ภาษาอังกฤษอาหารฝรั่งเศสสเปน

ไอคอน Fav ของ OnWorks

i.topo.corrgrass - ออนไลน์ใน Cloud

เรียกใช้ i.topo.corrgrass ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks ผ่าน Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

นี่คือคำสั่ง i.topo.corrgrass ที่สามารถเรียกใช้ในผู้ให้บริการโฮสต์ฟรีของ OnWorks โดยใช้หนึ่งในเวิร์กสเตชันออนไลน์ฟรีของเรา เช่น Ubuntu Online, Fedora Online, โปรแกรมจำลองออนไลน์ของ Windows หรือโปรแกรมจำลองออนไลน์ของ MAC OS

โครงการ:

ชื่อ


i.topo.corr - คำนวณการแก้ไขภูมิประเทศของการสะท้อนแสง

KEYWORDS


ภาพ ภูมิประเทศ การแก้ไขภูมิประเทศ

เรื่องย่อ


i.topo.corr
i.topo.corr --ช่วยด้วย
i.topo.corr [-is] [อินพุต=ชื่อ[,ชื่อ- เอาท์พุต=ชื่อ แผนที่ฐาน=ชื่อ สุดยอด=ลอย
[ทิศทางของดาววัดบนพื้นโลก=ลอย] [วิธี=เชือก-เขียนทับ-ช่วย-ละเอียด-เงียบสงบ]
-ui]

ธง:
-i
แบบจำลองภูมิประเทศที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์

-s
สเกลเอาต์พุตเป็นอินพุตและคัดลอกกฎสี

--เขียนทับ
อนุญาตให้ไฟล์เอาต์พุตเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่

--ช่วยด้วย
พิมพ์สรุปการใช้งาน

--รายละเอียด
เอาต์พุตโมดูล verbose

--เงียบ
เอาต์พุตโมดูลเงียบ

--UI
บังคับให้เปิดใช้กล่องโต้ตอบ GUI

พารามิเตอร์:
อินพุต=ชื่อ[,ชื่อ-
ชื่อของแผนที่แรสเตอร์สะท้อนแสงที่จะแก้ไขภูมิประเทศ

เอาท์พุต=ชื่อ [ที่จำเป็น]
ชื่อ (แฟล็ก -i) หรือคำนำหน้าสำหรับแมปแรสเตอร์เอาต์พุต

แผนที่ฐาน=ชื่อ [ที่จำเป็น]
ชื่อของแผนที่แรสเตอร์ของฐานอินพุต (ระดับความสูงหรือไฟส่องสว่าง)

สุดยอด=ลอย [ที่จำเป็น]
จุดสุดยอดแสงอาทิตย์ หน่วยเป็นองศา

ทิศทางของดาววัดบนพื้นโลก=ลอย
แอซิมัทสุริยะเป็นองศา (เฉพาะในกรณีที่แฟล็ก -i)

วิธี=เชือก
วิธีการแก้ไขภูมิประเทศ
ตัวเลือก: โคไซน์, มินเนิร์ต, ปัจจัย c, เปอร์เซ็นต์
ค่าเริ่มต้น: c-ปัจจัย

DESCRIPTION


i.topo.corr ใช้เพื่อแก้ไขการสะท้อนจากไฟล์ภาพตามภูมิประเทศ เช่น
ได้รับกับ i.landsat.toarโดยใช้แบบจำลองภูมิประเทศที่มีแสงแดดส่องถึง แสงสว่างนี้
โมเดลแสดงถึงโคไซน์ของมุมตกกระทบ iคือมุมระหว่างค่าปกติถึง
พื้นดินและแสงแดด

หมายเหตุ: หากจำเป็น สามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันที่กำหนดได้ด้วย r.ครีมกันแดด.
รูปแสดงภูมิประเทศและมุมสุริยะ

การใช้ -i ตั้งค่าสถานะและกำหนดแผนที่ฐานระดับความสูง (เมตริก) i.topo.corr สร้างความเรียบง่าย
แบบจำลองการส่องสว่างโดยใช้สูตร:

· cos_i = cos(s) * cos(z) + sin(s) * sin(z) * cos(a - o)
ที่ไหน i คือมุมตกกระทบที่จะคำนวณ s คือ มุมลาดเอียงของภูมิประเทศ z คือ
มุมสุดยอดพลังงานแสงอาทิตย์, a มุมแอซิมัทแสงอาทิตย์, o มุมของภูมิประเทศ

สำหรับไฟล์แบนด์แต่ละไฟล์ การสะท้อนที่แก้ไข (ref_c) จะคำนวณจากต้นฉบับ
การสะท้อนแสง (ref_o) โดยใช้หนึ่งในสี่วิธีที่เสนอ (หนึ่ง lambertian และ two
ไม่ใช่แลมเบอร์เชียน)

วิธีการ: โคไซน์
· ref_c = ref_o * cos_z / cos_i

วิธีการ: มินเนิร์ต
· ref_c = ref_o * (cos_z / cos_i) ^k
ที่ไหน k ได้มาจากการถดถอยเชิงเส้นของ
ln(ref_o) = ln(ref_c) - k ln(cos_i/cos_z)

วิธีการ: c-ปัจจัย
· ref_c = ref_o * (cos_z + c)/ (cos_i + c)
ที่ไหน c คือ a/m จาก ref_o = a + m * cos_i

วิธีการ: เปอร์เซ็นต์
เราสามารถใช้ cos_i เพื่อประมาณเปอร์เซ็นต์ของอุบัติการณ์สุริยะบนพื้นผิว แล้ว
การเปลี่ยนแปลง (cos_i + 1)/2 เปลี่ยนแปลงจาก 0 (พื้นผิวด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์:
แก้ไขอนันต์) ถึง 1 (นิทรรศการตรงไปยังดวงอาทิตย์: ไม่มีการแก้ไข) และการแก้ไข
การสะท้อนแสงสามารถคำนวณได้ดังนี้

· ref_c = ref_o * 2 / (cos_i + 1)

หมายเหตุ


1 โมเดลการส่องสว่าง (cos_i) พร้อมแฟล็ก -i ใช้ขอบเขตจริงเป็นขีดจำกัดและ
ความละเอียดของแผนที่ระดับความสูง

2 การแก้ไขภูมิประเทศใช้ไฟล์การสะท้อนแบบเต็ม (null ยังคงเป็นโมฆะ) และ
ความละเอียด

3 แผนที่ระดับความสูงเพื่อคำนวณแบบจำลองการส่องสว่างควรเป็นแบบเมตริก

ตัวอย่าง


ขั้นแรก ให้สร้างแบบจำลองการส่องสว่างจากแผนที่ระดับความสูง (ที่นี่ SRTM) แล้วลงมือทำ
การแก้ไขภูมิประเทศเช่นแถบ toar.5, toar.4 และ toar.3 ที่มีเอาต์พุตเป็น
tcor.toar.5, tcor.toar.4 และ tcor.toar.3 โดยใช้วิธี c-factor (= c-correction):

#รอบแรก สร้างโมเดลไฟส่องสว่าง
i.topo.corr -i base=SRTM zenith=33.3631 azimuth=59.8897 เอาต์พุต=SRTM.illumination
# รอบที่สอง: ใช้รุ่นไฟส่องสว่าง
i.topo.corr base=SRTM.illumination อินพุต=toar.5,toar.4,toar.3 เอาต์พุต=tcor \
สุดยอด=33.3631 วิธี=c-factor

ข้อมูลอ้างอิง


· กฎหมาย KH และ Nichol J, 2004. การแก้ไขภูมิประเทศสำหรับการส่องสว่างที่แตกต่างกัน
ผลกระทบต่อภาพถ่ายดาวเทียม Ikonos คลังเก็บระหว่างประเทศของ Photogrammetry
การสำรวจระยะไกลและข้อมูลเชิงพื้นที่, pp. 641-646.

· Meyer, P. และ Itten, KI และ Kellenberger, KJ และ Sandmeier, S. และ Sandmeier,
R., 1993. การแก้ไขเรดิโอเมตริกของผลกระทบที่เกิดจากภูมิประเทศต่อ Landsat TM
ข้อมูลในภูมิประเทศอัลไพน์ วิศวกรรมโฟโตแกรมเมตริกและการสำรวจระยะไกล 48(17)

· Riaño, D. และ Chuvieco, E. และ Salas, J. และ Aguado, I., 2003. การประเมิน
การแก้ไขภูมิประเทศต่างๆ ในข้อมูล Landsat-TM สำหรับการทำแผนที่ประเภทพืชพรรณ
ธุรกรรมของ IEEE เกี่ยวกับธรณีศาสตร์และการสำรวจระยะไกล ฉบับที่. 41 หมายเลข 5

· Twele A. และ Erasmi S, 2005. การประเมินอัลกอริธึมการแก้ไขภูมิประเทศสำหรับ
การปรับปรุงการเลือกปฏิบัติในการคลุมดินในพื้นที่ภูเขาของภาคกลางสุลาเวสี
Göttinger Geographische Abhandlungen ฉบับที่ 113.

ใช้ i.topo.corrgrass ออนไลน์โดยใช้บริการ onworks.net


เซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันฟรี

ดาวน์โหลดแอพ Windows & Linux

คำสั่ง Linux

Ad