松材线虫遥感监测数据库设计应用-精品文档.docx
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1、松材线虫遥感监测数据库设计应用摘要:为实现空间数据与属性数据的统一存储、管理,加强数据的可视化能力,提高数据检索和利用效率,本研究借助ArcGIS平台设计并构建了黔西南州松材线虫遥感监测数据库。基于此数据库,能够进行空间数据的分层可视化及叠加显示;可进行放大、缩小、平移、全图显示、快速定位等基础地图操作;根据特定条件对所需数据进行检索及更新;以及多类型的空间分析及专题地图制图。该数据库为松材线虫防治提供了有力的数据支撑,也为其发生发展经过的模拟和预测打下了基础。关键词:松材线虫;遥感;数据库一、引言黔西南布依族苗族自治州下面简称黔西南州地处云贵高原东南端,属亚热带季风湿润气候区,终年暖和湿润、
2、热量充足,雨量充沛。州内物种多样性丰富,其中有产种子植物219科1096属3268种,蕨类植物45余科115属367种,国家I、II类保护植物303种1。州内暖和湿润的气候条件也给各类有害生物入侵提供了有利条件,松材线虫作为严重危害林业生态安全的林业有害生物之一,需要进行重点防备。2018年11月,国家林业和草原局对2014年印发的(松材线虫病疫区和疫木管理办法)进行了修订。(办法)明确,坚持政府主导、属地管理的原则,科学开展疫情防治2。林业部门如今用于林业有害生物防治管理的信息管理系统中集成了大量的林业有害生物相关信息,包括林业有害生物基本信息、病虫害知识数据库、普查数据、发生防治数据及分类
3、分地区统计数据等,能够为林业有害生物的监测监管提供有力支持。但是信息管理系统里仅提供文本及表格统计数据,没有与地图数据集成,不能直观显示有害生物发生的详细区域和范围,可视化效果较差。遥感技术具有快速、动态、客观的特点,遥感影像能为林业有害生物监测与防治提供大范围、多时效、多源的数据。为了实现对松材线虫的有效监测和防控,本文拟构建松材线虫遥感监测数据库,结合现有林业调查数据、有害生物普查数据、遥感影像及各类基础地理数据,探索松材线虫病的发生蔓延情况,为后续建立松材线虫的遥感监测及高效防治机制打下基础,为评估松材线虫灾祸等级、减低灾祸损失及灾后林地恢复治理提供基础资料和决策支持。二、材料与方法根据
4、(林业数据库设计总体规范)及(林业信息数据库数据字典规范)要求,结合黔西南州松材线虫发生与防治的情况,拟定建库方案、数据源准备、软硬件准备等。一建库准备黔西南州松材线虫遥感监测数据库的数据源可进行如下分类:1.按数据内容能够分为:1地理基础底图:黔西南州地形图、黔西南州卫星影像图、航片等;2林业专题数据:林业“一张图数据、森林资源普查资料、林业有害生物专项调查数据资料等;3其它辅助数据:土地利用现状数据、行政区划数据、实地调查照片、报告等。2.按数据类型能够分为:1空间数据:栅格数据数字正射影像DOM)、数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG等,矢量数据以点、线、面表示的地物要素类数据,含林业
5、图斑数据、基础地理数据、土地利用类型数据等;2非空间数据:报告文本数据*.doc、*.pdf、*.txt、统计表格数据*.xls、图片数据*.jpg、*.bmp等。结合以上数据源和松材线虫遥感监测数据库设计的目的,构建了如下列图所示的松材线虫遥感监测数据库的整体框架如图1所示。二数据采集与处理遥感数据基础设施面临着3种主要挑战:分布与异构、数据缺失、服务效率低3。构建松材线虫遥感监测数据库的数据源也存在着多源异构及数据缺失的问题,为了有效解决这些问题,在对获取的各类数据入库之前需要进行一系列的预处理。1.影像数据处理1数据获取:以年为单位,从地理空间数据云下载2006年至2018年黔西南州的遥
6、感影像,以Landsat7ETM和Landsat8OLI_TIRS数据为主,部分云量覆盖过高的影像,在91卫图里下载Google历史影像补充,辅以重点区域的高分辨率航飞影像。2数据检查:主要包括高分辨率航飞影像与低分辨率卫星影像重叠度精度检查;影像的完好性检查及影像可读性检查。3影像融合:利用遥感图像处理软件将同期不同源的遥感影像高空间分辨率影像与低空间分辨率高光谱分辨率影像进行融合,以得到高空间分辨率高光谱分辨率影像。4影像镶嵌、裁剪:将多幅影像进行拼接,使影像能完全覆盖黔西南州,并按黔西南州行政区划界线进行裁剪。注意两种影像镶嵌时要尽量避开房屋,走地物特征明显的区域。在对时相一样或相近的影
7、像进行镶嵌时,影像纹理、色彩要求自然过渡;尽可能多的保留高分辨率、云无量少、质量好的影像。2.矢量数据处理1数据获取:综合林业部门的森林资源普查资料含林业图斑及变更数据和国土部门的土地利用数据及行政区划数据。2数据检查:主要包括矢量数据可读性检查;矢量数据完好性检查及拓扑检查。3数据转换:原始数据来源不一,表现形式多种多样,为将各类数据统一到遥感监测数据库中进行存储和管理,需要通过坐标系的转换、投影转换、格式转换等进行规范化处理。4数据编辑:包括拓扑编辑:构建拓扑关系,指出数字化错误的类型并进行修改;非拓扑编辑:移动、剪切和粘贴节点,分割和合并多边形,以及线条的简化、加密等。如:将在图幅分割处
8、的线要素进行连接使其连续;根据地物属性将由于图幅分割而生成的多个面要素同一地物进行合并。此外,还需要将空间数据与属性数据相结合。3.非空间数据整理将已有的各类数据图表、文本进行数字化,转换成数据库中能够存储管理的数字形式。三数据入库数据入库前需要进一步对数字化的所有资源数据进行规范化处理,统一坐标参考和投影,以便不同数据层能够在同一空间中进行叠加和可视化展示4。结合地图学的知识对数据进行选取和概括,根据规范合理应用各种地图符号和注记。对矢量数据、栅格数据及相关属性数据、其它非空间数据进行检查入库,最终构成黔西南州松材线虫遥感监测数据库。三、结果与分析为了实现对松材线虫发生发展的监测,为松材线虫
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