最新AI赋能Python长时序植被遥感动态分析、物候提取、时空变异归因及RSEI生态评估实战
全套课件+视频教程+案例数据代码+随行导师群
前言
教学特色
1.原理深入浅出的讲解,强调原理的重要性;2.技巧方法讲解,提供课程配套的完整教材数据及提供长期回放;3.与项目案例相结合,更好的对接实际工作应用;4.跟学上机操作、独立完成案例操作练习、全程问题跟踪解析;5.专属助学群辅助巩固学习及实际工作应用交流,不定期召开线上答疑。
培训费用
课程详情
专题一 Python遥感数据处理基础及AI大模型应用技巧 | 1、常用地理空间数据处理python库的介绍及应用示例 GDAL库的介绍、安装与应用示例(多种栅格数据格式、数据裁剪、重投影以及统计分析等) Rasterio库的介绍与应用示例(主要用于数据读取、写入与数据类型变换) ArcPy库的介绍、安装及应用示例(结合ArcGIS工具的地理空间数据处理) Numpy库的介绍、安装与应用示例(主要用于数组形式存储数据的处理) 2、AI大模型应用技巧 AI大模型的提问框架(提示词、指令) 优化提示词工具的介绍与应用 专业级GPT store(定制版ChatGPT)应用 |
专题二 常用共享数据资源介绍 | 1、常见卫星遥感反射率数据 Landsat系列反射率数据 Sentinel系列卫星数据 MODIS卫星反射率数据 GF/HJ/ZY…系列卫星数据 2、常见植被参数遥感产品 植被指数遥感产品 植被叶面积指数遥感产品 植被总初级生产力遥感产品 植被净初级生产力遥感产品 植被光合有效辐射吸收比遥感产品 3、常用气象水文数据集 ERA5及其ERA5_Land数据集(包括气温、降水、风速和土壤湿度等变量) CHIPRS、TRMM以及GPM降水数据集 GLDAS数据集(包括土壤湿度、气温和降水等变量) WorldClim数据集(包括气温、降水和风速等变量) 4、其他常用辅助遥感产品数据 数字高程模型数据 土地覆盖/土地利用数据 |
专题三 AI辅助下地球科学数据处理方法及python实现 | 1、结合AI的python遥感数据预处理 AI辅助下的遥感数据格式转换与拼接 常用卫星遥感数据的去云处理 MODIS遥感产品质量控制图层读取及含义解读 AI辅助下的遥感数据产品质量控制 数据裁剪、重采样以及时间序列数据筛选与合成等 2、结合AI的常见植被指数及生态参数计算 植被指数NDVI、EVI、NIRv以及kNDVI等的计算 基于已有遥感产品的植被-生态参数的计算 3、结合AI的python遥感数据时间序列重构 年内时间序列遥感数据重构以去除噪声点(SG滤波、多项式拟合、…) 长时序逐年份遥感产品年均/最大值、月均/最大值、季节均/最大值批处理运算 距平anomaly及变异系数coefficient of variation计算 不良天气(如云)对长时序遥感数据分析的影响 |
专题四 AI辅助下植被参数遥感反演基本原理及python实现 | 遥感反演植被参数类型 PROSAIL模型介绍 模型参数敏感性分析方法及python实现 结合AI的植被参数遥感反演算法及python实现 |
专题五 AI辅助下地球科学数据分析方法及python实现 | 1、长时间序列趋势分析 长时序趋势分析方法基本原理 结合AI的一元线性回归趋势分析方法的python实现 结合AI的Mann-Kendall (M-K)趋势分析方法的python实现 2、数据主要特征提取方法—主成分分析 主成分分析方法基本原理及应用 结合AI的python遥感数据主成分分析 |
专题六 AI辅助下植被物候提取与分析实践应用 | 1、植被物候及其提取原理与方法 植被物候及其提取原理 植被物候常用提取方法 2、AI辅助下的python植被物候提取 年内时间序列数据重构 多种植被物候提取方法的python实现(threshold/logistic/derivative/…) 生长季开始/长度/结束日期提取 区域植被SOS/LOS/EOS制图 |
专题七 AI辅助下植被时空动态分析及python实践应用 | AI辅助下的python长时序植被动态变化趋势分析 植被变绿/变黄趋势判断准则 基于一元线性回归的植被变化趋势判断 基于M-K趋势分析的植被变化检测 基于变异系数法(CV)的植被变化稳定性分析 结果成图显示与分析 |
专题八 AI辅助下植被动态变化归因分析及python实践应用 | AI辅助下的python植被变化归因分析 植被动态归因分析方法介绍 基于相关/偏相关系数的植被动态归因分析 基于多元线性回归方法的植被动态归因分析 基于机器学习方法的植被动态归因分析 结果成图展示与分析 |
专题九 AI辅助下生态环境质量遥感评估及python实践应用 | 1、遥感生态指数(RSEI)原理与计算方法 遥感生态指数(RSEI)原理 遥感生态指数(RSEI)构建方法 2、AI辅助下基于遥感数据的遥感生态指数( RSEI)计算 卫星遥感数据预处理 湿度(WET)、绿度(NDVI)、热度(LST)和干度(NDBSI)等生态指标计算 主成分分析(PCA),计算RSEI值 RSEI归一化处理 |
发票及证书

报名方式
详细报名流程,请联系课程负责人
王艳183-4893-7383(微电)


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Ai尚研修-王艳
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