高光谱遥感和多光谱遥感的区别:波段不同:高光谱的波段较多,谱带较窄(比如hyperion 有242个波段,带宽10nm);多光谱相对波段较少(比如ETM+,8个波段,分为红波段、绿波段、蓝波段、可见光、热红外(2个)、短波红外和全波段)。
多光谱遥感和高光谱遥感是两种常见的遥感数据获取和处理方法,它们在光谱信息的获取和利用方面有一些区别。 光谱范围:多光谱遥感:多光谱遥感通常使用有限数量(一般为几个或十几个)的离散光谱波段来观测地表。常见的多光谱传感器如Landsat系列的传感器,通常采集蓝、绿、红和近红外等几个波段的光谱信息。
高光谱遥感和多光谱遥感的区别如下:高光谱的波段较多,普带较窄。(Hyperion有233~309个波段,MODIS有36个波段)多光谱相对波段较少。如ETM+,8个波段,分为红波段,绿波段,蓝波段,可见光,热红外,近红外和全色波段。
亮度值不同。单波段影像上每个点只有一个亮度值,在日常生活中称为黑白影像,在遥感图像处理中称为全色影像。多波段影像上每个点具有多个亮度值,如彩色影像上每个点具有红、绿、蓝三个亮度值,遥感影像中的多光谱影像一般具有红、绿、蓝和近红外四个亮度值。
单波段操作 , 点运算 邻域运算 多波段操作 , 代数运算 剖面运算 对单幅图像像元进行的逐个像元计算。 直方图扩展(拉伸) 一般用于图像的整体增强 为了突出图像中感兴趣的目标或者灰度区间,抑制那些不感兴趣的灰度区域。
单波段法主要选取对水陆界反映较好的 Landsat-7的ETM+的第四或五波段,即近红外和中红外波段,利用阈值法对水体进行提取。TM5〈T(阈值)多波段增强图阈值法利用水体在TM不同波段的波谱特性,通过多波段运算来增强影像中的水体信息,使得在增强图中水体值高于非水体地物值,从而设定下限阈值即可提取水体。
差异,学习。不同波段运算的依据地物在不同波段的灰度差异,通过不同波段之间简单的代数运算会产生新的波段作用,目的是数据波段运算及ndvi计算。波段运算是一种图像增强方法,可以用来突出感兴趣地物信息、压抑不感兴趣的地物信息。
对于遥感多波段图像和经过空间配准的同一地区的不同传感器获取的多幅单波段遥感图像,通过进行一系列的组合代数运算,从而达到增强岩性信息的目的。以TM图像数据举例说明: 1)用TM1,TM1,TM3和TM1等彩色合成图像可识别花岗岩带、接触变质带和区域变质岩之间的岩性界线。
波段比值方法是根据地面不同岩性或矿物特征在遥感多波段光谱反映的差异,利用相关波段的比值运算增加特定矿物信息最常用的手段之一。如前所述,含羟基的粘土矿物和碳酸盐矿物,在TM7波段具有强吸收,在TM5波段为强反射,而褐铁矿等含铁蚀变矿物在TM3表现为高反射,在TM1,TM2和TM4则具有不同程度的吸收特征。
1、就业方向 遥感科学与技术专业的毕业生拥有广阔的就业领域。主要就业方向包括:地理信息产业发展、航空航天技术行业、资源与环境监测领域、城市规划与地理信息服务等。随着遥感技术的不断发展,这些领域对专业人才的需求也在不断增加。
2、综上所述,遥感科学与技术专业的就业前景广阔,具有极大的发展潜力。随着技术的进步和应用领域的拓展,该专业的人才需求将会持续增加,为毕业生提供丰富的就业机会和发展空间。
3、遥感科学与技术属于新型专业,所以是冷门专业。从报考人数和开设院校数量来看,属于冷门专业,但是就业前景还是不错的。遥感科学与技术专业属于测绘类专业,只有20多所大学开设这个专业,每年毕业生人数约1500人,可以说是一个非常冷门的专业。
4、遥感科学与技术专业属于新兴学科,未来发展潜力大,就业前景比较好。
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