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1.
GPS基线向量的非线性解算及精度分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据GPS基本观测方程,导出了顾及二次项含XY,XZ,YZ的非线性双差观测模型,根据展开至二次项含XY,XZ,YZ的基线向量模型,推导了法方程的直接解算方法,分析了基线长度的精度估计,并给出了简明的估计公式,为GPS基线非线性解算的精度评定提供了直接的评定公式.  相似文献   
2.
巫兆聪  欧阳群东  李芳芳 《测绘科学》2013,38(3):115-117,139
以支持向量数和相关性分析为评估依据,结合序列前进搜寻策略,本文提出一种顾及特征优化的改进SVM分类方法,并将其应用于全极化SAR图像监督分类。真实数据的实验结果表明,该方法不仅具有小样本情况下的良好泛化性能,而且能以更少的特征个数,在更广泛的SVM参数取值范围内获得更高的分类精度。  相似文献   
3.
矢量图形与影像图像一体化实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
倪建华  秦佐 《四川测绘》2009,32(3):103-105
本文在阐述影像金字塔相关理论(构建方法、影像切割等)的基础上,采用VC2005编程实现了在同一GIS系统中进行矢量数据和栅格数据叠加显示的功能模块。该模块可确定是否加载影像,并根据当前矢量图显示范围自动加载不同分辨率的影像图。  相似文献   
4.
电子地图的数据交换(CNSDTF)实现   总被引:4,自引:2,他引:4  
陈泽民 《现代测绘》2003,26(3):14-19
电子地图是传统地图的矢量数据格式,由于采用不同的软件平台和不同的数据格式,因此在进行数据交换和数据共享时经常需要进行数据格式的转换。中国《地球空间数据交换格式》标准中给出了矢量数据交换的标准格式,对于GIS应用中的矢量数据交换基本已满足要求,但对于电子地图的交换尚有不足。本文在认真研究了电子地图的一般特征后,提出了电子地图所具备的图形表现属性不同于非图形属性的概念,在不违背标准的基本原则下扩充了现有标准的格式,大大方便了电子地图数据的交换,并且给出了程序实现的简要流程。  相似文献   
5.
西南岩溶石山地区石漠化信息自动提取技术研究   总被引:34,自引:3,他引:34  
介绍了以TM数据为信息源,基于GIS系统平台的矢量化石漠化信息计算机自动提取原理、方法、步骤及提取效果。  相似文献   
6.
In order to monitor natural and anthropogenic disturbance effects to wetland ecosystems, it is necessary to employ both accurate and rapid mapping of wet graminoid/sedge communities. Thus, it is desirable to utilize automated classification algorithms so that the monitoring can be done regularly and in an efficient manner. This study developed a classification and accuracy assessment method for wetland mapping of at-risk plant communities in marl prairie and marsh areas of the Everglades National Park. Maximum likelihood (ML) and Support Vector Machine (SVM) classifiers were tested using 30.5 cm aerial imagery, the normalized difference vegetation index (NDVI), first and second order texture features and ancillary data. Additionally, appropriate window sizes for different texture features were estimated using semivariogram analysis. Findings show that the addition of NDVI and texture features increased classification accuracy from 66.2% using the ML classifier (spectral bands only) to 83.71% using the SVM classifier (spectral bands, NDVI and first order texture features).  相似文献   
7.
传统的高光谱分类方法通常基于单一像元的光谱或纹理特征,很少考虑地物空间结构信息与空间相关特征.本文将面向对象规则与基于像元的分类进行融合,利用对象的空间结构特征和光谱特征进行混合分类,旨在克服像元层次分类的不足.本文尝试性的提出了两种混合分类方法:(1)基于分形网络演化的多尺度分割支持向量机分类(2)基于多层分水岭分割的SVM分类,并将这两种方法应用到天宫一号高光谱数据上.结果表明:基于面向对象规则的混合分类方法有效地提高了分类精度,不仅能够改善同谱异物现象,而且解决分类结果中地物破碎的问题.  相似文献   
8.
针对高光谱影像数据具有波段众多、数据量较大的特点,本文提出了一种基于波段子集的独立分量分析(ICA)特征提取的高光谱遥感影像分类的新方法。以北京昌平小汤山地区的高光谱影像为例,根据高光谱遥感影像的相邻波段的相关性进行子空间划分,在各个波段子集上采用ICA算法进行特征提取,将各个子空间提取的特征合并组成特征向量,采用支持向量机(SVM)分类器进行分类。结果表明:该方法分类精度最佳(分类精度89.04%,Kappa系数0.8605,明显优于其它特征提取方法的SVM分类,有效地提高了高光谱数据的分类精度。  相似文献   
9.
基于支持向量机的CBERS-02卫星影像信息提取   总被引:1,自引:0,他引:1  
CBERS卫星是由中国空间技术研究院与巴西空间研究院联合研制的地球资源遥感卫星,CBERS-02卫星数据总体质量比CBERS-01卫星有所提高,本文利用支持向量机方法对CBERS-02卫星影像信息进行提取。研究中首先用6S模式对影像进行大气校正,然后选择RBF为支持向量机方法的核函数,并用交叉验证方法得到影响RBF核函数的两个最佳参数值进行学习完成信息提取,最后将提取结果制作成矢量图。通过研究得出用大气校正后的数据进行信息提取分类精度有所提高;与最大似然法和最小距离法相比,支持向量机方法分类精度较高。通过将研究结果与ETM+影像进行比较得出,CBERS-02卫星影像精度能够满足应用需求并能代替TM/ETM+数据开展研究工作。  相似文献   
10.
There is an urgent necessity to monitor changes in the natural surface features of earth. Compared to broadband multispectral data, hyperspectral data provides a better option with high spectral resolution. Classification of vegetation with the use of hyperspectral remote sensing generates a classical problem of high dimensional inputs. Complexity gets compounded as we move from airborne hyperspectral to Spaceborne technology. It is unclear how different classification algorithms will perform on a complex scene of tropical forests collected by spaceborne hyperspectral sensor. The present study was carried out to evaluate the performance of three different classifiers (Artificial Neural Network, Spectral Angle Mapper, Support Vector Machine) over highly diverse tropical forest vegetation utilizing hyperspectral (EO-1) data. Appropriate band selection was done by Stepwise Discriminant Analysis. The Stepwise Discriminant Analysis resulted in identifying 22 best bands to discriminate the eight identified tropical vegetation classes. Maximum numbers of bands came from SWIR region. ANN classifier gave highest OAA values of 81% with the help of 22 selected bands from SDA. The image classified with the help SVM showed OAA of 71%, whereas the SAM showed the lowest OAA of 66%. All the three classifiers were also tested to check their efficiency in classifying spectra coming from 165 processed bands. SVM showed highest OAA of 80%. Classified subset images coming from ANN (from 22 bands) and SVM (from 165 bands) are quite similar in showing the distribution of eight vegetation classes. Both the images appeared close to the actual distribution of vegetation seen in the study area. OAA levels obtained in this study by ANN and SVM classifiers identify the suitability of these classifiers for tropical vegetation discrimination.  相似文献   
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