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典型文献
基于综合滤波的遥感LAI时序数据重建系统设计与实现
文献摘要:
叶面积指数(LAI)是生态研究中的一项重要参数,因大气等条件影响,遥感LAI时序数据存在着质量低、连续性差等问题.针对这种情况,提出了基于ArcGIS Engine和ENVI/IDL的LAI时序数据重建系统构建方案,采用C#/IDL混合编程技术,引入项目组提出的综合滤波算法,实现了遥感和GIS数据联合处理与分析,可识别和修复MODIS LAI时序产品的低质量数据和异常点,重建出整体稳定性较好的高质量数据.采用空间数据库引擎技术构建的LAI空间数据库,可实现对LAI遥感影像、土地覆盖数据、质量控制文件等异构数据的统一管理.LAI数据重建的系统化简化了操作步骤,并在可视化处理的同时,高效地为全球或区域环境变化、植被动态监测、土地覆盖变化和物候信息提取等生态环境研究提供更加完善的基础数据.
文献关键词:
叶面积指数;GIS;数据重建;综合滤波算法;空间数据库
作者姓名:
宋杰;沈润平;贾艺娇;胡颖;覃敏;王宇琦;黄安奇
作者机构:
南京信息工程大学 地理科学学院,江苏 南京210044;南京信息工程大学 遥感与测绘工程学院,江苏 南京210044
引用格式:
[1]宋杰;沈润平;贾艺娇;胡颖;覃敏;王宇琦;黄安奇-.基于综合滤波的遥感LAI时序数据重建系统设计与实现)[J].测绘与空间地理信息,2022(07):58-61,69
A类:
综合滤波算法
B类:
LAI,时序数据,数据重建,建系,系统设计与实现,叶面积指数,重要参数,ArcGIS,Engine,ENVI,IDL,系统构建,构建方案,C#,混合编程,编程技术,项目组,联合处理,MODIS,低质量,质量数据,异常点,整体稳定性,空间数据库,技术构建,遥感影像,土地覆盖数据,异构数据,统一管理,化简,操作步骤,可视化处理,区域环境,植被动态,土地覆盖变化,物候信息,信息提取,环境研究,加完
AB值:
0.366938
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