基于地形图标准分幅遥感影像产品标准(试行稿)20090820

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我国现有标准中有关遥感技术的相关标准概要

我国现有标准中有关遥感技术的相关标准概要
38
供水水文地质勘察遥感技术规程
CECS 34-1991
?遥感技术在供水水文地质勘察工作中的应用,适用于城镇和工况企业各个阶段的供水水文地质勘察工作
39
l∶20万铀矿遥感地质技术规定
EJ 353-1988
规定了1:20万比例尺铀矿遥感地质工作程序、方法、精度要求、成果检查与验收的要求,适用于1:20万铀矿区地质遥感调查,也可供其他非放射性矿产地质调查参考使用来自34煤航-航空摄影术语
MH/T0009-1996
规定了航空摄影的基本术语和定义,适用于有关航空摄影生产、管理、科研、教育和技术交流
35
地球观测卫星对遥感地面站技术要求
QJ3150-2002
规定了传输型地球观测卫星对遥感地面站的技术要求。适用于地球资源卫星、传输型军事侦察卫星及极轨气象卫星对地面站的技术要求及地面站的设计与建设,海洋观测及环境与灾害监测等传输型遥感卫星亦可参照执行
规定了合成孔径雷达分辨力和目标像元位置计算的初始条件和计算方法。适用于星载(侧视)合成孔径雷达空间分辨力、辐射分辨力和雷达目前像元位置的解析计算
24
资源卫星在轨图像质量评定方法
GJB 5088-2002
规定了资源卫星在轨图像质量评定的内容、项目、工作程序和方法。适用于资源卫星CCD相机在轨测试阶段图像质量的评定(红外相机的图像质量评定可作适当剪裁),也适用于在卫星寿命期限内,对卫星遥感图像进行的定期检测。其他遥感卫星的在轨图像质量评定亦可参照使用
8
遥测数据处理
GJB2238-94
规定了火箭、导弹、卫星遥测数据处理原始信息格式、数据处理要求和方法、硬软件工程要求以及数据处理结果要求。适用于各种型号的火箭、导弹、卫星遥测实时、准实时、事后数据处理,其他遥测数据处理亦可参照使用

基于ERDAS IMAGINE 9.1平台的遥感影像标准地图分幅的快速处理

基于ERDAS IMAGINE 9.1平台的遥感影像标准地图分幅的快速处理

基于ERDAS IMAGINE 9.1平台的遥感影像标准地图分幅的
快速处理
宋杨
【期刊名称】《测绘》
【年(卷),期】2010(033)003
【摘要】在地图加工生产过程中经常需要对地图数据按照要求进行标准分幅处理,如何对已有的地图分幅数据按照新的分幅标准进行拼接、分幅的自动化处理是一个关键的技术问题.本文结合实际工作经验,以广州市1:2000分幅数据为例,介绍了如何采用ERDAS IMAGE软件的影像自动分幅功能快速处理成为1:10000分幅数据的方法.
【总页数】4页(P116-119)
【作者】宋杨
【作者单位】广州市城市规划勘测设计研究院城市地理信息中心,广东,广
州,510060
【正文语种】中文
【中图分类】P208
【相关文献】
1.基于ERDAS IMAGINE遥感影像管理方法的探索 [J], 王洪艳;李祥
2.基于ERDAS IMAGINE 9.1的遥感影像快速配准方法 [J], 王刚
3.基于ERDAS IMAGINE的遥感影像几何精细纠正的实现——以CBERS遥感影像
为例 [J], 冯娟;曾雅娟
4.基于ERDAS IMAGINE 9.1中LPS模块DOM的制作 [J], 马小军
5.基于ERDAS IMAGINE的遥感影像裁切方法探讨 [J], 王海葳;徐少坤
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遥感影像数据产品级别

遥感影像数据产品级别

遥感影像数据产品级别卫星数据服务商北揽宇方圆信息技术有限公司是国内规模最大、服务最稳定、服务质量最高的卫星影像数据综合应用服务企业,一直致力于为用户提供全球中、高分辨率卫星影像数据及基于遥感数据的应用服务。

多颗国际领先的高分辨率遥感卫星数据资源,这些卫星群能够以极快地速度为用户提供全球各地的超高分辨率影像。

0级:经数据重构,未进行任何处理的原始数据;所有的通信信息(比如:同步帧、通信头和重复数据)被移除。

1A级:经数据重构,具有时间参考、辅助信息(包括辐射、几何校正系数等)以及地理坐标参数等(如:平台星历等,并没有应用于0级产品)的未进行任何处理的原始数据。

1B级:在1A级产品的基础上处理至传感器单元(并不是所有数据都有L1B级数据)。

2级: 与1级数据具有相同分辨率和位置的地球物理参量数据产品。

3级: 投影至统一时空格网尺度,通常具有一定完整性和一致性的数据产品。

4级: 模型输出结果或从低级数据分析得到的结果。

该分级体系的一个重要方面是它的每一级是积累的,新的一个级别是由其下一级别生成同时它也是上一级产品的输入数据。

0级数据基本上是原始的、未经任何处理的仪器和传感器数据。

虽然它是基本的数据级别,但我们通常不会使用它,对传感器本身准确性和敏感性比较感兴趣的人将会是它的用户。

0级数据的主要作用是作为数据处理链中的原始数据被用来生成更高级别的数据产品。

1级数据可以恢复为0级,同时1级数据也是生成更高级别数据的基础。

2级数据可直接用于大多数的科学研究。

相对于1级数据来说,2级数据可能由于某些原因(比如:在空间尺度或光谱范围等方面做了缩减)要小一些。

3级产品可能会更小,以便其更容易被使用,同时规则的空间和时间组织使得这些数据更容易与不同数据源的数据结合使用。

一般地,随着处理技术的改进,数据集本身将会变得更小,但其在科学应用中的价值和效用将会变的更大。

对于遥感影像预处理类型和程度来说,采用统一的处理级别体系来描述其优点变得清晰。

dem分幅国标

dem分幅国标

dem分幅国标
(实用版)
目录
1.DME 和 DEU 的含义
2.DME 分幅国标的概述
3.DME 分幅国标的应用领域
4.DME 分幅国标的发展趋势
正文
DME(Digital Elevation Model,数字高程模型)和 DEU(Digital Elevation Unit,数字高程单元)是地理信息系统(GIS)中的两个重要概念。

DME 是用来描述地表高程的数字模型,而 DEU 则是用来度量地表高程的单位。

在我国,DME 分幅国标是一种规定 DME 数据组织、存储和交换的标准,旨在促进地理信息产业的发展。

DME 分幅国标,全称为数字高程模型分幅国标,是对数字高程模型数据进行分幅、分级和分类的一种规范。

它包括了数据分幅、数据分级、数据分类、数据存储和数据交换等方面的内容。

在这个标准下,DME 数据被划分为不同的级别和分类,以便在不同的应用场景中使用。

DME 分幅国标在许多领域都有广泛的应用,包括城市规划、环境保护、资源勘查、国土监测等。

例如,在城市规划中,通过应用 DME 分幅国标,可以更加精确地分析地形地貌,从而优化城市空间布局;在资源勘查中,DME 分幅国标有助于矿产资源和土地资源的合理开发和利用。

随着我国经济的持续发展,地理信息产业在国民经济中的地位日益重要。

DME 分幅国标也在不断地完善和发展。

未来的发展趋势包括:数据分辨率的提高,使得数字高程模型更加精细;数据更新周期的缩短,以满足社会对地理信息需求的实时性;数据开放程度的提高,促进地理信息资源的共享和利用。

总之,DME 分幅国标作为一项重要的地理信息标准,对于推动我国地理信息产业的发展具有重要意义。

MAPGIS下遥感影像的标准分幅图制作

MAPGIS下遥感影像的标准分幅图制作

MAPGIS下遥感影像标准分幅图的制作姓名:刘峰学号:080902010035指导老师:赵海兵一、实习目的:在MAPGIS下,结合GooleEarth,根据图符号生成任意给定图符号区域的遥感影像标准分幅图。

二、实习步骤:一、实习内容:1、在MAPGIS里“投影变换”目录下,根据图符号生成图框。

如图所示:→→2、在MAPGIS里打开刚才生成的图框,并对坐标进行坐标变换,即把X、Y坐标各乘以10由5位、6位的坐标转化为6位和7位的坐标。

3、对生成的图框进行校正。

(1)先在“工程输出”里将图符框,“光栅输出”成JPEG格式。

要注意两点:1)在“页面设置”里定义版面设置,这里选的是“自定义幅面”;2)输出栅格图像时,选择的分辨率要合适,如果分辨率过大,影像将不能生成。

(2)将生成的JPEG格式的文件,转化为MSI格式。

(3)对图框进行校正。

在“镶嵌融合”目录下,→→→,完成精校正。

(也可以用逐格格网校正,但是效果不好)4、根据生成的图符框,将生成的图符左上角、左下角、右上角、右下角的经纬度坐标记录下来。

打开GooleEarth,输入四点坐标,截取对应的遥感影像。

如图所示:5、用MAPGIS对GooleEarth截取的影像进行校正。

(1)将影像的jpg格式转换为msi格式。

(2)将“遥感影像”和图符框进行匹配。

“图像处理”→“图像分析”打开遥感影像→→→,添加控制点→完成控制点的添加之后,像和图框的匹配。

6、对遥感影像的裁剪,打开guiyang1.msi→→在弹出的对话框中输入图幅号→“标准图副框裁剪影像”,保存裁剪后的文件。

6、在MAPGIS里将裁剪后的影像和图符框叠加,并“工程输出”,这里需要注意的是按默认的分辨率输出,软件无法执行,因此选分辨率为10,最终成果如下图所示。

三、实习总结:(1)通过本次实习,掌握了对任意给定图符号的区域进行遥感影像进行标准分幅的步骤。

(2)熟练掌握了MAPGIS里坐标转换,影像校正,影像裁剪等一系列的步骤。

现行测绘标准

现行测绘标准
GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式
GB/T20257.2-2006国家基本比例尺地图图式第2部分1:5000 1:10000地形图图式
GB/T20257.3-2006国家基本比例尺地图图式第3部分1:25000 1:50000 1:100000地形图图式
现行测绘标准(2009年综合版)
书 名 GB50021-2001岩土工程勘察规范(2009年修订版) GB50026-2007工程测量规范 GB50167-1992工程摄影测量规范 GB/T50228-1996工程测量基本术语标准 GB50497-2009建筑基坑工程监测技术规范 GB/T2260-2007中华人民共和国行政区划代码 GB6962-2005 1:500 1:2000比例尺地形图航空摄影规范 GB7930-2008 1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范 GB7931-2008 1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范 GB12319-1998中国海图图式 GB12320-1998中国航海图编绘规范 GB12327-1998海道测量规范 GB/T12340-2008 1:25000 1:50000 1:100000地形图航空摄影测量内业规范 GB12341-2008 1:25000、1:50000、1:100000地形图航空摄影测量外业规范 GB/T12343.1-2008国家基本比例尺地图编绘规范第1部分 GB/T12343.2-2008国家基本比例尺地图编绘规范第2部分1:250000地形图编绘规范
GB/T12343.3-2009国家基本比例尺地图编绘规范第3部分1:500000 1:1 000000地形图编绘规范

正射影像标准分幅-概述说明以及解释

正射影像标准分幅-概述说明以及解释

正射影像标准分幅-概述说明以及解释1.引言1.1 概述正射影像标准分幅是一种基于数字影像处理技术,对航空遥感影像进行处理和分割的方法。

它通过对航空影像进行几何校正和投影转换,使得影像中的各个地物在水平方向和垂直方向上的比例保持不变,实现了真实地物的比例关系。

同时,正射影像标准分幅还可以根据不同的需求对影像进行裁剪和拼接,形成具有一定空间范围和分辨率的分幅影像。

正射影像标准分幅的重要性不言而喻。

首先,它可以大大提高航空影像的可视化效果和几何精度,能够更准确地反映地表地貌和地物信息,为地理信息系统的建设和应用提供了可靠的数据基础。

其次,通过统一的分幅规格,不同系统或区域的正射影像可以进行无缝拼接,实现全球范围内的数据集成与共享,为各类综合研究和决策提供了强有力的支持。

此外,正射影像标准分幅为其他应用领域如城市规划、土地利用调查、资源管理等提供了丰富的空间信息,为相关行业的发展和创新带来了巨大的机遇。

然而,正射影像标准分幅在实际应用中还存在一些问题和挑战。

例如,标准分幅的像元大小和分辨率可能会影响到影像解译和分析的精度,如何在精度和效率之间找到平衡是一个关键的技术难题。

此外,正射影像标准分幅的数据量庞大,数据处理和存储的成本也是一个需要解决的问题。

综上所述,正射影像标准分幅作为一种地理信息处理和分析的技术手段,具有广泛的应用前景和重要的意义。

通过进一步研究和优化,相信正射影像标准分幅将在地理信息领域发挥越来越重要的作用,为人类社会的可持续发展和智慧城市建设做出更大的贡献。

文章结构部分的内容可以如下编写:1.2 文章结构文章主要分为以下几个部分:引言:本部分介绍了文章的背景和目的,并对正射影像标准分幅进行了概述。

正文:本部分是文章的核心内容,将详细介绍正射影像标准分幅的定义、优势和应用领域。

其中,2.1节将对正射影像标准分幅的定义进行详细讨论,包括其基本概念、特点以及相关的技术要求。

2.2节将重点介绍正射影像标准分幅相对于其他分幅方式的优势,包括精度、准确性、可视化效果等方面的比较。

遥感影像地图制作规范(DD2011-01)_OCR

遥感影像地图制作规范(DD2011-01)_OCR

中国地质调查局地质调查技术标准DD2011 - 01遥感影像地图制作规范(1 : 50 000 、1 : 250 000)中国地质调查局2011年12月目次前. .......................................................................................................................................................................... I II 弓IW ....................................................................................................................................................................... I V 1 細. . (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义. (1)4 2 4.1遥感影像地图要素. (2)4.2数学基础. (2)4. 3 分幅与编号. (2)4. 4 牙楼. (2)4.5文件命名与格式. (2)4.6 基本要求. (2)4.7工作程序. (2)5资料准备. (2)5.1 遥感图像资料 (2)5.2地理资料. (3)5.3专题要素资料. (3)6遥感图像处理 (3)6.1 图像预处理 (3)6.2图像融合 (3)6.3图像几何校正处理. (4)6.4图像数字镶嵌处理. (4)6.5图像增强. (4)6.6图像切割. (5)7遥感影像地图整饰 (5)7.1图像掩膜处理. (5)7.2图廓整饰 (5)7.3 图面整饰. (6)7.4地理要素整饰. (6)8图件输出. (8)8.1合并图层. (8)8.2设置出图分辨率. (8)8.3 文件格式. (9)9质量检查. (9)I9.1文件名及数据格式检查 (9)9. 2数学基础检查 (9)9. 3平面精度检测 (9)9. 4接边精度检测 (9)9. 5影像质量检测 (10)9. 6 整饰质量检测 (10)附录A (规范性附录)1 : 50000遥感影像地图整饰样式. (11)附录B (规范性附录)1 : 250 000遥感影像地图整饰样式. (12)⑽娜 (13)表1基本等高距. (7)表2比例尺与公路级别、行政区划级别 (8)II刖本规范是在《1 : 250000全国遥感影像地图制作》、《卫星遥感图像处理新方法和图像处理系统开发》等项目成果基础上,结合工作实践,并参考遥感影像平面图制作规范等有关技术标准编制而成。

国家测绘局公告2009年第3号――第六届全国高等学校优秀测绘教材获奖书目

国家测绘局公告2009年第3号――第六届全国高等学校优秀测绘教材获奖书目

国家测绘局公告2009年第3号――第六届全国高等学
校优秀测绘教材获奖书目
文章属性
•【制定机关】国家测绘局
•【公布日期】2009.12.23
•【文号】国家测绘局公告2009年第3号
•【施行日期】2009.12.23
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】测绘
正文
国家测绘局公告
(2009年第3号)
为加强测绘教材建设,提高测绘教学质量和水平,国家测绘局组织开展了第六届全国高等学校优秀测绘教材评奖,参评范围为2004年1月至2007年12月期间出版的测绘类教材。

经专家委员会严格评审,国家测绘局审核批准,《测绘学概论》等6部教材被评为优秀测绘教材一等奖,《大地测量学基础》等13部教材被评为优秀测绘教材二等奖,《土地信息系统设计与建立》等18部教材被评为优秀测绘教材三等奖。

(获奖书目见附件)
特此公告。

国家测绘局
二〇〇九年十二月二十三日第六届全国高等学校优秀测绘教材获奖书目。

遥感图象处理与判读规范(试行)

遥感图象处理与判读规范(试行)

遥感图象处理与判读规范(试行)国家林业局森林资源管理司一九九九年五月遥感图象处理与判读规范(试行)第一章总则第一条为了保障遥感资料在国家森林资源监测工作的应用效果和应用效率,促进遥感技术应用水平的提高,特制定本规范。

第二条遥感图像是指通过各种遥感平台和传感器获取的数据、胶片、像片等资料,除特殊说明外,本规程中特指通过地球资源卫星获取的遥感数据资料。

遥感图像主要采用中分辫率(空间分辫率10m——3 m)多谱段(波谱分辫率至少含可见光、近红外)卫星遥感数据,除特殊说明外,本规范中特指美国陆地卫星的TM 传感器获取的数据。

遥感数据的获取应选择在主要目的因子或判读因子光谱差别较大的植被生长季节,云量一般小于5% ,最好获取与调查时间最相近的遥感图像,其时间相差一般不应超过2 年。

第三条对遥感数据要以森林植被为主体进行增强处理,必须进行几何精校正。

经过处理的遥感图像数据,按标准生成数字图像或影像图。

第四条遥感图像的判读可分为两类:一类是以样地为单位的判读,啊一类是以图班为单位的判读。

第五条以样地为单位进行判读时,判读样地根据双层抽样的框架进行布设,其位置通过地理坐标进行固定,以便下期进行复位判读。

遥感判读样地必须与地面实测样地相匹配,大小采用3×3像素(地面90×90米)。

判读样地的数量以最小地类面积成数抽样的原理计算,一般为地面固定样地数量的8—16倍。

第六条以图班为基本单位进行判读时,采用遥感影像图进行勾绘判读或在计算机屏幕上直接进行勾绘判读。

图班区划的最小单位为图面3×3mm。

第七条图象判读采用人工目视判读的方法。

每个判读样地或图班要按照一定规则进行编号,作为该判读单位的唯一识别标志。

判读时按判读单位逐一填写判读因子。

第八条根据遥感判读结果,生成属性数据库。

结合图面材料,生成相应的图件成果。

第二章图象处理第九条以森林植被判读为主体的图象增强,采用的波段组合一般TM 4(R)5(G)3(B),灰度拉伸原则上采用线性拉伸的方法。

测绘行业标准

测绘行业标准
基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000
数字栅格地图
105
CH/T 9008. 3-2010
基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000
数字正射影像图
106
CH/T 9008.2-2010
基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000
数字高程模型
1:50 000地形图合成孔径宙达航空摄影测量技
术规定
78
CH/T 3010-2012
1:50 000地形图合成孔径宙达航空摄影技术规

79
CH/T 3009-2012
1:50 000地形图合成孔径雷达航天摄影测量技
术规定
80
CII/T 2011-2012
全球导航卫星系统连续运行基准站网运行维护
技术规范
卫星激光测距数据库建设规范
21
CH/T 2018-2018
卫星导航定位基准站网测试技术规范
22
CII/T 3020-2018
实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程
23
CH/T 3021-2018
倾斜数字航空摄影技术规程
24
CII/T 6007-2018
城市轨道交通结构形变监测技术规范
25
CH/Z 6008-2018
30
CH/T 1039-2018
空中三角测量成果检验技术规程
31
CH/T 1040-2018
区域似大地水准面精化精度检测技术规程
32
CH/T 3019-2018
1:25 000 1:50 000光学遥感测绘卫星影像产
品生产技术规范
33
CH/T 4020-2018

国家测绘局关于印发《测绘标准体系》的通知

国家测绘局关于印发《测绘标准体系》的通知

国家测绘局关于印发《测绘标准体系》的通知文章属性•【制定机关】国家测绘局•【公布日期】2009.05.04•【文号】国测国字[2009]9号•【施行日期】2009.05.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】测绘正文国家测绘局关于印发《测绘标准体系》的通知(国测国字〔2009〕9号)各省、自治区、直辖市、计划单列市测绘行政主管部门,国务院有关部门,局所属有关单位:为满足测绘事业发展对标准的需求,提高测绘标准的科学性、协调性和适用性,做好测绘标准的制定、修订工作,根据《测绘标准化工作“十一五”规划》的要求,国家测绘局在已发布实施的《测绘标准体系框架》基础上,组织编制了《测绘标准体系》,经国家测绘局测绘标准化工作委员会全体会议审议通过,现予印发实施,请认真遵照执行。

国家测绘局二〇〇九年五月四日测绘标准体系(国家测绘局)前言《测绘标准体系》是按照《测绘标准化工作“十一五”规划》的要求,为指导和统筹测绘标准的制定、修订工作,加强测绘标准的计划与管理,进一步提高测绘标准的系统性、协调性和适用性,在已发布的《测绘标准体系框架》的基础上,通过近两年的实践检验,结合测绘标准化的最新研究成果,经进一步的细化和完善,国家测绘局组织编制了结构化、系统化和可扩充的《测绘标准体系》。

它是目前和今后一段时间测绘国家标准、行业标准制定与修订的指导性文件,今后对测绘标准项目提案的提出与受理、立项审批及标准审查等,将主要依据本标准体系的内容和要求执行。

《测绘标准体系》从信息化测绘技术的发展需求出发,以数字化测绘技术体系下标准的构成为主体,兼顾传统测绘技术对标准的现实需要,从信息流、测绘工程物理流程等多个视角对测绘标准的组成进行描述和构建。

本标准体系共列入“定义与描述”、“获取与处理”、“检验与测试”、“成果与服务”、“管理”等5大类32小类标准,每一个小类中包含若干国家标准或行业标准,总计由约350余项标准构成。

光学遥感测绘卫星影像产品元数据标准

光学遥感测绘卫星影像产品元数据标准

光学遥感测绘卫星影像产品元数据标准下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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1:10000、1:50000地形图IMU_DGPS辅助航空摄影技

1:10000、1:50000地形图IMU_DGPS辅助航空摄影技

1:10000、1:50000地形图IMU/DGPS辅助航空摄影技术规定(试行)国家测绘局2004年12月前言1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语 (1)4 航摄系统 (3)5 航摄设计 (5)6 航摄飞行 (9)7 数据处理 (11)8上交成果 (13)附录A(规范性附录)偏心分量测定表 (16)附录B(规范性附录)航摄飞行IMU/DGPS记录表 (17)附录C(规范性附录)IMU/DGPS辅助航摄飞行数据预处理结果分析表 (18)附录D(规范性附录)基站同步观测情况记录单 (19)摄影测量的原理就是摄影光束相交得到地面点的点位。

确定投影光束(像片)的姿态需要有三个线元素和三个角元素(合称外方位元素)。

传统航测成图的方法利用地面控制点并通过空三加密反求光束的外方位元素,该方法严重依赖地面控制点。

在测区无法涉足(如中国西南部一些地区)或找不到合适的地面控制点(如沙漠、戈壁、森林及大草原)的地区,该成图方法受到了严重限制。

同时,传统航空摄影测量中像控测量的工作量和费用占很大的比重。

因此直接获取投影光束(像片)的外方位元素,无需大量的野外控制测量,一直是摄影测量工作者孜孜以求的目标。

自80年代后期,GPS(全球定位系统)应用于航空摄影测量后,GPS辅助空三方法可直接测量出投影光束的三个线元素,通过空三的方法进而获取角元素,部分实现了直接获取。

而开始于90年代,成熟于2000年左右的IMU/DGPS(惯性测量单元/差分GPS)技术辅助航测成图方法可直接获取三个线元素和三个角元素,实现了航空摄影后直接进入内业成图工序。

从航摄像片直接测定地面点的坐标是摄影测量发展的一大趋势。

为适应航空摄影测量技术的发展、满足国家基础测绘生产中制作和更新1:10000与1:50000地形图对航摄资料的要求,依据有关航空摄影、航空摄影测量内、外业等规范和规定,并充分考虑基于IMU/DGPS技术进行航空摄影的特点与要求,制定本规定。

一种多层次分割的遥感影像变化检测方法

一种多层次分割的遥感影像变化检测方法

一种多层次分割的遥感影像变化检测方法专利名称:一种多层次分割的遥感影像变化检测方法技术领域:本发明涉及一种遥感图像变化检测的方法,尤其涉及一种多层次分割的遥感影像变化检测方法,属于图像处理技术领域。

背景技术:遥感图像变化检测是指对同一地区不同时期的遥感图像进行分析,从中检测出地物随时间发生变化的信息,这些信息可用于地理系统信息更新、资源环境监测、目标动态监视以及军事打击效果评估等。

目前的检测技术分为1.基于像元的变化检测方法基于像元的变化检测,其实现主要依赖于由地物变化引起的遥感图像中光谱反射值的改变,而这些改变可能是由于地物的真实变化引起的,也可能是由于传感器位置,太阳入射角,云,雾等非地物因素的差异引起的,因此,需要对比较的图像进行配准,配准之后直接进行像元相减,求出差异图像。

假设图像输入为两幅不同时相的遥感图像X(tl),X(t2),并已经做过配准处理。

差异图像Xchange = I X(tl)_X(t2)2.面向对象的变化检测技术(1)分类后比较分类后比较的方法首先分别对两期图像进行图像分割,然后将图像分割结果与各自的光谱分类结果结合进行图像的再分类(即面向对象的分类),接着对两个时相的分类图像进行比较,得到变化检测结果,如图1所示。

⑵直接比较直接比较的方法首先选择两景不同时相的遥感影像,包括多光谱数据和全色波段数据,对选择的数据进行预处理,将预处理后的两期遥感影像的所有波段组成一景影像,对该影像进行分割,建立两景不同时相遥感影像的对象的一一映射关系;基于分割结果,构建每个对象的特征集描述,利用这些特征值进行代数计算,设定一个变化阈值,结合计算结果,最终得到变化图像,其整体方案如图2所示。

现有技术缺点(1)基于像元的变化检测,有很多伪变化信息,变化检测精度不高,不适用于高分辨率遥感影像。

(2)面向对象的变化检测方法,采用直接比较法,即图像分割后,直接提取特征值进行图斑对象的变化检测,很难检测到亚图斑对象(分割区域内部)的变化情况。

正射影像标准分幅

正射影像标准分幅

正射影像标准分幅全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:正射影像标准分幅(Orthoimage)是数字地图的基础数据之一,它是指利用数字航空影像数据,按照一定的标准进行校正和处理,得到具有一定地理坐标信息、几何精度和尺度一致性的影像产品。

正射影像标准分幅在城市规划、土地调查、资源管理、环境监测等领域具有广泛的应用价值,可以为各种专业应用提供准确、可靠的地图底图数据。

一、正射影像标准分幅的原理与特点正射影像标准分幅的制作过程主要包括航空影像获取、航片扫描、数学模型建立、辐射定标、几何定位、图像配准、地形校正、色彩平衡、最终输出等环节。

在这个过程中,需要考虑航空影像的几何校正、坐标转换、地形效应的补偿等问题,以确保最终的正射影像标准分幅产品具有高精度和高一致性。

正射影像标准分幅的特点主要体现在以下几个方面:一是具有高度的地理坐标参考性,可以直接与地理信息系统(GIS)中的矢量数据配合使用;二是具有准确的地面位置和形状信息,可以作为地图底图使用;三是具有统一的投影坐标系统和坐标精度,便于不同数据源的整合和交互;四是具有色彩平衡和图像质量良好,逼真度高,美观性好;五是具有较高的分辨率和信息内容,可以满足不同应用需求。

正射影像标准分幅在城市规划、土地调查、资源管理、环境监测等领域都具有广泛的应用价值。

在城市规划中,正射影像标准分幅可以提供城市建设用地、绿地、道路等基础设施的详细信息,为城市规划和土地利用规划提供参考依据。

在土地调查中,正射影像标准分幅可以提供土地利用现状图、规划图、农田地力等重要信息,为土地管理和农业生产提供支持。

在资源管理中,正射影像标准分幅可以提供森林资源、水资源、矿产资源等信息,为资源开发和管理提供支持。

在环境监测中,正射影像标准分幅可以提供城市环境、自然生态、污染源等信息,为环境监测和保护提供支持。

随着数字地图和遥感技术的发展,正射影像标准分幅产品的制作技术和质量不断提高,应用领域也不断拓展。

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自然资源和地理空间基础信息库项目标准XB/T 2008——————————————————————基于地形图标准分幅遥感影像产品标准Specifications for remote sensing image product based on the national topographic mapssubdivisions(试行稿)****-**-** 发布 ****-**-** 实施自然资源和地理空间基础信息库项目办公室发布目次目次 (2)前言 (3)1 范围 (4)2 一致性要求 (4)3 规范性引用文件 (4)4 命名规则 (5)5 数据格式 (6)5.1 文件形式 (6)5.2 元数据描述 (6)6 规格 (11)6.1 坐标系和投影 (11)6.2 分幅与编号 (11)6.3 颜色 (11)6.4 像元规格 (11)7 分幅影像制作要求 (12)8 分幅影像整饰、注记的主要内容和要求 (13)9 产品检测 (13)10 保密 (14)附录A (规范性附录)抽象测试套件 (15)附录B(资料性附录)基于地形图标准分幅遥感影像产品实例 (16)附录C(资料性附录)schema文件 (17)前言本标准是自然资源和地理空间基础信息库地理框架标准之一,根据自然资源和地理空间基础信息库标准化建设要求制定。

本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C是资料性附录。

本标准由“自然资源和地理空间基础信息库”项目提出。

本标准由××归口管理。

本标准起草单位:中国科学院对地观测与数字地球科学中心。

本标准主要起草人:刘建波、何国金、焦伟利、戴芹、刘士彬、王威、程博、张晓美、项波、刘慧婵。

1范围本标准规定了基于地形图标准分幅的遥感影像产品命名规则、数据格式、产品规格、制作要求和一致性测试方法套件等内容,适用于自然资源和空间基础信息库中的按1:5万、1:10万、1:25万、1:50万、1:100万国家基本比例尺地形图分幅的遥感影像产品制作。

2一致性要求任何声明与本标准一致的数据产品规范均应通过附录A抽象测试套件的要求。

3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 13989—1992:国家基本比例尺地形图分幅和编号XB 信息库元数据内容与代码GB/T 14512-1993 1:1 000 000地形图编绘规范及图式GB/T 18315-2001 数字地形图系列和基本要求GB/T 20257.3-2007 国家基本比例尺地图图式第3部分:1∶25 0001∶50 0001∶100 000地形图图式GB/T 20257.4-2007 国家基本比例尺地图图式第4部分:1∶250 0001∶500 0001∶1 000 000地形图图式4命名规则基于地形图标准分幅遥感影像产品的命名规则采用如下形式:分幅编号+卫星标识+传感器标识+时间(+缩略图).扩展名分幅编号:采用GB/T 13989—1992:国家基本比例尺地形图分幅和编号。

卫星标识、传感器名称标识:采用数据集主体数据的卫星和传感器标识,名称标识参见XB《遥感影像标准景产品内容与格式标准》中卫星、传感器名称标识缩略表。

时间:产品集时间(以主要年份为主),时间粒度可以为年、月、日、时,分别用4、6、8、10位数字来表示,时间采用北京时间。

如:2006年6月8日下午8时表示为2006060820。

缩略图:图像缩略文件,时间后加BROWSE表示,用于与压缩文件区别。

例如:以2006年度LANDSAT5 TM数据制作的全国影像产品集为基础,编号为J50的1:1000000地形图分幅的遥感影像产品名称为:J50_L5_TM_2006.TIF,J50_L5_TM_2006.XML,J50_L5_TM_2006.JPG,J50_L5_TM_2006_ BROWSE.JPG。

以2006年度 LANDSAT5 TM数据制作的全国影像产品集为基础,编号为J50C003003的1:250000地形图分幅的遥感影像产品名称为:J50C003003_L5_TM_2006.TIF,J50C003003_L5_TM_2006.XML,J50C003003_L5_TM_2006.JPG,J50C003003_L5_TM_2006_ BROWSE.JPG。

5数据格式5.1 文件形式基于地形图标准分幅遥感影像产品格式采用三种形式:XML、TIFF、JPEG。

其中:XML文件为产品的辅助文件,描述产品元数据信息; TIFF文件为产品图像文件;JPEG为图像产品的压缩格式文件、缩略图文件。

缩略图按照宽800像素、高依比例采样。

5.2 元数据描述基于标准地形图分幅遥感影像产品的元数据描述见表1。

表1元数据描述6规格6.1 坐标系和投影平面坐标系采用国家2000坐标系。

1:5万、1:10万、1:25万、1:50万地形图标准分幅影像产品的投影采用高斯-克吕格投影,按60分带;1:100万地形图标准分幅影像产品的投影采用正轴等角圆锥投影。

投影坐标按照《GB/T 14512-1993:1:1 000 000地形图编绘规范及图式》投影公式计算。

6.2 分幅与编号分幅和编号执行GB/T 13989-1992 的规定。

6.3 颜色可采用黑白或彩色。

6.4 像元规格根据不同成图比例尺采用像元分辨率见表2。

表2 不同比例尺像元分辨率7分幅影像制作要求7.1地形图标准分幅影像范围按GB/T 13989-1992 规定的图幅内图廓线范围,向四边扩展2个像元裁切,内图廓外的无影像区域和国境界线外无数据区域用白色表示。

7.2用于制作地形图标准分幅影像产品的图像精度符合下列规定。

(1)图像的平面位置中误差按GB/T 18315-2001 执行,规定中误差的两倍为其最大误差限。

(2)涉及多景镶嵌的分幅影像,其接边精度不大于(1)中规定的平面中误差的2.5倍。

镶嵌接缝处应保持地物色彩和几何特征的自然过渡。

(3)图像像元的地面分辨率应不低于表2的要求。

7.3分幅影像层次丰富、清晰易读、色调均匀、反差适中。

7.4相邻图幅接边精度按GB/T 18315-2001 执行。

7.5产品应包含元数据,元数据内容及填写规则按表1。

7.6产品应在数据体文件或单独的文件中包含影像的定位信息。

7.7产品色彩组合宜选用接近真彩色。

8分幅影像整饰、注记的主要内容和要求8.1图廓整饰、注记的主要内容包括图名、图号、图幅结合表、内外图廓线及其经、纬度注记、公里网线及其注记、图像接合略图、制作单位、坐标系、制作日期和比例尺、数据源描述等。

8.2整饰、注记样式依据比例尺参照GB/T 20257.3和GB/T 20257.4的规定执行。

8.3图像接合略图表示该图幅所用到的遥感数据及其镶嵌线。

8.4基于地形图标准分幅遥感影像产品样例见附录A,产品格式为Tiff9产品检测产品检查内容见表3。

表3 产品检查内容10保密产品的生产、发行、使用依照《中华人民共和国国家保密法》和有关规定执行。

附录A (规范性附录)抽象测试套件A.1对文件命名规则的测试用例a)测试目的:检验文件名称是否符合标准规定。

b)测试方法:检查文件的名称是否符合标准规定的命名规则。

c)引用:GB/T 13989—92:国家基本比例尺地形图分幅和编号d)测试类型:基本测试。

A.2对文件格式的测试用例a)测试目的:检验文件格式。

b)测试方法:检查是否符合本标准所规定的文件格式类型。

c)引用: 本标准的5.1文件形式.d)测试类型:基本测试。

A.3必需元数据是否存在的测试模块a)测试目的:检验元数据中包含的标识信息是否全面满足本标准的规定。

b)测试方法:检查元数据信息是否包括本标准所规定的字段等。

c)引用:本标准的5.2。

d)测试类型:基本测试。

A.4 产品质量测试a)测试目的:数据产品质量检测。

a)测试方法:检查影像质量是否符合本标准所规定的要求。

b)引用:本标准的9。

c)测试类型:基本测试。

附录B(资料性附录)基于地形图标准分幅遥感影像产品实例附录C(资料性附录)schema文件<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- 编辑使用XMLSpy v2006 U () 由any (any) --><!-- 编辑使用XMLSpy v2006 U () 由any (any) --><xs:schema xmlns:xs="/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"><xs:element name="MD_Metadata"><xs:complexType><xs:sequence><xs:element ref="MD_Identification"/><xs:element ref="EX_GeographicDescription"/><xs:element ref="EX_GeographicExtent"/><xs:element ref="MD_Resolution"/><xs:element ref="EX_TemporalExtent"/><xs:element ref="MD_spatialReferenceSystems"/><xs:element ref="MD_ImageDescription"/><xs:element ref="planePrecision"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="MD_Identification"><xs:annotation><xs:documentation>1</xs:documentation></xs:annotation><xs:complexType><xs:sequence><xs:element name="CI_Citation" type="CI_CitationType"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element><xs:element name="EX_GeographicExtent" type="EX_GeographicExtentType"> 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