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171.
基于无抽样小波的遥感影像薄云检测与去除   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对全色波段遥感影像提出了一种基于无抽样小渡变换的薄云去除算法。对实际的卫星影像和航空影像所进行的试验结果表明,该方法是十分有效的。  相似文献   
172.
提出了一种利用机裁定位定向系统(POS)数据辅助航空影像进行影像匹配和变化检测的方法。首先利用带POS数据的老影像解求新影像的外方位元素,然后在老立体影像上提取特征点,根据前方交会和共线条件方程得到新影像上同名点的近似位置,再与新影像进行匹配,寻找匹配不好的点作为变化区域的初始位置。以此为基础选择精检测窗口,进行边缘提取和跟踪,并进行链码匹配,最终确定发生变化的区域。试验证实,本文方法是可行的。  相似文献   
173.
多频数据组合在周跳探测和修复上的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用模拟的L5观测数据,结合传统的伪距/载波组合法,对周跳的探测与修复进行了实例计算,并与双频组合观测值的周跳探测方法进行了比较。结果证明,不管对大周跳还是小周跳,该方法均能在单历元间准确地探测出各个频率上发生的周跳,较之双频组合观测值的探测方法具有更大的优越性。  相似文献   
174.
提出了一种基于正则化方法的SAR图像边缘检测算法,并用MSTAR(moving and stationary target acquisitions and recognition)数据进行大量的仿真实验。实验表明,与经典的边缘检测方法相比,该方法能保持图像的细节特征,较好地解决了边缘断裂和抗噪问题,具有较好的边缘检测能力。  相似文献   
175.
建筑工程板状砼地基属地下工程,其施工质量的检测与控制难度较大。根据该类工程的特点(面积大,厚度小),可将其视为二维结构,采用弹性波CT成像方法检测其施工质量,在工程实践中取得了满意的效果。本文将结合工程实例介绍板状砼地基浇注质量的CT检测技术,包括弹性波CT的基本原理、野外数据采集系统的设计以及数据处理方法。  相似文献   
176.
探地雷达应用中的几个基本问题   总被引:13,自引:0,他引:13  
雷林源 《物探与化探》1998,22(6):408-414
本文讨论了探地雷达(GPR)应用中的四个基本问题:(1)电磁波在地层中传播的波阻抗;(2)电磁波在地层分界面上场强的反射系数与透射系数;(3)电磁波在地层中的传播速度和反射波相位;(4)GPR的探测深度。为GPR的资料解释工作提供一定的理论依据和方法,也会促进资料解释的研究和发展。  相似文献   
177.
基于小波变换的信号突变检测滤波和瞬态谱研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
该文简述了小波理论产生的背景和发展过程,详细介绍了小波变换的概念、基本特性以及基于小波变换的信号突变检测、滤波及基于小波包变换的瞬态谱研究方法和结果。文后对小波变换在地震信号处理中的应用前景进行了讨论。  相似文献   
178.
应用陆地卫星 TM 资料对南盘江地区进行了烃类微渗漏蚀变信息检测研究。岩石土壤地球化学特征分析表明,该区不同程度地存在着“褪红”、“粘土矿化”、“碳酸盐矿化”等烃类蚀变异常现象。选择 FeO/Fe_2O_3作为褪红的成分因子;(K_2O+Na_2O+Al_2O_3)、(K_2O+Na_2O)/Al_2O_3、(K_2O+Na_2O+Al_2O_3)/S∶O_2和 K_2O/Na_2O 等作为粘土矿化的成分因子;CaO+MgO 和 CaO/MgO 作为碳酸盐矿化的成分因子。利用 TM1/TM3、TM1/TM4识别褪红蚀变信息,TM5/TM7、TM5/TM4用干识别粘土矿化和碳酸盐矿化蚀变信息。建立了地球化学—光谱—遥感图像三位一体的遥感找油气模式,根据油气遥感色调异常对南盘江地区进行了评价和分类。  相似文献   
179.
Our increasingly complex understanding of stratospheric chemistry and transport processes leaves us with various theoretical possibilities of appreciable and perhaps serious environmental impact due to human activities. These possibilities raise policy questions in which the economic and other costs of regulating human activities must be weighed against the possible consequences of no such regulation. The natural variability of the atmosphere, the physical and other limitations on our global sampling and monitoring abilities, and the difficulties in establishing causal connections leave us in a state of uncertainty as to the reality and magnitude of at least some of these theoretical environmental impacts. Policy-makers must make decisions in the face of these uncertainties.The proper role of scientists as such in narrowing and quantifying the uncertainties is discussed, with particular regard to the evidence that cultural and other biases often affect individual scientists' conclusions. Conscious efforts are needed to minimize bias, quantify uncertainties, and speed up the process of scientific consensus-building. A careful distinction should be drawn between scientifically determined probabilities, and cost-benefit analyses which necessarily involve value judgments.  相似文献   
180.
This study evaluated four possible cases of comparing radar and rain gauge rain rate for the detection of mean‐field bias. These four cases, or detection designs, consider in this study are: (1) design 1‐uses all the data sets available, including zero radar rain rate and zero rain gauge rain rate, (2) design 2—uses the data sets of positive radar rain rate and zero or positive rain gauge rain rate, (3) design 3—uses the data sets of zero or positive radar rain rate and positive rain gauge rain rate and (4) design 4—uses the data sets of positive radar rain rate and positive rain gauge rain rate. A theoretical review of these four detection designs showed that only the design 1 causes no design bias, but designs 2, 3 and 4 can cause positive, negative and negative design biases, respectively. This theoretical result was also verified by applying these four designs to the rain rate field generated by a multi‐dimensional rain rate model, as well as to that of the Mt Gwanak radar in Korea. The results from both applications showed that especially the design 4, which is generally used for the detection of mean‐field bias of radar rain rate, causes a serious design bias; therefore, is inappropriate as a design for detecting the mean‐field bias of radar rain rate. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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