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基于多尺度分析的卫星云图融合算法研究的开题报告 一、选题背景 云对气候、水循环及能量平衡等方面具有重要的影响作用,因此对云的准确监测和识别具有重要的研究价值和应用前景。卫星云图是现代云遥感领域中最重要的数据源之一,但不同卫星平台所采集到的云图具有不同的空间分辨率、光谱通道个数和数据质量等特点,这给云的识别、分类及监测带来了一定的挑战。因此,利用多尺度分析和融合技术对卫星云图进行处理,能够在一定程度上提高云检测和定量化分析的精度和可靠性,具有重要的研究意义和实际应用价值。 二、研究内容 本研究计划对卫星云图融合算法进行深入研究,主要包括以下内容: 1.分析不同卫星云图的特点及应用场景; 2.采用多尺度分析和融合技术对卫星云图进行处理,生成高分辨率和高精度的云图; 3.开发相应的软件工具,实现云图处理的自动化和可视化; 4.对处理后的云图进行验证,并与现有的云检测算法进行比较。 三、研究意义 本研究能够提高卫星云图的分析和应用效果,为气象、环境监测、农业等领域的应用提供了有力支持。同时,本研究还能够为卫星遥感技术的发展和改进提供有价值的思路和建议。 四、研究方法 本研究采用以下方法: 1.对不同卫星云图进行分析和比较,确定最佳的融合策略和流程; 2.采用多尺度分析和融合技术对卫星云图进行处理,并通过实验室验证; 3.开发相应的软件工具,实现云图处理的自动化和可视化; 4.与现有的云检测算法进行比较,验证云图处理算法的优越性。 五、预期成果 本研究将得到以下成果: 1.提出一种有效的卫星云图融合算法; 2.设计开发相应的软件工具,实现云图处理的自动化和可视化; 3.实验室验证算法的有效性和可靠性; 4.撰写科技论文若干篇,发表在国内外著名的期刊和会议上。 六、研究进度安排 本研究计划采用以下进度安排: 第一年:分析不同卫星云图的特点及应用场景,探讨卫星云图的融合技术; 第二年:采用多尺度分析和融合技术对卫星云图进行处理,开发相应的软件工具; 第三年:实验室验证算法的有效性和可靠性,撰写科技论文若干篇,发表在国内外著名的期刊和会议上。 七、参考文献 1.LiangS.QuantitativeRemoteSensingofLandSurfaces.JohnWiley&Sons,2004. 2.YangS,etal.ComparisonofclouddetectionperformancesamongMODIS,GOES,andMTSAT.RemoteSens.Lett.2012,3(3):229-238. 3.LiuY,etal.CloudDetectionfromMODIS,Geostationary,andCALIPSOLidarDataUsingaRandomForestAlgorithm.IEEETrans.Geosci.RemoteSens.2015,53(7):3686-3698. 4.ChangCP,etal.FurtherStudiesoftheTropicalIntraseasonalOscillation(TISO)EventsduringtheCASES-99.J.Atmos.Sci.2000,57(18):3056-3070.