Coral reef communities face unprecedented pressures at local, regional การแปล - Coral reef communities face unprecedented pressures at local, regional ไทย วิธีการพูด

Coral reef communities face unprece

Coral reef communities face unprecedented pressures at local, regional and global scales as a consequence
of climate change and anthropogenic disturbance. Remote sensing, from satellites or aircraft, is
possibly the only means to measure the effects of such stresses at appropriately large spatial scales. In
the past 30 years, remote sensing of coral reefs has made rapid progress. However, the current technology
is still not mature enough to monitor complicated coral reef ecosystems. Compared with foreign research
in this field, our work lags far behind. There are still deficiencies in many aspects, such as basic data collection,
theoretical research and platform construction. In our nation, it is even unclear how coral reefs
disperse and where they may be unhealthy. In this paper, general characteristics of coral reef ecosystems
and spectral features of different reef benthos have been summarized, based initially on a review of relevant
literature in recent years. Based on the spectral separability of different reef types or benthos,
remote sensing can be used to monitor two aspects of coral reefs: (1) Measurement of the ecological
properties of reefs. (2) Health assessment of the coral reef ecosystem. In the first part, optical remote
sensing methods are widely used to map reef geomorphology and habitats or biotopes. The investigation
of geomorphologic zonation has proven to be one of the most successful applications, as different geomorphologic
zones are associated with characteristic benthic community structures and occur at spatial
scales of tens to hundreds of meters, they are amenable to remote detection by moderate to high resolution
sensors. With more and more attention on the ecological problems of coral reefs, a number of studies
have used high resolution sensors to map reef communities. The number of classes distinguishable
depends on many factors, including the platforms, resolution (spectral, spatial and temporal resolution)
and environmental conditions (water depth, water clarity, surface roughness, etc.). Compared with deep
water color remote sensing, or terrestrial remote sensing, three techniques for the measurement of reef
ecological properties are examined in this paper: (1) Coral reef classification system using remote sensing.
(2) Techniques of sea surface correction and water column correction. (3) Techniques of coral reef
information extraction from images. In terms of the complexity of coral reef ecosystems, the current techniques
still need further improvement or optimization. In the health assessment of coral reef ecosystems,
there are two ways to carry out the monitoring using remote sensing: (1) Monitoring the pigment or
symbiotic zooxanthellae contents in corals. (2) Measuring the environmental properties of reefs. The first
way is theoretically feasible, but difficult to achieve in practice. Currently, most reef health assessments
are carried out by measuring environmental parameters, including sea surface temperature, solar radiation,
ultraviolet radiation, water color, wind speed and direction, rainfall, ocean acidification, sea level,
etc., of which sea surface temperature has been routinely measured by NOAA to monitor coral bleaching.
In addition to the contents above, this article puts forward five main prospects for development in the
future: (1) Establishment of a coral reef classification system using remote sensing. (2) Satellite launch
for monitoring coral reefs. (3) Theoretical and methodological development. (4) Establishment of a spectral
database for different reef benthos. (5) Integrated application of multi-source remote sensing data. It
is hoped that the information provided here will be a reference for subsequent similar studies
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ชุมชนแนวปะการังหน้าดันเป็นประวัติการณ์ที่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลกเป็นผลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรบกวนมาของมนุษย์ แชมพู ดาวเทียมหรือเครื่องบิน เป็นอาจเฉพาะหมายถึงการวัดผลกระทบของความเครียดดังกล่าวที่ระดับพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างเหมาะสม ใน30 ปีที่ผ่านมา ของปะการังแชมพูได้ทำความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในปัจจุบันคือยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอจะตรวจสอบระบบนิเวศปะการังที่ซับซ้อน เมื่อเทียบกับงานวิจัยต่างประเทศในฟิลด์นี้ งาน lags ช้า ยังมีทรงในหลาย ๆ ด้าน เช่นเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทฤษฎีวิจัยและแพลตฟอร์มการก่อสร้าง ในประเทศของเรา ก็ไม่ชัดเจนแม้ว่าปะการังกระจาย และที่พวกเขาอาจจะไม่แข็งแรง ในเอกสารนี้ ลักษณะทั่วไปของระบบนิเวศแนวปะการังและลักษณะสเปกตรัมของ benthos ปะการังต่าง ๆ ได้ สรุปแล้ว เริ่มต้นตามความเห็นของที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมในปีที่ผ่านมา ตาม separability สเปกตรัมของปะการังต่างชนิดหรือ benthosสามารถใช้แชมพูเพื่อการตรวจสอบสองด้านของปะการัง: (1) การวัดในระบบนิเวศคุณสมบัติของปะการัง (2) ประเมินสุขภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง ในส่วนแรก ระยะแสงไกลการตรวจวิธีใช้ธรณีสัณฐานวิทยาของปะการัง และอยู่อาศัย หรือ biotopes การสอบสวนของ geomorphologic zonation ได้พิสูจน์ว่าเป็นหนึ่งของความสำเร็จสูงสุด เป็น geomorphologicโซนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของชุมชนลักษณะธรรมชาติ และเกิดขึ้นในพื้นที่เครื่องชั่งน้ำหนักสิบถึงหลายร้อยเมตร พวกเขาจะคล้อยตามการตรวจจับระยะไกลโดยปานกลางให้ความละเอียดสูงตกเซนเซอร์ มีความสนใจมาก ขึ้นในปัญหาระบบนิเวศของปะการัง จำนวนของการศึกษาจะใช้เซนเซอร์ความละเอียดสูงไปแผนที่ชุมชนปะการัง จำนวนชั้นเรียนที่แตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งระบบ ความละเอียด (ความละเอียดสเปกตรัม ปริภูมิ และขมับ)และสภาพแวดล้อม (น้ำลึก น้ำ ความหยาบผิว ฯลฯ) เมื่อเทียบกับลึกน้ำสีแชมพู หรือภาคพื้นแชมพู เทคนิคสามสำหรับวัดของรีฟมีการตรวจสอบคุณสมบัติของระบบนิเวศในเอกสารนี้: ปะการัง (1) การจัดประเภทระบบใช้แชมพู(2) เทคนิคของทะเลผิวน้ำและการแก้ไขการแก้ไขคอลัมน์ (3) เทคนิคของปะการังสกัดข้อมูลจากภาพ ในความซับซ้อนของระบบนิเวศปะการัง เทคนิคปัจจุบันยัง ได้เพิ่มเติมปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประเมินสุขภาพของระบบนิเวศปะการังมีสองวิธีในการดำเนินออกตรวจสอบที่ใช้แชมพู: (1) ตรวจสอบเม็ดสี หรือเนื้อหา symbiotic zooxanthellae ในแนวปะการัง (2) วัดคุณสมบัติสิ่งแวดล้อมของแนวปะการัง ครั้งแรกวิธีคือเป็นไปได้ตามหลักวิชา แต่ยากที่จะประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ ในปัจจุบัน แนวปะการังประเมินสุขภาพมากที่สุดดำเนินการ โดยการวัดพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุณหภูมิพื้นผิวซี รังสีแสงอาทิตย์รังสีอัลตราไวโอเลตรังสี น้ำสี ความเร็วลม และทิศทาง ฝนตก ยูโอเชี่ยน ระดับน้ำทะเลฯลฯ ของทะเลที่อุณหภูมิพื้นผิวมีการประจำวัด โดย NOAA ตรวจปะการังฟอกสีนอกจากเนื้อหาข้างต้น บทความนี้ทำให้ไปข้างหน้าแนวโน้มหลักห้าสำหรับการพัฒนาในการอนาคต: (1) จัดตั้งระบบจัดประเภทปะการังใช้แชมพู (2) เปิดตัวดาวเทียมตรวจสอบปะการัง (3) Theoretical และพัฒนา methodological (4) จัดเป็นสเปกตรัมฐานข้อมูลสำหรับ benthos ปะการังแตกต่างกัน (5) บูรณาการประยุกต์ข้อมูลไร้สายระยะไกลหลายแหล่ง มันหวังว่า ข้อมูลที่ให้นี่จะเป็นการอ้างอิงสำหรับการศึกษาต่อมาคล้าย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Coral reef communities face unprecedented pressures at local, regional and global scales as a consequence
of climate change and anthropogenic disturbance. Remote sensing, from satellites or aircraft, is
possibly the only means to measure the effects of such stresses at appropriately large spatial scales. In
the past 30 years, remote sensing of coral reefs has made rapid progress. However, the current technology
is still not mature enough to monitor complicated coral reef ecosystems. Compared with foreign research
in this field, our work lags far behind. There are still deficiencies in many aspects, such as basic data collection,
theoretical research and platform construction. In our nation, it is even unclear how coral reefs
disperse and where they may be unhealthy. In this paper, general characteristics of coral reef ecosystems
and spectral features of different reef benthos have been summarized, based initially on a review of relevant
literature in recent years. Based on the spectral separability of different reef types or benthos,
remote sensing can be used to monitor two aspects of coral reefs: (1) Measurement of the ecological
properties of reefs. (2) Health assessment of the coral reef ecosystem. In the first part, optical remote
sensing methods are widely used to map reef geomorphology and habitats or biotopes. The investigation
of geomorphologic zonation has proven to be one of the most successful applications, as different geomorphologic
zones are associated with characteristic benthic community structures and occur at spatial
scales of tens to hundreds of meters, they are amenable to remote detection by moderate to high resolution
sensors. With more and more attention on the ecological problems of coral reefs, a number of studies
have used high resolution sensors to map reef communities. The number of classes distinguishable
depends on many factors, including the platforms, resolution (spectral, spatial and temporal resolution)
and environmental conditions (water depth, water clarity, surface roughness, etc.). Compared with deep
water color remote sensing, or terrestrial remote sensing, three techniques for the measurement of reef
ecological properties are examined in this paper: (1) Coral reef classification system using remote sensing.
(2) Techniques of sea surface correction and water column correction. (3) Techniques of coral reef
information extraction from images. In terms of the complexity of coral reef ecosystems, the current techniques
still need further improvement or optimization. In the health assessment of coral reef ecosystems,
there are two ways to carry out the monitoring using remote sensing: (1) Monitoring the pigment or
symbiotic zooxanthellae contents in corals. (2) Measuring the environmental properties of reefs. The first
way is theoretically feasible, but difficult to achieve in practice. Currently, most reef health assessments
are carried out by measuring environmental parameters, including sea surface temperature, solar radiation,
ultraviolet radiation, water color, wind speed and direction, rainfall, ocean acidification, sea level,
etc., of which sea surface temperature has been routinely measured by NOAA to monitor coral bleaching.
In addition to the contents above, this article puts forward five main prospects for development in the
future: (1) Establishment of a coral reef classification system using remote sensing. (2) Satellite launch
for monitoring coral reefs. (3) Theoretical and methodological development. (4) Establishment of a spectral
database for different reef benthos. (5) Integrated application of multi-source remote sensing data. It
is hoped that the information provided here will be a reference for subsequent similar studies
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ชุมชนแนวปะการังหน้าแรงกดดันประวัติการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ระดับที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรบกวนของมนุษย์
. ภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียมหรือเครื่องบิน ,
อาจหมายความว่าการวัดผลในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นความเครียดอย่างเหมาะสม ใน
30 ปีที่ผ่านมา การรับรู้จากระยะไกลของปะการังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะตรวจสอบความซับซ้อนของระบบนิเวศแนวปะการัง เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
วิจัยในสาขานี้ งานของเราล่าช้าไกลหลัง ยังมีข้อบกพร่องในหลายด้าน เช่น การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
การวิจัยเชิงทฤษฎีและสร้างแพลตฟอร์ม ในประเทศของเรา , มันไม่ชัดเจนเลยว่าแนวปะการัง
แยกย้ายกันและที่พวกเขาอาจจะไม่แข็งแรงในกระดาษนี้ ลักษณะทั่วไปของแนวปะการังและระบบนิเวศปะการัง
สเปกตรัมของสัตว์พื้นท้องน้ำมีแนวปะการังที่แตกต่างกันได้รับการสรุป โดยเริ่มต้นในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในปีล่าสุด ขึ้นอยู่กับการแยกออกของสเปกตรัมของชนิดปะการังหรือสัตว์หน้าดินต่าง ๆ
, การสำรวจจากระยะไกลสามารถใช้จอภาพสองด้านของแนวปะการัง ( 1 ) วัดคุณสมบัติทางนิเวศวิทยา
ของแนวปะการัง .( 2 ) การประเมินสุขภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง ในส่วนแรก แสงจากระยะไกล
วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแผนที่แนวปะการัง และแหล่งอุตสาหกรรม หรือ biotopes . การสืบสวนของฟู
geomorphologic ได้พิสูจน์ให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เป็นโซนที่ geomorphologic
ที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของชุมชนลักษณะและเกิดขึ้นในพื้นที่ดิน
เกล็ดนับหลายร้อยเมตร จะซูฮกให้ระยะไกลตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ความละเอียด
ปานกลางถึงสูง กับความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของระบบนิเวศแนวปะการัง จำนวนการศึกษา
ใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงแผนที่ชุมชน รีฟ จำนวนของชั้นเรียนที่แตกต่าง
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงแพลตฟอร์มความละเอียด ( สเปกตรัมความละเอียดเชิงพื้นที่และเวลาและสภาพแวดล้อม )
( ความลึกน้ำชัดเจน ความหยาบของพื้นผิว ฯลฯ ) เมื่อเทียบกับลึก
สีน้ำระยะไกลหรือระยะไกล , บก , สามเทคนิคสำหรับการวัดสมบัติทางนิเวศวิทยาแนวปะการัง
จะตรวจในบทความนี้ : ( 1 ) ระบบการจำแนกแนวปะการังโดยใช้การสำรวจระยะไกล .
( 2 ) เทคนิคของการแก้ไขพื้นผิวน้ำทะเลและน้ำแก้ไขคอลัมน์ ( 3 ) เทคนิคการสกัดข้อมูลแนวปะการัง
จากภาพ ในแง่ของความซับซ้อนของระบบนิเวศแนวปะการัง , เทคนิคปัจจุบัน
ยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประเมินภาวะสุขภาพของระบบนิเวศปะการัง
มีสองวิธีที่จะดำเนินการตรวจสอบการใช้ข้อมูลระยะไกล :( 1 ) การตรวจสอบหรือเม็ด
เนื้อหาซูซานแทลลี่อาศัยในปะการัง ( 2 ) การวัดคุณสมบัติทางสิ่งแวดล้อมของแนวปะการัง . วิธีแรก
เป็นยากที่จะบรรลุเป็นไปได้ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันส่วนใหญ่แนวการประเมินสุขภาพ
จะดําเนินการโดยการวัดพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเล , รังสีแสงอาทิตย์
รังสีอัลตราไวโอเลต สีน้ำเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม น้ำฝน มหาสมุทร acidification ระดับทะเล
ฯลฯ ซึ่งอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลได้ตรวจวัดจาก NOAA ตรวจสอบปะการังฟอกขาว
นอกจากเนื้อหาข้างต้น บทความนี้ใส่ไปข้างหน้าห้าหลักโอกาสสำหรับการพัฒนาใน
ในอนาคต ( 1 ) สถานประกอบการของระบบการจำแนกแนวปะการังการใช้ข้อมูลระยะไกล . ( 2 )
เปิดดาวเทียมสำหรับการตรวจสอบแนวปะการัง ( 3 ) ทฤษฎีและการพัฒนาระเบียบวิธี . ( 4 ) การจัดตั้งฐานข้อมูลสเปกตรัม
สำหรับสัตว์หน้าดินแนวต่าง ๆ ( 5 ) การใช้ข้อมูลจากระยะไกล multi แบบบูรณาการ มัน
หวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่จะถูกอ้างอิงเพื่อการศึกษาตามมา คล้าย
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: