huán)境專題的信息自動提取,以及遙感信息提取所必需的遙感知識庫查詢和管理,再到基于柵格數(shù)據的圖像對圖像和分類圖對分類圖動態(tài)監(jiān)測,構成了完整的基于遙感影像處理的柵格數(shù)據處理平臺。從矢量專題數(shù)據的后期修編,到多期專題數(shù)據的動態(tài)分析,到支持不同區(qū)域不同屬性的查詢統(tǒng)計,構成了比較完備的基于矢量數(shù)據的處理平臺。遙感監(jiān)測子系統(tǒng)很好地實現(xiàn)了兩個平臺的有機集成,遙感信息自動提取的結果可以直接輸入到數(shù)據管理中,而數(shù)據管理模塊中調入的柵格數(shù)據也可以應用于遙感影像的處理中。
RS和GIS的區(qū)別:RS即遙感技術,利用衛(wèi)星獲取遙感圖像,提供給GIS,是GIS的重要數(shù)據源之一;
GIS則是對所獲得的數(shù)據(RS數(shù)據,GPS數(shù)據,地圖數(shù)據等)進行挖掘開發(fā)。
RS和GIS的區(qū)別與對比:
RS遙感:遙感技術的利用促進環(huán)境信息采集手段的革新,從而出現(xiàn)了遙感制圖。此外由于遙感技術與計算機技術結合,使遙感制圖從目視解釋走向計算機化的軌道,并為地圖更新、研究環(huán)境因素隨時間變化情況提供了技術支持。
GIS是地理學、測量學、地圖學、遙感等與計算機科學相結合發(fā)展起來的一門新的邊緣學科。在這些相關學科、技術中,測量和遙感主要從數(shù)據源的角度為GIS 服務,而地理學和地圖學是GIS 應用所關注的主要領域。
早期的GIS系統(tǒng),如加拿大地理信息系統(tǒng)CGIS、美國哈佛大學開發(fā)的SYMAP 系統(tǒng)等,都主要以地圖制圖為目標,地理分析功能極為簡單,更接近一個機助地圖制圖系統(tǒng)。在這個時期,GIS和地圖制圖系統(tǒng)基本統(tǒng)一,沒有明顯的區(qū)別。隨著GIS在各個專業(yè)領域的應用深入,空間關系的建立和空間分析、管理、規(guī)劃和決策成為GIS系統(tǒng)發(fā)展的主流。
GIS:
地理信息系統(tǒng),有時又稱為“地學信息系統(tǒng)”或“資源與環(huán)境信息系統(tǒng)”。它是一種特定的十分重要的空間信息系統(tǒng)。它是在計算機硬、軟件系統(tǒng)支持下,對整個或部分地球表層(包括大氣層)空間中的有關地理分布數(shù)據進行采集、儲存、管理、運算、分析、顯示和描述的技術系統(tǒng)。
GPS:
GPS是英文Global Positioning System(全球定位系統(tǒng))的簡稱。GPS起始于1958年美國軍方的一個項目,1964年投入使用。20世紀70年代,美國陸??杖娐?lián)合研制了新一代衛(wèi)星定位系統(tǒng)GPS 。
RS:
遙感是指非接觸的,遠距離的探測技術。一般指運用傳感器/遙感器對物體的電磁波的輻射、反射特性的探測,并根據其特性對物體的性質、特征和狀態(tài)進行分析的理論、方法和應用的科學技術。
它們在3S體系中各自充當著不同的角色,遙感技術是信息采集(提取)的主力;全球定位系統(tǒng)是對遙感圖像(像片)及從中提取的信息進行定位,賦予坐標,使其能和"電子地圖"進行套合;地理信息系統(tǒng)是信息的"大管家"。
拓展資料:
3S技術集成:
RS、GPS和GIS在空間信息采集、動態(tài)分析與管理等方面各具特色,且具有較強的互補性。這一特點使得3S技術在應用中緊密結合,并逐步朝著一體化集成的方向發(fā)展。
3s技術及其集成應用已經成為空間信息技術和環(huán)境科學的一個重要發(fā)展方向。
其中,GPS主要用于目標物的空間實時定位和不同地表覆蓋邊界的確定;
RS主要用于快速獲取目標及其環(huán)境的信息,發(fā)現(xiàn)地表的各種變化,及時對GIS進行數(shù)據更新;
GIS是3S技術的核心部分,通過空間信息平臺,對RS和GPS及其他來源的時空數(shù)據進行綜合處理、集成管理及動態(tài)存取等操作,并借助數(shù)據挖掘技術和空間分析功能提取有用信息,使之成為決策的科學依據。
3S技術 百度百科
隨著地理信息系統(tǒng)應用領域的開拓和深入,要求它存儲的數(shù)據量不僅越來越大,而且在不斷地積累和延伸,以便更好地研究自然現(xiàn)象,揭示事物發(fā)展的內在規(guī)律。以往存儲在地理信息系統(tǒng)數(shù)據庫中的信息,幾乎都是通過地圖數(shù)字化建立起來的,使用戶不能接觸到原始資料及其有關信息,而原始數(shù)據 ( 包括遙感影像數(shù)據) 是有效進行模擬和控制誤差傳播的基礎。同時,一切事物都處在發(fā)展變化之中,例如河道的變遷、森林的砍伐,以及建造道路、房屋等都會引起變化,為了保持地理信息系統(tǒng)的動態(tài)性和現(xiàn)實性,要求 GIS 定時、及時更新系統(tǒng)中的數(shù)據。
上述 GIS 所面臨的難題可以通過 GIS 與 RS 技術相結合,得到很好的彌補。遙感技術是獲取地面信息的現(xiàn)代化新技術手段,利用航空和航天遙感可以獲得大量數(shù)據,而且能夠方便地探測到人類甚至難以到達地區(qū)的資源,獲得常規(guī)手段難以搜集的信息。因此,遙感技術可以成為一種獲取和更新空間數(shù)據的強有力手段,能及時提供準確、綜合和大范圍內動態(tài)監(jiān)測的各種資源與環(huán)境數(shù)據,成為地理信息系統(tǒng)十分重要的信息源。GIS 以遙感信息為系統(tǒng)的數(shù)據源,它處理信息所需的時間就有可能壓縮到自然災害形成過程之內,從而贏得預測、預報的時間。對于 GIS 來說,應用 RS 作為新數(shù)據的來源,在初期存在數(shù)據精度不夠的問題,而現(xiàn)在隨著遙感傳感器分辨率的不斷提高,這個問題已得到解決,GIS 利用 RS 數(shù)據時,只要考慮不同來源、不同精度的資料放在一起如何管理和應用即可。
本文題目:GIS中的遙感技術 gis中的遙感技術有哪些
文章轉載:http://jinyejixie.com/article34/dophose.html
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