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基于Sentinel2-L1C的江汉平原水产养殖区水质参数反演 被引量:6
1
作者 邹志科 余蕾 +4 位作者 张煜 王文娟 赵永立 孙建东 程青雷 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2023年第9期181-187,194,共8页
遥感技术已成为监测内陆水域水质的一种有效手段,为研究江汉平原水产养殖区域内水体总磷、总氮和化学需氧量浓度的变化规律,基于Sentinel2-L1C遥感数据建立水体透明度、悬浮物浓度、叶绿素a浓度3种光学活性物质浓度的反演模型,结合推算... 遥感技术已成为监测内陆水域水质的一种有效手段,为研究江汉平原水产养殖区域内水体总磷、总氮和化学需氧量浓度的变化规律,基于Sentinel2-L1C遥感数据建立水体透明度、悬浮物浓度、叶绿素a浓度3种光学活性物质浓度的反演模型,结合推算出的水体透明度、悬浮物浓度和叶绿素a浓度与拟合点水体实测总磷、总氮和化学需氧量浓度分别建立关联,构建江汉平原拟合点水体总磷、总氮和化学需氧量浓度3种非光学活性物质浓度的间接反演模型并进行模型的率定验证。结果表明:水体透明度与水体总磷浓度具有较好相关性,水体透明度越高,水质越好,水体总磷浓度越低;水体悬浮物浓度与水体总氮浓度具有较高相关性,水体悬浮物浓度越高,水质越差,对应水体总氮浓度越高;水体叶绿素a浓度越高,对应水体化学需氧量浓度越高。构建水体总磷浓度、总氮浓度和化学需氧量浓度的间接反演模型,确定性系数均>0.6,并对江汉平原监测点水体的总磷、总氮和化学需氧量浓度进行了模拟和分析,结论与水产养殖区内饲料投喂主要时期的影响规律基本保持一致。研究结果对于探测江汉平原水产养殖区大尺度范围水质参数的时空演变具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 水质参数 sentinel2-L1C影像 江汉平原 光学活性物质 反演模型
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基于Sentinel2A影像的干旱区土壤盐渍化监测研究 被引量:3
2
作者 宁岸新 《安徽农业科学》 CAS 2024年第1期51-55,66,共6页
以渭干河-库车河三角洲绿洲为例,在5种盐分光谱指数(NDSI、SI、SI1、SI2、SAVI)基础上,选择Sentinel2A多光谱影像中的3个红边波段和近红外窄波段进行扩展,提出了新的基于红边和近红外窄波段的光谱指数,用偏最小二乘回归(PLSR)方法构建... 以渭干河-库车河三角洲绿洲为例,在5种盐分光谱指数(NDSI、SI、SI1、SI2、SAVI)基础上,选择Sentinel2A多光谱影像中的3个红边波段和近红外窄波段进行扩展,提出了新的基于红边和近红外窄波段的光谱指数,用偏最小二乘回归(PLSR)方法构建土壤电导率遥感反演模型。结果表明:相对传统光谱指数,引入红边1波段(B_(5))和近红外窄波段(B_(8a))的光谱指数与土壤电导率相关性显著提高;基于Sentinel2A影像的PLSR的土壤电导率信息建模效果较好(R^(2)=0.77),模型准确、可靠。盐分反演结果表明研究区土壤盐分含量整体较高,盐渍化影响范围广泛。自绿洲内部向外围由非盐渍化向轻度-中度-重度盐渍化过渡,绿洲西部、南部轻度盐渍土分布较多,绿洲东部、东南及西南方向有重度盐渍土及极重度盐渍土分布,盐渍化程度较高。 展开更多
关键词 sentinel2A 土壤盐渍化 光谱指数 干旱区
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Gaofen1-WFV与Sentinel2-MSI数据在定量计算中的对比与评价
3
作者 陈媛媛 游炯 《安徽农业科学》 CAS 2021年第10期1-3,共3页
高分1号(Gaofen1)卫星于2013年发射成功,选取2种植被指数,研究国产Gaofen1-WFV数据计算的植被指数与欧空局哨兵2号(Sentinel2-MSI)数据计算的植被指数间的一致性与差异性,并建立2种数据源植被指数间的关系。结果表明,无论是归一化植被... 高分1号(Gaofen1)卫星于2013年发射成功,选取2种植被指数,研究国产Gaofen1-WFV数据计算的植被指数与欧空局哨兵2号(Sentinel2-MSI)数据计算的植被指数间的一致性与差异性,并建立2种数据源植被指数间的关系。结果表明,无论是归一化植被指数还是土壤调节植被指数,不同数据源计算结果的相关系数均为0.9,具有较好的一致性。研究结果可以推动国产卫星数据在精准农业、农业灾害等定量评价中的进一步应用,也为Gaofen1-WFV和Sentinel2-MSI数据的交互使用提供依据,以弥补单一高空间分辨率数据源难以大范围、短周期重复覆盖的不足。 展开更多
关键词 Gaofen1-WFV sentinel2-MSI 植被指数 一致性 差异性
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基于遥感融合数据的玉米叶片叶绿素含量反演方法 被引量:1
4
作者 李宣 宋开山 +1 位作者 刘吉平 朱冰雪 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第11期4428-4437,共10页
玉米是中国重要的粮食储备作物之一,其产量直接影响着国家的粮食安全。玉米的叶绿素含量与光合能力密切相关,且显著影响叶片的光合速率和植被生产力,是作物生长监测、病虫害监测和成熟度预测中重要的作物参数。实时、准确监测对于玉米... 玉米是中国重要的粮食储备作物之一,其产量直接影响着国家的粮食安全。玉米的叶绿素含量与光合能力密切相关,且显著影响叶片的光合速率和植被生产力,是作物生长监测、病虫害监测和成熟度预测中重要的作物参数。实时、准确监测对于玉米参数和产量预测具有重要意义。以吉林省四平市梨树县典型黑土区为研究区,为解决Sentinel-2卫星重访周期间可能会出现的有效影像缺失问题,提出一种基于Sentinel-2与MODIS影像融合数据的玉米叶片叶绿素反演方法。基于融合影像提取叶绿素敏感特征波段,通过3种机器学习算法:随机森林(random forest, RF),梯度提升树(gradient boosting decision tree, GBDT)和极限梯度提升(extreme gradient boosting, XGBOOST)构建玉米叶片叶绿素含量估测模型,估测玉米叶片叶绿素含量并验证模型精度。得到结论如下:(1)使用ESTARFM数据融合算法模拟的数据与真实影像保持了高度的相关性;(2)影像缺失日期叶片叶绿素反演模型构建中,以融合影像波段反射率和植被指数为输入变量,XGBOOST模型拟合精度有较好的效果。研究结果表明,结合融合影像特征波段和机器学习算法可以实现在影像缺失日期叶片叶绿素含量精准估算,这有效提升了玉米叶绿素含量获取的时间精度,为影像缺失等情况的逐日或大范围叶片叶绿素含量反演研究提供了新的方法,同时为时间间隔更短、更多种类作物生理生化参数的精细化监测提供新思路。 展开更多
关键词 玉米 叶绿素含量 遥感反演 机器学习 sentinel2-MODIS融合 ESTARFM
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基于多时相Sentinel-2A的县域农作物分类 被引量:48
5
作者 吴静 吕玉娜 +1 位作者 李纯斌 李全红 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期194-200,共7页
利用遥感技术精准地获取区域农作物种植结构数据,对指导农业生产、制定农业政策具有重要意义。以景泰县为研究区,以多时相Sentinel2A遥感影像为数据源,计算时序归一化植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)和红边归一... 利用遥感技术精准地获取区域农作物种植结构数据,对指导农业生产、制定农业政策具有重要意义。以景泰县为研究区,以多时相Sentinel2A遥感影像为数据源,计算时序归一化植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)和红边归一化植被指数(Red edge normalized vegetation index,RENDVI)及其组合特征(NDVI+RENDVI、NDVI RENDVI和NDVI&RENDVI),分析作物特征曲线,并采用随机森林法分别以5种特征参数作为分类特征对研究区农作物进行精细分类。结果表明:根据形态特征,研究区农作物特征值曲线可划分为3种类型:高值型(玉米、水稻、胡麻和马铃薯)、低值型(洋葱、大棚作物和砂田瓜果)和开口型(春小麦、春小麦秋油葵)。高值型和低值型可在7、8月影像中区分,开口型和前两种类型在5月和9月影像上的特征值有明显差异。3种类型内的作物可以通过不同时相影像区分,高值型的4种作物在9月影像上通过成熟期差异可以区分;低值型的3种作物的特征值差异在全年影像上都可以明显体现;开口型的两种作物利用9月影像可以明显区分。利用NDVI、RENDVI、NDVI+RENDVI、NDVI RENDVI和NDVI&RENDVI 5种特征分类的总体精度分别为82.14%、78.16%、81.17%、75.64%和86.20%,Kappa系数分别为0.78、0.74、0.77、0.71和0.83,总体精度和Kappa系数由大到小依次为NDVI&RENDVI、NDVI、NDVI+RENDVI、RENDVI、NDVI RENDVI,说明RENDVI辅助NDVI可以有效提高分类精度(精度较仅用NDVI提高4.06个百分点)。选择合适的时期和分类特征,利用Sentinel2A特有的红边波段数据及其较高的空间分辨率在县域农作物精细分类上具有较好的精度。 展开更多
关键词 农作物分类 sentinel2A 随机森林法 景泰县
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Detection of floating marine macro plastics using a new index with remote sensing data
6
作者 Kalani Randima Lakshani PATHIRA ARACHCHILAGE Danling TANG Sufen WANG 《Journal of Oceanology and Limnology》 2025年第3期723-734,共12页
A massive amount of plastic waste has presented an immense management challenge.This escalating ecological damage,coupled with the detrimental effects of plastics infiltrating the marine food web,poses a significant t... A massive amount of plastic waste has presented an immense management challenge.This escalating ecological damage,coupled with the detrimental effects of plastics infiltrating the marine food web,poses a significant threat to human livelihoods.To combat this,there is a call for the development of plastic detection algorithms using remote sensing data.Here we tested a new index,referred to index_(MP),to detect clusters of floating macro plastics in the ocean using satellite imagery.The index_(MP)was applied to convolution high-pass filtered(3×3)Sentinel 2 Level 1 C images,showing the potential to reduce atmospheric interference and enhance the object edges,thereby improving the clarity of detection.In the analysis,we used three scatter plots to identify and assess plastic pixels.To differentiate the common features of plastic from non-plastic objects,the Sentinel 2 bands 5,8,and 9 were plotted against index_(MP)calculated and convolution high-pass filtered Level 1 C(CHPIC)images.The plastic pixels,clustering in the three scatter plots,showed positive‘X’,i.e.,CHPIC image value and‘Y’,i.e.,each band 5,8,and 9 reflectance values,along with a CHPIC image value exceeding 0.05.Using the index_(MP)and scatter plot analysis,we identified plastic pixels containing 14%or more plastic bottles.Detection of other types of plastics,such as fishing nets and plastic bags,required pixel proportions greater than 50%.Hence,plastic bottles were notably responsive even at a low pixel fraction.We further explored the classification of plastic and non-plastic objects by analyzing reed(plant)pixels;the differentiation between plastic and reed was conducted in the band 5 and 9 scatter plots. 展开更多
关键词 floating macro plastic Sentinel 2 Level 1 C image index_(MP) scatter plot
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一种基于光谱归一化的丘陵地区植被覆盖度反演方法 被引量:3
7
作者 胡铁泷 段利 +1 位作者 蒋良群 王杰 《山地学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期778-786,共9页
由于影像空间分辨率的限制,利用遥感影像反演植被覆盖度时,像元内通常存在植被与其他地物混合的现象.此外,受到物理属性、地形、阴影等因素的影响,植被内部存在较大的光谱差异.混合像元的存在,以及植被内部光谱变化较大都将导致植被覆... 由于影像空间分辨率的限制,利用遥感影像反演植被覆盖度时,像元内通常存在植被与其他地物混合的现象.此外,受到物理属性、地形、阴影等因素的影响,植被内部存在较大的光谱差异.混合像元的存在,以及植被内部光谱变化较大都将导致植被覆盖度反演精度降低.本研究基于Sentinel 2A遥感影像,提出了一种基于光谱归一化的光谱混合分析方法,以期解决植被内的光谱差异以及与其他地物的混合问题.首先,对端元矩阵与遥感影像进行归一化预处理,以减弱植被内的光谱变化;然后,采用全约束最小二乘法(FCLSU)、部分约束最小二乘法(CLSU)、扩展线性混合模型(ELMM)三种混合像元分解算法来定量分析植被与其他地物的混合状态.在验证解混算法精度时,采用无人机高分影像分类结果作为植被覆盖度参考影像,并对归一化前后的精度进行对比.光谱归一化前,ELMM和CLSU的R和RMSE都接近0.903和0.353,FCLSU的R和RMSE为0.869和0.434.光谱归一化后,三种算法的R和RMSE都接近0.91和0.2.试验结果表明:端元和影像进行归一化后,降低了光谱变异性,三种算法的解混精度在整体上提高较大,且对四川丘陵地区的植被覆盖度的反演结果接近真实值. 展开更多
关键词 植被覆盖度 sentinel2A遥感影像 端元变化 光谱归一化 光谱混合分析
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基于多源遥感数据的俄亥俄水体污染情况监测 被引量:1
8
作者 朱腾 黄铁兰 申晨 《四川建材》 2024年第10期54-55,共2页
城市水污染监测是当前研究的热点问题。针对美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇氯乙烯泄露事件,以多源卫星遥感数据为依托,快速进行事故发生后水质变化的遥感水体指数提取,选取两种黑臭水体指数与一种水质回归模型进行监测试验。试验结果表明,事... 城市水污染监测是当前研究的热点问题。针对美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇氯乙烯泄露事件,以多源卫星遥感数据为依托,快速进行事故发生后水质变化的遥感水体指数提取,选取两种黑臭水体指数与一种水质回归模型进行监测试验。试验结果表明,事故发生后,研究区附近综合水质指标值均值显著增大。 展开更多
关键词 遥感 水质监测 sentinel2卫星
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基于多源指数的暴雨灾害山体滑坡遥感监测 被引量:2
9
作者 柳广春 邢文战 +4 位作者 何欢 张峻铭 马全才 王晗彤 张琪 《辽宁科技学院学报》 2023年第1期6-9,共4页
暴雨引起的山体滑坡等自然灾害对人民生命财产安全造成损失,山体滑坡可以利用遥感手段,分析植被指数的变化进行遥感监测和分析。本研究选用暴雨前后的Sentinel2影像,通过计算多种指数,对比分析各指数灾害前后变化响应,通过设置各个指数... 暴雨引起的山体滑坡等自然灾害对人民生命财产安全造成损失,山体滑坡可以利用遥感手段,分析植被指数的变化进行遥感监测和分析。本研究选用暴雨前后的Sentinel2影像,通过计算多种指数,对比分析各指数灾害前后变化响应,通过设置各个指数阈值获取暴雨前后的植被信息变化,进而分析得到山体滑坡灾害的影响范围。研究结果表明:通过对研究区NDVI、NDWI、LSWI三种指数的计算以及变化分析,得到了各植被指数变化的特征;设定各个指数阈值条件与交集计算,获取了巩义市米河镇暴雨后山地滑坡范围,与实际受灾情况高度吻合。 展开更多
关键词 山体滑坡 sentinel2 植被指数 阈值
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基于多源遥感影像的烟叶种植信息遥感提取 被引量:2
10
作者 李小梅 《北京测绘》 2023年第12期1644-1648,共5页
烟草作为一种特殊的经济作物,在国民经济中占有特殊的地位。本研究选择高分辨率商业卫星Planet、中高分辨率卫星哨兵2号(Sentinel2)作为数据源,结合烟草生长的物候特征、纹理特征、多光谱特征序列及相关辅助资料,对烟草种植集中区进行... 烟草作为一种特殊的经济作物,在国民经济中占有特殊的地位。本研究选择高分辨率商业卫星Planet、中高分辨率卫星哨兵2号(Sentinel2)作为数据源,结合烟草生长的物候特征、纹理特征、多光谱特征序列及相关辅助资料,对烟草种植集中区进行监测与分析,并进行精度评价与实地验证,以此探讨遥感技术在烟草种植监测中的适用性。通过本研究的开展,得到以下结论:通过地面实测的光谱信息,经过剔除异常值、均值计算等处理,得到烟叶、土壤、地膜的真实光谱曲线,且烟叶的光谱曲线变化相对较明显。通过对地面采集的图斑样本与实测光谱进行连续迭代训练,得到了最优解译模型,较好地区分出了小麦与烟草种植范围,且地块边界提取效果较好;通过光谱迁移进行最优波段选择,高精度地提取出了多种种植模式下的烟草种植面积。对本研究的提取成果进行精度验证,训练的解译模型迭代次数达到50次时分类精度最大;通过预留地块样本进行烟草遥感提取精度验证,样本地块实际面积与预测面积相关系数R2为0.9871,说明实际面积与预测面积十分吻合。 展开更多
关键词 烟草 PLANET sentinel2 遥感提取
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基于改进指数特征的永城市冬小麦面向对象提取研究 被引量:2
11
作者 周俊利 余海坤 +1 位作者 王晓娜 杨振 《测绘与空间地理信息》 2023年第11期94-98,共5页
本研究以Sentinel-2影像3个红边波段分别计算归一化红边指数NDVIre1、NDVIr2、NDVIr3,并与其他指数进行面向对象多特征构建,然后带入到面向对象分类器中进行多特征分类提取,以此获取永城市精确的冬小麦种植面积。结果表明:基于Sentinel-... 本研究以Sentinel-2影像3个红边波段分别计算归一化红边指数NDVIre1、NDVIr2、NDVIr3,并与其他指数进行面向对象多特征构建,然后带入到面向对象分类器中进行多特征分类提取,以此获取永城市精确的冬小麦种植面积。结果表明:基于Sentinel-2影像的植被时序变化分析在永城市冬小麦生长变化中具有良好的适用性及监测效果,较显著地表明了农作物生长变化情况;并且通过波段组合计算得出的3个红边指数与植被指数均具有良好的相关性;且扩充特征空间后的面向对象分类整体精度为97%,相较于最大似然法分类、支持向量机分类分别有11%、9%的提升。 展开更多
关键词 sentinel2 变化分析 红边指数 特征空间 面向对象
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遥感影像与卫片执法研究--以海南省琼海市为例 被引量:1
12
作者 赵斌 李思捷 林书范 《资源导刊》 2022年第6期31-33,共3页
卫片执法是对某一区域某一时段的土地利用情况进行核实,确定土地合法性的一种土地执法监管手段。目前采用的高分辨率卫星影像重访周期较长,时效性较差,基于此,选用重访周期较短的中高分辨率卫星影像哨兵二号,通过遥感解译提取变化图斑,... 卫片执法是对某一区域某一时段的土地利用情况进行核实,确定土地合法性的一种土地执法监管手段。目前采用的高分辨率卫星影像重访周期较长,时效性较差,基于此,选用重访周期较短的中高分辨率卫星影像哨兵二号,通过遥感解译提取变化图斑,以此分析中高分辨率卫星影像在卫片执法中的适用性。 展开更多
关键词 卫片执法 sentinel2 变化图斑
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基于多季相Sentinel-2影像的白洋淀湿地信息提取 被引量:16
13
作者 梁爽 宫兆宁 +4 位作者 赵文吉 关鸿亮 梁亚囡 陆丽 赵雪 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2021年第4期777-790,共14页
白洋淀湿地是华北平原上重要的浅水湖泊湿地,对雄安新区绿色发展具有重要的生态价值。对白洋淀高度异质化的景观格局进行分类,能够为白洋淀湿地资源的遥感监测提供指导意义。针对湿地季节变化的特点,对白洋淀每个季节选取一期具有代表性... 白洋淀湿地是华北平原上重要的浅水湖泊湿地,对雄安新区绿色发展具有重要的生态价值。对白洋淀高度异质化的景观格局进行分类,能够为白洋淀湿地资源的遥感监测提供指导意义。针对湿地季节变化的特点,对白洋淀每个季节选取一期具有代表性的Sentinel-2影像,采用分类与回归树(CART)、支持向量机(SVM)、随机森林(RF)3种常用的机器学习分类器对15种季相组合实验方案进行分类,分析不同季相遥感影像及其组合对白洋淀湿地信息提取的优劣。结果表明:相较于使用单一季相影像分类,多季相影像的组合能够显著提高分类精度,春&夏季相组合能够得到最优的分类效果,相对单季影像总体分类精度提高了10.9%~25.5%,Kappa系数提高了0.09~0.29;SVM分类器的分类表现较为稳定,能够得到最高的平均分类精度,CART分类器在处理高维特征的能力不如随机森林和SVM;不同特征类型对湿地信息提取的贡献度从高到底依次是红边光谱特征、传统光谱特征、缨帽变换特征、主成分分析特征、纹理特征。实验成果能为湿地信息的遥感识别提供依据。 展开更多
关键词 白洋淀湿地 季相特征组合 红边波段 信息提取 Sentinel⁃2
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云南香格里拉区域尺度森林类型遥感分类评价 被引量:4
14
作者 李瑾 王雷光 +2 位作者 郑晨 徐伟恒 代沁伶 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2022年第1期124-132,共9页
基于Google Earth Engine云平台和Sentinel–2影像,通过多时相影像和地形特征的不同组合,利用随机森林算法对云南省香格里拉地区的森林类型进行3个层次上的识别和分类制图。结果表明:多时相特征结合地形信息在3个层次上分类精度最高;森... 基于Google Earth Engine云平台和Sentinel–2影像,通过多时相影像和地形特征的不同组合,利用随机森林算法对云南省香格里拉地区的森林类型进行3个层次上的识别和分类制图。结果表明:多时相特征结合地形信息在3个层次上分类精度最高;森林和非森林类型,总体精度为98.15%,Kappa系数为0.962 4;针叶林和阔叶林,总体精度为89.74%,Kappa系数为0.792 6;8种针叶林类型,总体精度为92.87%,Kappa系数为0.918 0。地形信息有利于森林类型信息的提取,多时相的Sentinel–2数据对于大范围精确识别森林类型具有较大的潜力。 展开更多
关键词 多时相 Sentinel–2 区域尺度 森林类型 针叶林
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2020年澳大利亚潮间带滩涂空间分布制图 被引量:3
15
作者 陈繁 贾明明 +3 位作者 王婧瑜 程丽娜 于皓 李慧颖 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2024年第2期373-380,共8页
滩涂作为潮间带生态系统的重要组成部分,具有维持海岸线稳定,加速物质交换和促进碳循环等独特的环境调节服务功能和生态效益。对潮间带湿地现状进行准确、及时的评估对实现可持续管理目标至关重要。研究借助Google Earth Engine(GEE)云... 滩涂作为潮间带生态系统的重要组成部分,具有维持海岸线稳定,加速物质交换和促进碳循环等独特的环境调节服务功能和生态效益。对潮间带湿地现状进行准确、及时的评估对实现可持续管理目标至关重要。研究借助Google Earth Engine(GEE)云计算平台,选用2020年Sentinel-2密集时间序列遥感影像,集成最大光谱指数合成算法(Maximum Spectral Index Composite,MSIC)和大津算法(Otsu)构建多层决策树分类模型,实现澳大利亚潮间带滩涂的快速自动化提取。经过矢量化处理得到2020年澳大利亚高分辨率潮间带滩涂空间分布图,提取的滩涂面积为10708.22 km^(2),总体精度为95.32%,Kappa系数为0.94。该数据集存储格式为.shp,时间分辨率为年,空间分辨率为10 m,数据量为154 M。该数据能促进并管理沿海生态系统,如红树林造林和控制互花米草等外来物种入侵,同时还可以作为科学研究的基础数据,如生物多样性、碳储量估算和海平面上升造成的海水侵蚀。 展开更多
关键词 Sentinel⁃2影像 滩涂湿地 Google Earth Engine(GEE) 最大光谱指数合成算法(MSIC) 大津算法(Otsu)
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基于Sentinel-2影像的南四湖菹草群落遥感提取研究 被引量:6
16
作者 姜杰 于泉洲 +4 位作者 牛振国 梁春玲 高玉国 张玲 张宏立 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2023年第5期1192-1202,共11页
基于Sentinel-2遥感数据,选用最大似然监督分类法、随机森林机器学习分类法和基于时序NDVI的物候特征分类法等3种方法,对2021年5月初南四湖沉水植被(菹草群落)进行提取研究,利用同期实测的南四湖菹草群落面积和分布数据对3种方法的提取... 基于Sentinel-2遥感数据,选用最大似然监督分类法、随机森林机器学习分类法和基于时序NDVI的物候特征分类法等3种方法,对2021年5月初南四湖沉水植被(菹草群落)进行提取研究,利用同期实测的南四湖菹草群落面积和分布数据对3种方法的提取精度进行分析,结合菹草植被覆盖度分析3种方法对菹草的提取能力。结果表明:①不同方法提取的南四湖菹草群落总面积存在明显差异。监督分类和随机森林方法提取的2021年南四湖菹草群落面积均在100 km^(2)以下,分别为98.97 km^(2)和75.92 km^(2),基于时序NDVI的方法提取面积为207.44 km^(2),最接近实地调查的菹草面积。②无论是全湖还是核心区,监督分类和随机森林法的提取精度均75%左右,平均相对误差(MRE)在0.5左右,平均误差在20~30 km^(2)左右,而基于时序NDVI的方法精度在90%以上,MRE和ME area也最低。③对比植被覆盖度发现,监督分类和随机森林方法只能提取到近湖岸的植被覆盖度较高的菹草,对湖心区覆盖度较低的菹草提取效果差,而时序NDVI的方法对低植被覆盖度菹草群落更敏感,是菹草遥感提取的有效方法。本研究对于创新沉水植被遥感提取方法和指导湖泊生态环境遥感监测具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 南四湖 植被覆盖度 遥感提取 菹草群落 Sentinel‐2
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基于潮汐动态淹没过程的长江口潮滩地形信息反演研究 被引量:5
17
作者 章敏 吴文挺 +1 位作者 汪小钦 孙玉 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2022年第3期583-596,共14页
潮滩是陆地与海洋之间重要的生态过渡地带,具有复杂的生态过程和重要的服务功能。受陆海交互作用及人类活动的影响,潮滩处于高度动态变化过程中,而传统测绘技术受到潮滩可达性影响无法快速获取潮滩地形信息。为解决潮滩高程数据获取困... 潮滩是陆地与海洋之间重要的生态过渡地带,具有复杂的生态过程和重要的服务功能。受陆海交互作用及人类活动的影响,潮滩处于高度动态变化过程中,而传统测绘技术受到潮滩可达性影响无法快速获取潮滩地形信息。为解决潮滩高程数据获取困难的问题,本文提出一种基于潮汐动态淹没过程和时序遥感影像的潮滩地形信息提取算法,利用K-means++聚类方法实现水域提取,并通过时序淹没特征计算潮滩淹没频率提取潮滩范围信息,最终综合区域潮汐特征反演潮滩地形。研究以崇明东滩为例,利用2016—2020年所有可用Sentinel-2和Landsat-8时序遥感影像,实现潮滩范围提取与高程反演,并通过实测高程数据进行精度验证。研究结果表明,潮滩范围提取总体精度为97.73%,F1_score为0.98;高程反演平均绝对误差为0.15 m,潮滩高程的反演精度与可用影像的数量呈正相关。研究利用该算法进一步反演长江口地区主要潮滩地形特征,结果表明区域内潮滩面积为346.93 km^(2),高程范围为1.00~3.84 m,且与现有潮滩范围数据集相比,本研究提取的长江口潮滩范围更为完整。该算法为潮滩地形的快速反演提供了可能,对潮滩资源动态监测和管理具有重要意义。 展开更多
关键词 潮滩 时序遥感影像 K-means++ 潮滩淹没频率 Sentinel-2 Landsat-8 潮滩范围提取 地形反演 长江口
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基于对象及隶属规则的海岸水边线提取方法 被引量:1
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作者 毕京鹏 张丽 +3 位作者 王萍 李通 杨昊翔 毕森 《海岸工程》 2019年第4期247-260,共14页
以在分辨率、光谱成像能力等方面具有优势的Sentinel 2A为数据源,突破传统以像元为研究单元提取海岸水边线的思路,构建以像元聚类形成的语义单元为对象,获取决策分类规则后,基于隶属度及模糊函数获取海岸水边线位置的方法。结果表明,本... 以在分辨率、光谱成像能力等方面具有优势的Sentinel 2A为数据源,突破传统以像元为研究单元提取海岸水边线的思路,构建以像元聚类形成的语义单元为对象,获取决策分类规则后,基于隶属度及模糊函数获取海岸水边线位置的方法。结果表明,本文方法解决了传统分类方法在下垫面地物类型复杂条件下不易于采用传统分类方法提取海岸水边线的限制条件。基于面积法的距离准则线段匹配法和断面线距离分析方法应用于海岸水边线精度评价的结果显示,本文方法提取的海岸水边线位置与传统目视解译方法得到的海岸水边线位置在约85%的区域具有一致性,误差的集中区域表现在近岸和近海地物波谱相似处,如受水质水深、悬浮泥沙等影响的淤泥质潮滩处以及受人工海岸开发影响的近岸地区等,建议在这些地区结合目视解译的方法进行海岸水边线的位置修正,进而快速、准确地获取海岸线的真实位置信息,为海岸带生态环境保护、海岸带开发的合理规划和建设,以及经济与环境的科学协同发展提供技术支持。 展开更多
关键词 Sentinel 2A 面向对象 规则分类 海岸水边线 精度评价
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基于Sentinel 2A/B时序数据的黑龙港流域主要农作物分类 被引量:13
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作者 宋宏利 雷海梅 尚明 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期83-92,共10页
黑龙港流域是中国季节性休耕的试点区域,利用遥感技术及时、准确监测该区域的农作物种植结构,对于精准评价休耕政策的实施效果具有重要意义。本研究以黑龙港流域南部区域为研究对象,采用2019年1-12月的21景Sentinel 2A/B为数据源,构建3... 黑龙港流域是中国季节性休耕的试点区域,利用遥感技术及时、准确监测该区域的农作物种植结构,对于精准评价休耕政策的实施效果具有重要意义。本研究以黑龙港流域南部区域为研究对象,采用2019年1-12月的21景Sentinel 2A/B为数据源,构建3种植被指数的时序数据集,结合作物典型时相多光谱数据,采用随机森林法提取研究区内冬小麦、夏玉米、棉花、大蒜、蔬菜等农作物信息,并结合野外调查数据对分类结果进行验证,对比分析不同特征参数提取农作物信息的精度。结果表明,归一化差值红边指数(NDRE1)+典型时相多光谱数据(S2_(0831))取得了最高的总体精度和Kappa系数,其值分别为87.27%和0.85。采用归一化差分植被指数(NDVI)+S2_(0831),冬小麦-夏玉米、大蒜-夏玉米2种双峰型轮作农作物的用户精度最高,分别为94.92%和86.41%。采用S2_(0831)+NDRE1,蔬菜及棉花2种单峰型农作物的用户精度最高,分别为91.95%和91.67%。因此,在黑龙港流域农作物的精细分类研究中,结合Sentinel 2A/B植被指数时序数据与典型时相多光谱数据进行分类的精度较高,可用于该区域农作物种植结构监测及休耕政策执行效果评价。 展开更多
关键词 黑龙港流域 Sentinel 2A/B 时序植被指数 农作物分类
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基于Sentinel-2的UNVI植被指数及性能对比研究 被引量:10
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作者 朱曼 张立福 +4 位作者 王楠 林昱坤 张琳姗 王飒 刘华亮 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2021年第4期936-947,共12页
作物精准识别和分类是农业遥感检测的重要内容,对作物长势监测以及估产十分重要。以美国混合农业带为研究区,基于Sentinel-2时间序列影像,根据其传感器响应函数计算了针对Sentinel-2的通用归一化植被指数(Universal Normalized Vegetati... 作物精准识别和分类是农业遥感检测的重要内容,对作物长势监测以及估产十分重要。以美国混合农业带为研究区,基于Sentinel-2时间序列影像,根据其传感器响应函数计算了针对Sentinel-2的通用归一化植被指数(Universal Normalized Vegetation Index,UNVI),并通过两个对比实验,分析UNVI等6个指数在作物精准分类中的性能。实验一以JM(Jeffries-Matusita)距离为指标对不同作物类别之间的可分性进行分析,结果表明UNVI优于NDVI、EVI、WDRVI、NDre1和NDWI指数,在玉米和棉花、玉米和水稻、玉米和水稻的区分上,UNVI优于其他指数区分能力相当,但在其余的作物组合上如棉花和水稻,NDVI等指数则无法将其很好的区分,此时UNVI指数依然可以表现出较好的区分能力;实验二对6种时间序列指数特征分别使用随机森林和支持向量机进行作物分类,结果表明UNVI指数的总体精度和Kappa系数最高,其次是NDre1指数和WDRVI指数,EVI的总体精度和Kappa系数最低,这表明UNVI比其他6个指数更好地区分了研究区大豆、玉米、棉花和水稻等4种主要作物。综上,基于Sentinel-2时间序列的UNVI指数在进行作物分类时与其他5种遥感植被指数相比,具有较大的优势,UNVI可为农作物长势分析和作物估产研究等农业研究和应用的可选植被指数。 展开更多
关键词 Sentinel⁃2 时间序列 UNVI植被指数 可分性 作物识别
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