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全新正版山地遥感9787030494467科学出版社
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目录序一序二前言章绪论11.1山地与山地研究11.1.1山地典型特征11.1.2山地分布31.1.3山地研究范畴51.1.4国际山地研究61.2山地遥感概述81.2.1遥感的起源与发展81.2.2山地遥感基本内涵101..山地遥感的发展历程141.3国内外研究进展161.3.1山地遥感国内外相关研究计划161.3.2山地遥感基础理论与方法研究进展161.3.3山地遥感综合应用研究进展211.3.4山地遥感发展新机遇1.3.5山地遥感研究面临的挑战251.4小结26参考文献26第2章遥感基础知识362.1遥感平台与传感器362.1.1遥感平台362.1.2传感器372.1.3当前主要陆地卫星412.2遥感基本原理592.2.1遥感电磁辐原理592.2.2电磁辐的传输与相互作用63.遥感信息应用基本流程722.4小结77参考文献77第3章山地光学遥感影像预处理方法813.1概述813.2光学遥感影像几何校正813.2.1光学影像几何校正基本概念813.2.2光学遥感影像几何误差源833..地面控制点的获取方法873.2.4卫星影像几何校正数学模型943.2.5山地光学遥感影像正校正973.2.6应用实例1023.3光学影像大气校正1073.3.1大气校正基本内容1073.3.2气溶胶影响的大气校正方法1083.3.3水汽影响的大气校正方法1163.3.4常用大气辐传输模型1173.3.5山地光学遥感影像大气校正的特殊1203.4光学遥感影像云及其阴影检测技术1223.4.1云的物理形态及其辐特征13.4.2光学遥感影像云检测方法1253.4.3云阴影检测及其在山区的特殊1323.5小结136参考文献137第4章山地光学遥感影像地形辐校正1464.1概述1464.2理论基础1464.3典型地形辐校正模型1484.3.1朗伯体设模型1484.3.2非朗伯体设模型1544.4应用实例1604.4.1几种地形辐校正模型对比试验1604.4.2地形辐校正在森林扰动遥感监测中的应用1654.4.3地形辐校正在多时相影像合成中的应用1674.5小结169参考文献169第5章山地土地利用/覆被遥感监测1745.1概述1745.2土地利用/覆被分类系统1755.2.1土地利用/覆被分类系统构建原则1765.2.2国际代表土地利用/覆被分类系统1765..国内代表土地利用/覆被分类系统1805.2.4山地土地利用/覆被分类系统的特殊135.3土地利用/覆被遥感监测常用数据源1845.3.1遥感影像数据1845.3.2非遥感影像数据1875.3.3数据源选取原则1915.3.4山地土地利用/覆被遥感监测数据源的典型特征1925.4代表土地利用/覆被产品1935.4.1全球尺度土地利用/覆被遥感产品1935.4.2区域与尺度土地利用/覆被遥感产品2005.5山地土地利用/覆被遥感制图2035.5.1土地利用/覆被遥感分类方法2045.5.2土地利用/覆被遥感制图的不确定分析2125.5.3山地土地利用/覆被遥感制图的难点2135.5.4山地土地利用/覆被遥感自动制图应用实例2155.6山地土地利用/覆被遥感变化检测2215.6.1土地利用/覆被遥感变化检测方法2225.6.2山地土地利用/覆被变化检测的难点2275.6.3山地土地利用/覆被变化检测应用实例2285.7小结1参考文献1第6章山地植被生物物理参数遥感反演6.1概述6.2基于经验关系的反演方法2406.3基于物理模型的反演方法2426.3.1前向模型2426.3.2反演算法2496.4典型生物物理参数反演算法2566.4.1叶面积指数和光合有效辐吸收比2566.4.2地上生物量2606.4.3总初级生产力和净初级生产力2616.5当前主要生物物理参数遥感产品2646.5.1叶面积指数和光合有效辐吸收比遥感产品2646.5.2植被覆盖度遥感产品2666.6山地生物物理参数反演的特殊及策略2676.7应用实例2696.7.1山地植被叶面积指数遥感反演2696.7.2山地森林地上生物量遥感估算2706.7.3山地NPP/GPP遥感估算2726.8小结278参考文献278第7章山地地表能量收支参量遥感估算2887.1概述2887.2地表辐能量收支平衡2887.3地表温度遥感反演2907.3.1热红外遥感中涉及的温度定义2907.3.2地表温度热红外遥感反演方法概述2937.3.3山地地表温度反演与应用基本问题2997.4地表辐收支参量遥感估算3027.4.1地表短波辐反演3037.4.2地表长波辐反演3157.5地表水热通量遥感估算3217.5.1土壤热通量3217.5.2显热通量3227.5.3潜热通量37.5.4地表土壤水分3337.5.5山地地表水热通量遥感估算应用实例3367.6小结339参考文献339第8章山地陆表参量多源数据同化反演3488.1数据同化相关理论3488.1.1观测与模型的不确定348.1.2观测与模型耦合3498.1.3数据同化方法的优缺点3518.2遥感中常用的数据同化算法3528.2.1变分算法3528.2.2序贯同化3558.3典型过程模型3568.3.1陆面过程模型3568.3.2水文模型3618.3.3生态模型3648.4典型数据同化系统介绍3698.4.1北美陆面数据同化系统和全球陆面数据同化系统3698.4.2欧洲陆面数据同化系统3708.4.3中国西部陆面数据同化系统3708.5山地陆表参量同化反演的特殊3708.5.1山地陆面过程模型模拟面临的问题3708.5.2山地陆面过程模型模拟改进3728.6应用实例3748.6.1时间序列土壤湿度同化反演3748.6.2时间序列叶面积指数同化反演3778.7小结379参考文献379第9章山地遥感产品地面验3889.1遥感产品验及研究现状3889.1.1基本概念3889.1.2遥感产品验基本技术流程3899.1.3国际重要遥感产品地面验网络3919.1.4遥感产品验研究进展3969.2山地遥感产品验的特殊和可行途径3979.3地面测量采样技术3999.3.1地面采样方法介绍4009.3.2地面样方布设技术示例分析4029.3.3山地样方布设难点与解决途径4069.4地表关键参数测量方法4079.4.1地表反率光谱测量4079.4.2叶面积指数测量4099.4.3森林结构参数测量4119.4.4生物量测量4129.4.5植被覆盖度测量4149.4.6土地覆被类型测量4189.5尺度效应与尺度转换方法4209.5.1尺度效应4209.5.2空间尺度转换4219.5.3时间尺度转换4299.5.4星-空-地多尺度同步观测4299.5.5山地空间尺度效应探讨4359.6应用实例4369.6.1山区GLASS下行短波辐产品验4369.6.2山区典型LAI产品验4409.7小结444参考文献4440章山地灾害遥感应急调查45110.1山地灾害与遥感应急调查45110.1.1山地灾害的类型、危害与分布45210.1.2遥感技术在山地灾害应急调查中的优势45410.1.3山地灾害遥感应急调查般程45610.1.4空间和重大灾害国际宪章45810.2崩塌、滑坡遥感应急调查45910.2.1崩塌、滑坡影像特征46010.2.2汶川地震滑坡遥感调查46510..芦山地震崩滑灾害遥感快速调查与评估46710.3泥石流遥感应急调查47310.3.1泥石流影像特征47310.3.2舟曲泥石流遥感调查47410.3.3汶川地震泥石流、崩滑灾害遥感快速提取47810.3.4映秀镇红椿沟泥石流遥感调查48110.4堰塞湖遥感应急调查48410.4.1堰塞湖影像特征48510.4.2易贡堰塞湖遥感调查48610.5小结495参考文献4961章机遥感及其山地应用49911.1机遥感概述49911.1.1机遥感系统构成49911.1.2机遥感平台50211.1.3机遥感发展历程50311.1.4机遥感在山地的应用优势50411.2机遥感影像处理50511.2.1机影像背景知识50511.2.2机影像匹配50911..机影像质量评价方法51111.2.4机影像几何校正51511.2.5机影像空中三角测量52011.2.6机影像拼接52111.3应用实例52511.3.1基于机遥感的泥石流灾害信息提取及三维模拟52511.3.2基于机遥感的草地生物量估算52911.4小结532参考文献5332章数字山地大数据框架53512.1数字山地53512.1.1基本概念53512.1.2数字山地内涵与学科关系53812.1.3数字山地的研究内容54012.2山地科学大数据的层次54112.2.1核心数据——遥感信息54112.2.2重要补充——物联网与模型数据54212..外围数据——大数据带来的机遇5431.数字山地应用平台框架5441..1数字山地应用平台数据体系5441..2应用平台的参考标准5461..应用平台的总体结构5481..4应用平台的关键技术54912.4数字山地建设与应用实例55212.4.1山地科学数据共享平台55212.4.2岷江上游流域可持续管理系统55812.5展望567参考文献568附录Ⅰ常用遥感数据、产品及相关开源工具下载网址571附录Ⅱ缩写词573附图Ⅰ中国数字山地图580
评论
本书论述从山地和山地遥感的基础理论入手,综合介绍了近年来山地定量遥感研究的主要成果、新进展和应用实例。本书论述从山地和山地遥感的基础理论入手,综合介绍了近年来山地定量遥感研究的主要成果、新进展和应用实例。
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