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基于遥感技术的土地利用动态监测

基于遥感技术的土地利用动态监测
基于遥感技术的土地利用动态监测

基于遥感技术的土地利用动态监测

刘 义,于克蛟,于凤荣

(黑龙江省农垦科学院科技情报研究所,哈尔滨150036)

摘要:遥感技术是以航空摄影技术为基础,在20世纪60年代初兴起的一门新兴技术。分析了利用遥感技术进行土地利用动态监测的优势,简述了利用遥感技术进行土地利用动态监测的技术路线以及数据与特点,并阐述了利用遥感技术进行土地利用动态监测的主要方法。

关键词:遥感技术;土地利用;动态监测

1 引言

遥感(Remote Sensing,简称RS)技术在我国农业领域的应用始于20世纪70年代末。根据当时全国农业资源区划工作的要求,在国家原计委、财政部和联合国粮农组织、联合国开发计划署等的支持下,我国农业领域的RS技术应用工作经历了“六五”期间的技术与设备引进和人才培养,“七五”、

“八五”期间的技术攻关、实验研究,到“九五”期间的实用化、运行服务系统的基本建立,已经成为初具规模,能够承担农业资源调查及动态监测、农业灾害监测等多种任务的农业RS应用主力军之一。多年来,RS技术在农业领域的应用越来越广泛,完成了大量的基础性工作,取得了很大的进展。1993~1996年,全国农业资源区划办公室组织相关技术单位,利用美国最新陆地卫星影像连续4年开展了全国耕地变化RS监测工作;“十五”期间农业RS应用领域重点建设主要是农作物RS监测系统、国家农业资源监测系统、数字农业和精确农业示范系统,通过这些系统可以为建立农产品预警系统、农业结构战略性调整、农业资源区域优势分析和优势农产品区域布局规划提供基础性和支持性信息。土地利用动态监测内容主要包括耕地、林地、草地、水面、交通、城市用地等各类生产建设用地面积的变化和各种自然灾害对土地利用所造成的破坏和影响。

2 应用卫星RS技术进行土地利用动态监测的优势

a.卫星的轨道一般在距离地面150~3000km 广阔的空间领域,能在太空俯视地面很大的范围,并将大范围的地面物的形态和特征囊括在一张很小的RS影像上。通过影像可以覆盖400多km长、40多km宽的广袤区域。在影像上可以找到这个地区的详收稿日期:2007208210细地物,方便快捷地观察地物的变化情况。

b.利用卫星RS技术克服了因地形复杂和气候条件极度恶化给人类实地调查监测造成的困难。

c.卫星RS技术采用的是信息自动采集汇总分析系统,大大提高了监测的精度。那是因为其中有大量的数据处理工作在计算机中进行,减少了很多的调查环节,消除了大量的因测量工具和各种人为技术等因素造成的误差。

d.计算机应用技术、解译分析、影像融合和影像增强处理技术的发展利用,使人们可以在很短的时间和较少投入的情况下,得到大量丰富、珍贵的信息资料,配合完成各种动态监测任务。

e.利用卫星RS技术进行土地利用监测既节约了时间,又提高了效率。

3 土地利用动态监测的技术路线

土地利用动态RS监测利用最新时相的卫星RS资料和3S技术对土地变化情况进行动态监督分类。RS技术在土地利用动态监测的应用通过与地理信息系统的有机集成,将推向一个向多时相和多数据源的最佳融合技术、计算机辅助的定量自动制图、分析和计量探索等方面的技术突破。土地利用动态RS监测是以土地变更调查数据、图为本底,利用地理信息系统的空间数据处理和RS影像处理分析等技术,从RS影像上利用处理分析软件提取变化信息。其工作流程是,以RS技术获得的多光谱多时相的RS数据为依据,借助地理信息系统的相关软件(如MA P GIS、SU PERMA P、ENV I、ER2 DAS等)进行影像纠正、配准、镶嵌、多源数据融合、变化信息的取得,与以前的土地变更调查资料进行对比分析,再通过全球定位系统引导外业实地调查,进行样方验证和数据核查,最后完成土地利用的动态监测工作。

4 土地利用动态监测的数据和特点

航空RS资料主要应用于大比例尺土地利用调查分析。航天RS资料主要包括美国的TM影像、法国的SPO T影像等。高分辨率卫星RS数据主要有印度的IRS卫星PANN全色光谱数据、韩国的KOM PSA T21卫星EOC全色光谱数据和IKONOS 卫星全色光谱数据等,它们基本上能满足乡镇、城市土地利用变化调查的要求,可以识别地物道路、居民点等。但由于高分辨率卫星RS影像的数据量非常大,要实现对它的快速处理有一定的难度。不同分辨率的RS影像可满足不同土地动态监测精度的要求。在主要农业区进行耕地动态监测时,需要精度较高,最好使用SPO T RS影像。而对于有特殊要求的、重要的经济地区,也可以根据具体情况,采用TM多光谱数据与全色小比例尺航空RS影像相融合的方式,这样做就可以取得比较理想的效果。在进行具体的土地利用动态监测工作时,要根据所在地区和RS数据的特点,选择合适的数据和相应的方法。

5 土地利用动态监测的方法

5.1 建立解译标志

应用RS技术进行土地利用动态监测的关键,在于找出RS影像中的土地利用发生变化的位置。我们常采用的土地利用RS动态监测方法有影像2影像对比判读、影像2矢量底图对比判读、影像叠加分析等。在实际工作中需根据各地具体特点进行选择利用,有时需要几种方法一起使用,才能发现变化区域,达到动态监测的目的。在土地利用监测的过程中,不但要目视解译,还要结合实际的样方验证。通过实际调查和布设样方,最后利用ERDAS等地理信息系统软件在计算机里进行套合,结合影像中的相应位置的颜色、纹理,建立各种土地利用类型的解译标志。

5.2 利用RS影像进行解译

在利用RS影像进行解译前要选择波段组合。在土地利用监测中利用RS影像不同波段组合,会产生不同的效果。例如,用4、5、3波段组合对土地利用动态监测很有帮助。这个被研究的RS信息源是中国科学院卫星RS地面接收站于1995年10月接收美国MSS卫星RSTM波段4(红)、波段5 (绿)、波段3(蓝)CC T磁带数据制作的1∶10万和1∶5万假彩色合成卫星影像图。图上山地、丘陵、平原台地等喀斯特地貌景观及各类用地影像特征分异清晰。成像时期晚稻接近收获,且稻田中已经没有积水,因此耕地类型中的水田色调呈粉红色;旱田由于作物大多已经收获,而且土壤水分少,因此呈灰白色;菜地则由于蔬菜长势比较好,色调鲜亮并且呈猩红色。园地色调呈浅褐色,且地块规则整齐、轮廓清晰。林地中乔木林色调呈深褐色,而分布于喀斯特山地丘陵等地区的灌木丛则呈黄色或黄褐色。牧草地大多呈黄绿色调。建设用地中的城镇呈蓝色;公路呈线状,色调灰白;铁路则会呈线条状,色调为浅蓝;机场跑道为蓝色直线,背景草地呈蓝绿色;水库和河流则都呈深蓝色调。TM影像的光波信息具有3~4维结构,其物理含义相当于亮度、绿度、热度和湿度。在TM7个波段光谱影像中,一般第5个波段包含的地物信息最丰富。3个可见光波段(第1、2、3波段)之间、2个中红外波段(第4、7波段)之间相关性很高,表明这些波段的信息中有相当大的重复性。第4、6波段较特殊,尤其是第4波段与其它波段的相关性很低,表明这个波段信息有很大的独立性。由1个可见光波段、1个中红外波段及第4波段组合而成的彩色合成影像一般具有最丰富的地物信息,其中又常以4、5、3或4、5、1波段的组合为佳。最佳波段组合选出后,要想得到最佳彩色合成影像,还要考虑到赋色问题。人类眼睛最敏感的颜色是绿色,其次是红色和蓝色。因此,应将绿色赋给方差最大的波段。按照这样的原则,采取4、5、3波段分别赋红、绿、蓝色合成的影像,色彩反差比较明显,层次也很丰富,而且这样组合各类地物的色彩显示规律与常规合成片相似,符合过去常规片的目视判读习惯。

目视解译中运用解译者平时实践积累的综合知识,对RS对象进行综合分析、比较识别。目视解译是RS应用项目的先头工作,同时RS目视解译也为研究RS信息的电脑自动理解提供了基础。人机交互式的RS解译法是使人和计算机相互配合同时进行RS分析的方法,它同时考虑了人与电脑两者的优势,能够更有效、更准确地对RS图像进行解译。实现人机交互式土地利用RS解译,需一定的电脑软、硬件的支持。利用RS影像信息融合技术有利于对RS影像的解译,多种RS数据源信息融合是指利用多种对地观测技术所获取的关于同一地物的不同RS数据,通过一定的数据处理技术提取各RS数据源的有用信息,最后将其汇集到统一的坐标系中进行综合判读分析或进行相应的解析处理,通过多

AM T5136型拖拉机配套大豆大垄密精播机的改装

吕海峰,关荣宗

(黑龙江省引龙河农场,黑龙江五大连池164141)

用AM T5136型轮式拖拉机作为配套动力,并对其发动机进行改装;利用8行“海伦王”播种机改装成气吹式大垄密精播机。

1 改装实现的播种形式

a.原三垄栽培的垄距为67cm,为实现合理密植,改为垄距为105cm的大垄,每条大垄4个苗带,苗带间距离10cm,整机播幅为4.2m;。

b.垄体分层施肥,第1层施肥深度为种下2~3cm,第2层为种下4~6cm,第3层为种下7~10cm。

c.每个大垄两侧可用大铧中耕,苗带用杆齿趟沟、锄草。

2 机组改装方法

收稿日期:2007205214

a.AM T5136型拖拉机原发动机耗油量大,燃烧不充分,工作效率低,因此将其改换为朝柴6102六缸发动机。改装后节油10%左右,每年可节约油料费3000元左右,节约修理成本1000元左右;还减少了有害气体排放;同时改善了动力性,提高了工作效率。

b.播种机以8行“海伦王”精播机为主机进行改装。主机前横梁与次横梁距离不变;调整2个地轮在边沟位置;每个大垄多安一个排种体,排种体间隔25cm;排种体与大深松钩子间距66cm;覆土器改成圆盘式,后挂大拉网,进行二次覆土拉平。

c.在机组中间悬挂位置加装风机,风机是瓦房店气力式精播机厂生产的;在播种箱后10cm处固定一个直径9cm的风管。风机以30~41M Pa的压力将空气压入风管,再通过分支风管,进入排种体,把种子均匀吹在窝眼式排种盘上。(005)

种信息的互补性表现,提高多源空间数据综合利用质量及稳定性,提高地物识别、解译与决策的可靠性及系统的自动化程度。数据融合前处理包括影像几何校正和配准。多源RS影像数据融合在国际上经过几十年研究,技术上日趋完善。目前,常用的RS 影像的融合方法主要有以像元为基础的加权融合、HSI变换,比值变换;基于贝叶斯法则的分类融合、基于小波理论的特征融合等。利用这些方法融合后的影像不但基本保留了原来SPO T影像的清晰度,还融入了TM假彩色影像的波谱特征,使SPO T影像变成一个包含信息量很丰富的假彩色影像,从而提高了影像的解译精度,给专题图的制作带来了便利。影像融合技术可以提高已有的TM影像和SPO T影像的利用价值。将融合后的彩色影像地图与各种专题地图结合,可进行信息比较分析,为土地利用动态监测服务。多时相的RS影像融和技术,可作为土地利用变化动态监测的重要手段。通过光谱分析,可确定土地利用变化的目标,在此基础上再进行准确的人工量测,可以大大减少动态监测所需要的成本及时间,提高工作效率。要想提高解译的精度,对RS影像进行增强处理也是很必要的。常用的RS影像增强方法主要有:①空间增强处理,包括卷积增强处理、非定向边缘增强、聚焦分析、纹理处理、自适应滤波、分辨率融合和锐化增强处理;②辐射增强处理,包括查找表拉伸、直方图均衡化、直方图匹配、亮度反转处理、降噪处理和去条带处理;

③光谱增强处理,包括主成分变换、主成分逆变换、去相关拉伸、K2L变换、色彩变换、色彩逆变换和自然色变换。

参考文献

[1] 张建忠.卫星遥感与农业动态监测[J].大同职业技术

学院学报,2001,15(2):78279.

[2] 戴昌达,雷莉萍.TM图像的光谱信息特征与最佳波段

组合[J].环境遥感,1989,4(4):2822292.

[3] 党安荣,王晓栋,陈晓峰,等.遥感图像处理方法[M].

北京:清华大学出版社,2002.

[4] 张淑莲,吴国定.农业抽样调查技术及原理[M].太原:

山西科学教育出版社,1998.

[5] 赵烨,孙雷.现代技术在土地利用总体规划实施中的应

用[EB/OL].[2006201227].https://www.wendangku.net/doc/4f435621.html,/

article_view.asp?article_id=789.(005)

遥感变化监测 流程

多时相土地利用/覆盖变化监测研究 方法及数据选取 土地是一个综合的自然地理概念,它处于地圈-生物圈-大气圈相互作用的界面,是各种自然过程和人类活动最为活跃的场所。地球表层系统最突出的景观标志就是土地利用和土地覆盖( Land Use and Land Cover)。由于土地利用和土地覆盖与人类的生活、生产息息相关,而人类活动正以空前的速度、幅度和空前规模改变着陆地环境。人类对土地资源的利用引起的土地利用和土地覆盖的变化是全球环境变化的重要因素之一,也是地球表面科学研究领域中的一个重要分支。因此,土地利用和土地覆盖的动态监测(Land Use and Land Cover Monitoring)是国内外研究的热点,也是当前全球变化研究计划的重要组成部分。 由多时相遥感数据分析地表变化过程需要进行一系列图像处理工作,大致包括:一、数据源选择,二、几何配准处理,三、辐射处理与归一化,四、变化监测算法及应用等。 一、遥感数据源的选取 不同遥感系统的时间分辨率、空间分辨率、光谱分辨率和辐射分辨率不同,选择合适的遥感数据是变化监测能否成功的前提。因此,在变化监测之前需要对监测区域内的主要问题进行调查,分析监测对象的空间分布特点、光谱特性及时相变化的情况,目的是为分析任务选择合适的遥感数据。同时,考虑到环境因素的影响,用于变化监测的图像最好是由同一个遥感系统获得,如果由于某种原因无法获得同一种遥感系统在不同时段的数据,则需要选择俯视角与光谱波段相近的遥感系统数据。 1时间分辨率 这里需要根据监测对象的时相变化特点来确定遥感监测的频率,如需要一年一次、一季度一次还是一月一次等。同时,在选择多时相遥感数据进行变化监测时需要考虑两个时间条件。首先,应当尽可能选择用每天同一时刻或者相近时间的遥感图像,以消除因太阳高度角不同引起的图像反射特性差异;其次,应尽可能选用年间同一季节,甚至同一日期的遥感数据,以消除因季节性太阳高度角不同和植物物候差异的影响。 2空间分辨率 首先要考虑监测对象的空间尺度及空间变异的情况,以确定其对于遥感数据的空间分辨率的要求。变化监测还要求保证不同时段遥感图像之间的精确配准。因此,最好是采用具有相同瞬时视场(IFOV)的遥感数据,如具有同样空间分辨率的TM图像之间就比较容易配准在一起。当然也可以使用不同瞬时视场遥感系统获取的数据,如某一日期的TM图像(30m ×30m)与另一日期的SPOT图像(20m×20m),来进行变化监测,在这种情况下需要确定一个最小制图单元20m×20m,并对这两个图像数据重采样使之具有一致的像元大小。 一些遥感系统按不同的视场角拍摄地面图像,如SPOT的视场角能达到±27°,在变化监测中如果简单采用俯视角明显不同的两幅遥感图像,就有可能导致错误的分析结果。例如,对一个林区,不均匀地分布着一些大树,以观测天顶角0°拍摄的SPOT图像是直接从上向下观测到树冠顶,而对于一幅以20°观测角拍摄的SPOT图像所记录的是树冠侧面的光谱反射信息。因此,在变化监测分析中必须考虑到所用遥感图像观测角度的影响,而且应当尽可能采用具有相同或相近的俯视角的数据。 3光谱分辨率 应当根据监测对象的类型与相应的光谱特性选择合适的遥感数据类型及相应波段。变化监测分析的一个基本假设是,如果在两个不同时段之间瞬时视场内地面物质发生了变化,则不同时段图像对应像元的光谱响应也就会存在差别。所选择的遥感系统的光谱分辨率应当足

省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算绩效评

江西省2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算绩效评价报告 从2010 年度开始,为了保持第二次全国土地调查数据的现势性,在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化,以及各类用地管理信息,进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。开展全省土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作是为了保障全省土地变更调查工作顺利进行,有序开展,保证全省土地变更调查成果质量,及时更新省级土地调查数据库,汇总分析全省年度土地利用变化情况,为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 江西省国土资源勘测规划院申报了2017 年省财政厅拨款的江西省2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目,投资金额258 万元。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效,及时总结经验,分析存在问题及原因,为相关部门决策、管理提供参考依据,江西省国土资源厅组织了项目绩效评价。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向,突出结果”的评价思路,江西省国土资源厅组织具有丰富调查经验、绩效评价和财务管理等方面的专业理论与实践经验的专家组成绩效评价小组,经过查阅资料、不断研究完善等过程,制定了涵盖产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共4项一级指标、9项二级指标及25项三级指标。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

综合本项目的绩效指标完成情况、2017 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况,本项目绩效评价自评得分98 分,评分等级优秀。总体上达到了专项资金预设的绩效目标,政策实施效果良好,群众满意度较高。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 一、项目基本情况 (一)项目概况 1、立项背景及目的 为准确掌握2017 年度江西省土地利用实际变化情况,持续更新全省土地调查数据,充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度,按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则(试行)》,全省开展了2017 年度土地利用变更调查与遥感监测工作,省级国土部门负责组织开展全省土地利用变更调查与遥感监测工作,负责全省工作进度、成果质量检查。按照国土资源部的统一部署和要求,江西省2017 年度土地利用变更调查与遥感监测项目由江西省国土资源厅实施,承担单位为江西省国土资源勘测规划院。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 江西省国土资源厅地籍管理处是省厅内设职能处室,主要职责是拟订地籍管理、土地确权、登记、争议调处办法,调处重大土地权属争议;承担各类土地登记资料的整理、共享和汇交管理工作;拟订土地调查、监测、统计的规程、规范、标准和土地调查、监测总体方案并组织实施;指导市、县(区)地籍工作。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

基于遥感技术的土地利用动态监测

基于遥感技术的土地利用动态监测 刘 义,于克蛟,于凤荣 (黑龙江省农垦科学院科技情报研究所,哈尔滨150036) 摘要:遥感技术是以航空摄影技术为基础,在20世纪60年代初兴起的一门新兴技术。分析了利用遥感技术进行土地利用动态监测的优势,简述了利用遥感技术进行土地利用动态监测的技术路线以及数据与特点,并阐述了利用遥感技术进行土地利用动态监测的主要方法。 关键词:遥感技术;土地利用;动态监测 1 引言 遥感(Remote Sensing,简称RS)技术在我国农业领域的应用始于20世纪70年代末。根据当时全国农业资源区划工作的要求,在国家原计委、财政部和联合国粮农组织、联合国开发计划署等的支持下,我国农业领域的RS技术应用工作经历了“六五”期间的技术与设备引进和人才培养,“七五”、 “八五”期间的技术攻关、实验研究,到“九五”期间的实用化、运行服务系统的基本建立,已经成为初具规模,能够承担农业资源调查及动态监测、农业灾害监测等多种任务的农业RS应用主力军之一。多年来,RS技术在农业领域的应用越来越广泛,完成了大量的基础性工作,取得了很大的进展。1993~1996年,全国农业资源区划办公室组织相关技术单位,利用美国最新陆地卫星影像连续4年开展了全国耕地变化RS监测工作;“十五”期间农业RS应用领域重点建设主要是农作物RS监测系统、国家农业资源监测系统、数字农业和精确农业示范系统,通过这些系统可以为建立农产品预警系统、农业结构战略性调整、农业资源区域优势分析和优势农产品区域布局规划提供基础性和支持性信息。土地利用动态监测内容主要包括耕地、林地、草地、水面、交通、城市用地等各类生产建设用地面积的变化和各种自然灾害对土地利用所造成的破坏和影响。 2 应用卫星RS技术进行土地利用动态监测的优势 a.卫星的轨道一般在距离地面150~3000km 广阔的空间领域,能在太空俯视地面很大的范围,并将大范围的地面物的形态和特征囊括在一张很小的RS影像上。通过影像可以覆盖400多km长、40多km宽的广袤区域。在影像上可以找到这个地区的详收稿日期:2007208210细地物,方便快捷地观察地物的变化情况。 b.利用卫星RS技术克服了因地形复杂和气候条件极度恶化给人类实地调查监测造成的困难。 c.卫星RS技术采用的是信息自动采集汇总分析系统,大大提高了监测的精度。那是因为其中有大量的数据处理工作在计算机中进行,减少了很多的调查环节,消除了大量的因测量工具和各种人为技术等因素造成的误差。 d.计算机应用技术、解译分析、影像融合和影像增强处理技术的发展利用,使人们可以在很短的时间和较少投入的情况下,得到大量丰富、珍贵的信息资料,配合完成各种动态监测任务。 e.利用卫星RS技术进行土地利用监测既节约了时间,又提高了效率。 3 土地利用动态监测的技术路线 土地利用动态RS监测利用最新时相的卫星RS资料和3S技术对土地变化情况进行动态监督分类。RS技术在土地利用动态监测的应用通过与地理信息系统的有机集成,将推向一个向多时相和多数据源的最佳融合技术、计算机辅助的定量自动制图、分析和计量探索等方面的技术突破。土地利用动态RS监测是以土地变更调查数据、图为本底,利用地理信息系统的空间数据处理和RS影像处理分析等技术,从RS影像上利用处理分析软件提取变化信息。其工作流程是,以RS技术获得的多光谱多时相的RS数据为依据,借助地理信息系统的相关软件(如MA P GIS、SU PERMA P、ENV I、ER2 DAS等)进行影像纠正、配准、镶嵌、多源数据融合、变化信息的取得,与以前的土地变更调查资料进行对比分析,再通过全球定位系统引导外业实地调查,进行样方验证和数据核查,最后完成土地利用的动态监测工作。 4 土地利用动态监测的数据和特点

江西2017年度土地利用变更调查和遥感监测项目预算绩效评

江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算绩效评价报告 从2010年度开始,为了保持第二次全国土地调查数据的现势性,在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化,以及各类用地管理信息,进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。 开展全省土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作 是为了保障全省土地变更调查工作顺利进行,有序开展,保证全省土地变更调查成果质量,及时更新省级土地调查数据库,汇总分析全省年度土地利用变化情况,为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。 江西省国土资源勘测规划院申报了2017年省财政厅拨款的江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目,投资金额258万元。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效,及时总结经验,分析存在问题及原因,为相关部门决策、管理提供参考依据,江西省国土资源厅组织了项目绩效评价。 遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向,突出结果”的评价思路,江西省国土资源厅组织具有丰富调查经验、绩效评价和财务管理等方面的专业理论与实践经验的专家组

成绩效评价小组,经过查阅资料、不断研究完善等过程,制定了涵盖产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共4项一级指标、9项二级指标及25项三级指标。 综合本项目的绩效指标完成情况、2017年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况,本项目绩效评价自评得分98分,评分等级优秀。总体上达到了专项资金预设的绩效目标,政策实施效果良好,群众满意度较高。 一、项目基本情况 (一)项目概况 1、立项背景及目的 为准确掌握2017年度江西省土地利用实际变化情况,持续更新全省土地调查数据,充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度,按照《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》和《全国土地变更调查工作规则(试行)》,全省开展了2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作,省级国土部门负责组织开展全省土地利用变更调查与遥感监测工作,负责全省工作进度、成果质量检查。按照国土资源部的统一部署和要求,江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目由江西省国土资源厅实施,承担单位为江西省国土资源勘测规划院。 江西省国土资源厅地籍管理处是省厅内设职能处室,主要职

2013年度土地变更调查与遥感监测技术方案(现状)

漳平市2013年度土地变更调查与遥感监测技术方案(现状) 编制单位:集恩图造信息工程 编写者:王巧晖 时间:2013.12.12

一.项目概况 (3) 二.准备工作 (3) (一)总体控制 (3) (二)资料及设备准备 (4) (三)制作漳平市土地变更调查外业底图 (4) 三. 调查容与方法 (4) (一)开展遥感监测图斑核实及建设用地变更调查。 (5) (二)开展耕地现状变化调查。 (7) (三)开展其他现状变化调查。 (8) (四)开展地类信息专项调查标注。 (9) 四.有关问题说明 (9) (一)建设用地变更原则 (10) (二)建设用地认定原则 (10) (三)2012年度卫片执法变更原则 (10) (四)灾毁及荒废耕地变更原则 (10) 五.基本农田情况调查 (10) 六.更新县级土地调查数据库 (10) (一)数据库质量检查及更新方法。 (11)

(二)数据库质量检查及更新要求。 (11) (三)2013年度数据库变更有关问题说明。 (11) 一.项目概况 为准确掌握2013年度漳平市土地利用变化情况,保持第二次土地调查成果现势性,在第二次土地调查及上年度土地变更调查成果的基础上,采用国土部下发的卫星遥感影像,利用地理信息等技术手段,在漳平市开展土地变更调查监测与核查工作,更新土地调查数据库。为保证本项工作顺利开展,特编写本技术方案。 二.准备工作 (一)总体控制 漳平市2013年度土地变更调查以经国家确认的2012年度土地调查数据库为基础。2012年度土地变更调查及2013年度界线调整形成的各级控制界线、控制面积和各地类面积,作为2013年度变更调查的基础及2013年度土地矿产卫片执法检查单元,不得随意更改。2013年度漳平市行政区域界线发生调整的,由省级国土资源主管部门统一将调整后的控制界线、控制面积、涉及界线调整的县级土地调查数据库和相关说明材料上报国土部进行备案。

利用遥感进行土地利用动态监测的实践探讨

利用遥感进行土地利用动态监测的实践探讨 吴慧,刘晓忠 (浙江省地理信息中心,杭州 310012) 摘 要:基于杭州市土地利用动态遥感监测项目的实施,阐述了如何利用遥感影像发现新增建设用地,并对影像预处理、变化信息提取和制图输出等几个关键环节进行了论述。 关键词:动态监测;新增建设用地;制图输出 1 引言 随着全球人口的不断增加,土地资源更加紧缺,人类生存环境受到了严重的威胁。掌握土地利用现状和变化规律从而制定正确决策是各国政府追求的目标。浙江省位于我国东部经济发达地区,近20年来土地利用发生了显著的变化,其中以新增的建设用地居多。因此,针对为执法检查提供依据的建设用地变化遥感动态监测就应运而生。 卫星资料具有反映地面信息丰富、覆盖面积大、实时性强、可周期性获得、费用相对较低等特点,有学者早在1978年就明确指出了应用遥感技术解译土地利用的适宜性。不同分辨率的遥感数据在土地利用与监测中应用的范围有很大的差异,2.5米的卫星资料地面分辨率较高,获取途径较便捷,适合进行土地利用调查及动态监测。遥感技术应用于动态监测中,主要作用是利用不同时相的遥感影像,通过人机交互判读的方式发现变化的靶区,即:新增建设用地,并进行标记。 下面就以杭州市土地利用动态遥感监测项目为例,阐述利用遥感影像进行土地利用动态监测的具体过程。 2项目概况 杭州市土地利用动态遥感监测项目是针对杭州5县(市)8区范围所做的土地利用动态遥感监测,基本覆盖了整个杭州市地区,所涉及的县市区分别是:西湖区、拱墅区、上城区、下城区、江干区、滨江区、余杭区、萧山区、临安市、建德市、富阳市、桐庐县、淳安县。这些县市区中绝大部分属于较发达的平原地区,因此土地利用的变化程度很高,变化信息在卫星影像中也较易被判读。 项目所用的资料包含卫星影像资料和一部分矢量资料,具体如下: (1)2007年和2008年两个年度的全色和融合遥感影像; (2)土详境界线和行政区域资料; (3)1:10000图幅结合表。 其中,卫星影像质量总体较好,2007年度影像云雾覆盖率低于2008年度影像,清晰度更高,而2008年度影像虽然在水域较多的地区(如西湖区和淳安县)存在云雾覆盖的现象,增加了人工判读的难度并影响到判读结果,但对于城区主体影响并不是特别严重,因此能够达到本次项目的要求。 3 动态监测的主要内容和技术路线 3.1主要内容 土地利用动态监测就是对土地资源和利用状况的信息持续收集调查,开展系统分析的科学管理手段和工作。土地利用动态监测的措施主要由变更调查、遥感监测、统计报表制度、专项调查及土地信

土地利用变化的遥感监测

土地利用变化的遥感监测 该项目于1999年启动,2000年全面开展,对全国66个50万人口以上城市、618个县(区、市)土地利用变化情况进行了动态监测,监测面积达74.6万平方公里,占全国总面积的8%(其中耕地面积为4.28亿亩,占全国耕地总面积的22%);同期,还从188个生态退耕试点县中选择29个县,实地抽查了土地变更调查生态退耕数据。 “十五”期间,具体部署内容如下: 1.定期监测。采用高分辨率遥感数据,全面部署了全国50万人口以上城市和部分小城镇建设发展状况、土地利用总体规划执行、基本农田保护、辅助开展土地变更调查、辅助复核土地变更调查、辅助更新土地利用现状图、制作1:1万标准分幅数字正射影像图(DOM)等监测任务。 2.日常监测。陆续部署了50万人口以上城市的快速执法检查、14个省级监测试点、29个省会城市新增建设用地批后核查监测等任务。 3.快速反应监测。在环北京地区51个县(市、旗)部署开展了资源与生态环境监测。从土地利用/覆被的角度探讨环北京地区的资源与生态环境问题,提供环北京地区大尺度的生态环境基础信息。 4.资源与生态环境监测。部署全国部分50万人口以上城市的以新增建设用地为主的快速监测。监测内容包括:2003年以来新上项目用地监测,季度、半年新上项目用地监测,年度土地利用变化监测。 5.重点地区监测。重点部署长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区面积约10-15万平方公里的土地利用变化情况监测,辅助更新土地利用现状图,并建立了土地利用数据库。 6.特定地区监测。针对突发事件,开展特定地区遥感监测。为建设用地批后核查、基本农田保护情况检查、违法用地监察等提供现势性数据和技术支持。 7.开发区(园区)监测。部署了7类、160个左右国家级开发区(园区)监测任务,包括:国家级经济技术开发区、国家级高新技术产业开发区、国家级保税区、国家级边境经济合作区、国家级出口加工区、国家级旅游度假区和台商投资区。重点监测土地利用现状、规划执行情况、扩区情况、土地利用结构、房地产开发以及空闲土地等有关情况,结合社会经济发展等信息,全面分析开发区(园区)建设用地管理状况。 8.相关技术支持性基础应用研究。开展了全国土地利用动态遥感监测体系建设研究、面向县级土地利用图更新的最佳卫星遥感数据组合研究、土地利用动态遥感监测精度评价研究、土地利用动态遥感监测作业系统和管理系统开发、土地利用动态遥感监测成果快速查询浏览系统开发、监测统计多元数据分析系统开发、50万人口以上城市控制点影像库建设、法国SPOT-5遥感数据应用研究、俄罗斯遥感数据应用研究、印度IRS卫星数据应用技术研究、我国中巴地球资源卫星数据应用试验研究和数字化土地调查技术推广研究等。

土地动态监测监管系统

一、发布公告 《国土资源部关于部署运行土地市场动态监测与监管系统的通知》(国土资发〔2008〕284号)规定“供地计划、出让公告、成交公示和供地结果等信息必须按照有关文件要求及时在中国土地市场网公开发布;” 《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(国土资发〔2010〕34号)规定“公开土地出让公告。市、县国土资源管理部门必须在部门户网站(中国土地市场网页)发布土地出让公告,按照部规定的规范格式,公告拟出让宗地的位置、面积、用途、套型要求、容积率、出让年限、投标(竞买)保证金、提交申请时间、出让时间等内容。公告不规范的,部将予以通报批评,限期纠正。” 《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》(国土资发〔2011〕26号)规定“出让公告应按规定的时间、指标项在国土资源部门户网站的中国土地市场网页进行公开;” 二、容积率 《国土资源部关于切实做好2011年城市住房用地管理和调控重点工作的通知》(国土资发〔2011〕2号)规定“各地要严格执行商品住房用地单宗出让面积规定,不得将两宗以上地块捆绑出让,不得“毛地”出让,不得出让容积率小于1的住宅用地;对转让土地及合同约定的土地开发项目时,房地产开发建设投资未达到25%以上的(不含土地价款),不得办理相关土地手续。” 《国土资源部关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》(国土资发〔2010〕204号)规定“省(区、市)国土资源主管部门要加强对市、县招拍挂出让公告的审查,对发现存在超面积出让、捆绑出让、“毛地”出让、住宅用地容积率小于1、出让主体不合法等违反政策规定的出让公告,及时责令市、县国土资源主管部门撤销公告,重新拟定出让方案。违反规定出让的,应责令立即终止出让行为,并依法追究责任。” 《国土资源部住房和城乡建设部关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》(国土资发〔2010〕151号)规定“土地出让必须以宗地为单位提供规划条件、建设条件和土地使用标准,严格执行商品住房用地单宗出让面积规定,不得将两宗以上地块捆绑出让,不得“毛地”出让。 对于中小套型普通商品住房建设项目,要明确提出平均套型建筑面积的控制标准,并制定相应的套型结构比例条件。要严格限制低密度大户型住宅项目的开发建设,住宅用地的容积率指标必须大于1。” 《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》(国土资发〔2011〕26号)规定“住宅用地容积率不得小于1。” 三、商品住宅出让规模 限制用地项目目录(2006年本增补本)规定商品住宅项目“宗地出让面积不得超过下列标准:小城市(镇)7公顷,中等城市14公顷,大城市20公顷。” 《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的

遥感技术在土地利用动态监测中应用研究

遥感技术在土地利用动态监测中的应用研究 摘要:土地资源是重要的生产资料,它的发展变化,一方面影响全球环境的变化,另一方面是人们赖以生存和发展的基础。人们迫切期望能快速、客观、准确地监测土地利用状况,因为它可以间接影响全球环境的变化。遥感技术具有宏观性、实时性、周期性及综合性等特点,可以实现土地资源科学管理,及时掌握变化信息,它的成败与否直接关系到国家重大经济规划与政策制订。abstract: the land resources are important means of production, its change and development not only affects the change of global environment, but also is the foundation of people’s survival and development. timely and objective and accurate information of the land use situation is indirectly related to the change of the environment. remote sensing technology with its characteristics of macroscopical quality, timeliness, periodicity and integrated, it can realize the scientific management of land resource, master the change information. its success or failure is directly related to the national economic planning and policy making. 关键词:动态遥感监测;解译;变化检测 key words: dynamic remote sensing monitoring;interpretation;change detection 中图分类号:tp7 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)

土地利用动态遥感监测技术

土地利用动态遥感监测技术 摘要:在人类各类活动的开展过程中,土地资源都是最为基础性的资源。当前,在城市化的发展过程中,土地资源紧缺成为普遍性的问题,这就要求人类在土地 资源的利用过程中,必须始终坚持土地资源的合理有效利用。遥感技术是土地利 用与土地调查中最为基础性的技术,在土地利用中,遥感技术还兼具动态监测功能,相关人员能够利用此技术充分掌握土地资源不同阶段的利用情况。基于此, 本文分析了在土地利用中动态遥感监测技术的具体应用,有利于土地资源的利用 现状。 关键词:土地利用;遥感技术;动态监测技术 近年来,在可持续发展的理念下,土地资源保护与利用逐步成为国家关注的 重点问题。不论是何种类型的土地资源利用,都需要借助于先进的技术,来获得 土地的相关信息。遥感技术的应用过程中,通过遥感影像的获取,相关人员能够 充分实现对土地利用情况的动态监测,将监测结果作为土地利用决策的重要参考。近年来,遥感技术日益进步,技术功能越来越多,在土地利用方面,遥感动态监 测实现了信息采集、管理与查询的一体化,具有明显的技术优势。 1.动态遥感监测概论 动态遥感监测技术的应用过程中,主要包含了内外业信息的获取,首先进行 内业信息的获取,首先内业的实施是对多种系列性图像的处理过程中,在土地利 用调查中,利用此技术下的内业信息获取能够使得相关人员掌握土地利用的变化 信息;而在外业过程中,主要是要对内业所获得的信息加以核实,从而详细掌握 土地利用变化的实际情况[1]。通常情况下,在土地利用中动态遥感监测技术主要 包含了数据订购、几何精校正、影像融合、变化信息提取与外业调查等环节。数 据订购主要是为了进行土地利用变化情况,尤其是建设用地与耕地等各种类型用 地变化趋势的掌握,此数据是土地利用的基础数据。几何精校正主要是要根据各 种图像处理软件,来进行各个控制点的选择,对所获得的影像资料实施几何校正,在校正过程中,一般采用的是多项方式。影像融合技术在一定程度上能够保障土 地利用信息获取的及时性,对各种的图像信息实现了增强处理,使得土地纹理信 息等的获取更为便捷。变化信息提取主要是以各种的影像融合为基础,应用相应 的方式来进行关键信息的提取。外业调查主要是对各个变化图斑类型的核查,对 土地利用前后性质变化等的分析。 2.遥感动态监测在土地利用方面的应用 从我国当前土地利用动态监测的应用情况来看,主要包含了目视解译法、计 算机动态信息提取自动分类法、目视解译与计算机图像处理相结合的方式。在土 地利用的动态监测中,专业人员可以对多时相、多源遥感数据加以分析,借助于 纠正配准融合等预处理方式,获得相应的信息处理结果,随后将相应的处理结果 利用计算机自动分类与人工判读目视解译,来自动实现土地分类,根据分类结果 的比较,可以直观获得土地利用的具体变化[2]。土地利用动态遥感监测流程如图 1所示: 图1 土地利用动态遥感监测流程图 2.1数据获取 在土地利用信息的获取方面,由于是动态信息的获取,这就要求在遥感动态 监测数据的获取上,必须要保障数据与资料的连续性与稳定性,最大程度上达到

遥感技术应用于土地利用变化监测.

遥感技术应用于土地利用变化监测研究进展读书报告 摘要:应用遥感技术进行土地利用变化监测研究是土地调查研究的重要组成部分, 在大量阅读相关前沿研究文献的基础上, 归纳土地利用变化概念、研究内容, 遥感动态监测研究方法在国内外土地调查、土地利用 /覆盖变化监测研究工作中的应用,分析了其研究特点。关键词 :土地利用变化遥感动态监测遥感分类方法 “人类活动作为主导因素所导致的土地利用与土地覆盖变化 (LUCC 通过地球生物物理过程影响全球气候变化的研究, 没有得到应有的重视, 这不利于科学界为制定全球变化策略提供全面系统的科学支撑。” 2010月 10月 21日,在京召开的国家“ 973”计划全球变化研究重大科学研究计划“大尺度土地利用变化对全球气候的影响” 项目启动会上, 项目首席科学家、中国科学院地理资源所研究员刘纪远作上述表示。 目前土地利用变化的研究是土地科学领域的热点, 也是重要组成部分。土地利用变化研究是伴随全球环境变化研究而逐渐开展起来的, 90年代初,两大国际组织IGBP 和 IHDP 都把土地利用变化作为全球环境变化的核心内容, 制订了 LUCC 等研究计划。 2002年, IGBP (国际地圈与生物圈计划和 IHDP (全球环境变化的人文因素计划两大国际组织对以往 IGBP 和 IHDP 的研究计划进行了总结, 将从前的LUCC (土地利用土地覆盖计划和 GCTE (陆地生态系统全球变化计划进行整合, 提出了今后 10年的土地计划, 并提出了土地变化科学 (Land Change Science概念。 [1] 在 IGBP 和 HDP 报告中, LUCC 作为其核心研究计划,将低空间分辨率与高空间分辨率的卫星遥感信息相结合进行全球尺度和区域尺度的研究,在全球范围进行 1km ~2km 分辨率的土地覆盖变化制图, 对区域的精确研究采用陆地卫星数据等高空间分辨率资料进行。报告中将应用低、高空间分辨率遥感数据进行土地覆盖变化的速率、目前土地覆盖变化地点及未来发生地点、空间和环境属性对土地覆盖变化的影响因素等作为其 3个研究重点之一。 1 土地利用变化的概念及研究内容

遥感动态监测在土地利用方面作用

遥感动态监测学习体会 ------ 在土地利用方面遥感动态监测是很深奥的一门课,同时也是广泛应用的一门课,它包含的东西,它要求的基础,一度让我有些害怕,深深地体会得自己有限的基础知识可能学好这门课有些难。好在教员的细心教授,我还是了解了不少的知识的。谢谢教员。 因为能力有限,也只能听懂部分内容,所以写起感受也不怎么有理论性,大部分是查资料所得。 我国土地利用遥感动态监测状况方法及特点 1、我国土地利用遥感动态监测状况 我国应用遥感技术开始于20 世纪70 年代。20世纪80 年代初,首次利用美国陆地卫星MSS 数据进行了全国范围的土地利用现状调查,并按1 ∶50万比例尺成图,客观地反映了我国土地资源的基本状况。此后,遥感技术在我国土地利用动态监测中的应用日趋广泛。如80 年代中期,我国利用美国的Landsat 资料进行了土壤侵蚀分区、分类、分级制图;1989 —1993 年,实施了中国北方草原草畜动态平衡监测;1993 —1996 年,连续 4 年开展了全国耕地变化遥感监测工作;1996 和1997 年,运用TM 和SPOT 等卫星遥感资料,分别对19 个城市和100 个城市的扩展与耕地变化进行了动态监测; 1999 和2000 年,又对全国66 个城市的建设用地和耕地变化进行了动态监测。近10 年来随着全球变化研究的深入开展,土地利用变化研究受到越来越高的重视。为配合“国际地圈与生物圈计划”( IGBP) 和“全球环境变化人文计划”( HDP)的工作“九五”期间,我国开展涉及全

球变化的研究项目,其中有多项是土地利用变化研 究,如应用“3S”技术进行土地利用变化的监测。目前,国土资源部已将遥感监测纳入土地管理业务化运行体系。 2、我国土地利用遥感监测的主要方法 (1) 目视解译方法。如常庆瑞、魏永胜等利用乾县枣子沟流域不同时期的航空遥感影像进行了区域土地资源动态监测实验研究;孙依斌采用航空和资源卫星遥感图像资料,对土地利用变化率极高的福州市区进行了长达20年的环境与土地利用动态监测实验;张松岭、杨邦杰等研究了应用GIS的人机交互解译成图系统,为大面积耕地解译提供了较为实用、快捷的方法。 (2) 计算机动态信息提取自动分类方法。如王杰生、戴昌达等利用1986 年SPOT多光谱数据图像和1987年TM数据,通过建立“亮度指数—垂直植被指数平面”,输出变化分类图;郑兴年等设了一个分级结构的遥感图像分类系统,在GIS支持下,对得到的TM分类图像进行了土地利用动态监测分析;黎夏、叶嘉安在珠江三角洲的东莞市,利用TM 图像进行了城市扩展的监测研究,并采用主成分分析方法改善了监测精度。 (3) 目视解译与计算机图像处理相结合的方法。如莫虹采用1994 年的1 ∶1 万土地详查图、1996 年5 月26 日的TM图像及1996 年8 月30 日的光盘数据,监测分析了黑龙江省阿城市土地动态变化;黄敬峰等采用TM CCT 资料,在GIS技术支持下,对新疆干旱区进行了土地利用类型识别和土地利用变化监测研究。在近期的土地遥感监测中,国土资源部主要是利用不同时相TM 和SPOT数据融合所显示的光谱特征变异来提取变化信息,并针对各监测区内的地形地类特征,分别采用了HIS 变换法、主分量变换法、加法和加权相乘等融合方法。随着

土地利用遥感动态监测读书报告

昆明理工大学国土资源工程学院 国土信息与测绘工程系 《地籍管理》 考查报告 学年学期: 2016年第1学期 专业班级:地信131 学生姓名:林尉伦 学号:201310108125 任课老师:程善德 提交日期:2016年5月

土地利用遥感动态监测读书报告 遥感技术是20世纪60年代兴起并迅速发展起来的一门综合性探测技术,它是在航空摄影测量的基础上,随着空间技术、电子计算机技术等现代科技的迅速发展以及地学、生物学、环境科学等学科发展的需要,发展形成的一门新兴技术学科。 遥感(remote sensing)的定义:在远离被测物体或现象的位置上,使用一定的仪器设备,接收、记录物体或现象反射或发射的电磁波信息,经过对信息的传输、加工处 理及分析与解译,对物体及现象的性质及其变化进行探测和识别的理论与技术。通常 遥感是指空对地的遥感,即从远离地面的不同工作平台上(如高塔、气球、飞机、火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机等)通过传感器,对地球表面的电磁波(辐射)信息进行探测,并经信息的传输、处理和判读分析,对地球的资源与环境进行探测和监测的综合性技术. 当前遥感形成了一个从地面到空中,乃至太空,从信息数据收集、处理到判读分析和应用,对全球进行探测和监测的多层次、多视角、多领域的观测体系,成为获取地球资源与环境信息的重要手段. 遥感技术的特点: ①感测范围大,具有综合、宏观的特点。便于发现和研究宏观 现象②信息量大,手段多、技术先进的特点。可提供丰富的光谱信息,根据应用目的不同可选用不同功能的传感器和工作波段③获取信息快,更新周期短,具有动态监测 特点。能用于洪水,土地利用,农作物长势、森林火灾等监测作物长势、森林火灾等 监测 遥感的分类:(1)根据工作平台的不同,分为地面遥感、航空遥感和航天遥感(2)根据电磁波的工作波段不同,可分为紫外遥感,探测波段在0.05—0.38μm之间;可见光遥感,探测波段在0.38—0.76μm之间;红外遥感,探测波段在0.76—1000μm之间和微波遥感,探测波段在1mm—10m之间。(3)根据传感器工作原理,可分为主动式遥感和被动式遥感;主动遥感:传感器主动发射一定电磁波能量并接 收目标的后向散射信号。被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动地接收目 标物的自身发射和对自然辐射的反射能量。按遥感的应用领域分从大的研究领域可分为:外层空间遥感,大气层遥感,陆地遥感,海洋遥感。从具体应用领域可分为:资源遥感、环境遥感、农业遥感、林业遥感、渔业遥感、地质遥感、气象遥感、城市遥感、工程遥感、灾害遥感、军事遥感。 遥感的发展历程:遥感是在20世纪60年代初发展起来的一门新兴技术。开始为航空遥感,自1972年美国发射了第一颗陆地卫星后,这就标志着航天遥感时代的开始。经过几十年的迅速发展,目前遥感技术已广泛应用于资源环境、水文、气象,地质地

土地利用遥感动态监测技术应用分析

土地利用遥感动态监测技术应用分析 遥感技术是当前土地利用变化动态监测的核心技术,在我国土地资源管理中有着重要作用。土地利用遥感动态监测技术应用主要分为遥感图像预处理和土地变化信息提取两个步骤,文章就从图像预处理和土地变化信息提取两个方面对土地利用遥感动态监测技术应用进行探讨。 标签:土地利用;遥感技术;动态监测;图像处理 遥感技术是上世纪60年发展起来的观测综合性技术,可进行电磁场、机械波等探测,主要应用于无接触的远距离探测。随着航天、航空技术的发展,航空遥感和航天遥感技术逐渐发展成熟,并被广泛应用于土地资源调查、开发以及环境监测[1]。利用遥感技术可以准确获取土地利用变化和土地覆盖变化信息。目前,遥感技术被应用于生态环境动态监测工作中,尤其在土地利用变化动态监测中应用广泛。利用遥感技术获取同一区域在一段时间内的土地变化信息即为土地利用遥感动态监测,利用遥感技术进行土地利用动态监测主要涉及到两个方面内容,一是图像预处理,二是提取土地利用变化信息。下面着重介绍土地利用遥感动态监测过程中图像的预处理方法,并对土地利用变化的方法进行分析。 1 遥感图像的预处理 图像预处理是遥感技术应用的第一步,也是非常关键和重要的一步。遥感图像进行预处理是为了土地利用变化信息的提取更快速、更准确,这对动态监测结果的精确度有着直接影响。土地利用遥感动态监测应用中,遥感图像的预处理主要包括影像纠正、融合阶段、增强阶段、色调调整阶段以及镶嵌等步骤,遥感图像经过一系列预处理后可以得到更清晰的图像,图像的预处理为后期提取土地利用变化信息做好了准备工作[2]。以下是遥感图像预处理方法。 1.1 遥感影像纠正 土地利用变化动态监测中初始得到的遥感影像数据都经过了几何粗校正,但由于测量过程中各种因素的影响,地球曲率和空气折射都发生不稳定变化,因此还需要进一步进行几何精校正,消除这些非系统性几何变形。遥感影像的矫正需要考虑到多个方面因素,一是几何的变形性质和特点,二是矫正的数据,三是图像的应用目的,结合这三个因素来选择合适的几何纠正方法。在平坦地势的遥感动态监测中,可以采用二次多项式法进行影像纠正,采用三次卷积法进行灰度重采,并按照原影像分辨率作为影像采样间隔。在影像纠正过程中,控制点的选择可以采用1:1万比例尺数字地形图,首先要进行影像纠正的是SPOT2.5m影像,然后在此基础上以相同的参考影像进行图像配准。 影像的纠正必须要选取控制点,所以遥感影像的几何校正首先需要确定若干个地面控制点。地面控制点的数量与具体纠正模型有关,如果模型较完善,就需要较少的地面控制点。在选取地面控制点时,可以充分利用卫星提供的辅助数据,

土地资源动态监测研究进展与展望

土地资源动态监测研究进展与展望 发表时间:2019-09-03T10:32:49.870Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:杨婧 [导读] 本文从土地利用动态监测的技术手段、成果应用及研究进展等方面进行论述,并讨论了土地资源动态监测成果的应用拓展方向。雷波县自然资源局四川省凉山彝族自治州 616550 摘要:准确掌握土地利用现状是政府有关土地科学决策和合理规划的重要依据之一。近年来各地经济快速发展,人多地少的矛盾日益突出,同时城乡土地利用状况处在显著的动态变化过程中,以往土地利用现状数据的时效性较差,调查、更新的工作量大、成本高,同时受限于技术水平,难以及时准确的提供政府决策所需的关键数据。可见,为了全面、快速、准确的掌握土地利用现状及其变化情况,亟需建立一套土地资源动态监测系统。本文从土地利用动态监测的技术手段、成果应用及研究进展等方面进行论述,并讨论了土地资源动态监测成果的应用拓展方向。 关键词:土地资源;动态监测研究进展;展望 前言 土地资源动态监测是国土资源调查的重要组成部分,是国土资源管理的重要手段和有效措施。开展土地资源动态监测,有利于保持土地资源有关数据的现实性,保证信息能够不断更新。通过动态分析,有利于揭示土地资源及其利用状况变化的规律,为宏观研究提供依据。 1动态监测的内容 1)土地利用数量变化监测。土地资源利用变化的动态信息,各地土地利用和地表覆被变化的状况,尤其是耕地总量、内部结构、基本农田保护区等的监测及准确信息的获取; 2)土地利用质量变化监测。土地资源质量变化的动态信息,比如土壤质量结构、水分流失、沙漠化的消长等方面的监测,获取准确的信息; 3)环境变化监测。包括资源损耗、环境污染(水、土成分变化)、大气成分变化、地质灾害等方面的系统监测; 4)土地利用变化规律分析。有效而准确地获取不同时段土地变化态势信息,以便用于对土地资源变化规律的分析; 5)土地利用数据库建设。建立土地资源利用及其变化的数据库,为土地利用信息化管理与决策以及土地利用信息共享等服务。 2动态监测的工作程序 2.1准备工作 1)制定工作计划。计划好监测范围、遥感数据源、监测方法及步骤、时间、人员安排及组织等; 2)收集有关资料。物候资料,遥感资料,基本农田保护区及城市建成区资料,规划、年度计划资料,地形图,土地利用现状图; 3)编制技术任务书。包括监测任务概述;监测区概况;已有资料的分析和利用;监测的技术依据;监测的主要内容;技术指标及技术要求;监测方法和作业流程;组织和实施;监测成果质量控制方法;提交的成果等。 2.2监测程序 土地利用监测技术流程主要包括:多源数据的获取和分析,数据校正、配准、融合等预处理,变化信息处理提取及类型确定,外业核查,变化信息后处理,监测精度评定、成果提交、检查验收等环节。 3土地资源动态监测的技术手段 3.1系统设计目标 某市土地管理信息化监测开展较早,在几年前就已建成覆盖全市的土地利用现状数据库,并逐步实现了土地利用现状数据的更新,但是由于技术水平的限制,数据更新的手段单一,时效性较差,尚不能满足土地资源动态监测的要求,因此上一轮仅仅实现了信息化建设的初级阶段,其立足点为将在原业务模式的基础上引入信息化手段,未能根本上创新业务模式和工作机制。随着管理思维的改变、科学技术的进步,某市土地管理部门提出了建设与某市社会经济发展相适应的土地资源动态监测系统。以实现业务系统的流程可扩展性和数据包容性为前提,提出了“硬件多样,平台统一”系统设计目标。“硬件多样”,是以通用的信息系统和统一的数据标准为基础,为多种数据采集设备提供统一平台;“平台统一”,强调数据处理和管理的后移,更进一步演变为在云端进行物理存储和物理计算。 3.2系统设计模型 根据“硬件多样,平台统一”的总体目标,在集成应用云技术,3S技术的基础上,提出了一种分布式的业务系统。该系统在服务器端实现数据的物理存储和物理计算,并为终端用户提供应用层的云端服务。在终端实现层,实现外部信息、数据的采集,通过云端的业务规则驱动的应用服务,实现数据的同步、存储和处理。 3.3硬件系统构成 本文研究的土地资源动态监测系统以服务器为核心,业务系统提供各项服务、数据的存储、处理。业务操作终端、外业数据采集终端通过高速移动通信网络与服务器连接。业务执行人员,按照项目控制流要求,通过终端完成各单元的工作,在每单元工作完成后,终端自动与服务器进行同步。 集成化外业数据采集终端,以工业级平板电脑与GPS天线/全站仪组成集成系统,通过无线方式(蓝牙)连接;同时采用3G或GPRS网络模块提供无线接入环境,接入集控服务平台。工业级平板电脑可操作GPS/全站仪进行定位测量,同时利用自带摄像头拍摄取证照片(视频),利用网络接入集控服务器,操作业务系统。 4土地资源动态监测的成果应用 土地利用动态监测的成果,主要包括特定区域内的土地利用统计数据,土地利用流转数据,空间数据等。监测土地利用数量和类型的变化重点在于对城市建设用地规模的扩展和耕地变化的把控;监测土地利用过程和利用效果,是土地监察和规范土地利用行为的主要内容。目前,某市土地资源动态监测的成果报告包括了土地利用现状调查、土地复垦整理调查、净地调查以及执法勘测调查等业务数据,在年度业务数据的梳理和整合的基础上,完成数据统计和分析,形成土地资源动态监测报告。通过与上一年度某市土地利用的变化情况相比

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