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时间分辨率应用范围广泛,不仅用于地理信息、遥感、GIS、气象等研究领域,还可以用于医疗、生物、化学等需要时间间隔为变量的研究领域。在气象学科中,研究合适的时间分辨率对一些气象要素的影响一直是经常被讨论的话题。
比如,气象数据资料库中的逐日气象要素值往往与真实值之间存在一定的偏差,这些偏差的来源之一与每日观测的时间分辨率有关,因为逐日值通常是多次观测值的日平均。若将1min 一次的观测数据作为真值,仅讨论观测时间分辨率分别为 2、5、10、15、30 和60 min(即 24 次/d)对各气象要素日平均值估计的影响,发现观测时间间隔越短,误差越小,表明精细的时间分辨率会缩小日均值与真实值之间的差距,从而提高估计精度。
但是,无论时间分辨率取何值,真值与要素值一定存在误差的,而如何通过调整时间分辨率减少误差,是气象研究中的重要部分。为了评价不同观测时间分辨率对气象要素估计效果和参考作物蒸散估算精度的影响,计算并比较了基于各种时间分辨率的气象要素估计值与其对应真实值(基于 1 min 观测资料,即每日 1440 次观测平均得到的逐日气象要素值)之间的绝对误差(absolute error,E)、相对误差(relative error,PE)、平均偏差(mean bias error,MBE)、平均绝对误差(mean absolute error,MAE)和平均绝对相对误差(mean absolute relative error,MAPE),具体如图《公式》所示。
Pi 和 Oi 分别为气象要素的估计值和真实值,n 表示研究时段内的样本数。以上 5 个指标越接近于零,说明误差越小,精度越高。 2100433B
时间分辨率在遥感中意义重大。利用时间分辨率可以进行动态监测和预报,如可以进行植被动态监测、土地利用动态监测,还可以通过预测发现地物运动规律,总结出模型或公式为实践服务。利用时间分辨率可以进行自然历史变迁和动力学分析,如可以观察到河口主角洲、城市变迁的趋势,并进一步研究为什么这样变化以及有什么动力学机制等问题。利用时间分辨率可以提高成像率和解像率,对历次获取的数据资料进行叠加分析,从而提高地物识别精度。
根据回归周期的长短,时间分辨率可分为三种类型:
(1)超短(短)周期时间分辨率,可以观测到一天之内的变化,以小时为单位。
(2)中周期时间分辨率,可以观测到一年内的变化,以天为单位。
(3)长周期时间分辨率,一般以年为单位的变化。
气象卫星所需资料以小时为单位,所以气象卫星的回归周期为,超短(短)周期。对大气、海洋、物理变化进行监测的卫星,以及人为设计的对自然灾害实施监测的卫星,根据需要一般也是短周期或超短周期卫星。在观测植被动态变化规律时,卫星的周期是根据生物变化节律制定的,一般是中周期的。若周期变短,则投人过多,使投人与产出不成比例。有些航空像片、卫星影像用来研究自然界现象演化,数据资料以年为单位就可以满足需要,故为长周期。陆地卫星影像信息以天为单位向地面发送即可以满足人类对资源环境遥感信息的需求。landsat卫星从1972年源源不断地向地面发回数据,人们可以相隔几年提取数据,研究自然界变化较缓慢的事物,比如土地利用变化等。
分辨率就是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的点数的多少。由于屏幕上的点、线和面都是由点组成的,显示器可显示的点数越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能...
其实行内已经形成一个定规了 户内不低于72dpi 个别的卡片需300dpi 而户外通常30左右就够了 ...
你好,强盛装饰旗舰店装修管家小沈为您解答:所谓的dpi就是分辨率,这个分辨率不是尺寸。比如我们网页的上的普通图片dpi就是72的。如果是印刷品dpi至少要300以上
对同一目标进行重复探测时,相邻两次探测的时间间隔,称为遥感图像的时间分辨率,它能提供地物动态变化的信息可用来对地物的变化进行监测,也可以为某些专题要素的精确分类提供附加信息。时间分辨率包括两种情况,一种是传感器本身设计的时间分辨率,受卫星运行规律影响,不能改变。另一种是根据应用要求,人为设计的时间分辨率,它一定等于或小于卫星传感器本身的时间分辨率。
面向对象分类提取高分辨率多光谱影像建筑物
初步测试利用基于知识规则的面向对象分类方法从高分辨率Ikonos卫星影像上提取建筑物,包括:融合1 m全色和4 m多光谱波段影像,生成1 m分辨率的多光谱融合影像;分割融合影像;利用影像对象的光谱和空间特征执行基于对象的分类。面向对象分类提取结果与传统的基于像元最大似然分类结果进行对比,表明面向对象分类方法更适用于提取高分辨率遥感影像中的建筑物。
土地整理中DEM分辨率对土方量计算精度的影响分析
数字高程模型(DEM)在土地整理项目土方量计算中发挥着越来越重要的作用。而DEM分辨率是影响土方量计算精度的重要因素。DEM的分辨率越高,土方量的变化量越小,土方量精度就越高。但是DEM数据量随分辨率的增加而呈几何级数增加,选择满足应用精度要求又充分顾及计算机容量与处理能力的适宜土地整理中土方量计算的最佳DEM分辨率是本文中需要解决的问题。为了解决这个问题,以MAPGIS为平台,计算了不同分辨率下各个田块的土方量,分析了栅格数与土方量变化量之间的关系,从而避免了复杂的计算过程,并验证了土地整理中最佳DEM分辨率的合理性。
超短或短周期时间分辨率主要指气象卫星系列(极轨和静止气象卫星),以“小时”为单位,可以用来反映一天以内的变化,如探测大气海洋物理现象、突发性灾害监测( 地震、火山爆发、森林火灾等)、污染源监测等。
中周期时间分辨率: 主要指对地观测的资源环境卫星系列(Landsat.SPOT、ERS、JERS,CBERS-1等),以“天”为单位,可以用来反映月、旬、年内的变化。例如,探测植物的季相节律,捕捉某地域农时历关键时刻的遥感数据,以获取一定的农学参数,进行作物估产与动态监测、农林牧等再生资源的调查、旱涝灾害监测及气候学、大气、海洋动力学分析等。2100433B
时间分辨率:1.6ns;有效帧率:500MHz。
1. 电源输入:220V±10%,频率:50Hz±0.5 Hz;
2. 测试电流范围:0-500A;
3. 测试电流纹波系数:小于2%;
4. 输出电流的稳定性:≤0.5%;
5. 安秒动作试验:
时间记录:0-9.9S;最小时间分辨率:0.1mS;
6. 通流不动作试验:
最小时间分辨率:0.1S;
7. 外形尺寸:560mm(长)×410mm(宽)×350mm(高);