Please wait a minute...
 
国土资源遥感  2005, Vol. 17 Issue (1): 49-52    DOI: 10.6046/gtzyyg.2005.01.12
  技术应用 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
长江三峡工程库区生态环境遥感动态监测
周乐群1, 孙长安2, 高改萍1, 胡甲均3, 胡宗云1, 杨 岚1
1.水利部长江勘测技术研究所,武汉430011; 2.水利部长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站,武汉430012; 3.水利部长江水利委员会水土保持局,武汉430012
THE REMOTE SENSING  ECOLOGICAL ENVIRONMENT DYNAMIC
MONITORING OF THE THREE GORGES RESERVOIR AREA
ZHOU Le-qun 1, SUN Chang-an 2, GAO Gai-ping 1, HU Jia-jun 3, HU Zong-yun 1, YANG Lan 1
1.Yangtze Research Institute of Geotechnique, Ministry of Water Resources, Wuhan  430011, China; 2.Yangtze Valley Soil and Water Conservation Monitoring Branch of Changjiang Water Resources Committee, Ministry of Water Resources, Wuhan 430012, China; 3.Bureau of Soil and Water Conservation, Changjiang Water Resources Committee, Ministry of Water Resources, Wuhan 430012, China
全文: PDF(765 KB)   HTML  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

长江三峡工程库区人类活动频繁,生态系统脆弱,三峡工程对库区生态环境的影响一直是人们关注的焦点。运用遥感、地理

信息系统、全球卫星定位系统、计算机网络技术,采用DEM 、影像正射校正、多源影像数据融合、多层次信息提取等技术方法,对整

个库区20世纪80年代中期、90年代末期生态环境、草地资源进行了全面的动态监测,并在此基础上利用ArcGIS软件开发完成了“长江

三峡工程库区生态环境遥感动态监测GIS系统”。

服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract

 The Three Gorges Reservoir Area is subject to frequent human activities that are adversely affecting the

fragile balance of ecosystem dynamics. The potential effects of Three Gorges project on ecological environment have

always aroused much attention. With the aid of RS, GIS, GPS and network technique, the authors applied DEM,

adjustment of orthographic reflection for images, interfusion of multi-source image data and multi-layer information

extraction to performing comprehensive monitoring of the ecological environment of the whole reservoir area from

middle 1980’s to late 1990’s. On such a basis, the project “The GIS System for Remote Sensing Ecological

Environment Dynamic Monitoring of Three Gorges Reservoir Area” has been developed and completed with the aid of

ArcGIS software platform.

     出版日期: 2009-07-30
: 

 

 
  TP 79: X 171.1

 
作者简介: 周乐群(1967 -),男,1991 年毕业于中国地质大学(武汉)遥感地质专业,获硕士学位,1995 年任水利部长江勘测技术研究所遥感室副主任,现任该所遥感与信息技术研究室主任,高级工程师,主持完成了7 项国家科技攻关和水利重点科研课题的研究以及10 余项生产项目,已公开发表学术论文12 篇。
引用本文:   
周乐群, 孙长安, 高改萍, 胡甲均, 胡宗云, 杨岚. 长江三峡工程库区生态环境遥感动态监测[J]. 国土资源遥感, 2005, 17(1): 49-52.
ZHOU Le-Qun, SUN Chang-An, GAO Gai-Ping, HU Jia-Jun, HU Zong-Yun, YANG Lan. THE REMOTE SENSING  ECOLOGICAL ENVIRONMENT DYNAMIC
MONITORING OF THE THREE GORGES RESERVOIR AREA. REMOTE SENSING FOR LAND & RESOURCES, 2005, 17(1): 49-52.
链接本文:  
https://www.gtzyyg.com/CN/10.6046/gtzyyg.2005.01.12      或      https://www.gtzyyg.com/CN/Y2005/V17/I1/49
[1] 杨立娟, 武胜利, 张钟军. 利用主被动微波遥感结合反演土壤水分的理论模型分析[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 53-58.
[2] 林婷, 刘湘南, 谭正. 基于ICA和高光谱指数的水稻Zn污染监测模型[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 59-64.
[3] 杨树文, 李名勇, 刘涛, 孙建国, 段焕娥. 一种利用TM图像自动提取洪积扇的方法[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 65-69.
[4] 刁海, 张达, 狄永军, 王振, 王浩然, 熊光强. 基于主成分分析和分形模型的ASTER蚀变异常信息提取[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 75-80.
[5] 黄妙芬, 毛志华, 邢旭峰, 孙中平, 赵祖龙, 黄薇. HJ-1B/IRS水温反演模型及监测示范[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 81-86.
[6] 赵越, 周萍. 改进的K-means算法在遥感图像分类中的应用[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 87-90.
[7] 李智峰, 朱谷昌, 张建国, 刘欢, 胡杏花. 基于SPOT数据的铁化蚀变信息提取及找矿应用研究——以陇南金矿区为例[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 91-97.
[8] 孟丹, 张志, 冯稳.   基于GeoEye-1和DEM的富家坞铜矿区固体废弃物危险性分析[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(2): 130-134.
[9] 吕凤华, 舒宁, 陶建斌, 付晶. 基于可变步长的光谱响应曲线分形维[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 37-41.
[10] 高建阳. Hyperion高光谱数据在福建钟腾铜钼矿区的应用研究[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 87-90.
[11] 邓吉秋, 谢杨, 张宝一, 毛先成. ETM+图像锰矿化蚀变信息提取与找矿预测[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 102-105.
[12] 邓睿, 黄敬峰. [J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 106-109.
[13] 马龙.
NASA MODIS海冰产品评价分析——以辽东湾海冰监测为例
[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 115-117.
[14] 冯永玖, 韩震. 基于遥感和GIS的海岸带水域生态景观格局演变研究——以杭州湾北岸上海市段为例[J]. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 123-127.
[15] 张过, 潘红播, 江万寿, 秦绪文. 基于RPC模型的线阵卫星影像核线排列及其几何关系重建[J]. 国土资源遥感, 2010, 22(4): 1-5.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-2
版权所有 © 2015 《自然资源遥感》编辑部
地址:北京学院路31号中国国土资源航空物探遥感中心 邮编:100083
电话:010-62060291/62060292 E-mail:zrzyyg@163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发