ArcInfo下卫星遥感火点空间定位算法研究_殷剑敏
- 格式:pdf
- 大小:216.95 KB
- 文档页数:7
遥感卫星影像辅助的森林火灾监测与预警随着全球气候变暖和人类活动的增加,森林火灾成为了严重的自然灾害之一。
森林火灾不仅给人们的生命和财产带来巨大的威胁,还对生态环境造成了严重的破坏。
因此,森林火灾的监测和预警变得至关重要。
遥感卫星影像的应用在这一领域发挥了重要作用,为森林火灾的监测和预警提供了有效的手段。
遥感卫星影像通过无人机或者卫星获取森林火灾的即时信息,为监测和预警提供了高分辨率的图像数据。
首先,遥感卫星可以提供全球范围内的火灾监测,及时发现和跟踪火灾的发生和蔓延情况。
这些信息对于森林防火和火灾应急响应机构来说至关重要,能够帮助他们及时制定灭火策略和资源调度。
其次,遥感卫星影像可以提供森林火灾的空间分布和燃烧程度,从而评估火灾对生态环境的影响程度,为后续的生态修复和保护提供科学依据。
在森林火灾监测方面,遥感卫星影像可以通过火点探测算法快速识别出火灾发生的位置和范围。
这些算法通过对卫星影像进行图像处理和分析,能够准确地识别出火点,同时排除一些干扰因素(如太阳反射光)的影响。
通过实时更新和热点监测,可以快速掌握火情的发展态势,指导灭火工作和人员撤离。
此外,遥感卫星影像还可以提供火势、烟雾扩散等相关信息,为灭火队伍提供实时反馈,提高灭火效率和减少人员伤亡。
除了火点的探测和跟踪,遥感卫星影像还可以提供火焰温度的反演,从而帮助火灾监测人员了解火源的强度和燃烧程度。
通常,火焰温度与燃烧的热量有关,因此可以通过红外辐射的测量来估计火灾的温度。
这种方式不仅可以检测到明火源的温度,还可以发现隐藏在烟雾中的隐蔽火点。
这对于发现火灾源头、制定火灾扑救方案以及评估灾情的严重程度都起到了十分重要的作用。
在森林火灾预警方面,遥感卫星影像可以通过监测植被的状态来预测火灾的发生概率和燃烧风险。
火灾发生前,植被通常会出现干旱、枯萎的情况,这些变化可以通过遥感卫星影像进行监测和分析。
通过对植被指数和植被盖度的计算,可以判断植被的健康状况和水分状况,进而预测可能的火灾风险。
基于卫星遥感技术的森林火灾监测研究一、引言森林火灾是指森林及其周边地区因火灾而造成火势不易发展的条件包括林分密度大,降雨量足够,天气潮湿,及时进行灭火等,但是由于诸如气候变化、人类活动等因素影响,森林火灾时有发生,给生态环境和人类带来灾害性后果。
随着现代遥感技术的发展,卫星遥感监测技术已成为森林火灾监测的重要手段之一。
二、卫星遥感技术在森林火灾监测中的应用卫星遥感技术在森林火灾监测中的应用主要体现在以下几个方面:1. 火情监测卫星图像能够及时获取森林火灾的位置和范围等信息,从而为救援部门提供较精确的火情资料和情况分析,使其能够采取针对性救援措施。
比如在山火火源探测中,利用高空卫星图像对热源进行探测,通过煤气监测,能够对火源进行有效预测和监测,将危害降到最低。
2. 火势扩散监测传统的方案将仅依靠对流体模型来识别山火和预测山火形态的数值解,但这种方法对于复杂地形来说效果不好。
而利用卫星图像处理技术,可以准确、实时地检测到山火前沿位置信息,并在地图上直接反映出山火运动方向和速度等数据,在很大程度上满足了早期的山火监测和预警工作。
3. 火灾损失评估利用卫星图像不仅可以实时判断火灾损失的程度和范围,同时还可以定期监测整个火灾影响区域,比如卫星图像所获取的图像可以提供受灾面积、烧毁林木、损失面积的详细数据,有助于政府部门采取针对性措施以保障森林的生态平衡。
三、卫星遥感技术在森林火灾监测中的优势相比于传统的森林火灾监测手段,卫星遥感技术有以下几个优势:1. 宽覆盖性卫星技术能够覆盖全球不同地区,并且可以在不同时间段对特定地区进行操作,实现了全球范围内对森林火灾的监测和预警。
2. 实时准确性卫星图像具有卫星自身运动轨迹和运动速度的性质,运用其拍摄的高分辨率图像处理出的数据及时高效、准确地反映出森林火灾的实时情况。
3. 高覆盖率相较于其他监测手段,卫星遥感技术可以覆盖山区、森林等较难进入的地区,从而可以实现对更广广泛的地区的灾害监测。
基于卫星遥感数据的森林火灾监测研究随着全球气候变化的趋势加速,自然灾害的频率和规模不断扩大。
其中,森林火灾是一种非常严重的自然灾害,它不仅会给生态环境、生物多样性等方面带来严重危害,也会对人民生命财产安全带来极大威胁。
但是,如何及时准确地监测和预测森林火灾成为了一个亟待解决的问题。
卫星遥感数据是森林火灾监测和预测的重要手段之一。
卫星遥感数据可以帮助我们获取大范围的地表观测数据,并且可以实现实时、多时相、高空间分辨率的监测。
卫星遥感数据还可以结合地理信息系统(GIS)和遥感图像处理技术进行空间分析和空间模拟。
因此,卫星遥感数据在森林火灾监测和预测中有着无可替代的作用。
一、卫星遥感数据在森林火灾监测中的应用卫星遥感数据在森林火灾监测中的应用主要有两方面:1、森林火灾热点监测森林火灾的热点监测是指通过卫星观测分析,实时监测火灾热点,为森林火灾的火场处置和紧急救援提供实时监测和情报支持。
热点监测基于卫星遥感数据获取火灾数据,目前主要采用的卫星是美国国家航空航天局(NASA)的“地球观测一号卫星”(EO-1)和国际地球观测卫星(MODIS)等。
这些卫星可以获取火灾的热力学特征,能够实时、准确地监测火灾发展状况,为火场处置和紧急救援提供重要支持。
2、森林火灾烟雾监测森林火灾会产生大量的烟雾,烟雾监测可以通过卫星观测分析获取,为人员安全和日常生活提供支持。
卫星观测森林火灾烟雾可以根据图像处理及地理信息技术,对火灾的烟雾变化进行实时监测和预测。
烟雾监测需要使用较高分辨率的卫星遥感数据,能够建立动态的火灾辐射场模型,实现烟雾上升高度、向外扩张范围、降雨时间等的预测。
二、卫星遥感数据在森林火灾预测中的应用卫星遥感数据在森林火灾预测中也有着非常重要的应用。
1、森林火灾风险评估卫星遥感数据可以获取大面积的地表信息,通过图像处理和GIS分析技术,可以实现火险等级评估和火险区划。
卫星数据可以监测到潜在的火灾发生地,预测火灾在地形、气候、植被等条件的影响下,可能发生的范围和扩散路径,帮助决策者做好相应的火险评估和应对措施。
火点判识及过火面积的估算方法
王庆余;殷世平
【期刊名称】《黑龙江气象》
【年(卷),期】1996(000)003
【摘要】许多专家曾探讨过NOAA/AVHRR数值指数数字图的目视解译,包括各种水体,植被,城镇和作物受灾状况的目视解译。
关于火灾方面的目视解译却不多见,为此,开始NOAA/AVHRR植被指数数字图的目视2解译在森林火灾方面的应用研究,但仅仅是初步的。
【总页数】2页(P41-42)
【作者】王庆余;殷世平
【作者单位】黑龙江省气象台;黑龙江省气象台
【正文语种】中文
【中图分类】S762.2
【相关文献】
1.谈卫星遥感火点判识中的几个问题 [J], 阙牡云;王红雁
2.GMS卫星多通道数字资料在雨区判识和雨量估算上的应用研究 [J], 韩经纬;王春燕
3.用常规测井资料判识气层的判识方法 [J], 侯雨庭;石玉江
4.基于Himawari-8卫星的自适应阈值火点判识算法适用性分析 [J], 周强; 陈洁; 李玉华
5.基于Himawari-8卫星的自适应阈值火点判识算法适用性分析 [J], 周强; 陈洁; 李玉华
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于MODIS遥感影像的火点信息提取算法实现作者:李威成功来源:《河南科技》2019年第04期摘要:森林火灾是一种危害极大的自然灾害,如何快速、精确定位并监测其发生和变化,对减少经济损失、保护生态环境尤为重要。
MODIS影像由于具有覆盖面积广、波段个数多和成像周期短等特点,早已被广泛应用于火灾预警和监测中,且取得了良好的效果。
本文尝试利用MATLAB来实现自动化提取MODIS影像中火点信息,以期为防火工作人员获取火灾信息提供便利。
关键词:MODIS;火点信息;MATLAB中图分类号:P208 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)04-0020-04The Implementation of Fire Point Information Extraction AlgorithmBased on MODIS Remote Sensing ImageLI Wei CHENG Gong(School of Geosciences and Info-Physics, Central South University,Changsha Hunan 410083)Abstract: Forest fire is a natural disaster with great harm. How to locate and monitor its occurrence and change quickly and accurately is particularly important to reduce economic losses and protect the ecological environment. MODIS image has been widely used in fire warning and monitoring because of its wide coverage, large number of bands and short imaging period, and has achieved good results. This paper attempted to use MATLAB to automatically extract fire information from MODIS images, in order to facilitate fire protection workers to obtain fire information.Keywords: MODIS;fire information;MATLAB森林火灾是一种危害极大的自然灾害。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910246922.3(22)申请日 2019.03.29(71)申请人 云南电网有限责任公司电力科学研究院地址 650217 云南省昆明市经济技术开发区云大西路105号(72)发明人 黄然 聂鼎 沈志 周仿荣 马仪 赵现平 方明 (74)专利代理机构 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363代理人 逯长明 许伟群(51)Int.Cl.G06K 9/62(2006.01)G06F 17/50(2006.01)(54)发明名称一种基于多源遥感数据的卫星山火火点二次筛选方法(57)摘要本申请实施例示出一种基于多源遥感数据的卫星山火火点二次筛选方法,通过遥感卫星获取预设时间内的火点数据,对原始数据进行合并和相交等预处理,获得研究区域的火点数据。
在滤除工业火点、城市火点、次级危害火点和无效火点后,得到研究区域的有效火点。
最终,判断对输电线路有影响的火点,输出火点验证结果。
本申请示出的卫星山火火点二次筛选方法提高了火点判对率,克服了现有卫星识别山火的方法中存在较多的误判的问题,有针对性的解决了山火火点二次甄别的问题,提高了山火火点识别准确率,提升了输电线路山火预警的准确度。
权利要求书1页 说明书6页 附图6页CN 110009031 A 2019.07.12C N 110009031A权 利 要 求 书1/1页CN 110009031 A1.一种基于多源遥感数据的卫星山火火点二次筛选方法,其特征在于,所述卫星山火火点二次筛选方法包括:获取预设时间内的数据;对所述数据进行预处理,获得处理后的数据;根据所述处理后的数据,滤除工业火点数据,城市火点数据,滤除次级危害火点数据,滤除无效火点数据,获得滤除后的火点数据;根据所述滤除后的数据,确定对输电线路有影响的火点,输出对输电线路有影响的火点位置。
森林防火中的卫星遥感技术应用在森林资源日益匮乏的今天,森林防火工作显得尤为重要。
而卫星遥感技术作为一种高效准确的监测手段,已经被广泛应用于森林防火的实践中。
本文将介绍卫星遥感技术在森林防火中的应用以及其带来的益处。
一、卫星遥感技术在森林防火中的应用卫星遥感技术通过卫星、无人机等载体采集森林火灾相关数据,并将其传回地面接收站进行分析处理。
其应用主要体现在以下几个方面:1. 火点监测:卫星遥感技术能够准确、迅速地发现火点。
利用红外传感器能够探测到火焰的热辐射,对火点进行实时监测。
该技术能够及时发现火灾,提供火场位置信息,方便救援人员及时赶到,防止火灾蔓延。
2. 火情评估:卫星遥感技术可以获取火灾的范围、强度等参数信息,通过图像处理和分析,可以对火灾进行评估。
这项技术使得防火指挥人员能够及时了解火场情况,采取相应的灭火措施,防止火势扩大。
3. 火势预测:卫星遥感技术不仅可以得出当前火灾的状况,还可以通过历史数据和趋势分析进行火势预测。
通过对森林植被的变化、气象条件等因素的综合分析,可以预测火势的发展趋势,有针对性地布置灭火力量,提前做好火情处置准备。
4. 群众教育:卫星遥感技术可以用于制作火灾警示地图,并通过各种媒体渠道进行宣传。
通过向公众展示火灾的严重性和危害性,提高公众的防火意识和能力,减少火灾的发生。
二、卫星遥感技术在森林防火中的益处卫星遥感技术在森林防火中的应用带来了以下益处:1. 实时监测:卫星遥感技术能够实现对广大森林区域的实时监测,无需人力巡查,大大提高了监测效率和准确性。
2. 高精度定位:卫星遥感技术可以准确定位火点的位置,使得救援人员能够迅速到达火场,有效控制火势。
3. 全面评估:卫星遥感技术可以全面评估火灾情况,提供详尽的数据支撑,为灭火决策提供科学依据。
4. 环保性:利用卫星遥感技术进行森林防火,可以减少人为因素的干扰,降低森林破坏和生态损失。
三、挑战与展望虽然卫星遥感技术在森林防火中的应用已取得了可喜的进展,但仍面临一些挑战。
基于Landsat-8陆地卫星数据的火点检测方法何阳;杨进;马勇;刘建波;陈甫;李信鹏;杨轶斐【期刊名称】《红外与毫米波学报》【年(卷),期】2016(035)005【摘要】传统的火点检测算法通常利用高温地物在中红外波段或热红外波段的高发射率特性来提取火点,然而受制于影像空间分辨率的限制如MODIS、AVHRR等,使得很多小规模火情现象被漏检.研究发现短波红外数据也同样能被用于高温地物的识别和检测,并且相较于热红外波段数据对低温和高温地物的区分度更大,在精确识别和定位高温目标方面更加准确.文章利用空间分辨率为30米的Landsat-8OLI 传感器数据,根据高温火点在近红外及短波红外波段的波谱特性,利用改进的归一化燃烧指数(NBRS)结果自适应地确定阈值来提取疑似火点,然后再利用高温火点在短波红外的峰值关系进行误检点剔除,从而得到最终的火点产品.提出的算法能检测到所占像元面积10%左右的火点,并能够有效地排除云层及建筑物的干扰,在保证较低漏检率的同时还能达到90%左右的准确率,相比于传统算法的火点提取精度有很大的提高.【总页数】10页(P600-608,624)【作者】何阳;杨进;马勇;刘建波;陈甫;李信鹏;杨轶斐【作者单位】中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院大学,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094;中国科学院遥感与数字地球研究所,北京100094【正文语种】中文【中图分类】TP79;TN911.73【相关文献】1.基于MODIS卫星数据的黑龙江省生物质燃烧火点时空分布 [J], 胡庆华;李兵2.基于Landsat-8卫星数据的红沿河核电站温排水监测 [J], 王祥;苏岫;王新新;王林;文世勇3.基于Landsat-8与GF-1卫星数据的青海省湿地遥感调查及成果 [J], 刘世英;李宗仁;皮英楠4.基于回归预测的遥感卫星数据云检测方法研究 [J], 周冬梅;罗凤5.基于Landsat-8陆地成像仪与Sentinel-2多光谱成像仪传感器的香港近海海域叶绿素a浓度遥感反演 [J], 董舜丹;何宏昌;付波霖;范冬林;王涛涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
卫星遥感监测发现近三千火点
佚名
【期刊名称】《卫星与网络》
【年(卷),期】2006(000)007
【摘要】从2004年开始,环保总局利用卫星遥感等现代科技手段,对全国夏秋
两季秸秆焚烧情况实施了在线监控。
将每日两次收到的有关焚烧火点数、焚烧时间、焚烧所在省地县名、经纬度、火区影响范围等信息以及卫星遥感火情监测图像编辑成《秸秆焚烧卫星遥感监测情况通报》及时电传有关政府和环保局,并在“12369中国环保热线”网站上公布。
【总页数】1页(P18)
【正文语种】中文
【中图分类】TP79
【相关文献】
1.吉林省秸秆焚烧新举措:禁烧时段发现火点最高罚50万元 [J],
2.利用虚拟卫星法求解火星探测器近火点制动策略 [J], 刘玥;荆武兴
3.云层覆盖对卫星遥感监测秸秆火点的影响研究 [J], 周斌;张晓;韩瑀英
4.远水难救近火:论地方法院类案指导制度的构建——以最高法院指导性案例的实
践应用为切入点 [J], 麻凉景
5.三千梵音皆是梦唯有丝弦舞彩衣——二胡独奏曲《火—彩衣姑娘》作品探究与
演奏诠释 [J], 侯春蕾
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种基于himawari-8卫星数据的火点识别方法及系统与流程近年来,随着遥感技术的发展,卫星遥感在森林火点识别和监测方面得到了广泛应用。
本文提出了一种基于Himawari-8卫星数据的火点识别方法及系统,详细阐述了火点识别的流程与步骤。
本方法主要包括以下几个部分:1.数据获取:利用Himawari-8卫星获取目标区域的遥感图像、对应的天气信息和地表类型信息。
Himawari-8卫星具有高空间分辨率、高光谱分辨率和实时监测能力,为火点识别提供了有效数据支持。
2.数据预处理:对获取的遥感图像进行辐射定标、大气校正和地理校正等预处理,以消除数据中的噪声和误差。
同时,根据天气信息和地表类型信息,对数据进行相应的预处理,为后续火点识别做好准备。
3.特征选取:根据火点识别的需要,从遥感图像中筛选出有利于火点识别的有效波段。
通过对比不同波段间的火点信息,选取具有较高火点识别能力的波段,为后续火点识别提供基础。
4.火点识别:采用机器学习算法对预处理后的遥感图像进行火点识别。
结合筛选出的有效波段,对火点信息进行初步提取。
通过优化算法参数,提高火点识别的准确性和稳定性。
5.火点强度等级判识:根据火点识别结果,对火点的强度等级进行判定。
结合火点面积、温度等信息,对火点进行定量描述。
6.过火区判识和火点时空分布统计:对火点识别结果进行过火区判识,统计火点的时空分布情况。
过火区判识有助于评估火灾损失和制定火灾防控策略。
7.结果验证与分析:通过对比实测火点和卫星遥感识别结果,评估火点识别方法的准确性和可靠性。
对识别结果进行分析,为后续火点识别方法改进提供依据。
8.火点监测与预警:将火点识别结果实时传输至火点监测与预警系统,为火灾防控提供数据支持。
通过对火点信息的实时监测和分析,提高火灾预警的准确性和及时性。
总之,本文提出的基于Himawari-8卫星数据的火点识别方法及系统,能够实现火点的实时监测、识别和预警,为火灾防控提供有力支持。
气象卫星遥感火情监测应用李亚君;郑伟;陈洁;刘诚【摘要】对气象卫星遥感火情监测应用进行了研究.介绍了用中红外和远红外通道火点像元亮温与背景差异对火情进行监测的原理,以及可用于监测的主要卫星仪器.给出了极轨气象卫星和静止气象卫星的火点判别方法,包括亚像元火点面积与温度、燃烧辐射功(FRP)的火点强度估算方法,以及过火区面积估算和影响评估方法.气象卫星火点监测精度用人工火场卫星同步观测和用高分辨率陆地卫星对火点监测两种方法进行验证.介绍了风云三号(FY-3)等气象卫星在防灾减灾、生态环境保护、气候影响评估等中的应用,包括森林草原火情监测和过火区估算、森林草原火险预警预报、秸秆焚烧火点监测及过火区面积估算、生物量燃烧引起的烟霾天气监测、干旱等气候事件对森林火灾的影响、全球野火监测等.展望了未来气象卫星在火情监测中的技术发展和应用.【期刊名称】《上海航天》【年(卷),期】2017(034)004【总页数】11页(P62-72)【关键词】气象卫星;火情监测;火点判识;强度估算;过火评估;森林草原【作者】李亚君;郑伟;陈洁;刘诚【作者单位】中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081【正文语种】中文【中图分类】TP79;P407森林草原火灾是破坏森林草原资源的重要灾害,具有突发性强、影响范围大、造成损失严重等特点。
气象卫星观测范围宽广,频次较密,探测信息丰富,是监测森林草原火灾的重要手段。
20世纪80年代初,国内外开始利用气象卫星监测森林火灾的研究和应用[1]。
在1987年东北大兴安岭特大森林火灾中,国家卫星气象中心利用气象卫星对大火进行了全程监测,向扑火指挥部提供了大量气象卫星火情监测信息,在扑火中发挥了重要作用[2]。
多年来,根据森林草原防火工作需求,国内外提出了多种气象卫星火情监测方法,在火点判识、火点强度估算、过火区估算和损失评估等方面的研究与应用不断深入。
火星探测任务中的遥感技术研究遥感技术是现代地球科学中的重要组成部分,目前已经被广泛应用于太空探索和探测任务中。
人类在探索太阳系中的天体时,遥感技术也发挥着极为重要的作用。
在这些任务中,火星探测任务是一个经典的例子,它向我们展示了遥感技术在现代太空探测任务中的作用和意义。
本文将会介绍火星探测任务中的遥感技术以及相关研究内容和进展。
一、火星探测任务概述火星是太阳系中的一个引人注目的行星,也是人类探索太阳系中最为活跃的任务之一。
火星探测任务从上世纪六十年代开始逐步展开,目前已经进行了10次火星探测任务。
这些任务具有极高的科学研究价值,如了解火星的气候、地质结构、矿物资源等重要信息,以及研究火星环境对于生命的影响。
二、火星探测任务中遥感技术的应用在火星探测任务中,遥感技术是起到了至关重要的作用。
通过遥感技术,探测器可以获取大量的高质量数据,包括火星表面的高精度地形图、火星大气层和表面的成分分布、气候变化等等。
其中,最为常见的遥感技术包括光学图像、雷达成像、热能图像、激光测距等等。
首先,光学遥感技术是火星探测任务中最为常用的遥感技术之一。
探测器配备高清晰度卫星相机,在火星表面进行高分辨率地形图的制作;同时,对火星表面矿物成分的分析和高清晰度图像的制作也是光学遥感技术的另一个任务。
其次,雷达成像技术也是遥感技术中重要的一种。
相较于光学遥感技术,雷达遥感技术可以在火星夜间、云层遮挡、暴风气象时等情况下继续工作。
此外,雷达遥感技术还可以获得火星表面的沉积层和下部地质层次的信息,对于火星水循环及水资源的研究起到了极为重要的作用。
最后,热能图像和激光测距技术也在火星探测任务中得到广泛应用。
热能图像遥感技术可以测量火星表面不同区域的温度和热流差异,通过反演获得地球物理场、热流、水资源以及火山活动等信息。
激光测距技术可以通过激光束记录火星表面物质的反弹时间,从而获取火星表面高度分布的数据。
三、遥感技术在火星探测任务中的局限虽然遥感技术在火星探测任务中发挥了极为重要的作用,但是也存在部分局限。
智慧森林中火点视频图像自动定位算法
李高和;张艳莉
【期刊名称】《东北林业大学学报》
【年(卷),期】2018(046)007
【摘要】以智慧森林中数字视频监控系统为平台,利用摄像机标定技术和空间立体分析,对森林火灾进行自动定位算法研究.运用穷举搜索法和二分法,借助DEM模型,判断地形剖面上的火点位置.根据林区地形变化的特点,运用摄像机镜头光轴在空间的平移方法,在平面像素坐标与立体空间坐标之间建立映射,简化算法,提高计算精度.实际应用表明,该算法在经过40多组数据的测试,计算的火点位置直线距离误差在95 m范围内,旋转角和俯仰角的精度得到了提高.
【总页数】4页(P102-105)
【作者】李高和;张艳莉
【作者单位】西安石油大学,西安,710065;陕西师范大学
【正文语种】中文
【中图分类】TP319
【相关文献】
1.基于视频图像检测算法的森林火焰检测 [J], 金国伟;周立萍
2.基于视频图像的森林火灾识别算法研究 [J], 齐怀琴;徐刚;王娜
3.火灾视频图像定位中特征点提取和匹配 [J], 赵丹阳;王慧琴;胡燕;殷颖
4.基于双层回归森林模型的头影测量图像结构特征点自动定位 [J], 秦臻;戴修斌;谢
理哲
5.基于RFID的智慧车间自动导引车定位算法 [J], 马海舒;马宗正
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
应用卫星定位系统实施以火攻火战术初探
张勇
【期刊名称】《森林防火》
【年(卷),期】2003(000)004
【摘要】以火攻火战术是在森林火灾扑救中一种比较有效的间接灭火方法,但以往单独应用以火攻火战术存在着点烧不准确、不能进行长距离点烧等不足.近年来,我们在扑火实战中,把卫星定位系统的使用与以火攻火战术的运用结合起来,较好地解决了单独应用以火攻火战术中存在的问题.本文就火灾扑救中如何应用卫星定位系统来实施以火攻火以及应注意的问题进行了讨论,对今后部队、地方更好的完成森林火灾的扑救工作有一定的指导意义.
【总页数】2页(P34-35)
【作者】张勇
【作者单位】武警森林指挥学校,北京,150027
【正文语种】中文
【中图分类】S762.3+4
【相关文献】
1.战术应用卫星成像系统 [J], Backm.,K;宏玫
2.以火攻火是扑救大面积森林火灾的有效途径 [J], 周广友
3.以火攻火——奥克斯诉讼营销策划纪实 [J], 黄江伟
4.基于"人-机-环"系统的山地森林灭火和以火攻火实践 [J], 龙腾腾; 王儒龙; 王猛;
王秋华
5.森林消防实火模拟技战术训练系统设计 [J], 郭赞权;王佩;石宽
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
第27卷第5期南京气象学院学报V o l.27N o.5 2004年10月Jou rnal of N an jing In stitu te of M eteo ro logy O ct.2004 文章编号:100022022(2004)0520688207Arc I nfo下卫星遥感火点空间定位算法研究殷剑敏(江西省气象科学研究所,江西南昌 330046)摘 要:应用A rc Info地理信息系统和M apO b jects组件空间分析技术、数据库技术,对森林火点卫星遥感信息的地理定位技术进行了研究,结合1:250000地理信息数据,研制了快速获取火点周围地理信息的技术流程及计算方法,开发了业务化系统,实现了自动化操作。
尤其在多火点的情况下更能显示出其优越性,相同情况下,比手工地理定位提高了定位精度,工作效率提高了10倍以上。
投入业务运行以来,在森林防火工作中发挥了重要作用,为火点监测赢得了时间,取得了明显的社会效益。
关键词:A rc Info;空间定位;算法;卫星遥感;森林火点中图分类号:S429 文献标识码:A森林是地球生态系统的重要组成部分,近年来,由于气候变暖等原因,森林火灾发生频率趋于增加。
森林火灾不仅造成巨大的经济损失,而且还会导致生态和灾害链后果,因此,对林火行为的研究,具有重要的理论意义及生产实用价值。
国内外早期对火险天气等级的气象预报做了大量的研究,取得了许多可投入业务使用的研究成果[127]。
近年来,许多学者开始应用地理信息系统(Geograp h ic Info r m ati on System,简称G IS)等高新技术,对森林火场的蔓延、火场周边气象条件的变化及灾后损失评估作了大量数值模拟研究[8]。
利用遥感技术监测森林火灾,国外始于20世纪60年代初期的航空红外探测,而在国内,从80年代末开始广泛运用时间、空间分辨率相对较高的极轨气象卫星对森林火灾进行了实时动态监测。
卫星遥感具有范围大、视野广、迅速、准确等特点,并能提供火点的经纬度、火灾面积、火点性质(燃烧区、过火区、亚像元等)等火场信息,目前气象部门已广泛应用极轨气象卫星监测森林火点,并开发出相应的森林火点卫星遥感处理软件[9210]。
但仅依靠卫星遥感技术监测森林火点,长期以来一直存在火点的地面定位问题,因为它只能自动判读森林火点的经纬度,还要人工在地图上查找具体位置后才能对外提供服务。
这种方式存在以下缺点:人工查找地图速度慢,尤其是查找大比例尺的高精度地图则更不方便;人工查图误差大,容易出错;信息量少,满足不了当前防火服务需求;信息没有数字化,不能迅速利用现代通信手段对外发布。
地理信息系统具有强大的空间信息管理和分析计算功能,有关部门已经将它应用于110 收稿日期:2003209202;改回日期:2003212230 基金项目:江西省科技厅“江西省森林火险监测预警系统研究”项目;江西省气象局“森林火点卫星遥感地理定位研究” 项目 作者简介:殷剑敏(19622),男,江苏常州人,高级工程师,博士生,研究方向:地理信息系统在气象上的应用研究.警情指挥系统和119城市火警指挥系统[11],而在用G IS 技术对卫星遥感获取的森林火点进行地理准确定位研究和技术开发方面尚未见报道。
要解决上述问题,提高决策服务质量,只有充分运用地理信息系统的空间分析功能,在G IS 开发环境中开发出地理信息快速查询系统,并实现以下功能:当卫星资料处理完后,能立刻找出火点所在市、县、乡和村庄名,以及火点的坡度、坡向和海拔高度,并提供关于遥感监测的燃烧林种、火点周围的道路交通和附近河流水库等情况的信息,以便于其他系统进一步加工处理和发布。
1 资料来源表1 火点遥感信息数据库结构T able 1 T he structure of fire 2po int sensing info r m ati on database 字段名称类型备注监测日期日期型极轨卫星遥感日期监测时间字符型极轨卫星遥感时间火点性质文本型着火区、过火区、亚像元像元总数整型火点占像元个数火点面积实型单位:hm 2纬度实型度分制经度实型度分制三通道亮温实型单位:℃点矢量文件名文本型Shp 文件名 火点资料为中国气象局卫星中心开发的极轨卫星遥感监测处理系统提供的火点监测信息。
本系统将卫星接收处理的火点信息存入如表1所示的数据库中。
地理信息资料分为3大部分:一是国家测绘局提供的江西省1:250000数字化地理数据,内容包括:市县行政边界、交通(国道、省道、县乡道)、水系(线状、面状)、居民点(市、县、乡镇、村);二是江西省测绘局提供的1:500000乡镇行政边界;三是根据等高线生成的全省数字高程、坡向、坡度以及用资源卫星资料解译得到的全省林种分布等栅格数据。
矢量数据以A rc Info 的e 00或Coverage 格式存放,栅格数据以二进制格式存放。
为满足防火部门的需要,本系统所需的地理信息数据库内容如表2所示。
表2 地理信息数据库内容T able 2 Contents of geograph ic info r m ati on database数据类型数据内容数据格式面线点市、县、乡级行政边界,江、河、湖、库等水系江、河水系,铁路、国道、省道、县、乡道路市、县、乡、村级居民点A rc Info 的e 00或Coverage 格式A rc Info 的e 00或Coverage 格式A rc Info 的e 00或Coverage 格式栅格数字高程、坡向、坡度、林种分布二进制格式 表2中的地理信息数据库结构可参考国家测绘部门的有关数据格式规定,这里不再叙述。
其中栅格数据包括文件头和主文件,其文件头内容如表3所示。
表3 栅格数据文件头数据结构T able 3 F ile 2head structure of grid data字段名称数据类型字段名称数据类型备注左上角X 坐标左上角Y 坐标数据空间分辨率实型实型整型主文件数据类型文件行数文件列数字符型整型整型Byte ,integer986 第5期 殷剑敏:A rc Info 下卫星遥感火点空间定位算法研究2 技术流程本系统实时输入的是极轨卫星处理后的遥感火点文件。
输出的是火点空间地理信息数据库,可供其他产品制作发布系统调用。
整个流程以数据库相连,数据库之间的数据转换以火点信息与地理信息进行空间分析计算来实现(图1)。
数据库系统为中文M icro soft A ccess 、M icro soft SQL Server 2000;编程平台为V isual Studi o V 6.0(中文版,含VB 6.0、V C ++6.0),M SDN 2000、M SD E 及相关文档,G IS 开发环境为ESR I 公司提供的M apO b ject 2.0控件;也可直接用A rc Info 中的AM L (A rc M acro L anguage)语言实现。
图1 森林火点地理定位技术流程F ig .1 F low chart fo r the geograph ic po siti oning of fo rest fire 2po ints 由于一个省的1:250000地理数据量较大,导致空间分析计算量太大。
为提高查询分析速度,将全省1:250000地理数据库用A rc Info 分割成以县为单位的1:250000地理背景信息数096南京气象学院学报第27卷 据库,不同县的地理信息数据存放在不同目录下,同时建立县级地理信息数据库的索引库(表略),通过索引库即可迅速得到每个县的地理数据存放的地址。
当获得1个新火点的Shp 文件时,首先与全省县级行政边界数据库进行空间运算,得到该火点所属的县名;再通过索引库获得该县地理信息数据库的地址和文件名,并将火点文件与该县的地理信息数据库作进一步计算分析。
这样虽然增加了数据库的数量和计算步骤,但根据试验比较,计算效率可提高几十倍。
3 火点空间地理信息数据库火点空间地理信息数据库的创建也是本系统的关键技术之一。
在火点遥感信息数据库(表1)中的每一条记录,即每个火点通过创建1个Shp 文件(A rc V iew 数据格式,实际上它就是1个空间数据库)来建立该火点的空间地理信息数据库。
其文件名用表1中的前2个字段命名,存放在相对固定的路径中。
其数据库结构如表4所示。
表4 火点地理背景数据库结构T able 4 T he structure of fire 2po int geograph ical background database序号字段名称类型备注1火点所在市名文本型2火点所在县名文本型3火点所在乡名文本型4火点临近村庄文本型5与临近村庄的方位文本型16方位制6与临近村庄的距离实型(单位:km )7火点临近公路文本型8火点临近水库文本型9燃烧的主要林种文本型10火点坡向整型0°~360°11火点坡度整型0°~90°12火点海拔高度整型 为减少数据冗余,表1和表4合起来便可构成每个火点的遥感和地理信息的全部内容。
两者通过文件名形成关联,并一起提供给产品发布系统。
火点空间地理背景信息数据库(表4)是在省、县级地理信息数据库(表2)基础上经过一系列空间分析计算出来的,是它的子集。
4 空间计算随着数字信息及通讯技术的发展,以空间数据库为基础、以G IS 的空间分析技术为核心的对各种实时空间信息动态获取的需求应运而生,并在各个部门得到广泛应用[11]。
对遥感得到的森林火点,在县级1:250000地理信息数据库基础上,应用A rc Info 或M apO b jects 的空间分析功能,可以实时获取火点周围的地理信息。
4.1 点—面查询为了计算每个火点属于哪个面(市、县、乡),首先将火点与全省市界运算,得到火点属于那个市;再与全省县界运算,可得到火点属于那个县;通过索引数据库(表略),得到该县地理数据库的存放路径和文件名;再与该县的乡界运算,可得出火点属于哪个乡。
在A rc Info 平台中用196 第5期 殷剑敏:A rc Info 下卫星遥感火点空间定位算法研究I D EN T IT Y 命令可方便地实现点—面计算,其计算命令如下I D EN T IT Y <in _cover ><iden tity _cover ><ou t _cover >PO I N T #JO I N 。
(1)命令中,<in _cover >是点层,本文为每个火点的地理信息数据文件;<iden tity _cover >是面层,本文为全省市、县级及每个县的乡级行政边界地理信息数据文件;<ou t _cover >为计算结果。