9.10 多范围波谱特征拟合 Multi Range SFF选项允许对用于ENVI多范围波谱特征拟合制图方法的波谱范围进行限定和编辑。波 谱信号通常表现为多个吸收特征。多范围波谱特征拟合功能允许围绕每个端元的吸收特征定义多个不同的 波长范围。每个范围都被交互式的限定,并绘制包络线去除的吸收特性。也可以选择把权重引入计算,从 而使重要特征被重视起来。限定的波长范围可以被保存到一个文件中,以备再次使用(详细介绍,请参阅 第418页的“多范围波谱特征拟合”)。 提示:要运行多范围波谱特征拟合功能,选择Spectral >Mapping Methods >Multi Range SFF。 (1) 限定新的波谱范围 选择Spectral > Multi Range SFF >Define New Range。选择所需的波谱库,然后点击“OK”。通过在列 表中点击波谱名,从波谱库中选择所需的端元波谱。使用“Ctrl”键可以选择多个波谱,点击“OK”。将 出现Edit Multi Range SFF Endmember Ranges对话框,其中显示所选端元的列表。点击端元名,将出现相 应波谱。 使用第418页“多范围波谱特征拟合”中描述的方法,选择要在波谱特征拟合时使用哪些波谱范围。 键入一个输出文件名并点击“OK”。可以将这些波谱范围应用于多范围波谱特征拟合制图工具中。 (2) 编辑先前定义的波谱范围 选择Spectral > Multi Range SFF >Edit Previous Range。选择SFF参数文件名。点击端元名,将出现相 应的波谱和先前定义的范围。使用第418页“多范围波谱特征拟合”中描述的方法,编辑波谱范围。点击 “OK”来更新参数文件。可以将这些波谱范围应用于多范围波谱特征拟合制图工具中。 9.11 波谱运算 Spectral Math TM 功能是一种灵活的波谱处理工具,它允许用数学表达式或IDL程序对波谱(以及选择 的多波段图像)进行处理。波谱可以来自一幅多波段图像(即一个Z剖面)、波谱库或ASCII文件(参见 第190页的“Z剖面提取”、第382页的“打开波谱库”以及第300页的“从波谱库输入波谱”)。如果已经 打开了一幅或多幅图像,且波段数与其中一个显示的波谱的维数相匹配,这些图像也可以被处理。如果波 段数和波谱维数相匹配,波谱运算也可以将数学表达式应用到多波段图像的所有波段中去。
2025-11-17 16:10:46 29.8MB 遥感影像
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内容概要:该文档是一份基于Google Earth Engine(GEE)平台的完整遥感数据分析脚本,旨在通过多源遥感数据(Sentinel-2光学影像、Sentinel-1 SAR数据、Copernicus DEM地形数据、GEDI激光雷达生物量与树冠高度产品)估算越南嘉莱省(Gia Lai)的地上生物量(AGB)。脚本系统地实现了数据预处理、特征提取、随机森林回归模型构建与验证、生物量空间制图及总量估算,并进一步评估了各预测变量的重要性,最后将结果导出为资产和CSV报告。整个流程涵盖了从原始数据清洗、云掩膜、指数计算、投影统一、重采样到建模分析与结果可视化的全过程。; 适合人群:具备一定遥感与地理信息系统(GIS)基础,熟悉Google Earth Engine平台操作,从事生态环境、林业碳汇或定量遥感研究的科研人员或研究生。; 使用场景及目标:① 学习如何在GEE中融合多源遥感数据进行生物量反演;② 掌握机器学习(如随机森林)在遥感制图中的应用流程;③ 实现区域尺度地上生物量的空间分布制图与总量统计;④ 分析不同遥感特征对生物量估算的贡献度。; 阅读建议:此资源以实际可运行的JavaScript代码形式呈现,建议结合GEE代码编辑器逐步执行并理解每一步的数据流与参数设置,重点关注数据预处理的一致性、模型训练样本的生成方式以及结果导出路径的配置。
2025-11-12 21:19:43 39KB Google Earth Engine Remote
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海底底质是矿物、岩石、土壤的自然侵蚀产物,生物降解有机质的沉积物,以及污水排出物等在水体底部的堆积物质统称,不包括工业废水沉积物。其类型可分为硬质底(基岩、巨砾)和软质底(砂、泥),不同底质环境直接影响生物群落分布,如硬质底多固着生物,软质底则以穴居生物为主。 海底底质的探测技术包括声学分类、采样分析及专题图编制,广泛应用于海洋工程、资源开发和科研领域。
2025-10-25 17:11:07 137.28MB 海洋遥感 基础数据
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决定棉花产量的关键因素之一是棉花的种植面积,适时准确地掌握棉花的种植面积对于科学指导棉生产具有十分重要的意义。文章以安庆市、池州市为例,系统地介绍了在棉花种植面积遥感监测过程中,通过土地利用背景数据库建设,以及基于背景数据的棉花种植面积遥感解译,准确地监测了棉花种植面积及其变化率。结果显示:长江流域棉花主要集中分布于沿江的洲圩区,其次分布于沿江的岗地和丘陵;在2001~2002年度,棉花种植面积变化主要是减少,在2002~2003年度,棉花种植面积变化主要是增加。究其变化的原因,主要受棉花市场价格和气候条
2025-10-23 18:42:02 6.14MB 自然科学 论文
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内容概要:本文档介绍了利用Google Earth Engine平台计算Landsat 8和Landsat 9卫星影像的叶面积指数(LAI)的方法。首先定义了时间范围为2022年到2024年,并设置了云量覆盖小于10%的筛选条件。然后通过影像集合操作,对每个影像进行了波段选择、反射率转换、NDVI(归一化植被指数)、EVI(增强型植被指数)计算,最终基于EVI得到LAI。为了确保数据的时间连续性和完整性,以8天为间隔创建了时间序列,并对每个时间段内的最大值进行合成,同时去除了无有效数据的影像。最后,绘制了LAI和NDVI的时间序列图表,以便于分析特定区域在指定月份内的植被变化情况。 适合人群:从事地理信息系统、遥感科学或生态学研究的专业人士,以及对植被动态监测感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:①用于研究植被生长周期与环境因素之间的关系;②评估不同季节或年度间的植被覆盖变化;③为农业、林业管理和环境保护提供科学依据。 其他说明:此文档提供了详细的代码示例,用户可以根据自身需求调整参数设置,如时间范围、空间范围和云量阈值等,以适应不同的研究目的。此外,建议用户熟悉Google Earth Engine平台的基本操作和Python/JavaScript编程语言,以便更好地理解和应用这些代码。
2025-10-13 21:45:27 2KB 遥感影像处理 LANDSAT NDVI Leaf
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https://www.bilibili.com/video/BV1VV411v7r3/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click B站有些朋友没有PPT资源,评论区问,CSDN分享下
2025-09-27 14:31:26 287.59MB 遥感原理
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一、 【程序环境】程序性质:C# 开发的 WPF 桌程序 开发平台:Visual Studio 2015、GDAL库、.Net Framework 4.5 运行环境:Windows 8.1 以上 二、 【程序目的】GDAL 库是一个开源库,它能够实现读取任意格式的图像文件,包括遥感图像,本程序利用 GDAL 库来读取遥感图像,使用 C# 实现一些核心图像的功能,包括: 遥感图像及普通图像读取:实现读取 .img 遥感图像及选择波段进行处理,实现读取大部分常见图像格式 图像基本操作:实现图像平移、缩放等常见操作 遥感图像增强处理:实现灰度拉伸、HIS变换、图像平滑、图像锐化、边缘增强、反相等增强处理
2025-09-22 08:32:58 56.59MB 图像处理
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轮船遥感目标检测数据集 公众号:猫脸码客 公众号:深读CV
2025-09-19 11:27:48 352.14MB 数据集
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标题中的“DAT格式遥感图像(含头文件).zip”是指一个包含DAT格式遥感图像的压缩文件,其中每个图像都附带有相应的头文件。遥感图像主要用于地球观测,通过卫星或航空平台上的传感器捕获地表信息。DAT格式是遥感数据的一种常见存储方式,而头文件(如HDR文件)则提供了关于图像的重要元数据。 遥感图像通常由多个波段组成,这里的描述指出所有图像都具有3个波段。波段代表图像传感器接收到的不同电磁辐射频率范围,例如可见光、近红外和短波红外。在遥感中,多波段数据可用于分析地表特征,如植被覆盖、土地利用和水体检测。 标签“ENVI DAT”暗示这些图像可能被设计用于与ENVI(Environment for Visualizing Images)软件兼容。ENVI是一款专业的遥感图像处理和分析软件,支持多种遥感数据格式,包括DAT,并且能够读取和解析头文件,以提供图像显示、处理、分类和分析等功能。 文件名称列表中的“can.dat、Beijing.dat、TM-30m.dat、TM.dat、NVIS.dat”等是具体遥感图像的文件,它们可能对应不同的地理区域或时间点。“.dat”后缀表明它们是遥感图像数据部分。而“Sandiego.hdr、TM.hdr、can.hdr、TM-30m.hdr、Beijing.hdr”则是相应的头文件,这些文件包含了图像的元数据,如空间分辨率、投影信息、波段波长、数据类型、以及可能的校正参数等。 理解DAT格式遥感图像的关键在于知道如何利用头文件(HDR)来解读数据。HDR文件以文本格式存储,用户可以通过查看这些文件来获取关于图像的详细信息,如波段数量、每个波段的含义、图像的大小、坐标系统等。在ENVI中,加载DAT图像时会自动关联HDR文件,以便正确地解析和显示图像。 遥感图像处理涉及的技术包括辐射校正、大气校正、几何校正、图像增强、分类和变化检测等。对于3个波段的图像,可以进行色彩合成以创建假彩色图像,使地表特征更易于识别。例如,常见的假彩色组合有近红外、红和绿波段,这能突出植被区。 这个压缩包提供的DAT格式遥感图像及其头文件,为分析不同地区的地表特性提供了基础数据。通过使用ENVI这样的专业软件,我们可以深入了解这些区域的环境特征,进行各种遥感应用,如城市规划、环境监测、灾害评估等。
2025-09-10 14:52:59 46.44MB ENVI
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该ppt按照遥感卫星简述、人工智能技术、智能遥感解译、总结与展望,主要介绍了 从数据到应用实现智能解译一体化、遥感卫星、数据源、样本库、人工智能中的深度学习及遥感解译解译算法(语义分割、目标识别、变化检测),并根据具体的算法进行说明。ppt共计40页,设有不同的动画,该PPT也可作为学术会议的模板,该ppt模板非本人成果,内容才是。忘悉知。
2025-08-28 01:16:06 50.18MB 人工智能 遥感解译 卫星数据
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