隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,遙感數(shù)據(jù)源的空間分辨率、光譜分辨率、時(shí)間分辨率都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。新型、海量的遙感數(shù)據(jù)使人們能夠獲得大量更加真實(shí)、準(zhǔn)確的信息,與傳統(tǒng)的地圖數(shù)據(jù)采集過程相比,成本大幅度降低,數(shù)據(jù)更新周期顯著縮短。遙感數(shù)據(jù)已逐漸成為GIS 的主要信息源和實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)的重要保證。RS 與 GIS、GPS 的集成,使得人們能夠?qū)崟r(shí)地采集數(shù)據(jù)、處理信息、更新數(shù)據(jù)以及分析數(shù)據(jù)。它們之間的集成,不僅實(shí)現(xiàn)了互補(bǔ),而且產(chǎn)生了強(qiáng)大的邊緣效應(yīng),將極大地增強(qiáng)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(jié)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(jù)瀏覽和編輯功能; 或者立足于矢量數(shù)據(jù)的編輯、空間分析和查詢統(tǒng)計(jì),附帶一些影像數(shù)據(jù)的瀏覽和簡(jiǎn)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(jìn)行簡(jiǎn)單的矢量編輯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際工作的需要。從應(yīng)用型系統(tǒng)開發(fā)來看,國(guó)內(nèi)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(jù)編輯、疊加分析、綜合查詢統(tǒng)計(jì)等功能于一體的案例尚不多見。
生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)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(jù)的分析功能,形成了一個(gè)完備的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、分析系統(tǒng)。從對(duì)遙感影像的校正、鑲嵌、裁切、拉伸、融合等操作,到植被、沙質(zhì)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(dòng)提取,以及遙感信息提取所必需的遙感知識(shí)庫(kù)查詢和管理,再到基于柵格數(shù)據(jù)的圖像對(duì)圖像和分類圖對(duì)分類圖動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),構(gòu)成了完整的基于遙感影像處理的柵格數(shù)據(jù)處理平臺(tái)。從矢量專題數(shù)據(jù)的后期修編,到多期專題數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)分析,到支持不同區(qū)域不同屬性的查詢統(tǒng)計(jì),構(gòu)成了比較完備的基于矢量數(shù)據(jù)的處理平臺(tái)。遙感監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)很好地實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)平臺(tái)的有機(jī)集成,遙感信息自動(dòng)提取的結(jié)果可以直接輸入到數(shù)據(jù)管理中,而數(shù)據(jù)管理模塊中調(diào)入的柵格數(shù)據(jù)也可以應(yīng)用于遙感影像的處理中。
RS和GIS的區(qū)別:RS即遙感技術(shù),利用衛(wèi)星獲取遙感圖像,提供給GIS,是GIS的重要數(shù)據(jù)源之一;
GIS則是對(duì)所獲得的數(shù)據(jù)(RS數(shù)據(jù),GPS數(shù)據(jù),地圖數(shù)據(jù)等)進(jìn)行挖掘開發(fā)。
RS和GIS的區(qū)別與對(duì)比:
RS遙感:遙感技術(shù)的利用促進(jìn)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(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合,使遙感制圖從目視解釋走向計(jì)算機(jī)化的軌道,并為地圖更新、研究環(huán)境因素隨時(shí)間變化情況提供了技術(shù)支持。
GIS是地理學(xué)、測(cè)量學(xué)、地圖學(xué)、遙感等與計(jì)算機(jī)科學(xué)相結(jié)合發(fā)展起來的一門新的邊緣學(xué)科。在這些相關(guān)學(xué)科、技術(shù)中,測(cè)量和遙感主要從數(shù)據(jù)源的角度為GIS 服務(wù),而地理學(xué)和地圖學(xué)是GIS 應(yīng)用所關(guān)注的主要領(lǐng)域。
早期的GIS系統(tǒng),如加拿大地理信息系統(tǒng)CGIS、美國(guó)哈佛大學(xué)開發(fā)的SYMAP 系統(tǒng)等,都主要以地圖制圖為目標(biāo),地理分析功能極為簡(jiǎn)單,更接近一個(gè)機(jī)助地圖制圖系統(tǒng)。在這個(gè)時(shí)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(gè)專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用深入,空間關(guān)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(shí)又稱為“地學(xué)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(jì)算機(jī)硬、軟件系統(tǒng)支持下,對(duì)整個(gè)或部分地球表層(包括大氣層)空間中的有關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、儲(chǔ)存、管理、運(yùn)算、分析、顯示和描述的技術(shù)系統(tǒng)。
GPS:
GPS是英文Global Positioning System(全球定位系統(tǒng))的簡(jiǎn)稱。GPS起始于1958年美國(guó)軍方的一個(gè)項(xiàng)目,1964年投入使用。20世紀(jì)70年代,美國(guó)陸海空三軍聯(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(yuǎn)距離的探測(cè)技術(shù)。一般指運(yùn)用傳感器/遙感器對(duì)物體的電磁波的輻射、反射特性的探測(cè),并根據(jù)其特性對(duì)物體的性質(zhì)、特征和狀態(tài)進(jìn)行分析的理論、方法和應(yīng)用的科學(xué)技術(shù)。
它們?cè)?S體系中各自充當(dāng)著不同的角色,遙感技術(shù)是信息采集(提取)的主力;全球定位系統(tǒng)是對(duì)遙感圖像(像片)及從中提取的信息進(jìn)行定位,賦予坐標(biāo),使其能和"電子地圖"進(jìn)行套合;地理信息系統(tǒng)是信息的"大管家"。
拓展資料:
3S技術(shù)集成:
RS、GPS和GIS在空間信息采集、動(dòng)態(tài)分析與管理等方面各具特色,且具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。這一特點(diǎn)使得3S技術(shù)在應(yīng)用中緊密結(jié)合,并逐步朝著一體化集成的方向發(fā)展。
3s技術(shù)及其集成應(yīng)用已經(jīng)成為空間信息技術(shù)和環(huán)境科學(xué)的一個(gè)重要發(fā)展方向。
其中,GPS主要用于目標(biāo)物的空間實(shí)時(shí)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(biāo)及其環(huán)境的信息,發(fā)現(xiàn)地表的各種變化,及時(shí)對(duì)GIS進(jìn)行數(shù)據(jù)更新;
GIS是3S技術(shù)的核心部分,通過空間信息平臺(tái),對(duì)RS和GPS及其他來源的時(shí)空數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合處理、集成管理及動(dòng)態(tài)存取等操作,并借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和空間分析功能提取有用信息,使之成為決策的科學(xué)依據(jù)。
3S技術(shù) 百度百科
隨著地理信息系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的開拓和深入,要求它存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)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(nèi)在規(guī)律。以往存儲(chǔ)在地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)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(guān)信息,而原始數(shù)據(jù) ( 包括遙感影像數(shù)據(jù)) 是有效進(jìn)行模擬和控制誤差傳播的基礎(chǔ)。同時(shí),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(huì)引起變化,為了保持地理信息系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性和現(xiàn)實(shí)性,要求 GIS 定時(shí)、及時(shí)更新系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。
上述 GIS 所面臨的難題可以通過 GIS 與 RS 技術(shù)相結(jié)合,得到很好的彌補(bǔ)。遙感技術(shù)是獲取地面信息的現(xiàn)代化新技術(shù)手段,利用航空和航天遙感可以獲得大量數(shù)據(jù),而且能夠方便地探測(cè)到人類甚至難以到達(dá)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(shù)可以成為一種獲取和更新空間數(shù)據(jù)的強(qiáng)有力手段,能及時(shí)提供準(zhǔn)確、綜合和大范圍內(nèi)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的各種資源與環(huán)境數(shù)據(jù),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(jù)源,它處理信息所需的時(shí)間就有可能壓縮到自然災(zāi)害形成過程之內(nèi),從而贏得預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)的時(shí)間。對(duì)于 GIS 來說,應(yīng)用 RS 作為新數(shù)據(jù)的來源,在初期存在數(shù)據(jù)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(gè)問題已得到解決,GIS 利用 RS 數(shù)據(jù)時(shí),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(yīng)用即可。
本文題目:GIS中的遙感技術(shù) gis中的遙感技術(shù)有哪些
文章轉(zhuǎn)載:http://www.chinadenli.net/article34/dophose.html
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