SAR imagery usually reveals the influence of antenna look-direction on the delineation of geological structures. In this study, the look-direction bias in SAR image is quantitatively analyzed specifically for geological lineament study. Geologic lineaments are estimated using both Landsat TM and JERS-1 SAR images over the study area to quantitatively compare and analyze the look-direction bias in the SAR image. The standard geologic lineaments in the study area are established from lineaments estimated from TM images, field mapping, and fault lines in a published geologic map. The results show that lineaments normal to radar look-direction are extremely well enhanced while those parallel to look-direction are less visible as expected. However, certain lineaments even parallel to radar look-direction can still be detectable in a favorable topographic condition. Compared with TM image, the total number of detected lineaments in each direction in the SAR image increases or decreases ranging from 33% to 159% in length and from 28% to 187% in occurrence. The ratio of lineaments in SAR image to those in TM image with respect to direction can be fitted by a cosine function. The fitted function indicates that geological lineament is more easily detected in SAR image than in TM image within about $\pm$50$^{\circ}$ normal to radar look-direction. And lineaments with limited extension appear to be more sensitive to the look direction bias effect.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.12
no.2
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pp.321-327
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2008
In recently, researches which appling satellite image are introduced target to the forest area. Especially, it is satellite image analysis's advantage that collecting information of terrain at the direct accesses are dangerous and impassible area. But, the studies approaching to a inflectional paradigm of forests and change detection system for the distinguished forests type are leaves much to be desired. In this study, therefore, change of forests type was analyzed using Landsat TM satellite image which have multi-spectral bands. Furthermore, change detection system for forests type was constructed on web for the periodical monitoring.
Journal of the Korean association of regional geographers
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v.2
no.2
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pp.197-204
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1996
We attempt to classifing method of micro-landform on the alluvial plain, such as natural-levee, backmarsh and alluvial fan, using false color composite of Landsat Thematic Mapper image. The study area is Kumho River Basin on the southeastern part of Korea peninsula. The most effective image for micro-landform classification is the false color composite of band 2, 3 and 4 with blue, green and red filtering. The most favorable time is the middle third of November, because of the density differentiation of green vegetation in most great. In this time the paddy field on the back-marsh is bare by rice harvesting. But on the natural levee the green vegetation, such as vegetables and lower herbs under fruit tree, remain relatively more. On the alluvial fan, the green vegetation condition is medium. For the verification of the micro-landform classification, we employed the field survey and grain size analysis of the deposition of each micro-landform on the sample area. It is clarified that the classification method of micro-landform on the alluvial plain using the Landsat TM image is relatively useful.
Journal of Korean Society for Geospatial Information Science
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v.11
no.2
s.25
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pp.47-52
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2003
Change detection and analysis is a powerful application of remote sensing, in that the spectral resolution of multi-band sensors can be used to advantage in monitoring both significant and subtle land cover changes over time. In this study, the LANDSAT TM data was used to detect the change areas affected by flood from a heavy rainfall. The study area is the Nakdong River located in the Korea peninsular. Among the several change detection techniques, change vector analysis(CVA), principle component analysis(PCA) and image difference approach are utilized in this paper. CVA uses any number of spectral bands from multi-date satellite data to produce change image that yield information of the magnitude and direction of differences pixel values. And accuracy assessment was carried out with a change image produced from three techniques. In result, CVA was found to be the most accurate for detecting areas affected by flood. CVA with the overall accuracy and Kappa coefficient of 97.27 percent and 94.45 percent, respectively.
Journal of Korean Society for Geospatial Information Science
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v.7
no.1
s.13
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pp.87-95
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1999
The min object of this study was to prove the effectiveness of PCA(principal component analysis) merged images produced by PCA method using high resolution IRS-1C PAN data and multispectral Landsat TM data A sample data which has ten classes was generated for evaluation of the overall classification accuracy. In result, merged sample image which TM13457 bands with IRS-1C PAN data by PCA method showed best result (95.1%). Especially, the largest improve (6.2%) in classification accuracy was resulted when IRS-1C PAN data was merged with TM123457 or TM13457 images. In addition, landuse classification accuracy of the PCA merged images was improved (5.16%) than original color composite images of Landsat TM data.
Journal of Korean Society for Geospatial Information Science
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v.1
no.2
s.2
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pp.185-194
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1993
In this research, the image obtained by TM platformed in the LANDSAT-5 and the terrestrial infrared image obtained by the Thermo Tracer were employed in order to search the distribution of industrial thermal plume discharged into seas. Sea surface temperature distributions were deduced based on the infrared band 6 in the TM image of the LANDSAT by employing the transformal formula provided by the CSFC of the NASA and post-calibration values. The temperature distributions were also obtained with the processing mode of the TH1100 series from the terrestrial thermal image or the Thermo tracer. According to the results of the image analyses with this methods, it was found that sea surface temperatures in shallow coastal area largely affected by the temperatures of the freshwater and inland and that the range and the area of distribution of the thermal plume can be visualized quantitatively. Furthermore, when the terrestrial thermal infrared scanner is used, the more details of the distribution range can be obtained, and the image results are comparable to those obtained from the LNADSTA.
The spread of satellite image increases various services using it. Especially, 3D visualization services of the whole earth such as $Google\;Earth^{TM}$ and $Virtual\;Earth^{TM}$ or 3D GIS services for several cities provide realistic geometry information of buildings and terrain of wide areas. These service can be used in the various fields such as urban planning, improvement of roads, entertainment, military simulation and emergency response. The research about extracting the building and terrain information effectively from the high-resolution satellite image is required. In this paper, presents a system for effective extraction of the building model from a single high-resolution satellite image, after examine requirements for building model extraction. The proposed system utilizes geometric features of satellite image and the geometric relationship among the building, the shadow of the building, the positions of the sun and the satellite to minimize user interaction. Finally, after extracting the 3D building, the fact that effective extraction of the model from single high-resolution satellite will be show.
Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies
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v.8
no.1
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pp.13-22
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2005
This paper classifies the topography of the Saemangeum Tidal flats based on Landsat TM satellite images by unsupervised ISODATA method, and analysis of the spatiotemporal changes of the classified shapes. The sedimental topography represents various properties according to the Saemangeum Tidal Embankment progress. We well proceed this study of the sedimental changes and distributions. By specifying the topographic characteristics of inner sea areas respectively, the investigation on the case study area according to the changes of the tidal will be useful in the establishment of land reclamation plan and the land use of the reclaimed area. In addition, the estuary image can be divided into tidal flats and sea surfaces using the band 4, also the detailed topography using the band 5, respectively among Landsat TM 7 bands. This paper contributes to the efficient image processing of the spatiotemporal sedimental changes.
The Landsat Thematic Mapper (TM) has suggested that spatial and spectral characteristics would be suited to evaluate water quality of lake. But, TM has not been commonly used for the analysis of in-land water quality, such as surface water temperature, chlorophyll-a, suspended sediments, and Secchi depth in domestic research. This paper summarizes the analysis of Landsat 5 - TM image collected on 22 Feb 1996 for evaluation of chlorophyll-a and surface temperature in the Lake Soyang. And, field measurements collected in the Lake Soyang were used to obtain water optical algorithms for calibration of satellite data. It is concluded that we can assess chlorophyll-a with remote sensing reflectance and surface temperature with thermal band in lake Soyang. However, surface temperature calculated with thermal band of Landsat TM are underestimated. Relationship between remote sensing reflectance and chlorophyll-a using the ratio of TM band 1 and band 3 is as follows; Y = 17.206 - 6.4711 * (Rrs(band1) / Rrs(band3)) $R^2$=0.8762 and, using the ratio of TM band 1 and band 2 as follows; Y = 57.77 - 35.771 * (Rrs(band1) / Rrs(band2)) $R^2$=0.8317.
KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
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v.28
no.4D
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pp.569-577
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2008
The purpose of this study is focused on the development of compound classification process by mixing multitemporal data and annexing a specific image enhancement technique with a specific image classification algorithm, to gain more accurate land information from satellite imagery. That is, this study suggests the classification process using canonical correlation classification technique after principal component analysis for the mixed multitemporal data. The result of this proposed classification process is compared with the canonical correlation classification result of one date images, multitemporal imagery and a mixed image after principal component analysis for one date images. The satellite images which are used are the Landsat 5 TM images acquired on July 26, 1994 and September 1, 1996. Ground truth data for accuracy assessment is obtained from topographic map and aerial photograph, and all of the study area is used for accuracy assessment. The proposed compound classification process showed superior efficiency to appling canonical correlation classification technique for only one date image in classification accuracy by 8.2%. Especially, it was valid in classifying mixed urban area correctly. Conclusively, to improve the classification accuracy when extracting land cover information using Landsat TM image, appling canonical correlation classification technique after principal component analysis for multitemporal imagery is very useful.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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