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艾利氏     
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  W. C. Allee(1931)指出當一族群大小達到相當程度時會產生擁集現象,尤其在動物的群聚中更易發現。此擁集之結果導致推理生長曲線的變化,掠食者開始活躍,使被捕食者數目降低,密度之降低致使生物能繼續生存下去。
立體量測攝     
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將一對攝機固定於一基桿上,以攝取近景攝測量所需之立體像對。所攝得之像對,因其相對方位固定,故可經由視差尺之量測及計算,獲得相當高精度之資料。此種像對亦可使用於立體測圖儀上,實施點位量測與測圖。因其採用同步曝光,可獲得運動物體之立體像,故可應用於變形、位移、加速度及頻率等之測定。
建築攝測量     
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利用攝測量方法,依一定比例繪出建築物之平面或剖面圖,亦可對建築物之特點如亭台、樓閣、石窟、雕琢等之現況、修復古代文物、複製雕像、監測水壩變形、滑坡、土石流等。一般使用攝經緯儀、立體攝機獲得立體像對,在立體測圖儀上實施立測而製成圖或得到數據。
地面攝三角測量     
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利用地面攝像片所作之三角測量。其構想與平板儀測量相似。作業時將像片垂直置於觀測者之前方,以觀測者位置為攝站,調整像片使適合原攝方位。然後利用一特製之照準鏡照準像片上各像點,繪出各像點之方向線。同樣從另一張重疊像片上繪出相同像點之方向線,即可如平板儀交會法交出所求點之位置。見平板儀測量。
像精密處理     
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經粗處理後的像,再利用地面控制點的測量數據,進行幾何糾正和輻射量的校正工作,稱為像精密處理。精密處理完成像定位、比例尺校正、輻射量校正後,可產生精確像片或數值像檔,然後據以編製地圖或作其他用途。
像退化     
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在電腦像處理中,像品質之下降。常見原因有:攝時目標或相機之移動造成像模糊、散焦或鏡頭不好造成像不清晰、疊加了已知機率分布的噪音使品質下降等。
太空攝測量     
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利用太空像從事測量之科技。一般係指從人造衛星上,用感測器拍攝地球或其他星球之像。除提供資源訊息外,並可依據像測製地圖或星體圖。太空攝測量與航空攝測量不同之處,是太空飛行的航高遠比一般航空之航高高出甚多;且太空攝機的焦距、曝光時間與像幅等,亦與航空攝者不同。從太空對地面攝時,因光線路徑長,像之量測應考慮大氣幅射校正及地球曲率之幾何改正。太空像之比例尺常較航攝像片為小,故較適合測製中、小尺度地形圖之用。
夾層全像攝     
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  夾層全像攝術係由N. Abramson發展出的一種全像干涉術位移條紋控制技術,可引入適當的相位變化而改變條紋型式。如圖1所示,在進行全像干涉第一次曝光時,物體處於不受力狀態,此時以兩張將感光乳劑塗於透明玻璃板上的全像底片P1和P2疊合,具感光乳劑面對著物體,進行單次曝光後即移開,再如圖2所示將第二對全像底片P3和P4以同樣方式安置,俟物體受力後亦進行單次曝光,此四張全像底片以通常的方式顯後,把P1和P4結合在一起即形成一張夾層全像片;如果需要,P2和P3也能用來構成第二張夾層全像片。重建像時,可如圖3所示循原參考光方向照射此夾層全像片,即可顯現如一般全像干涉兩次曝光法的位移條紋,此時...
內在     
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記錄像中像素的物理特性。例如表面反射率、深度等。
單物鏡攝     
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裝有一個鏡頭之攝機。為最常使用之攝機,與安裝多個鏡頭供多光譜或多片攝用之攝機有別。
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