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研究員/教授

  • 姓名:邸凱昌
  • 性別:
  • 專家類別:研究員,博導(dǎo)
  • 所屬部門:遙感科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
  • 職務(wù):新型遙感探測(cè)研究室主任
  • 職稱:研究員
  • 社會(huì)任職:

    國(guó)際攝影測(cè)量與遙感學(xué)會(huì), 第三、二委員會(huì)聯(lián)合工作組“行星遙感與制圖”組長(zhǎng)(2016-至今),

    第四委員會(huì)第八工作組“行星制圖與空間數(shù)據(jù)庫(kù)”共同組長(zhǎng)(2012-2016),

    第四委員會(huì)第七工作組“行星制圖與數(shù)據(jù)庫(kù)”共同組長(zhǎng)(2008 – 2012);

    遙感學(xué)報(bào)第二屆編委會(huì)委員(2009 - 至今);

    北京圖像圖形學(xué)會(huì), 理事, 常務(wù)理事(2008 - 至今)

  • 電話:010-64868229
  • 傳真:
  • 電子郵件:dikc@aircas.ac.cn
  • 個(gè)人網(wǎng)頁(yè):www.pmrslab.cn
  • 百人入選時(shí)間:2008-06-30 00:00:00
  • 杰青入選時(shí)間:
  • 通訊地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)大屯路甲20號(hào)北 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院(奧運(yùn)園區(qū))
  • 郵政編碼:100101

    簡(jiǎn)歷

  •   邸凱昌,中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院研究員、博士生導(dǎo)師。分別于1989、1992、1999獲得原武漢測(cè)繪科技大學(xué)(現(xiàn):武漢大學(xué))攝影測(cè)量與遙感專業(yè)學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。嫦娥三號(hào)、四號(hào)任務(wù)科學(xué)研究核心團(tuán)隊(duì)成員,天問(wèn)一號(hào)火星探測(cè)任務(wù)科學(xué)目標(biāo)先期研究團(tuán)隊(duì)成員,月球科研站和載人探月選址專家組成員?,F(xiàn)任中國(guó)測(cè)繪學(xué)會(huì)深空探測(cè)遙感測(cè)繪工作委員會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng),2016-2022年任國(guó)際攝影測(cè)量與遙感學(xué)會(huì)“行星遙感與測(cè)繪”工作組組長(zhǎng)。遙感形貌制圖與視覺(jué)導(dǎo)航定位成果業(yè)務(wù)化應(yīng)用于我國(guó)嫦娥三號(hào)、四號(hào)、五號(hào)月球探測(cè)任務(wù)和天問(wèn)一號(hào)火星探測(cè)任務(wù)。已出版專著2部,在國(guó)內(nèi)外期刊及學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表論文288篇,其中SCI論文99篇。2008年獲NASA火星車探測(cè)任務(wù)團(tuán)隊(duì)成就獲,2015年獲測(cè)繪科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),2019年獲“武漢大學(xué)遙感杰出校友”稱號(hào)。

    工作經(jīng)歷

    2020.3 - 至今:中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院, 研究員, 博士生導(dǎo)師, 遙感科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新型遙感探測(cè)研究室主任

    2012.9 - 2020.2:中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所, 研究員, 博士生導(dǎo)師,新概念遙感研究室主任, 研究所學(xué)術(shù)委員會(huì)委員

    2008.7 - 2012.8:中國(guó)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所, 研究員, 博士生導(dǎo)師, “百人計(jì)劃”入選者, 行星制圖與遙感研究室主任(2010.8 - 2012.8)

    2000.4 - 2008.6:俄亥俄州立大學(xué)土木環(huán)境工程與測(cè)量系, 博士后, Research Associate, Research Scientist

    1992.5 - 2000.3:地礦部航空物探遙感中心(現(xiàn):中國(guó)自然資源航空物探遙感中心), 工程師, 高級(jí)工程師

    研究方向

  • 行星攝影測(cè)量,行星遙感,行星科學(xué),視覺(jué)導(dǎo)航定位

    承擔(dān)科研項(xiàng)目情況

  • (1)月球新構(gòu)造活動(dòng)與晚期演化(2022.12-2027.11),國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題(2022YFF0503104),課題負(fù)責(zé)人。
    (2)新一代月球全球控制網(wǎng)(2020.6-2022.12), 載人探月國(guó)家重大科技專項(xiàng)課題, 課題負(fù)責(zé)人。
    (3)火星地貌的改造研究(2020.1 - 2024.12),中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(B類)項(xiàng)目“類地行星的地質(zhì)演化與宜居環(huán)境演變”(XDB 41020000)的子課題(XDB 41020303),子課題負(fù)責(zé)人。
    (4)馮?卡門撞擊坑區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造演化歷史研究(2019.8-2022.12),國(guó)家自然科學(xué)基金嫦娥四號(hào)專項(xiàng)項(xiàng)目(41941003),子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (5)機(jī)器人視覺(jué)動(dòng)態(tài)目標(biāo)檢測(cè)與自主導(dǎo)航避障(2019.5-2022.4),國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題(2018YFB1305004),課題負(fù)責(zé)人。
    (6)小行星三維數(shù)字高程模型構(gòu)建與采樣點(diǎn)評(píng)估(2018.6-2020.12),中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(A類)課題“小天體采樣返回背景型號(hào)研究”(XDA15020300)的子子課題,子子課題負(fù)責(zé)人。
    (7)新一代控制網(wǎng)及多源數(shù)據(jù)高精度定位定標(biāo)(2018.7-2019.7),中國(guó)科學(xué)院B類先導(dǎo)科技專項(xiàng)培育課題“數(shù)字月球與綜合科學(xué)應(yīng)用”(XDPB11-04)的子課題,子課題負(fù)責(zé)人。
    (8)基于多探測(cè)任務(wù)遙感數(shù)據(jù)的新一代月球全球控制網(wǎng)構(gòu)建方法研究(2017.1 – 2020.12 ), 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41671458), 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (9)視覺(jué)圖像定位技術(shù)(2016.1 – 2020.12 ), 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題(2016YFB0502102)的子課題, 子課題負(fù)責(zé)人。
    (10)月基對(duì)地觀測(cè)的月表形貌構(gòu)造與成分研究(2016.1–2020.12 ), 國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目課題(41590851)的子課題, 子課題負(fù)責(zé)人。
    (11)行星表面環(huán)境探測(cè)理論及行星與地球全球變化比較研究(2013.1–2015.12), 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所“一三五”規(guī)劃重點(diǎn)培育方向項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (12)運(yùn)動(dòng)平臺(tái)自主定位定姿(2012.1–2016.12), 國(guó)家973課題(2012CB719902)的子課題, 子課題負(fù)責(zé)人。
    (13)登月宇航員月面導(dǎo)航定位方法研究(2012.1–2015.12), 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 (41171355), 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (14)高分幾何精校正與正射校正影像產(chǎn)品研發(fā)(2011.6–2012.12), 高分辨率對(duì)地觀測(cè)重大專項(xiàng)(民用部分)科研項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (15)遙感衛(wèi)星圖像高精度定位研究(2011.10–2012.2), 橫向項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (16)探月地形建立與視覺(jué)定位關(guān)鍵技術(shù)研究及軟件研制(2011.8–2012.3), 橫向項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (17)行星遙感制圖與導(dǎo)航定位(2010.6–2013.5), 中國(guó)科學(xué)院“百人計(jì)劃”擇優(yōu)項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (18)基于全景立體相機(jī)的重力地改儀研制(2010.9–2011.12), 橫向項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (19)全景導(dǎo)航相機(jī)月表地形測(cè)繪原型軟件研發(fā)(2009.10–2010.2), 橫向項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (20)深空探測(cè)車長(zhǎng)基線測(cè)圖方法技術(shù)研究 (2009.7–2011.6), 遙感科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (21)地下和太空環(huán)境下基于影像和IMU的組合精密導(dǎo)航定位技術(shù)與應(yīng)用 (2009.1–2010.12), 國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目 (2009AA12Z310), 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (22)深空探測(cè)中衛(wèi)星與地面數(shù)據(jù)支持的探測(cè)車自發(fā)定位與制圖 (2009.1–2011.12), 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 (40871202), 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
    (23)導(dǎo)航定位新技術(shù)研究 (2008.7–2010.6), 中科院遙感所“百人計(jì)劃”啟動(dòng)項(xiàng)目, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

    獲獎(jiǎng)及榮譽(yù)

  • (1)2015.10, 中國(guó)測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì)“測(cè)繪科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”(排名一)

    (2)2009.10, 第30屆亞洲遙感會(huì)議優(yōu)秀論文獎(jiǎng)

    (3)2008.5, 美國(guó)宇航局火星探測(cè)車團(tuán)隊(duì)成就獎(jiǎng)

    (4)2008.2, 美國(guó)攝影測(cè)量與遙感學(xué)會(huì)2008年度最佳GIS科學(xué)論文一等獎(jiǎng)

    (5)2006.5, 美國(guó)攝影測(cè)量與遙感學(xué)會(huì)2006年度最佳實(shí)用論文一等獎(jiǎng)

    (6)2003.12, 俄亥俄州立大學(xué)Duane C. Brown 攝影測(cè)量獎(jiǎng)

    代表性成果

  • (1)學(xué)術(shù)論文(*為通訊作者)
    [1]Yue, Z., K. Di*, W. Wan, Z. Liu, S. Gou, B. Liu, M. Peng,Y. Wang, M. Jia, J. Liu, Z. Ouyang, 2022. Updated lunar cratering chronology model with the radiometric age of Chang'e-5 samples, Nature Astronomy, 6, 541-545.
    [2]Gou, S., Z. Yue, K. Di*, C. Zhao, R. Bugiolacchi, J. Xiao, Z. Cai, S. Jin, 2022. Transverse aeolian ridges in the landing area of the Tianwen-1 Zhurong rover on Utopia Planitia, Mars, Earth and Planetary Science Letters, 595, 117764.
    [3]Di, K., Z. Liu, W. Wan, M. Peng, B. Liu, Y. Wang, S. Gou, Z. Yue, 2020. Geospatial technologies for Chang’e-3 and Chang’e-4 lunar rover missions, Geo-Spatial Information Science, 23(1): 87-97.
    [4]Gou, S., Z. Yue, K. Di*, J. Wang, W. Wan, Z. Liu, B. Liu, M. Peng, Y. Wang, Z. He, R. Xu, 2020. Impact melt breccia and surrounding regolith measured by Chang'e-4 rover, Earth and Planetary Science Letters, 544, 116378.
    [5]Gou, S., Z. Yue, K. Di*, W. Wan, Z. Liu, B. Liu, M. Peng, Y. Wang, Z. He, R. Xu, 2020. In situ spectral measurements of space weathering by Chang’e-4 rover, Earth and Planetary Science Letters, 535: 116117.
    [6]Liu, Z., K. Di*, J. Li, J. Xie, X. Cui, L. Xi, W. Wan, M. Peng, B. Liu, Y. Wang, S. Gou, Z. Yue, T. Yu, L. Li, J. Wang, C. Liu, X. Xin, M. Jia, Z. Bo, J. Liu, R. Wang, S. Niu, K. Zhang, Y. You, B. Liu, J. Liu, 2020. Landing site topographic mapping and rover localization for Chang'e-4 mission, Science China-Information Sciences, 63(1): 1-12.
    [7]Di, K., M. Zhu, Z. Yue, Y. Lin, W. Wan, Z. Liu, S. Gou, B. Liu, M. Peng, Y. Wang, S. Niu, J. Zhang, J. Li, J. Xie, L. Xi, J. Yang, B. Xue, 2019. Topographic Evolution of Von Kármán Crater Revealed by the Lunar Rover Yutu‐2, Geophysical Research Letters, 46: 12764-12770.
    [8]Di, K., M. Jia, X. Xin, J. Wang, B. Liu, J. Li, J. Xie, Z. Liu, M. Peng, Z. Yue, J. Liu, R. Chen, C. Zhang, 2019. High-resolution large-area digital orthophoto map generation using LROC NAC images, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 85(7): 481-491.
    [9]Di, K., S. Sun, Z. Yue, B. Liu, 2016. Lunar regolith thickness determination from 3D morphology of small fresh craters, Icarus, 267: 12-23.
    [10]Di, K., B. Xu, M. Peng, Z. Yue, Z. Liu, W. Wan, 2016. Rock size-frequency distribution analysis at the Chang'E-3 landing site, Planetary and Space Science, 120: 103-112.
    [11]Liu, Z., K. Di*, M. Pen, W. Wan, B. Liu, L. Li, T. Yu, B. Wang, J. Zhou, H. Chen, 2015. High precision landing site mapping and rover localization for Chang'e-3 mission, Science China-Physics Mechanics & Astronomy, 58(1): 019601.
    [12]Di, K., W. Li, Z. Yue, Y. Sun, Y. Liu, 2014. A machine learning approach to crater detection from topographic data, Advances in Space Research, 54(2014): 2419-2429.
    [13]Di, K., Y. Liu, B. Liu, M. Peng and W. Hu, 2014. A Self-Calibration Bundle Adjustment Method for Photogrammetric Processing of Chang'E-2 Stereo Lunar Imagery, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52(9): 5432-5442.
    [14]Di, K., W. Hu, Y. Liu, and M. Peng. 2012. Co-registration of Chang'E-1 Stereo Images and Laser Altimeter Data with Crossover Adjustment and Image Sensor Model Refinement, Advances in Space Research, 50: 1615-1628.
    [15]Di, K., Z. Liu, and Z. Yue, 2011. Mars Rover Localization based on Feature Matching between Ground and Orbital Imagery, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 77(8): 781-791.
    [16]Di, K., and M. Peng, 2011. Wide Baseline Mapping for Mars Rovers, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 77(6): 609-618.
    [17]Di, K., F. Xu, J. Wang, S. Agarwal, E. Brodyagina, R. Li, L. Matthies, 2008. Photogrammetric Processing of Rover Imagery of the 2003 Mars Exploration Rover Mission, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63: 181-201.
    [18]Di, K. and R. Li, 2004. CAHVOR Camera Model and Its Photogrammetric Conversion for Planetary Applications, Journal of Geophysical Research - Planets, 109(E4), E04004.
    [19]Di, K., R. Ma, and R. Li, 2003. Geometric Processing of IKONOS stereo Imagery for Coastal Mapping Applications, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69(8): 873-879.
    [20]Di, K., R. Ma, and R. Li, 2003. Rational Functions and Potential for Rigorous Sensor Model Recovery, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69(1): 33-41.
    (2)專著
    [1]邸凱昌, 劉召芹, 萬(wàn)文輝, 彭嫚, 2015. 月球和火星遙感制圖與探測(cè)車導(dǎo)航定位, 科學(xué)出版社.
    [2]邸凱昌, 2001. 空間數(shù)據(jù)發(fā)掘與知識(shí)發(fā)現(xiàn), 武漢大學(xué)出版社.