1,相机的数据库是什么

数码相机,英文全称:Digital Still Camera (DSC),简称:Digital Camera (DC),是数码照相机的简称,又名:数字式相机。数码相机,是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。按用途分为:单反相机,卡片相机,长焦相机和家用相机等。数码相机(又名:数字式相机 英文全称:Digital Camera 简称DC),是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。数码相机与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数字相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。在图像传输到计算机以前,通常会先储存在数码存储设备中(通常是使用闪存;软磁盘与可重复擦写光盘(CD-RW)已很少用于数字相机设备)。 工作原理:数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点。光线通过镜头或者镜头组进入相机,通过成像元件转化为数字信号,数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。数码相机的成像元件是CCD或者CMOS,该成像元件的特点是光线通过时,能根据光线的不同转化为电子信号。数码相机最早出现在美国,20多年前,美国曾利用它通过卫星向地面传送照片,后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。
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相机的数据库是什么

2,erdas是什么

ERDAS IMAGINE2013中提供了新的处理点云数据的工具,使用户能够更加彻底的浏览、显示、分析和管理点云数据。新的显示技术允许在2D和3D环境下同步浏览点云数据。通过用户自定义剖面可以查看点云数据的横截面信息。同样提供各类处理工具包括:分类、裁剪、滤波、颜色编码(犹如将相同区域正射影像的颜色添加给点云数据)等。
erdas imagine——遥感气象资料处理的好工具卫星遥感数据是气象分析的主要资源。各种气象卫星可以应用于监测各种尺度的天气系统,进行短期和中长期天气预报、气候预测、环境监测以及全球环境变化的研究。 erdas imagine 作为世界上最先进的地理图像处理软件,是业界唯一的 3s 集成的应用系统,可以充分开发和利用各种气象卫星数据中的气象信息,如 noaa 、风云一号等。同时, erdas imagine 8.6 与 arcgis 8.3 直接紧密的集成(读取 arccoverage/shape ,创建编辑 coverage/shape ,作为 arcsde 的客户端,调用起管理的海量数据(矢量和影像),大大提高了建立,使用和分析 gis 数据库的效率,可以构建一个工作流程一体化和完整的应用系统。 除了遥感专业分析以及为 gis 准备数据以外,使用 erdas imagine 核心模块还可以实现简单的三维景观观察,而利用 imagine virtualgis 模块,通过输入 dem 、图像、矢量, 3 d 模型以及其他信息,可以建立、显示和分析研究区域气象资料的三维景观并进行相关的分析。 在气象系统中,还有一个重要的任务就是为各行各业提供气象或者相关的服务,而为农业估产,生态保护,防洪减灾则是主要的应用。陕西省气象遥感中心为省政府做了延安地区的生态本底调查,以及全省 dem 数据应用于退耕还林还草等项目,为政府决策提供依据;江西气象局科研所利用 erdas 除了内部的气象业务,每年为江西省的防灾减灾贡献他们的力量;宁夏,辽宁气象科研所在完成本职工作的基础上,积极参与当地政府的各项科研与实践任务,当好在气象领域的参谋。

erdas是什么

3,扫描仪的作用是什么

扫描仪是一种捕获影像的装置,可将影像转换为计算机可以显示、编辑、储存和输出的数字格式。扫描仪的应用范围很广泛,例如将美术图形和照片扫描结合到文件中;将印刷文字扫描输入到文字处理软件中,避免再重新打字;将传真文件扫描输入到数据库软件或文字处理软件中储存;以及在多媒体中加入影像等等。作为一种光机电一体化的电脑外设产品,扫描仪是继鼠标和键盘之后的第三大计算机输入设备,它可将影像转换为计算机可以显示、编辑、储存和输出的数字格式,是功能很强的一种输入设备。扫描仪的基本原理是通过传动装置驱动扫描组件,将各类文档、相片、幻灯片、底片等稿件经过一系列的光、电转换,最终形成计算机能识别的数字信号,再由控制扫描仪操作的扫描软件读出这些数据,并重新组成数字化的图像文件,供计算机存储、显示、修改、完善,以满足人们各种形式的需要。目前,扫描仪作为计算机的重要外部设备,已被广泛应用于报纸、书刊、出版印刷、广告设计、工程技术、金融业务等领域之中。它以独到的功能,不仅能迅速实现大量的文字录入、计算机辅助设计、文档制作、图文数据库管理,而且能逼真、实时地录入各种图像,特别是在网络和多媒体技术迅速发展的今天,扫描仪更能有效地应用于传真(配Fax/Modem卡)、复印(配打印机)、电子邮件等工作。依靠其他软件的支持,扫描仪还能够用于制作电子相册、请柬、挂历等许多个性鲜明和充满乐趣的作品。通过扫描仪,计算机实现了“定量”分析与处理“五彩缤纷”世界的愿望,所以有人将扫描仪誉为计算机的“眼睛”也就是顺理成章的事了。扫描仪的性能指标主要有分辨率、灰度级和色彩数,另外,还有扫描速度、扫描幅面等等。
扫描仪是一种捕获影像的装置,可将影像转换为计算机可以显示、编辑、储存和输出的数字格式。扫描仪的应用范围很广泛,例如将美术图形和照片扫描结合到文件中;将印刷文字扫描输入到文字处理软件中,避免再重新打字;将传真文件扫描输入到数据库软件或文字处理软件中储存;以及在多媒体中加入影像等等。
扫描仪是将纸上的图片或文字经过扫描,以图片的形式保存到电脑上。现在有些高档的扫描仪可以扫描实物,将它们的样子保存到电脑中。

扫描仪的作用是什么

4,pacs系统主要解决的问题是什么

PACS系统的概念已从原来将数字化的医学影像通过网络传送到连接在网络上的影像显示工作站上作一般显示和进行数字化存储,发展成为以数字化诊断(无纸化、无胶片化)为核心的整个影像管理过程,包括:数字影像采集、数字化诊断工作站、影像会诊中心、网络影像打印管理、网络影像存储、网络影像分发系统和网络影像显示计算机、网络综合布线和数据交换系统等。   PACS系统将医学影像设备资源和人力资源进行更合理和有效的配置,通过计算机对影像进行数字化获取、处理、存储、调阅、检索,使影像科室医生可以为病人提供更快和更好的服务;临床医生通过网络快速调阅病人图像及诊断报告,实现图像资源最大化共享。   以数字化诊断为核心的PACS系统可以节约胶片使用量,节省胶片存储成本;对影像科室进行科学的管理;提高影像诊断水平和影像科室工作效率。而这种真正意义上的PACS系统必须要解决所有影像接口问题、系统的工作流程问题、与医院信息系统的融合问题以及可视化问题、压缩技术问题等。   1、所有影像接口问题   解决影像接口问题要考虑几方面的因素:纳入PACS系统的影像最终要符合DICOM标准;影像的清晰度能满足PACS系统的诊断要求;DICOM重建过程要简洁,不应给影像科医生带来太多额外工作负担;解决影像接口的成本在适当的范围内。国内医院的影像设备有许多非DICOM设备,购买或升级成DICOM接口的费用很大。这就要求各PACS厂家针对不同的接口类型,采取不同的接口技术,解决诊断影像的获取。非DICOM设备分为模拟设备和非DICOM数字设备。   对于模拟设备一般采用视频采集技术, 视频采集包括标准视频的采集、非标准视频的采集;包括彩色视频的采集、灰度图像的采集;包括分量信号的采集、复合信号的采集等。许多PACS厂家采用视频压缩卡采集图像,笔者认为不是很确当,采集技术本身就有信息丢失,应该尽量使信息丢失为最小,而后再根据影像的用途,在存储和传输时考虑压缩的问题。   非DICOM数字接口设备可分为有网络接口和无网络接口设备。PACS公司要研究众多厂商的协议,例如东芝协议、INTERFILE协议等,在系统级上要有一整套的解决方案;可用不同的通讯方式,获得设备的影像数据并解析成DICOM标准;可在无网络的设备中加入网卡以实现通讯的目的从而获取影像;可以专门定制一些硬件来实现设备于工作站的通讯等。   基于激光相机的PACS系统的研究及相关技术也是我们解决设备接口问题的一种方法;另外DICOM光盘的读取也是解决数据获取的很有效的手段之一。   2、系统的工作流程问题   在设计PACS系统的工作流程时,要注重原有的影像工作特征,但提供的应是全新的数字化诊断工作模式,要保证影像的传输速度和传输质量,要能提高影像诊断的效率,满足影像科室和临床科室全方位的需求。在系统设计时,许多关键技术都要很好地应用,才能保证PACS系统是真正可用的系统、方便灵活的系统、高效的系统。在影像诊断工作站的设计上,除了病人的影像资料外,病人的其它信息也能方便地获得,诊断的过程和报告的书写要快速、便捷。   在PACS服务器系统的设计上,要支持群集,支持服务器的分级管理机制;要实现不同系统之间的互联和数据交换;要支持并发事件的处理并对网络流量实行控制。在通讯系统的设计上,影像的分发和调度技术、自动路由和预取技术、轮询技术等是保证通讯顺畅的重要手段。在系统内部的通讯协议方面,不一定要采用DICOM,而应采用一种效率更高的通讯协议。   在存储、归档方面,设计在线、近线、离线存储;根据影像的使用频率等设计存储、归档策略;要区分存储、归档、备份的概念和相互之间的关系。   3、融合问题   PACS和HIS/RIS、LIS等信息系统之间的数据融合(Data Fusion)是PACS系统要解决的首要问题。国内的信息系统没有统一的标准,也没有采用HL7。许多系统对于PACS厂家是未知,或者不提供数据交换的接口。现在采用的融合技术一般为数据库级的融合技术、中间件的融合技术。   设计PACS系统时,HL7网关是必要的。国内的信息系统正在逐步向HL7靠拢,卫生部门正在制定HL7 FOR CHINA 的标准,另外国外的HL7标准的信息系统也开始进入国内。同时,PACS系统的市场不光瞄准国内,更要有国际竞争力,HL7网关尤为重要。   融合的目标是影像科室医生在诊断工作站书写影像诊断报告时,可自动获取HIS中病人相关信息,包括检查信息、病历、医嘱、检验结果等;影像诊断报告在HIS医生工作站中能够直接调阅;医生工作站直接调阅病人影像信息,无须退出系统或从其他途径进入;PACS系统在授权的情况下可通过申请单、调度表等自动发送影像及相关信息,科室调阅病人的在线静态影像不超过3秒钟,调阅病人近线静态影像不超过3分钟;临床医生在发出申请后,可自动将病人的历史影像传送到本地,供临床参考比较;影像及相关信息共同组成病人的电子病历。   4、可视化问题   PACS仍在不断发展和完善,应用范围仍在不断扩展。医学影像的计算机可视化技术的研究是PACS系统广泛应用的前提。PACS系统作为提供给全院影像科室、临床科室乃至全社会的应用系统,影像的质量、影像的诊断手段是关键的问题。   从物理的角度,根据影像的用途选择显示器和显示卡,要充分考虑空间分辨率、亮度范围、刷新频率等物理特性。同时理想的LUT(Look-Up Table,LUT)也至关重要。ACR-NEMA DICOM标准为放射学应用推荐了一个LUT。但不同类型的图像应该使用其他的LUT效果会更好。影像质量的控制至关重要。   从计算机技术角度,图像后处理功能的开发和应用影像到整个影像诊断过程。常规的影像处理是必须的,如反相、翻转、调窗、漫游、缩放、旋转、影像冻结、数字减影、标注、划线、距离及角度测量、面积测量、伪彩色等。专业的脱机测量(OFF-LINE)工具也是必要的,如在超声诊断中,提供医生超声设备的所有测量工具,并提供一些超声影像的研究方法等。三维重建技术的使用更利于临床诊断,三维重建方法有Marching Cubes、最大强度投影(MIP)、基于表面的三维显示、基于体绘制的三维显示、内表面绘制的虚拟内窥镜等方法,这些方法在医学影像领域有着广泛的应用前景。   5、压缩技术问题   PACS系统是一个实物系统,它涉及计算机及其网络技术、通信技术和电子系统、图像处理和可视化技术,它需解决数据传输和图像存储问题: 如何利用有限的存储空间存储更多的图像,如何利用有限的比特率传输更多的图像 。 在多媒体技术中,视频、音频数据的压缩和解压缩是最关键的技术之一。由于PACS本身是一种专用的计算机网络,对其中的信息流进行压缩是提高PACS效率的重要途径,因此在ACR-NEMA标准的第二版中,就已加入了图像压缩的标准,它包括压缩、量化和编码三个部分。目前公认的图像压缩标准有JPEG(joint photographic expert group,联合图片专家组)和MPEG(moving picture expert group,运动图像专家组),它们分别适用于静止图像和运动图像的压缩编码。医学图像大多为静止图像,应根据JPEG标准实施压缩。JPEG不仅可以压缩数字X线图像,而且适用于CT、MRI、DSA及超声等一切灰度图像及真彩色图像的压缩。JPEG的另一特点是它极易应用于PACS。   在PACS中医学图像压缩方法及软件的实现,要考虑编码速度、压缩效果、压缩效率、图像信噪比等因素。图像压缩包括有损压缩(Lossy)、无损压缩(Lossless)等,编码、解码时间一般小于2秒,压缩效率一般在5-6倍,压缩效果使图像质量不影响诊断

5,erdas 软件的应用

Erdas ERDAS IMAGINE 9.0 (遥感图像处理): Erdas Imagine v9.0 功能非常强大的遥感图像处理系统,可以说是该行业中最好的一款!目前ERDAS IMAGINE软件已经发展成为世界上占最大市场份额的专业遥感图像处理软件! ERDAS IMAGINE 9.0 作为全球遥感图像处理系统的领头羊ERDAS IMAGINE于2006年推出了其最新的9.0版本,这是ERDAS系统又一重大进展。它创新性地提出了“企业级”遥感图像处理概念,将图像处理与空间数据管理融合成一体,构成完整的客户/服务器结构的工作流,为您的应用带来全新的体验。 · ERDAS IMAGINE V9.0 AutoSync模块将减轻您繁重的纠正选点工作,使得用于动态监测的不同时相/分辨率精确配准融合工作量大大减小; · 为用户提供了基于Internet/Intranet环境的影像等空间信息共享的工具,可创建自己的三维数字地球,进行沙盘推演,三维浏览查询/检索,分析,飞行,量测等; · 国防等行业解决方案 …… 不管您想做什么,遥感影象(卫星,航空,地面近景)作为对地观测获取地球表面覆盖与结构信息的载体,在地学分析应用领域是不可或缺的信息源。而如何将地理影象转化为有价值的信息对你成功实施GIS和制图工程又是至关重要的。目前,在我们周围越来越多的人们能够利用全范围的地理影象产品来提取和使用有价值的信息。 ERDAS IMAGINE 是美国ERDAS 公司开发的遥感图像处理系统。它以其先进的图像处理技术,友好、灵活的用户界面和操作方式,面向广阔应用领域的产品模块,服务于不同层次用户的模型开发工具以及高度的RS/GIS(遥感图像处理和地理信息系统)集成功能,为遥感及相关应用领域的用户提供了内容丰富而功能强大的图像处理工具,代表了遥感图像处理系统未来的发展趋势。 ERDAS 公司作为一个遥感软件公司创建于1978 年,总部设在美国佐治亚州的亚特兰大市。自公司成立以来,一直致力于遥感处理系统技术的开发应用和服务,开拓遥感领域的全球市场,取得了巨大的成功,在近20 年里始终保持利润持续稳定地增长。目前ERDAS 公司已经发展成为世界上最大的专业遥感图像处理软件公司,全球用户遍布100 多个国家,软件套数超过了60,000 套,市场占有率为46%,在全球遥感处理软件市场排名第一,在GIS 软件市场排名第九。2003 年6 月份,在美国国家影像制图局(NIMA)等权威机构组织的历经5年的Passfind 项目遥感影像系统评比当中,在十一个项目评比中获得九个项目第一,最终综合功能性价比名列第一,在三维可视化分析领域更是在功能与理念上一路领先。自2002 年年中在得到Leica 公司的资金支持后,ERDAS IMAGINE 软件的发展步伐更加有利与快捷,更多的新功能与算法加进到新版本中,一系列的举措不仅仅使用户的当前投资得到充分发挥,也得到了未来产品发展的保护。按照公司产品发展的计划,基于COM 和网上图像处理服务的新一代遥感影像处理系统(版本9)将要面世,这将会为广大用户提供功能更加强大与开发扩展更方便的系统与手段。 ERDAS 公司优秀的IMAGINE GIS 软件方案一直是业界的先驱,其软件处理技术覆盖了图像数据的输入/输出,图像增强、纠正、数据融合以及各种变换、信息提取、空间分析/建模以及专家分类、ArcInfo 矢量数据更新、数字摄影测量与3 维信息提取,硬拷贝地图输出(在3 维景观的绘图输出更是达到了所见即所得的清晰大数量的纸质图)、雷达数据处理、3 维立体显示分析。IMAGINE 软件可支持所有的UNIX 系统,以及PC 机的Microsoft Windows2000Professional (需Pack 2),Windows XP Professional 操作系统。其应用领域包括:科研、环境监测、气象、石油矿产勘探、农业、医学、军事(数字地理战场,解译等)、电讯、制图、林业、自然资源管理、公用设施管理、工程、水利、海洋,测绘勘察和城市与区域规划等。通过与著名的GIS 厂商ESRI 公司的战略合作,ERDAS 公司在与GIS 完整集成的IMAGINE系列软件之外,同时开发基于ArcView GIS V8.x 的图像分析模块——Image Analysis 和Stereo Analyst 两个扩展模块,向用户提供GIS/RS 一体化的解决方案。 *ERDAS IMAGINE产品套件:它是一个用于影象制图、影象可视化、影象处理和高级遥感技术的完整的产品套件。 。。。。。。
erdas imagine 是美国erdas 公司开发的遥感图像处理系统。它以其先进的图像处理技术,友好、灵活的用户界面和操作方式,面向广阔应用领域的产品模块,服务于不同层次用户的模型开发工具以及高度的rs/gis(遥感图像处理和地理信息系统)集成功能,为遥感及相关应用领域的用户提供了内容丰富而功能强大的图像处理工具。erdas imagine是一个集中于栅格处理的软件,gis专业人员通过erdas imagine从卫星或航空影像中提取信息。因为易于使用和学习,对于初学者和内行人员来说erdas imagine都是一个完美的软件。大量的工具允许用户分析几乎任意来源的数据,然后用打印地图或3d模型的格式展现这些数据,这些都使得erdas imagine为地理成像和影像处理需求提供全面的工具箱。 现在erdas imagine9.0版本提供了企业级的性能。对于需要采集大量地理空间数据的机构来说,使用一个存储着地理空间信息的中央关系型数据库处理有着巨大的好处。通过最终用户能够可视化和获取数据,各个机构最优化了他们的投资。erdas imagine提供了客户端与空间感知数据库之间的交互作用,比如esri的arcsde和oracle spatial 10g,这些都持续了erdas imagine帮助用户最大化利用影像的传统。 关键新特性概要 ? 企业级能力 ? orbview3正射纠正 ? cartosat-1正射纠正 ? 高通滤波器影像融合(全色波段锐化) ? 度量精度评估工具 ? 对于金字塔层的视觉改进 ? 改进的自动处理工具 主要功能增强和新增功能与模块 imagine essentials中的更新 imagine advantage中的更新 imagine vector的更新 imagine mrsid encoder的更新 imagine radar mapping suite雷达套件的更新 lps 9.0数字摄影测量产品 新增imagine autosync影像自动匹配配准模块 新增imagine easytrace影像智能矢量化模块 新的toolkit developers network 9.0 c开发包支持网络 新增imagine virtual explorer v3.0 新增imagine enterprise loader v9.0 imagine 基于esri arcobjects v9.1的更新 ? 支持geodatabase ? arcsde栅格输出 ??essentials中的更新 基于oracle 10g的空间存储能力 ? 只读访问 ? 地理栅格数据 ? 矢量的几何特性(点,线,面) ?? ?arcsde栅格和矢量动态链接(dll) ? 金字塔层 ? 不再存在更多的可见“邮票”似的黑色边缘 ? 可视化很好的金字塔层是1个比特(和所有子金字塔层为8比特) ?地理栅格的空间选择工具 浏览窗口的改进 ? 用户指定投影系统来显示数据 ? 针对于8比特的影像数据(ikonos等)的亮度/对比度工具作了改进 ? 16比特的aoi栅格编辑 ?? 扩展了浏览文件菜单选项 ? 浏览窗口内影像指向地图系统的定向? ?在影像信息(image info)一栏快速确定文件的大小? ?更易使用的glt空间浏览面板 矢量处理的改进 ? “enable? ? 在影像命令工具(command tool)方面现在增加了高程处理功能?? 可进行文件选择 ? 浏览窗口采样方法选择 editing”在任何数字编辑开始之前需要激活 ? 打开文件的类型中可以选择“all file-base vector formats”进行过滤 ? ?可通过工具进行创建圆周 ? 允许在一个coverage目录内的.evs文件被覆盖 ? 可拷贝也可以移动.evs文件 imagine advantage中的更新 ?镶嵌工具自动剔除输出碎片(tile),并以0替换? ?orbview3传感器模型(在orbital pushbroom模型内) 高通滤波分辨率融合 ? 默认设置:减少数据细节显示从而保留色彩不变? ?在免费维护期内用户会收到leica mosaic pro ? 详情参看lps 9.0 ? 优良的精确度评估工具 imagine?? 保留了色彩而没有做锐化 ? 对高分辨率影像要求实施二次高通滤波处理 ? 融合后可明显区分影像地物 ?vector的更新可对二维或三维的shapefile数据进行重投影 ? 包括计算面积和周长 imagine mrsid encoder(压缩编码)的更新 现在支持mrsid第3代编码 ? 创建的mrsid文件大于2gb ? 无损的压缩编码选择 imagine radar mapping? 正射雷达方面的重要改进 ? 执行更好的地理编码 ? 对于大幅影像来说执行更好的正射校正 ? 在正射校正过程中明显减少了内存的使用? ?suite雷达套件的更新 imagine雷达辐射解译的改进 ? 雷达辐射地形的纠正 ?? ?? 以经纬度为单位的地理高程模型现在可以用于正射校正 ? 改进了的轨道模型 改进了通用雷达节点的界面(generic sar node) ? 通过使用解译功能里的“radar conversions”来使用asf数据

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