期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于Geomorphons方法的全国陆表切割密度空间格局研究
1
作者 孙晓琳 赵银军 +3 位作者 彭培好 程维明 童凯 王升 《地理与地理信息科学》 北大核心 2025年第1期24-32,共9页
陆表切割密度(Land Dissection Density,LDD)的空间格局与陆地表面土壤侵蚀息息相关,国内相关研究主要基于流域或局地尺度分析黄土高原和东北地区的陆表切割情况,全国尺度上陆表切割情况仍未知。该文基于ALOS World 3D-30 m DEM数据和... 陆表切割密度(Land Dissection Density,LDD)的空间格局与陆地表面土壤侵蚀息息相关,国内相关研究主要基于流域或局地尺度分析黄土高原和东北地区的陆表切割情况,全国尺度上陆表切割情况仍未知。该文基于ALOS World 3D-30 m DEM数据和全国二级流域数据,利用Geomorphons地形元素分类方法制成全国陆表切割密度分布图,并结合地貌区划分析各地貌区内不同等级切割密度的分布情况。结果显示:全国二级流域的陆表切割密度介于0~7 km/km^(2)之间,强烈切割(3~<5 km/km^(2))流域面积约占国土面积的0.54%;切割密度与流域地形因素密切相关,缓斜坡(2°<~5°)、高丘陵和小起伏山地(100~400 m)以及低海拔(<1000 m)地区是切割易发区;一级地貌大区间的切割密度空间格局差异显著,中度及以上切割(LDD≥2 km/km^(2))流域空间分布呈现出不同模式,体现了地貌区内外营力的共同作用;陆表切割易发生在受剥蚀外营力作用影响的二级地貌区,且不同等级切割密度在不同地貌类型上具有一定聚集性。研究结果可拓展现有陆表切割研究的空间尺度,为宏观层面的陆表切割现状和全国各地土壤侵蚀评估提供科学依据。 展开更多
关键词 陆表切割密度 空间格局 geomorphons方法 地貌区划
在线阅读 下载PDF
广东丹霞山微地形下地表温度时空分异特征
2
作者 周霞 许剑辉 +4 位作者 李娜 姜浩 韦家怡 孙中宇 余东亮 《地理学报》 北大核心 2025年第7期1771-1785,共15页
丹霞地貌是一种由第三纪红色砂岩经长久自然风化侵蚀而形成的独特地表形态,深入研究其地表热环境的时空分布特征,具有重要的现实意义。本文以广东省韶关市仁化县的亚热带典型丹霞地貌--丹霞山为研究区,利用2022-2023年的可持续发展科学... 丹霞地貌是一种由第三纪红色砂岩经长久自然风化侵蚀而形成的独特地表形态,深入研究其地表热环境的时空分布特征,具有重要的现实意义。本文以广东省韶关市仁化县的亚热带典型丹霞地貌--丹霞山为研究区,利用2022-2023年的可持续发展科学卫星1号(SDGSAT-1)、Sentinel-2A/2B和SPOT6等遥感数据,通过三通道分裂窗算法,反演研究区30 m空间分辨率的地表温度(LST),并分析其时空分异特征,阐明不同微地形对LST时空变化的影响。研究表明,丹霞山的微地形可分为山峰、山脊、凸背坡、直背坡、凹背坡、沟谷和洼地等7种形态。在地势较低的洼地和沟谷,白天平均LST相对较高,呈现出“沟谷热效应”特征;在高海拔的山峰和山脊,夜间平均LST相对较高,形成“山顶热效应”现象。春季白天LST与归一化植被指数(NDVI)在不同丹霞山微地形上均呈现出负相关关系,但这种负相关关系在秋季正好相反;秋季白天LST与NDVI之间表现出正相关关系,尤其在直背坡和凸背坡上更为明显。夜间LST与高程之间存在正相关关系,在春季和冬季尤为明显。本文进一步揭示丹霞山微地形条件下LST的时空分异特征,为丹霞地貌分布区的生态环境研究、生物多样性保护和气候变化适应提供了重要的LST时空变化特征支持。 展开更多
关键词 丹霞山 SDGSAT-1卫星 地表温度 geomorphons地形 时空分异分析
原文传递
基于月貌基元的月球撞击坑识别与分类
3
作者 王娇 李俊娇 +1 位作者 芮琦瑶 程维明 《地球信息科学学报》 北大核心 2025年第4期820-834,共15页
【目的】月球撞击坑的识别与分类对探测器着陆点的选择和月球年龄的估算至关重要。然而,由于撞击作用形成了复杂的月貌形态,像素级不可再分的微观月貌特征的研究面临诸多挑战。基于此,对微观月貌特征的识别需要采用尺度自适应的方法,同... 【目的】月球撞击坑的识别与分类对探测器着陆点的选择和月球年龄的估算至关重要。然而,由于撞击作用形成了复杂的月貌形态,像素级不可再分的微观月貌特征的研究面临诸多挑战。基于此,对微观月貌特征的识别需要采用尺度自适应的方法,同时应充分考虑微观月貌特征来完善月球撞击坑分类图谱。【方法】本研究引入了一种基于地貌基元的尺度自适应算法,用于自动分类微观月貌。首先,该算法通过优化地形参数来定义月球地貌的局部三元模式,并依据优化后的局部三元模式确定月貌基元。然后,依据地形起伏度和坡度的规则将月貌基元进行聚合,以识别大范围内的月球撞击地貌单元。最后,基于月貌基元构建加加林环形山区域的月球撞击坑分类图谱。【结果】该方法提取了月球微观形貌基本单元,实现了多尺度撞击坑识别,精确率达到88.24%,召回率为84.96%,F1分数为86.57%。最终建立了撞击坑分类图谱,包括简单酒窝型、小规模碗型、小规模平底型、小规模中央峰型、中等平原型、中等中央峰型、大环状平原型和特大复杂型。【结论】该方法在识别撞击坑时展现了稳健性和高效率,并且识别和分类后的撞击坑为月球地貌学和地质学分析提供了多尺度的地貌单元。 展开更多
关键词 地貌基元 撞击坑识别 参数优化 撞击坑分类 多尺度 撞击坑分类图谱 DEM
原文传递
Semi-automated detection of rangeland runoff and erosion control berms using high-resolution topography data
4
作者 Li Li 《International Soil and Water Conservation Research》 SCIE CSCD 2024年第1期217-226,共10页
An inventory of topographic modifications is essential to addressing their impacts on hydrological and morphological processes in human-altered watersheds.However,such inventories are generally lacking.This study pres... An inventory of topographic modifications is essential to addressing their impacts on hydrological and morphological processes in human-altered watersheds.However,such inventories are generally lacking.This study presents two workflows for semi-automatic detection of linear earthen runoff and erosion control berms in rangelands using high-resolution topographic data.The workflows consist of initial object identification by applying either morphological grayscale reconstruction(MGR)or the Geomorphon(GEO)method,followed by identification refinements through filters based on objects’horizontal and vertical information.Three sites were selected within the Altar Valley,Arizona,in the southwestern United States.One site was used for developing workflows and optimizing filter thresholds,and the other two sites were used to validate workflows.The results showed that:1)The MGR-based workflow methodology could produce final precision and detection rates of up to 92%and 75%,respectively,and take less than 5 s for a 10.1 km^(2) site;2)The workflow based on the MGR method yielded greater identification accuracy than did the GEO workflow;3)Object length,orientation,and eccentricity were important characteristics for identifying earthen berms,and are sensitive to general channel flow direction and berm shape;4)Manual interrogation of topographic data and imagery can significantly improve identification precision rates.The proposed workflows will be useful for developing inventories of runoff and erosion control structures in support of sustainable rangeland management. 展开更多
关键词 Earthen berm RANGELAND Grayscale morphological reconstruction geomorphon LiDAR
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部