人物简介 二级教授,博士生导师,环境与资源学院教授委员会主任,福州大学遥感信息工程研究所所长,福州大学首批"嘉锡学者"特聘教授,享受国务院政府特殊津贴专家。1992年获爱尔兰国立大学(布尔代数创始人布尔所在学校)全额奖学金赴该校攻读博士学位, 并从事博士后研究。回国后组织和发展了福州大学地球信息学科,创建了福州大学遥感信息工程研究所、福建省水土流失遥感监测评估与灾害防治重点实验室。先后主持许多国内外重要项目,在国内外权威期刊发表200多篇研究论文,英文论文在谷歌学术2017年发布的各领域十年经典论文中,以804次引用排名全球遥感领域第一。论文进入国际ESI高引论文的前1% (单篇引用次数在我国学者SCI遥感论文中排名第1),2篇中文论文入选“中国百篇最具影响国内学术论文", 在国内遥感最权威的《遥感学报》上发表的论文列该刊引用次数第1名。所创建的MNDWI水体指数被国际著名的ENVI遥感软件采用,作为水体信息处理的唯一标配指数,这是我国学者被国际遥感软件采用的极少数指数之一;所提出的“城市热岛比例指数(URI)”分别被中华人民共和国国家环境保护标准《生态环境状况评价技术规范》和国家住建部《城市生态建设环境绩效评估导则》所采用,将其作为城市生态环境评价中衡量城市热环境的唯一指标。研究成果获福建省科学技术二等奖、三等奖。 学习经历 福州大学、爱尔兰国立大学 工作经历 美国Marquis 2006科学与工程名人(Marquis Who's Who in Science and Engineering, 2006) 剑桥国际名人传记中心教育名人(International Educator, 2007) 讲授课程 Remote Sensing of Environment and Resources (博士课程) Remote Sensing Digital Image Processing (博士课程) 科学研究方法和科研论文写作 (全校研究生公共课) 卫星对地观测系统 (硕士课程) 计算机遥感数字图象处理 (硕士课程) 遥感专题应用 (硕士课程) 土地利用/覆盖变化研究 (硕士课程) 城市地理学 (硕士课程) 遥感导论 (本科课程) 教授讲座 (本科课程) 科研项目 先后主持国家科技攻关重中之重专题、国家科技支撑子课题、国家自然科学基金、国家教育部和爱尔兰、澳大利亚、日本等国内外重要科研项目。在国内外权威期刊发表的研究论文在国内外得到广泛引用,被列为“中国学科高被引作者"。 创新技术 水体指数(MNDWI) (被国际著名的遥感软件ENVI 采用) MNDWI指数有效地解决了McFeeters指数存在的与建筑用地混淆的问题。该指数2005年提出以来,已经被国内外引用2100多次,并被美、日等国用于全球水体分布制图。《PE&RS》载文,通过美国宇航局喷气推进实验室(JPL)的高光谱数据、约翰霍普斯金大学实验室的实测光谱数据模拟和各种混合象元比例的严格验证,认为该指数是全球最好的水体指数; Science、Nature、Nature Climate Change等顶级杂志分别应用该指数提取全球江河水体、研究全球湿地分布变化,以及海岸带气候变化和人类迁移; 法、英著名大学学者的论文对比了6种常用的水体提取技术,也评价MNDWI精度最高,且比发表于Nature杂志的水体提取技术的精度高出134%。法国国际发展农业研究中心的研究人员将几种水体指数应用于识别塞内加尔北部干旱区的池塘,结果表明MNDWI指数最为有效,精度最高;德国Erlangen-Nürnberg大学的研究人员利用MNDWI作为决策树分类指标,其精度要比McFeeters的NDWI指标提高12个百分点;西班牙、埃及等学者的应用也认为MNDWI要好于McFeeters的NDWI;南非约翰内斯堡大学的研究人员还发现MNDWI指数可以很准确地鉴别矿区废水;在印度《国家湿地图集》一书中,MNDWI除了是鉴别湿地、区别水和非水信息的最主要技术,还是水体混浊度标定的唯一技术。美国工程院院士S. Gorelick将MNDWI应用于研究叙利亚难民对淡水资源的影响。北大方精云院士采用MNDWI来提取蒙古高原的湖泊。国际著名的遥感软件ENVI将MNDWI水体指数作为水处理的唯一标配指数,这是我国学者被国际遥感软件采用的极少数指数之一。 压缩数据维建筑用地指数(IBI) 长期以来,世界上的各种遥感指数都是采用影像的原始多光谱波段来构建,几十年来这一构建原理和形式并没有明显的变化,以致碰到复杂地物(如建筑用地),传统的指数构建原理和方法就显得束手无策。因此,首次提出了将多光谱波段降维成三个专题指数波段,并利用这三个指数波段(而不是影像的原始波段)来构建IBI建筑指数。它突破了传统的指数构建理论和方法,大大提高了建筑用地的提取精度(最高可达98%)。成果发表在《Photogramm Eng Remote Sens》《Int J Remote Sens》等国际遥感杂志上。后者破例地将其长达9页的论文作为通常只能发表3-5页的“快讯”来快速发表,表现了对这一成果的重视;比利时学者在他们所做的15种遥感指数与地表温度的相关度测评中,IBI指数在全类别的对比中获得第1名。同时,在与植被指数的相关度测评中,也获得了第1名。该项技术已在国内外获得广泛应用。美国科技媒体VerticalNews则以“来自福州大学的遥感研究”为题报道了这项技术。 不透水面信息指数(NDISI) 针对高、中分辨率影像分别开发出不透水面信息的增强和提取技术。该技术无需进行水、土壤等噪音信息的预先掩膜和预处理工作,解决了国外方法普遍存在的这一难题。美国摄影测量与遥感学会会刊《Photogramm Eng Remote Sens》主编、Kappa精度评价的创始人Congalton教授对来稿用“extremely well written”(写得极好)来评价。国内外知名学者、院士或将其誉为创新技术,或予以很高评价。美国科技媒体VerticalNews则以“福州大学的新近研究为遥感增添了新的数据”为题报道了这项技术。 三维城市热岛模型(DUM) 长期以来城市热岛都只能以二维的形式来进行图形表示。三维城市热岛模型的创立使得城市热岛第一次能够用三维图形来形象地表示城市热岛的岛状形态,它可以在三度空间内全面地揭示城市热岛的形态特征。成果入选中国遥感卫星地面站建立20年大型卫星遥感图集。 城市热岛比例指数(URI) (被国家环境保护标准和国家住建部相关导则所采用) 长期以来城市热岛程度的度量采用的是城市热岛强度指标,但该指标由于缺乏科学的定义而难以准确计算。因此,提出了解决这一问题的新观点:即不同年份、不同城市之间的热岛效应的对比,不能仅考虑温度本身的高低,还要考虑构成城市热岛的不同温度等级占城市建成区的面积比例大小,以及它们的温度强度对形成热岛效应的贡献程度,并据此开发了城市热岛指数(URI),使得不同年份、不同城市的热岛效应得以科学的度量和对比。城市热岛比例指数提出以来已得到广泛的应用,相关论文成为我国城市热岛遥感的高引论文,并被国际城市热岛网站列为地面城市热岛的19篇代表论文之一。中华人民共和国国家环境保护标准新近颁布的《生态环境状况评价技术规范》和国家住建部《城市生态建设环境绩效评估导则》都采用采用了“城市热岛比例指数”,将其作为城市生态环境评价中衡量城市热环境的唯一指标, 这也说明了该指数的科学性和实用性。 热红外影像细化技术(TIS) 现有的热红外卫星影像数据的分辨率都在百米左右,无法满足城市热环境研究的实用要求。针对这一情况,开发了热红外影像的细化技术, 将百米热红外影像的分辨率提高到0.5米,细化了近20000倍,超过了当前世界上报道的最高细化等级(10m)。该技术可以侦测到每幢建筑物的温度,监测城市点状热源,大大提高了卫星热红外技术的实用价值。这项技术现已被应用于城市规划和精细尺度的城市热岛效应治理中。 遥感生态指数(RSEI) 现有流行的生态状况指数(EI)只是一个抽象的数值,针对其无法可视化,权重固化,以及只能用于县级以上区域的问题,提出了集绿度、干度、热度、湿度于一体的遥感生态指数RSEI,较好地解决了以上问题。RSEI已被用于我国所有的省份(自治区),被ENVI软件作为培训专题,相关论文获得《中国环境科学》杂志评出的2013年度10篇优秀论文之一和2018年“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文”。 三维地质填图技术 通过遥感技术对影像按照地质单元进行分类,并将其用三维技术显示,以突显地质构造(褶皱、断层)特征。该项技术已被应用于青藏高原无人区的地质填图中。 青磐岩热液蚀变信息增强技术 该技术创建了青磐岩热液蚀变信息增强模型,使得RGB合成的蚀变图像中的绿色通道能够用真正的矿化信息来显示,而不是国外普遍采用的用红、蓝色通道的矿化信息来相加显示, 丰富了热液蚀变信息的增强和提取类型。该项技术已被应用于紫金矿区。 获奖经历 谷歌学术全球遥感领域十年经典论文排名第一 国际ESI地学领域SCI高引论文的前1% 福建省自然科学二等奖(2010) 福建省科技进步三等奖(2004) 福建省气象科技成果二等奖(2011) 福建省水利科学技术二等奖(2014) 中国百篇最具影响国内学术论文(共2篇入选,2009,2018) 领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文(共4篇入选,2014,2016, 2018 (2篇)) 中国地球物理学会陈宗器地球物理优秀论文奖(2017) 《生态学报》近5年(2008-2012)优秀论文 《中国环境科学》2013年度优秀论文 福州大学优秀博士、硕士、本科毕业论文(设计)奖 中国地质学会优秀论文(1987) 福建省优秀共产党员 福建省高校优秀共产党员 福州大学优秀科技工作者 福州大学优秀教育工作者