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NDVI提取实验四.docx

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简介:
该文档详细记录了关于基于遥感技术的NDVI(归一化差分植被指数)提取方法的第四次实验过程和结果分析。 实验四的目标是让学生熟悉ENVI(环境可视化图像软件)的基本操作,并掌握如何使用该软件提取并分析归一化植被指数(NDVI)。 计算NDVI的公式为:(NIR - Red)/(NIR + Red),其中,NIR表示近红外波段,Red代表红光波段。在ENVI中,这个公式的实现是通过Band Math工具来完成的。在此实验中,我们将使用Landsat影像中的第4波段(红色)和第5波段(近红外)来进行NDVI计算,并将这些波段转换为浮点型(float)以确保精度。然后输入公式并指定对应的波段位置,最后设定输出路径,即可生成NDVI图像。 在提取出NDVI后,为了更直观地理解植被覆盖状况,通常会根据不同的NDVI值范围对结果进行色彩分级显示。例如:将NDVI小于0的区域、0到0.2之间、0.2至0.3以及大于0.3的区域分别用不同颜色表示出来;这样可以清晰地区分出植被分布的变化情况。在ENVI中,通过调整图层的颜色表来保留特定范围内的NDVI值,并移除其他部分即可实现这一目标。 接下来,可以通过设定不同的阈值从NDVI图像中提取具体的植被信息。比如选取NDVI大于0.3的区域(这通常代表健康生长状态下的植被覆盖),在Band Math工具里输入公式b1 ge 0.3 (这里 b1 表示 NDVI 图层),选择相应的图层和输出路径,便能获取到这部分特定植被的信息图像。 分析NDVI值的意义在于它提供了关于地表植物生长状况的详细信息。高NDVI数值(接近于1)通常指示着茂盛健康且生长良好的植被;因为这类区域在近红外波段反射强烈而红光吸收显著增强。相反,低NDVI值(接近0或负数)可能表明了稀疏或者不存在植被覆盖的情况、水体等特征也常表现为负数;由于这些环境因素对近红外的吸收较强所致。此外,极低至为负的NDVI数值则可能是裸露地面、岩石或是水域区域的表现形式。因此,NDVI被广泛应用于农业监测、森林管理以及城市规划等多个领域,并且能够通过分析图像来定量评估地表植被状况进而支持环境保护与资源管理等科学决策过程。

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    该文档详细记录了关于基于遥感技术的NDVI(归一化差分植被指数)提取方法的第四次实验过程和结果分析。 实验四的目标是让学生熟悉ENVI(环境可视化图像软件)的基本操作,并掌握如何使用该软件提取并分析归一化植被指数(NDVI)。 计算NDVI的公式为:(NIR - Red)/(NIR + Red),其中,NIR表示近红外波段,Red代表红光波段。在ENVI中,这个公式的实现是通过Band Math工具来完成的。在此实验中,我们将使用Landsat影像中的第4波段(红色)和第5波段(近红外)来进行NDVI计算,并将这些波段转换为浮点型(float)以确保精度。然后输入公式并指定对应的波段位置,最后设定输出路径,即可生成NDVI图像。 在提取出NDVI后,为了更直观地理解植被覆盖状况,通常会根据不同的NDVI值范围对结果进行色彩分级显示。例如:将NDVI小于0的区域、0到0.2之间、0.2至0.3以及大于0.3的区域分别用不同颜色表示出来;这样可以清晰地区分出植被分布的变化情况。在ENVI中,通过调整图层的颜色表来保留特定范围内的NDVI值,并移除其他部分即可实现这一目标。 接下来,可以通过设定不同的阈值从NDVI图像中提取具体的植被信息。比如选取NDVI大于0.3的区域(这通常代表健康生长状态下的植被覆盖),在Band Math工具里输入公式b1 ge 0.3 (这里 b1 表示 NDVI 图层),选择相应的图层和输出路径,便能获取到这部分特定植被的信息图像。 分析NDVI值的意义在于它提供了关于地表植物生长状况的详细信息。高NDVI数值(接近于1)通常指示着茂盛健康且生长良好的植被;因为这类区域在近红外波段反射强烈而红光吸收显著增强。相反,低NDVI值(接近0或负数)可能表明了稀疏或者不存在植被覆盖的情况、水体等特征也常表现为负数;由于这些环境因素对近红外的吸收较强所致。此外,极低至为负的NDVI数值则可能是裸露地面、岩石或是水域区域的表现形式。因此,NDVI被广泛应用于农业监测、森林管理以及城市规划等多个领域,并且能够通过分析图像来定量评估地表植被状况进而支持环境保护与资源管理等科学决策过程。
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    本实验文档详细介绍了如何在不同的交换机之间配置和管理VLAN,以实现网络分段和隔离。通过实际操作步骤指导学生掌握跨交换机VLAN互联技术的基础知识与应用技巧。 ### 实验四 跨交换机 VLAN 配置实验 #### 实验目的 本实验旨在让参与者深入了解并掌握以下技能: 1. **进一步熟悉 VLAN 的配置方法**:通过实践加深对虚拟局域网(VLAN)的理解,学会如何在单个或多个交换机上创建和管理 VLAN。 2. **掌握通过建立交换路径进行跨交换 VLAN 的配置方法**:学习如何通过配置交换机之间的链路来实现不同交换机上的相同 VLAN 间的通信。 #### 实验设备与拓扑 本次实验使用的主要设备包括两台Cisco 2950-24交换机以及四台计算机(PC0、PC1、PC2、PC3)。实验网络拓扑结构如下: - 两台Cisco 2950-24交换机 - 四台计算机:PC0、PC1、PC2、PC3 #### 实验内容 1. **在两台交换机上建立 VLAN2**:在每台交换机上创建一个新的VLAN,命名为VLAN2。 2. **将 PC0、PC1、PC2 和 PC3 所连接的端口都指定到 VLAN2**:确保所有计算机都能被分配到同一VLAN内,以便于它们之间可以互相通信。 3. **将连接两台交换机的端口也指定到 VLAN2**:为了实现跨交换机的VLAN通信,需要将两台交换机之间的互联端口(f03)配置为VLAN2的一部分。 4. **测试四台电脑彼此之间的连通性**:验证所有配置是否正确实施,确保所有计算机在同一个VLAN内能够互相访问。 #### 实验步骤 1. **建立网络拓扑结构**:根据图示搭建好实验所需的网络环境。 2. **建立 VLAN**: - 登录到交换机的命令行界面。 - 输入`Switch>en`进入特权执行模式。 - 输入`Switch#vlan database`进入VLAN数据库配置模式。 - 输入`Switch(vlan)#vlan 2 name vlan2`创建名为vlan2的VLAN2。 - 输入`Switch(vlan)#exit`退出VLAN数据库配置模式。 - 输入`Switch#conf t`进入全局配置模式。 - 输入`Switch(config)#int rang f01-2`选择接口范围f01至f02。 - 输入`Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2`将选定的端口分配给VLAN2。 - 输入`Switch(config-if-range)#exit`保存更改。 - 输入`Switch(config)#exit`返回特权执行模式。 3. **测试连通性**:在配置完成后,使用 `ping` 命令测试各计算机之间的连通性。 4. **建立交换路径**: - 登录到每台交换机,输入 `Switch#conf t` 进入全局配置模式。 - 输入 `Switch(config)#int f03` 选择连接另一台交换机的端口f03。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport access vlan 2` 将端口f03配置为VLAN2的一部分。 - 输入 `Switch(config-if)#end` 保存更改并返回特权执行模式。 - 使用 `ping` 命令再次测试四台计算机之间的连通性,确保配置正确。 #### 实验提高 假设PC0和PC2被指定到VLAN2,而PC1和PC3被指定到VLAN3。为了使同属一个VLAN内的计算机能够相互连通,我们需要在两台交换机之间建立相应的交换路径。具体步骤如下: 1. **配置 VLAN**: - 创建 VLAN2 和 VLAN3,并按照之前的方法将 PC0 和 PC2 的端口指定到 VLAN2,PC1 和 PC3 的端口指定到VLAN3。 2. **配置Trunk 端口**: - 将两台交换机之间的互联端口(f03)配置为 Trunk 端口,允许 VLAN2 和 VLAN3的数据流通过。 - 输入 `Switch(config)#int f03` 进入端口配置模式。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport mode trunk` 将端口模式更改为Trunk。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3` 允许 VLAN2 和 VLAN3 的数据通过该端口。 - 输入 `Switch(config-if)#end` 保存更改并返回特权执行模式。 3. **测试连通性**:使用 `ping` 命令测试PC0与PC2、PC1与PC3之间的连通性,确认配置是否成功。 通过以上步骤,我们可以实现跨交换机的不同VLAN间的通信,进一步加强了对 VLAN 配置的理解和实践能力
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