GoGPT Best VPN GoSearch

Biểu tượng yêu thích OnWorks

i.topo.corrgrass - Trực tuyến trên đám mây

Chạy i.topo.corrgrass trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh i.topo.corrgrass có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


i.topo.corr - Tính toán hiệu chỉnh địa hình về độ phản xạ.

TỪ KHÓA


hình ảnh, địa hình, chỉnh sửa địa hình

SYNOPSIS


i.topo.corr
i.topo.corr --Cứu giúp
i.topo.corr [-is] [đầu vào=tên[,tên, ...]] đầu ra=tên Bản đồ cơ sở=tên thiên đình=phao
[độ phương vị=phao] [phương pháp=chuỗi] [-ghi đè] [-giúp đỡ] [-dài dòng] [-yên tĩnh]
[-ui]

Cờ:
-i
Đầu ra mô hình địa hình chiếu sáng mặt trời

-s
Quy mô đầu ra thành đầu vào và sao chép các quy tắc màu

- ghi đè
Cho phép các tệp đầu ra ghi đè lên các tệp hiện có

--Cứu giúp
In tóm tắt sử dụng

--dài dòng
Đầu ra mô-đun dài dòng

--Yên lặng
Đầu ra mô-đun yên tĩnh

--ui
Buộc khởi chạy hộp thoại GUI

Tham số:
đầu vào=tên tên, ...]
Tên của bản đồ raster phản xạ được sửa chữa về mặt địa hình

đầu ra=tên [yêu cầu]
Tên (cờ -i) hoặc tiền tố cho bản đồ raster đầu ra

Bản đồ cơ sở=tên [yêu cầu]
Tên của bản đồ raster cơ sở đầu vào (độ cao hoặc độ chiếu sáng)

thiên đình=phao [yêu cầu]
Thiên đỉnh tính bằng độ

độ phương vị=phao
Phương vị mặt trời theo độ (chỉ khi cờ -i)

phương pháp=chuỗi
Phương pháp chỉnh sửa địa hình
Tùy chọn: cô sin, tối giản, yếu tố c, phần trăm
Mặc định: yếu tố c

MÔ TẢ


i.topo.corr được sử dụng để chỉnh sửa địa hình phản xạ từ các tệp hình ảnh, ví dụ:
thu được với i.landsat.toar, sử dụng mô hình địa hình chiếu sáng mặt trời. Sự chiếu sáng này
mô hình biểu diễn cosin của góc tới i, tức là góc giữa pháp tuyến để
mặt đất và tia nắng mặt trời.

Lưu ý: Nếu cần, vị trí mặt trời có thể được tính toán cho một ngày nhất định với r.mặt nạ chống nắng.
Hình thể hiện địa hình và góc mặt trời

Sử dụng -i gắn cờ và đưa ra một sơ đồ cơ sở về độ cao (số liệu), i.topo.corr tạo ra một đơn giản
mô hình chiếu sáng sử dụng công thức:

· Cos_i = cos (s) * cos (z) + sin (s) * sin (z) * cos (a - o)
Ở đâu, i là góc tới được tính toán, s là góc dốc địa hình, z
góc thiên đỉnh, a góc phương vị mặt trời, o góc khía cạnh địa hình.

Đối với mỗi tệp dải, hệ số phản xạ đã hiệu chỉnh (ref_c) được tính từ bản gốc
phản xạ (ref_o) bằng cách sử dụng một trong bốn phương pháp được cung cấp (một lambertian và hai
không lambertian).

Phương pháp: cô sin
· Ref_c = ref_o * cos_z / cos_i

Phương pháp: tối thiểu
· Ref_c = ref_o * (cos_z / cos_i) ^ k
Ở đâu, k thu được bằng hồi quy tuyến tính của
ln (ref_o) = ln (ref_c) - k ln (cos_i / cos_z)

Phương pháp: yếu tố c
· Ref_c = ref_o * (cos_z + c) / (cos_i + c)
Ở đâu, c là a / m từ ref_o = a + m * cos_i

Phương pháp: phần trăm
Chúng ta có thể sử dụng cos_i để ước tính phần trăm tỷ lệ năng lượng mặt trời trên bề mặt, sau đó
biến đổi (cos_i + 1) / 2 thay đổi từ 0 (bề mặt ở phía đối nghịch với mặt trời:
hiệu chỉnh vô hạn) thành 1 (triển lãm trực tiếp với mặt trời: không hiệu chỉnh) và điều chỉnh
độ phản xạ có thể được tính như

· Ref_c = ref_o * 2 / (cos_i + 1)

GHI CHÚ


1 Mô hình chiếu sáng (cos_i) với cờ -i sử dụng vùng thực tế làm giới hạn và
độ phân giải của bản đồ độ cao.

2 Chỉnh sửa địa hình sử dụng tệp phản xạ đầy đủ (null vẫn là null) và
độ phân giải.

3 Bản đồ độ cao để tính toán mô hình chiếu sáng nên được tính theo hệ mét.

VÍ DỤ


Đầu tiên, tạo mô hình chiếu sáng từ bản đồ độ cao (tại đây, SRTM). Sau đó thực hiện
sự hiệu chỉnh địa hình của ví dụ như dải toar.5, toar.4 và toar.3 với đầu ra là
tcor.toar.5, tcor.toar.4 và tcor.toar.3 sử dụng phương pháp c-factor (= c-Correction):

# lần đầu tiên: tạo mô hình chiếu sáng
i.topo.corr -i base = SRTM zenith = 33.3631 azimuth = 59.8897 output = SRTM.illumination
# lần vượt qua thứ hai: áp dụng mô hình chiếu sáng
i.topo.corr base = SRTM.illumination input = toar.5, toar.4, toar.3 output = tcor \
zenith = 33.3631 method = c-factor

THAM KHẢO


· Luật KH và Nichol J, 2004. Điều chỉnh địa hình cho độ sáng chênh lệch
Hiệu ứng Trên Hình ảnh Vệ tinh Ikonos. Cơ quan lưu trữ quốc tế về phép đo ảnh
Thông tin không gian và viễn thám, trang 641-646.

· Meyer, P. và Itten, KI và Kellenberger, KJ và Sandmeier, S. và Sandmeier,
R., 1993. Hiệu chỉnh bức xạ của các tác động do địa hình gây ra trên Landsat TM
dữ liệu ở địa hình núi cao. Kỹ thuật đo quang và viễn thám 48(17).

· Riaño, D. và Chuvieco, E. và Salas, J. và Aguado, I., 2003. Đánh giá về
Các hiệu chỉnh địa hình khác nhau trong dữ liệu Landsat-TM để lập bản đồ các loại thảm thực vật.
Giao dịch IEEE về Khoa học Địa lý và Viễn thám, Tập. 41, số 5

· Twele A. và Erasmi S, 2005. Đánh giá các thuật toán hiệu chỉnh địa hình cho
cải thiện phân biệt độ che phủ đất ở các khu vực miền núi của Trung Sulawesi.
Göttinger Geographische Abhandlungen, tập. 113.

Sử dụng i.topo.corrgrass trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Máy chủ & Máy trạm miễn phí

Tải xuống ứng dụng Windows & Linux

Lệnh Linux

Ad




×
quảng cáo
❤️Mua sắm, đặt phòng hoặc mua tại đây — không mất phí, giúp duy trì các dịch vụ miễn phí.