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3S技术水利工程中的应用教程
“3S”技术在水利工程中的运用;“3S”技术及其在水利中的运用;“3S”技术基础
数字地球与数字水利
水利信息化; 地理信息系统(Geographic Information System)、遥感(Remote Sensing)与全球定位系统(Global Position System)的英文名称中最后一个单词均含有“S”,习惯上将这三种技术合称为“3S”技术。
早在20世纪70年代,集成技术也逐步得到应用。但用现代系统科学与信息技术的观点来解释集成思想,并把这种思想用于3S集成,形成一个较完整的系统集成理论、技术与方法体系,则是空间信息领域的专家学者近年来一直在致力探索的事情。空间信息集成系统的核心在于系统集成,实现各单元信息系统的异构同化和同构整体化;这是一个多学科多技术相互渗透的并行、重构与协同过程,是多方法、多机制相互融合以产生突破与聚变的过程。
; 地理信息系统概论;信息时代的特性:对海量信息的科学管理和充分利用
“瓶颈”问题:具有地理坐标的空间数据
GIS的产生背景:数字地球的雏形;3.与信息有关的概念;地理信息:与空间地理分布有关的信息,具有空间定位和多维结构的性质。
信息系统:具有对数据进行各种处理功能并可向用户提供辅助预决策信息的计算机系统。 ;4.GIS的定义:;以地理信息世界模拟表达地理现实世界,通过信息联系反映客观实体之间联系,对客观世界中各种具有空间特征的事物、关系和过程进行描述,分析和仿真。;; 6.GIS的发展;7.GIS的基本特征;二. GIS的基本构成;2. GIS的软件模块:;基础软件模块:;3.地理空间数据;;4.空间实体的拓扑关系;5.与几何位置无关的属性;6.数据的标准化和数字化;三. 系统运行环境;基于因特网/企业网;程序+数据;属性数据
图形数据;Windows DNA 体系结构; 四. GIS数据结构;;4.GIS数据模型;;五. GIS空间数据编码:;常用空间数据编码方式; 六. GIS的基本功能;2.空间数据的输入;4.图形与文本编辑功能;5.数据存贮与管理功能;属性数据;属性数据;6. 空间查询与空间分析功能;;(3)地学分析;(4)数据输出与表达功能;;;数字地球与数字水利;数字地球;数字地球;数字地球;BLUE;数字地球,距离我们有多远;让生活更惬意;;矿石??源分布;让生活更惬意;世界数字图书馆;让生活更惬意;打造“高科技农民”;Satellite image and derived soils map of Motueka River catchment, New Zealand;植物水分含量
叶绿素含量
;出行更顺利;汽车导航仪;出行更顺利;巩固国防;巩固国防;巩固国防;数字地球的基础设施及其支撑技术;构筑数字地球的主要支撑技术有:;关键技术;分布式大规模存储;高分辨率卫星影像 ;IKONOS
4m;虚拟现实技术 ;虚拟现实技术;元数据 ;数字水利;数字水利;;数字水利;数字水利;3S技术的应用;;;;2.水资源水环境调查;3.土地资源调查;遥感可见光波段反映出的植被变化情况;4.工程规划与管理;5.防洪减灾及业务运行;6.水资源开发利用研究;7.大型水利水电工程及跨流域调水工程对生态环境影响的监测与综合评价;“3S”技术在防洪减灾中的应用;一、防洪减灾;治理的手段
疏
防
拦
排
退
;非工程措施;可供水利部门使用的微波通信干线已达15000km,微波站有500个。
在灾情方面也充分发挥了遥感、GIS、GPS等高新技术进行监测与评估。利用洪水预报预警系统进行洪峰流量、洪峰水位、洪量、历时、洪水到达时间等洪水特征的预报。;在此基础上,对各种调度预案,利用基于GIS的数据库进行洪水演进和灾情评估,为决策提供依据。
在决策后又基于GIS作出抢险物资及居民避险迁安最佳输运路线的方案。
在灾情发生后,利用遥感进行动态监测、后续降雨及水情的预报、救灾物质输运路线的确定等等,也都是系统能发挥的作用。
;二、雨情监测;三、洪涝灾害灾情监测及评估;洪水的遥感监测在五级平台上进行:气象卫星、星载SAR 、机载SAR、中分辨率的MODIS卫星直升机。地面的水文、水位站的水情信息予以配合。
国家卫星气象中心负责气象卫星的宏观和动态监测,它在北京、广州和乌鲁木齐设立了三个接收站。数字图像通过通信卫星传往北京,在校正后镶嵌成覆盖全国的图像。
汛期在天气状况允许条件下每天监测一次,资料接收后2h提供水灾区域监测图和灾情粗评估报告。;(二)洪涝灾害灾情评估;灾前评估;灾中评估;灾后评估;“3S”技术在水资源与生态环境管理中的应用;一、遥感技术在水资源与生态环境评价中的应用;遥感技术的应用,可以迅速获得广大地区全面、客观、准确的第一手资料,这是以往传统手段
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