ArcGIS支持下的游憩场景的规划研究

来源 :旅游纵览(下半月) | 被引量 : 1次 | 上传用户:new_fisher
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本文对ArcGIS地理信息系统功能做了简单的概述,以此为基础,介绍了GIS技术在区域游憩场景规划中的实际应用,并对地理信息技术在整个旅游行业的应用价值和发展前景做了探讨。
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基于区域增长的影像分割方法存在着种子选择和分割参数设置的难点。针对这两点,本文提出了一种基于概率合并框架的高分辨率遥感影像分割方法。首先,利用基于标记的分水岭变换和区域合并获得一个初始分割结果,避开种子点的选择;其次,利用初始分割所获得的具有一定大小的区域,计算统计、上下文和形状特征信息;然后,在贝叶斯准则的基础上,计算一个尺度无关的相邻区域间的合并概率,其应用于区域增长合并过程,合并概率具有直观
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通过对于文献中已有小波阈值去噪方法的研究,结合已有的一些小波阈值去噪函数,提出了相应的小波阈值去噪的改进方法来完善和提高小波阈值去噪的处理能力和可行性。该阈值函数加入了有效的调整系数来控制函数的可变。该函数不但同时保留了相应的传统小波硬阈值、软阈值衍化的优点,也提高了相应精度指标。利用该函数阈值去噪不仅在经典的图像中起到很大的改善,在遥感图像的去噪处理方面也有明显的精度提高。该方法通过去噪评价指标
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高光谱遥感影像可以提供更细致的地物光谱,但受物理条件限制,也更易受到噪声干扰.基于高光谱遥感影像去噪的重要性,探讨了利用融合策略提升高光谱影像去噪效果的可行性.根据高光谱影像数据三维空间特点,提出了利用Q指标加权平均方法,将已有的全变分高光谱影像去噪方法在3个不同视角条件下的结果进行融合,从而弱化单一视角下去噪方法对原始信息的破坏程度,加大了高质量的影像在融合过程中所占的比重,提高了每个融合波段的
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针对PM_(2.5)遥感估算模型的精度和时空适用性问题,利用珠三角地区2014年12月—2015年11月的MODIS气溶胶产品和同期气象数据,运用统计回归法、单因素优选法和地学技术,基于站点优选模型构建区域复合模型,并评估模型模拟精度。结果表明:(1)将PBLH和RH修正的PM_(2.5)-AOD回归模型与原始回归模型比较,得到PM_(2.5)站点优选模型,80%以上站点模型通过气象因子的修正,R
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为研究佛山地区空气质量变化与边界层结构的关系,2015年10-12月在佛山地区3个站点同步开展了多台风廓线雷达、激光雷达、微波辐射计联用的大气边界层结构观测实验.结果表明:风廓线雷达探测可获得平均风场垂直分布的连续变化,发现佛山地区风场垂直分层结构明显,空气污染与近地小风层厚度的相关性较强.激光雷达探测可获得颗粒物消光特性垂直分布的连续变化,发现佛山地区颗粒物消光特性与大气边界层结构有密切关系,空
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分布式遥感技术是目前空间探测技术发展的重要方向,其核心是研究由多个微纳航天器组成的分布式遥感集群的系统特性,并根据不同的应用模式进行编队的维持与重构。由于微纳航天器所携带的燃料有限,如何在自然编队的条件下保持系统在较长时间内的构形稳定是基于分布式微纳航天器的遥感技术亟待解决的重要问题。该文针对多模式分布式遥感任务想定和燃料最省、求解高效等目标,研究了异构集群自然编队构型设计。提出了一种参数直接求解
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土壤水是地表与大气在水热交换方面的关键纽带,是关键水循环要素,更是地表产汇流过程的关键控制因子。青藏高原是地球第三极,也是亚洲水塔,探讨青藏高原土壤水变化对于探讨青藏高原热力学特征变化及其对东亚乃至全球气候变化的影响具有重要意义,而获取高精度长序列大尺度土壤水数据集则是其关键。本文利用青藏高原100个土壤水站点观测数据,从多空间尺度(0.25°×0.25°,0.5°×0.5°,1°×1°)、多时间
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近些年来,随着科学水平的不断提高,我国的各项科学事业都得到了快速的发展,尤其是针对高空间的分辨率遥感影响的分类问题,提出了新的基于深度学习的分类方法。这类方法基于非下采样轮廓波变换计算影像的纹理特征,利用深度学习的惯例模型对基本特征进行了分类,并对DBN等分类方法进行了对比分析。经实验结果表明:对于单源光谱信息来说,影响的光谱-纹理特征及DBN的分类方法更能提高分类的精准度。
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随着卫星遥感技术的快速发展,多源、高分辨率遥感数据呈爆炸式快速增长,遥感数据的存储和处理方面遇到了前所未有的挑战。为了能够从海量的遥感信息中快速准确的提取出有效的目标信息,提出了一种基于图像流的近实时遥感图像在线目标检测方法,该方法能够在进行图像生产的同时进行图像目标检测。同时,该方法也适用于生产后图像的分块处理。该方法给出了一种自适应的图像分块方法,根据图像尺寸、分辨率、目标大小及目标检测算法自
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2018年7月9日,巴基斯坦遥感卫星一号(PRSS-1卫星)在酒泉卫星发射中心成功发射,并进入预定轨道。PRSS-1卫星充分继承CAST2000小卫星公用平台成熟技术和产品,采用三轴稳定对地定向的姿态工作方式,整星可最大侧摆±52°/俯仰±40°以扩大可视范围。卫星总质量1187kg,在轨工作寿命7年。PRSS-1卫星采用了高度为643km的太阳同步冻结轨道,配置了两台全色/多光谱相机,1地面像元
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