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2024-03-13 01:03  浏览:49
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像片的判读标志

像片上地物的构像有各自的几何特性和物理特性,如形状、大小、色调、阴影和相互关系等,依据这些特性可以识别地物内容和实质。这些影像的特性是像片判读的依据,被称为像片的判读标志。

像片判读是要根据影像识别地物。一般来说,影像能保持物体原有形状,能反映物体相互间大小比例,因此形状大小是目视判读的主要标志。此外,地面不同类型地物在像片上会呈现出深浅不同的色调,影像的色调取决于物体的颜色、亮度、含水量、太阳的照度、摄影材料的特性,借助影像的色调能帮助识别判定地物的类型、摄影季节、时间等。例如水稻收割期所摄的航空像片,稻田影像已由生长期的深灰色、黑色逐渐变成淡灰色。像片影像的图形结构能反映地物、植被的影像特点和构像规律。如大比例尺树木影像成斑点图形,而小比例尺树木则成颗粒形状,依据这些特点和规律即能辨别地物的类型与性质。又如针叶林在航空像片的影像呈深黑色、树冠形状为尖锥形,影像呈现小颗粒点状影纹。阴影是高出地面的物体受阳光斜射而产生的,分本阴和落阴。物体未被照射的阴暗部分在像片的构像称本影,借助本影可判别山脊、冲沟、河谷及高大建筑物。阳光照射下物体影子的构像称落影。落影可以确定地物高度与形状。另外像片判读时还应考虑地面各种地物与自然现象之间的联系和规律,这些联系、规律构成了像片判读的间接标志。例如河流方向可以利用沙滩的形状、支流的注入方向以及停泊船只的方位来间接确定。河心洲的指示出河流下游的方向。河流停泊的船头方向指向河流的上游。

全野外调绘法

全野外调绘法是摄影测量外业调绘作业的主要方法。出发调绘前应计划具体调绘路线和调绘面积,要立体观察确定调绘重点和疑难地物,以便做到心中有数,调绘时有的放矢。选择调绘路线既要少走路又不致于漏掉要调绘的地物地貌为原则。平坦地区通视良好一般沿居民地和主要道路调绘。民民地分布零乱地区可以采用“花形”或“梅花瓣形”为调绘路线。丘陵地区沿连接居民地的道路调绘,从山沟进入走到山脊,从山脊再下到另一条山沟形成之字形路线。山地应尽量沿半山腰走,以便兼顾看到山脊山沟的地物地貌。城市、集镇先调绘外围再进入街区,至于河流、公路等线状地物可以打破片号顺序沿着线条走向按线调绘。

空间遥感信息是地学分析应用的重要信息源。利用空间信息进行图像识别分类与制图,通常是采用适合的信息源,选择所需的分类器算法进行模式识别。但实际的应用中,空间图像内不少信息是混淆的或是被隐含的。因此,要区分识别或者揭示它们,必须投入知识,进行智能决策分析,这就要运用信息融合的一体化体系。因为,遥感可实时快速地提供现势性强的手信息源,它可不时地获取用以各种应用和动态处理的地球信息及实时更新各种专题地图;定位系统的主要作用旨在实时导航和定位,它可用于大地测量,并扩展到遥感测量之中,应用于空间信息定位提供空间坐标。同时,可补测地物要素和地图数据实时之更新;地理信息系统是海量空间信息处理,特别是对具有多媒体网络、虚拟现实技术及可视化的强大空间数据进行综合处理的技术保证。

开发信息资源,发展信息技术,实现国民经济信息化是新世纪信息社会的首要任务。要实现地球信息的这一全过程,必须将遥感应用、地理信息系统、计算机辅助设计制图、多媒体与虚拟现实及互联信息网络和多维可视化技术等融合集成科学体系,以形成对信息流、物流、能流、进行时间、空间的综合分析和全息数字化制图。

现代地图研制中,空间动态分析、多维乃至高维可视化、多媒体网络制图等都是重要的内容。目前,不少 !"# 的数据模型大多是二维,且往往是非时态的,因此,很难满足动态分析之类的应用要求。所以,面向对象数据模型研究,构建时间维与空间维一体化、空间数据与属性数据一体化和矢量与栅格数据一体化的数据管理系统,是当前系统集成、数据融合共享关注的共性问题。

可以相信,诸如面向对象及高维数据模型等的开发,会极大地增强地球信息的融合和动态分析的功能,形成为全数字自动化制图系统。新世纪,地球科学信息化的发展、地球信息的科学体系融合集成,也将成为开拓数字地球的重要平台。诚然,地球信息的崭新科学技术体系和地学信息图谱的研究,势必会推动现代的图学的飞跃发展。

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