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Red Tide Information Extraction Based on Multi-source Remote Sensing Data in Haizhou Bay
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作者 LU Xia JIAO Ming-lian 《Meteorological and Environmental Research》 CAS 2011年第8期78-81,共4页
[Objective] The aim was to extract red tide information in Haizhou Bay on the basis of multi-source remote sensing data.[Method] Red tide in Haizhou Bay was studied based on multi-source remote sensing data,such as IR... [Objective] The aim was to extract red tide information in Haizhou Bay on the basis of multi-source remote sensing data.[Method] Red tide in Haizhou Bay was studied based on multi-source remote sensing data,such as IRS-P6 data on October 8,2005,Landsat 5-TM data on May 20,2006,MODIS 1B data on October 6,2006 and HY-1B second-grade data on April 22,2009,which were firstly preprocessed through geometric correction,atmospheric correction,image resizing and so on.At the same time,the synchronous environment monitoring data of red tide water were acquired.Then,band ratio method,chlorophyll-a concentration method and secondary filtering method were adopted to extract red tide information.[Result] On October 8,2005,the area of red tide was about 20.0 km2 in Haizhou Bay.There was no red tide in Haizhou bay on May 20,2006.On October 6,2006,large areas of red tide occurred in Haizhou bay,with area of 436.5 km2.On April 22,2009,red tide scattered in Haizhou bay,and its area was about 10.8 km2.[Conclusion] The research would provide technical ideas for the environmental monitoring department of Lianyungang to implement red tide forecast and warning effectively. 展开更多
关键词 Haizhou Bay Red tide monitoring region multi-source remote sensing data Secondary filtering method Band ratio method Chlorophyll-a concentration method China
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Multi-source Remote Sensing Image Registration Based on Contourlet Transform and Multiple Feature Fusion 被引量:6
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作者 Huan Liu Gen-Fu Xiao +1 位作者 Yun-Lan Tan Chun-Juan Ouyang 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2019年第5期575-588,共14页
Image registration is an indispensable component in multi-source remote sensing image processing. In this paper, we put forward a remote sensing image registration method by including an improved multi-scale and multi... Image registration is an indispensable component in multi-source remote sensing image processing. In this paper, we put forward a remote sensing image registration method by including an improved multi-scale and multi-direction Harris algorithm and a novel compound feature. Multi-scale circle Gaussian combined invariant moments and multi-direction gray level co-occurrence matrix are extracted as features for image matching. The proposed algorithm is evaluated on numerous multi-source remote sensor images with noise and illumination changes. Extensive experimental studies prove that our proposed method is capable of receiving stable and even distribution of key points as well as obtaining robust and accurate correspondence matches. It is a promising scheme in multi-source remote sensing image registration. 展开更多
关键词 Feature fusion multi-scale circle Gaussian combined invariant MOMENT multi-direction GRAY level CO-OCCURRENCE matrix multi-source remote sensing image registration CONTOURLET transform
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Accuracy Analysis on the Automatic Registration of Multi-Source Remote Sensing Images Based on the Software of ERDAS Imagine 被引量:1
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作者 Debao Yuan Ximin Cui +2 位作者 Yahui Qiu Xueyun Gu Li Zhang 《Advances in Remote Sensing》 2013年第2期140-148,共9页
The automatic registration of multi-source remote sensing images (RSI) is a research hotspot of remote sensing image preprocessing currently. A special automatic image registration module named the Image Autosync has ... The automatic registration of multi-source remote sensing images (RSI) is a research hotspot of remote sensing image preprocessing currently. A special automatic image registration module named the Image Autosync has been embedded into the ERDAS IMAGINE software of version 9.0 and above. The registration accuracies of the module verified for the remote sensing images obtained from different platforms or their different spatial resolution. Four tested registration experiments are discussed in this article to analyze the accuracy differences based on the remote sensing data which have different spatial resolution. The impact factors inducing the differences of registration accuracy are also analyzed. 展开更多
关键词 multi-source remote sensing Images Automatic REGISTRATION Image Autosync REGISTRATION ACCURACY
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Framework of SAGI Agriculture Remote Sensing and Its Perspectives in Supporting National Food Security 被引量:16
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作者 SHI Yun JI Shun-ping +5 位作者 SHAO Xiao-wei TANG Hua-jun WU Wen-bin YANG Peng ZHANG Yong-jun Shibasaki Ryosuke 《Journal of Integrative Agriculture》 SCIE CAS CSCD 2014年第7期1443-1450,共8页
Remote sensing, in particular satellite imagery, has been widely used to map cropland, analyze cropping systems, monitor crop changes, and estimate yield and production. However, although satellite imagery is useful w... Remote sensing, in particular satellite imagery, has been widely used to map cropland, analyze cropping systems, monitor crop changes, and estimate yield and production. However, although satellite imagery is useful within large scale agriculture applications (such as on a national or provincial scale), it may not supply sufifcient information with adequate resolution, accurate geo-referencing, and specialized biological parameters for use in relation to the rapid developments being made in modern agriculture. Information that is more sophisticated and accurate is required to support reliable decision-making, thereby guaranteeing agricultural sustainability and national food security. To achieve this, strong integration of information is needed from multi-sources, multi-sensors, and multi-scales. In this paper, we propose a new framework of satellite, aerial, and ground-integrated (SAGI) agricultural remote sensing for use in comprehensive agricultural monitoring, modeling, and management. The prototypes of SAGI agriculture remote sensing are ifrst described, followed by a discussion of the key techniques used in joint data processing, image sequence registration and data assimilation. Finally, the possible applications of the SAGI system in supporting national food security are discussed. 展开更多
关键词 SAGI agriculture remote sensing multi-platform data processing food security
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A revolutionary multi-dimensional data format for remote sensing
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作者 Lifu Zhang Sai Zhang +4 位作者 Arif U.R.Rehman Sa Wang Xuejian Sun Yongxin Liu Qingxi Tong 《The Innovation》 2025年第8期13-14,共2页
Dear Editor,Remote sensing data formats are essential for storing,organizing,and managing imagery collected by satellites and sensors.These formats store remote sensing images and their related information,such as geo... Dear Editor,Remote sensing data formats are essential for storing,organizing,and managing imagery collected by satellites and sensors.These formats store remote sensing images and their related information,such as geographic coordinates and band information.It specifies the data storage order,encoding method,header file(which includes the basic information of the image,including the number of rows,columns,bands,and data types),and the organization of the data body. 展开更多
关键词 geographic coordinates sensing data formats multi dimensional data format satellite imagery remote sensing images remote sensing data formats sensor imagery data body
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Generation of daily snow depth from multi-source satellite images and in situ observations
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作者 CAO Guangzhen HOU Peng +1 位作者 ZHENG Zhaojun TANG Shihao 《Journal of Geographical Sciences》 SCIE CSCD 2015年第10期1235-1246,共12页
Snow depth (SD) is a key parameter for research into global climate changes and land surface processes. A method was developed to obtain daily SD images at a higher 4 km spatial resolution and higher precision with ... Snow depth (SD) is a key parameter for research into global climate changes and land surface processes. A method was developed to obtain daily SD images at a higher 4 km spatial resolution and higher precision with SD measurements from in situ observations and passive microwave remote sensing of Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS (AMSR-E) and snow cover measurements of the Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System (IMS). AMSR-E SD at 25 km spatial resolution was retrieved from AMSR-E products of snow density and snow water equivalent and then corrected using the SD from in situ observations and IMS snow cover. Corrected AMSR-E SD images were then resampled to act as "virtual" in situ observations to combine with the real in situ observations to interpolate at 4 km spatial resolution SD using the Cressman method. Finally, daily SD data generation for several regions of China demonstrated that the method is well suited to the generation of higher spatial resolution SD data in regions with a lower Digital Elevation Model (DEM) but not so well suited to regions at high altitude and with an undulating terrain, such as the Tibetan Plateau. Analysis of the longer time period SD data generation for January between 2003 and 2010 in northern Xinjiang also demonstrated the feasibility of the method. 展开更多
关键词 data fusion daily snow depth multi-source satellite images passive microwave remote sensing IMS in situ observations
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Artificial intelligence-assisted remote sensing observation,understanding,and decision
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作者 Han Xu Chen Lu +3 位作者 Hao Zhang Zhenfeng Shao Guangcan Liu Jiayi Ma 《The Innovation》 2025年第12期11-12,共2页
Remote sensing underpins environmental monitoring and Earth science.The expansion of satellites and observation platforms drives a substantial increase in multi-source remote sensing data.The land-air-space multi-sens... Remote sensing underpins environmental monitoring and Earth science.The expansion of satellites and observation platforms drives a substantial increase in multi-source remote sensing data.The land-air-space multi-sensor stereoscopic observation heralds a new era of intelligent photogrammetry and digital infrastructure.However,the inherent complexity of multi-source data(spanning spatial,spectral,and temporal domains)poses challenges for observation,interpretation,and decision.1 The rapid advancement of artificial intelligence(AI)injects new vitality into the intelligent remote sensing by reshaping systems:from overcoming imaging limitations through enhanced visual observation to elevating knowledge dimensions via semantic understanding and ultimately enabling intelligent decision-making(Figure 1).This commentary examines how AI enhances visual observation,facilitates semantic transition,and empowers intelligent decision-making.These advancements provide support for the paradigm shift from data acquisition to cognitive services. 展开更多
关键词 environmental monitoring digital infrastructurehoweverthe earth sciencethe observation platforms remote sensing intelligent photogrammetry multi source data artificial intelligence
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基于OpenMP的遥感影像并行ISODATA聚类研究 被引量:11
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作者 刘扬 王鹏 +4 位作者 杨瑞 左宪禹 张周威 吴晓洋 渠涧涛 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期238-243,250,共7页
针对传统影像分类算法执行效率较低,无法满足海量高分辨率遥感数据实时处理需求的问题,对资源三号卫星专题产品中遥感影像的迭代自组织数据分析算法进行分析与研究,设计一种基于OpenMP的并行ISODATA聚类算法(PIsodata Omp)。采用OpenMP... 针对传统影像分类算法执行效率较低,无法满足海量高分辨率遥感数据实时处理需求的问题,对资源三号卫星专题产品中遥感影像的迭代自组织数据分析算法进行分析与研究,设计一种基于OpenMP的并行ISODATA聚类算法(PIsodata Omp)。采用OpenMP技术优化ISODATA算法中的样本点聚类、聚类样本中心标准差计算,实现基于共享内存的单机多核并行化处理。实验结果表明,PIsodata Omp算法能在保证分类精度不变的情况下,明显提高资源三号卫星影像数据的处理速度。 展开更多
关键词 并行聚类 迭代自组织数据分析算法 OpenMP技术 遥感影像分类 多核处理
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GEE遥感特征混合优选提升高海拔树种分类精度
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作者 周赛 黄凯 +5 位作者 张加龙 王明星 滕晨凯 夏乐艳 姜新周 程滔 《北京林业大学学报》 北大核心 2026年第1期26-40,共15页
【目的】高海拔地区森林资源动态监测面临云雾干扰、训练样本匮乏及树种光谱相似性高等多重瓶颈,严重制约了优势树种空间分布的精准制图。本研究以香格里拉市典型纯林为对象,旨在利用多源遥感数据与多策略特征优选方法提升树种识别精度... 【目的】高海拔地区森林资源动态监测面临云雾干扰、训练样本匮乏及树种光谱相似性高等多重瓶颈,严重制约了优势树种空间分布的精准制图。本研究以香格里拉市典型纯林为对象,旨在利用多源遥感数据与多策略特征优选方法提升树种识别精度与模型泛化能力。【方法】研究基于GEE平台获取Sentinel-2光学时序、Sentinel-1雷达数据及SRTM地形数据,提取光谱、纹理、植被指数、雷达极化、地形及时序特征,构建基础特征集。采用随机森林(RF)模型确定特征优选前的最优方案后,并行J-M距离、ReliefF和RFE算法构建单一特征集,同时对这3种特征集进行并集融合构建并行混合特征集。将单一优选与并行混合特征集分别代入RF模型重新分类,对比优选前后方案确定最优分类方案。采用生产者精度(PA)、用户精度(UA)、调和平均值(F1)、总体精度(OA)和Kappa系数评价分类精度。【结果】(1)基于J-M距离、ReliefF和RFE并行混合的特征优选方案9精度最高(OA为94.82%,Kappa系数为0.94),优于特征优选前的最优方案5。(2)多源遥感数据协同分类效果优于单一数据源,仅使用Sentinel-2数据的OA为83.35%(Kappa系数0.79);依次引入Sentinel-1雷达特征、Sentinel-1的纹理特征、地形特征和Sentinel-2时序特征后,OA分别提升了0.87、6.28、8.08、10.18个百分点(Kappa系数分别为0.81、0.86、0.90、0.92),其中Sentinel-2时序特征的引入使分类精度提升了2.10个百分点。(3)植被指数时序曲线分析表明,优势树种在秋冬季节差异显著,可分离性强。【结论】基于GEE平台多源遥感数据协同J-M距离-ReliefF-RFE并行混合特征优选有效提升了香格里拉森林优势树种的识别精度,系统揭示了其空间分布格局,为高海拔地区森林资源的精准监测提供了技术支撑。 展开更多
关键词 树种分类 多源遥感数据 并行混合特征选择 Sentinel-2时序 Google Earth Engine(GEE) 随机森林(RF) 递归特征消除(RFE) J-M距离 香格里拉
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土地利用变化视角下的京津冀城市群碳平衡时空演化分析
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作者 冯晓珂 李英冰 +3 位作者 刘波 练培格 马民原 戴欣颖 《测绘工程》 2026年第1期68-77,共10页
随着区域经济的迅猛发展与城市化进程的提速,京津冀城市群面临着快速城市化与生态系统退化所带来的双重碳压力。本研究采用归一化碳平衡指数(NCBI)用于综合评估区域碳排放与碳固持之间的动态关系。基于该指标,结合土地利用、遥感影像等... 随着区域经济的迅猛发展与城市化进程的提速,京津冀城市群面临着快速城市化与生态系统退化所带来的双重碳压力。本研究采用归一化碳平衡指数(NCBI)用于综合评估区域碳排放与碳固持之间的动态关系。基于该指标,结合土地利用、遥感影像等多源数据,分析2000—2020年京津冀城市群碳排放、碳固持与碳平衡的时空演变特征。同时,运用趋势分析、相关性分析等方法,探究退耕还林政策以及土地利用转移对京津冀碳平衡的影响。首先京津冀区域的NCBI呈现出2000—2015年先快速上升,后2016—2020年逐渐趋于平缓的态势,“核心-外围”的扩散格局。其次在空间分布上表现异质性:NCBI显著上升的地区占28%,主要分布在北京市郊区、天津市滨海新区以及石家庄市西部;NCBI显著下降的区域占38%,主要分布在张家口市、承德市等生态屏障区域。最后土地利用变化驱动着城市碳平衡演化:京津冀地区的生态环境得到了改善,退耕还林还草的面积达到了3480 km^(2),冀北地区森林面积同比增长了12.3%。但由于京津唐都市圈的城市扩张与挤压,郊区碳汇功能衰减,碳汇总增益无法完全中和工业碳排放,区域碳平衡目标依然任重道远。 展开更多
关键词 退耕还林 碳平衡 时空分异 多源遥感数据 京津冀城市群
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基于无人机多源数据的花生表型估算模型
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作者 何宁 王剑 +3 位作者 卢宪菊 陈博 白波 樊江川 《农业机械学报》 北大核心 2026年第1期114-124,共11页
花生作为重要的油料作物,对粮油产量安全起到至关重要的作用,准确、无损、实时的表型监测对花生生产管理具有重要意义。本研究利用无人机平台获取关键生育期多光谱及图像数据,提取冠层光谱(Multispectral,MS)、结构(Canopy height model... 花生作为重要的油料作物,对粮油产量安全起到至关重要的作用,准确、无损、实时的表型监测对花生生产管理具有重要意义。本研究利用无人机平台获取关键生育期多光谱及图像数据,提取冠层光谱(Multispectral,MS)、结构(Canopy height model,CHM)和纹理参数(Textural,TEX)信息,采用偏最小二乘回归(Partial least squares regression,PLSR)、支持向量机(Support vector machine,SVM)、人工神经网络(Artificial neural network,ANN)和随机森林回归(Random forest regression,RFR)4种算法构建花生株高、叶片叶绿素相对含量(SPAD值)、地上部生物量估算模型。研究结果表明:花生地上生物量和株高与近红外波段有强相关性(皮尔森相关系数分别为0.77和0.69),融合纹理、结构和光谱特征后的随机森林模型取得了对生物量最优的模型反演效果(决定系数R^(2)为0.96),融合纹理和光谱特征后的偏最小二乘回归模型对株高的反演效果最优(R^(2)为0.94);融合纹理和结构特征后的偏最小二乘回归对SPAD值反演效果相对较好(R^(2)为0.39,均方根误差(RMSE)为3.06,归一化均方根误差(nRMSE)为0.062,百分偏差比率(RPD)为1.30)。本研究明确了不同机器学习方法对花生不同表型指标估算所需的特征指标,构建的基于无人机多源数据的表型估算模型可以实现对花生株高和生物量的准确、无损、高效估算,为花生长势监测和生产管理提供了一种有效技术手段。 展开更多
关键词 花生 表型性状估算模型 多源数据融合 机器学习 无人机遥感
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基于多源遥感数据的国土空间变化监测
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作者 林峰 徐清清 《测绘与空间地理信息》 2026年第1期142-145,共4页
为了更好地了解土地覆盖类型变化,本文以遥感影像数据作为基础,设计并实现了基于多源遥感数据的国土空间变化监测内业信息提取方法。首先,引入S-G滤波器融合全色与多光谱影像,并对影像像元亮度饱和现象进行改善;其次,采用最小代价切割... 为了更好地了解土地覆盖类型变化,本文以遥感影像数据作为基础,设计并实现了基于多源遥感数据的国土空间变化监测内业信息提取方法。首先,引入S-G滤波器融合全色与多光谱影像,并对影像像元亮度饱和现象进行改善;其次,采用最小代价切割算法对地类边界进行划分,并将划分结果与现有数据库进行对比,提取得到在建图斑、偏移图斑以及差异性地类图斑。以某地多源遥感影像作为研究数据开展实验,实验结果表明本文方法在影像分割与融合上的效果均优于对比方法,在提升图形清晰度、增强细节特征方面具有较大优势,为遥感影像在国土空间监测中的应用提供积极的借鉴。 展开更多
关键词 国土空间监测 土地覆盖 多源遥感数据 内业信息提取 图斑
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降水与光谱数据同化下泥沙反演模型的构建
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作者 张欣欣 《黑龙江水利科技》 2026年第1期50-55,共6页
本研究针对辽河中下游长期存在的泥沙淤积与土地沙化问题,结合多源遥感数据与水文观测数据,构建了基于降水与光谱数据同化的随机森林泥沙反演模型,旨在突破传统监测方法成本高、时效性差的瓶颈,为流域综合治理提供动态化、精准化的技术... 本研究针对辽河中下游长期存在的泥沙淤积与土地沙化问题,结合多源遥感数据与水文观测数据,构建了基于降水与光谱数据同化的随机森林泥沙反演模型,旨在突破传统监测方法成本高、时效性差的瓶颈,为流域综合治理提供动态化、精准化的技术支撑。辽河流域作为我国东北地区重要的生态与经济廊道,受季风气候影响显著(年均降水量400~800 mm,时空分布不均),叠加河道整治、农业开垦等人类活动干扰,导致下游年均输沙量达1187.96万t,含沙量高达3.32 kg/m^(3),河道行洪能力下降,河床抬升形成429处险工险段,沙化土地面积达5.5万hm^(2),严重威胁区域防洪安全与生态稳定。本研究创新性地将多光谱遥感与降水时序动态特征融合,解决了传统模型在复杂水文条件下的适用性局限,研究成果可为辽河流域防洪标准提升(2030年目标)、生态修复及“双碳”目标实现提供科学依据,同时为类似流域的泥沙监测与治理提供方法论参考。 展开更多
关键词 泥沙反演模型 随机森林算法 多源数据同化 辽河中下游 多光谱遥感
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基于多源遥感的林下经济资源精细化调查方法
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作者 杨跃华 《林业勘查设计》 2026年第1期77-81,共5页
基于林下经济资源分布隐蔽性强、传统普查手段精度与效率受限的实际情况,对融合多源遥感影像与机器学习算法的精细化识别方法进行研究。阐述多尺度图像分割、特征提取及分类模型构建的技术路径,分析激光雷达(LiDAR)、高分影像与无人机... 基于林下经济资源分布隐蔽性强、传统普查手段精度与效率受限的实际情况,对融合多源遥感影像与机器学习算法的精细化识别方法进行研究。阐述多尺度图像分割、特征提取及分类模型构建的技术路径,分析激光雷达(LiDAR)、高分影像与无人机数据在林下斑块识别中的协同作用。结合福建泰宁典型林区开展实证分析表明,该方法在复杂林冠遮蔽环境下的总体识别精度达92.7%,可实现主要林下资源的稳定提取。 展开更多
关键词 林下经济 多源遥感 面向对象分类 随机森林 精细化调查
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融合多源感知数据的电子围栏智慧作业区安全态势智能预测
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作者 王玉龙 王龙磊 《计算机应用文摘》 2026年第1期82-84,共3页
在电子围栏智慧作业区安全态势分析中,当前方法普遍依赖单一感知数据源,未能充分利用多源数据间的冗余与互补特征,导致预测误差较大。为此,文章提出一种融合多源感知数据的智慧作业区安全态势预测方法。首先采用自适应离散化对多源感知... 在电子围栏智慧作业区安全态势分析中,当前方法普遍依赖单一感知数据源,未能充分利用多源数据间的冗余与互补特征,导致预测误差较大。为此,文章提出一种融合多源感知数据的智慧作业区安全态势预测方法。首先采用自适应离散化对多源感知数据进行统一量化,并基于粒子群优化算法计算各数据源的融合权重;其次利用卷积神经网络提取安全态势特征,通过Sigmoid激活函数映射得到安全指数;最终结合大数据分析计算安全态势预测值,并依据阈值划分安全等级。实验结果表明,该方法能有效提升预测精度,绝对误差始终保持在0.1以内。 展开更多
关键词 多源感知数据 电子围栏 智慧作业区 安全态势 预测方法
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基于多源遥感协同的灌溉用水动态监测方法研究 被引量:5
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作者 郝震 赵红莉 +2 位作者 王建华 王镕 陈爱琪 《水利学报》 北大核心 2025年第3期328-340,共13页
我国农业灌溉取水工程点多、面广、量大,农业用水计量全面覆盖难度大、成本高,快速、准确掌握农业灌溉用水情况已成为水资源管理工作中的突出难题。与传统地面站点监测、人工统计上报方法相比,遥感具有快速、大范围覆盖的观测能力,能够... 我国农业灌溉取水工程点多、面广、量大,农业用水计量全面覆盖难度大、成本高,快速、准确掌握农业灌溉用水情况已成为水资源管理工作中的突出难题。与传统地面站点监测、人工统计上报方法相比,遥感具有快速、大范围覆盖的观测能力,能够提供区域高频次的地表时空变化信息。本文利用多源遥感协同方法提升了高空间分辨率数据时间连续性,并结合多源数据遥感反演土壤水分的误差特征与误差传递规律,构建了面向灌溉面积识别的多源遥感土壤水分反演协同方案,基于土壤表层水分变化识别了研究区高频次、高精度的实际灌溉面积。结合作物调查与亩均用水量测量结果,实现了研究区不同灌溉轮次的灌溉水量推算,平均精度达87.57%,改善了传统灌溉用水监测成本高、人力需求大的不足。研究通过将灌溉水量推算成果作为水权监管依据,完成了研究区不同农户水权结余的动态更新,为水资源管理与水权推广提供了新途径。 展开更多
关键词 多源遥感 灌溉水量 土壤水分 河套灌区
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基于多源遥感数据的城市道路坍塌易发性预测 被引量:2
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作者 王明常 于海滨 +6 位作者 曾昭发 王典 韩复兴 张剑 罗修杰 冷亮 刘子维 《吉林大学学报(地球科学版)》 北大核心 2025年第3期1028-1038,共11页
城市道路坍塌是严重的城市安全问题,可能导致人员伤亡和交通中断,对城市运行和社会发展构成威胁。准确预测城市道路坍塌并分析其时空动态变化对城市安全具有重要意义。本研究以广东省深圳市福田区为研究区,利用多源遥感数据,结合随机森... 城市道路坍塌是严重的城市安全问题,可能导致人员伤亡和交通中断,对城市运行和社会发展构成威胁。准确预测城市道路坍塌并分析其时空动态变化对城市安全具有重要意义。本研究以广东省深圳市福田区为研究区,利用多源遥感数据,结合随机森林算法构建了一种城市道路坍塌易发性预测模型,并分析影响模型预测性能的关键指标和城市道路坍塌易发性的关键驱动因素。城市道路坍塌易发性时空预测结果表明:结合光学数据和雷达数据构建的城市道路坍塌易发性预测模型能够比较准确地预测道路坍塌易发性的时空变化,预测决定系数为0.65,预测精度较高;2017—2022年,福田区道路坍塌风险整体呈上升趋势,极低易发区和低易发区面积减少,中易发区和高易发区面积增加。随机森林特征重要性分析结果表明,基于影像数据提取的纹理特征对预测模型贡献度较高。根据地理探测器结果可知,人口、GDP和地下设施是影响城市道路坍塌的三个关键驱动因素。 展开更多
关键词 道路坍塌 随机森林 多源遥感数据 时空变化 广东省深圳市福田区
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基于无人机多源遥感数据和机器学习的高通量棉花估产研究 被引量:1
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作者 冯美臣 苏悦 +3 位作者 林涛 余汛 宋扬 金秀良 《农业机械学报》 北大核心 2025年第3期169-179,共11页
为综合利用光谱、冠层结构、纹理特征等信息对棉花进行无人机(Unmanned aerial vehicle,UAV)遥感产量估算并系统地分析光谱、冠层结构、纹理特征等信息对估产的贡献程度,本文在构建基于多源UAV数据棉花估产机器学习模型的基础上,进一步... 为综合利用光谱、冠层结构、纹理特征等信息对棉花进行无人机(Unmanned aerial vehicle,UAV)遥感产量估算并系统地分析光谱、冠层结构、纹理特征等信息对估产的贡献程度,本文在构建基于多源UAV数据棉花估产机器学习模型的基础上,进一步确定了估产的最佳生育时期,并对比了多源传感器数据在棉花产量估算中的效果,最后量化了各类输入特征的贡献度。采集棉花冠层RGB(Red green blue)、多光谱(Multispectral,MS)和激光雷达(Light detection and ranging,LiDAR)3种传感器数据,通过对棉花光谱植被指数与产量进行相关性分析,确定了棉花产量估算最佳生育时期,进而构建了基于偏最小二乘法回归(Partial least squares regression,PLSR)、随机森林回归(Random forest regression,RFR)、极致梯度提升(Extreme gradient boost,XGBoost)3种机器学习模型的棉花产量估算方法,并评估了基于2种最常用的传感器(RGB和MS相机)的性能。最终确定了光谱特征、冠层结构、纹理特征这3类特征信息在产量估算中的贡献度。研究结果表明,盛花期是棉花估产的最佳生育时期;基于盛花期的UAV数据,XGBoost模型取得了最高的产量估算精度(R^(2)为0.70,RMSE为611.31 kg/hm^(2),rRMSE为10.60%),在对比基于RGB和MS图像数据提取的特征时,基于MS图像数据提取的特征建模结果更好,同时将RGB和MS相机2种传感器数据提取的特征作为输入时,模型结果高于单一传感器;使用夏普利加性解释(Shapley additive explanations,SHAP)算法分析了机器学习模型中各个输入特征对于估产的贡献度,发现基于3种传感器的3种特征信息在产量估算方面都具有重要意义,其中,纹理特征与冠层结构在产量估算中展现出了较好的潜力。本研究可为棉花智慧化管理中高通量棉花产量估算提供理论和技术支持。 展开更多
关键词 棉花 估产 无人机遥感 多源数据 XGBoost 夏普利加性解释
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低空无人机遥感技术在公路巡检中的应用进展、挑战和前景 被引量:2
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作者 王勇 岑宗羲 +4 位作者 何正龙 杨宇森 曾继民 程欣怡 林静 《资源科学》 北大核心 2025年第8期1675-1688,共14页
随着我国公路网建设的不断完善和交通基础设施规模的持续扩大,传统的公路巡检方式在效率、安全性和覆盖范围等方面已难以满足现代化公路管养的实际需求。低空无人机遥感技术具有机动性强、成本低、数据获取能力强等优势,为公路巡检提供... 随着我国公路网建设的不断完善和交通基础设施规模的持续扩大,传统的公路巡检方式在效率、安全性和覆盖范围等方面已难以满足现代化公路管养的实际需求。低空无人机遥感技术具有机动性强、成本低、数据获取能力强等优势,为公路巡检提供了新的技术解决方案。因此,本文首先系统梳理了低空无人机遥感技术在公路巡检中的应用现状与发展趋势,深入分析了该技术在路面病害智能检测、桥梁病害识别与结构监测、边坡稳定性监测与风险预警、应急事件快速响应与灾害评估4个典型场景中的应用进展;并围绕“低空飞行—病害识别—实时计算—三维展示”的技术路径,重点探讨了低空公路巡检航线规划、路面病害自动识别、边缘端实时计算、三维重建与数字孪生等关键技术方法。其次,详细阐释了现有低空遥感技术在公路巡检应用中面临的数据稳定性与标准化不足、多源数据融合与集成应用缺乏、模型精度与行业需求不匹配、政策法规与安全管理问题等现实挑战。最后,从技术应用深度拓展、关键技术攻关突破、规范化标准化建设3个维度,提出了低空遥感技术在公路巡检领域未来发展的重点方向,为推动公路管养模式向智能化、信息化、精细化转变提供理论参考和技术支撑。 展开更多
关键词 低空无人机遥感技术 公路巡检 病害检测 智能化管养 低空经济 多源遥感
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多源遥感数据驱动的农业水利信息感知与应用研究进展 被引量:1
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作者 张智韬 刘彦甫 +4 位作者 胡笑涛 陈俊英 边江 杨晓飞 钱龙 《农业机械学报》 北大核心 2025年第8期1-20,共20页
农业水利管理是保障全球粮食安全与水资源可持续利用的关键环节,亟需高效、精准的信息感知与调控手段。近年来,“天-空-地”一体化的多源遥感观测体系,为农业水利信息的动态监测,尤其是在区域和田块尺度上的应用,提供了新的发展动力。... 农业水利管理是保障全球粮食安全与水资源可持续利用的关键环节,亟需高效、精准的信息感知与调控手段。近年来,“天-空-地”一体化的多源遥感观测体系,为农业水利信息的动态监测,尤其是在区域和田块尺度上的应用,提供了新的发展动力。本文系统综述了多源遥感数据在农业水利信息感知中的最新研究成果,涵盖遥感数据获取与处理、建模方法及典型应用。在数据获取方面,卫星、无人机与地面平台多类型传感器的协同工作,显著提升了数据的空间分辨率和观测维度;在数据处理方面,遥感数据处理逐步从本地化处理向云平台协同处理转型,从而提高了数据融合的效率和时空一致性;在建模方面,融合物理机制与数据驱动的混合模型正成为主流,显著提高了预测精度与模型的泛化能力。上述进展推动遥感技术广泛应用于农业水旱监测、作物生长状态评估和环境监测等领域。尽管多源遥感技术已取得显著进展,其在农业水利信息感知中的应用仍面临诸多挑战,主要包括平台间信息整合的困难、数据处理标准化的不足、模型性能的提升空间以及成果转化与服务能力需进一步加强等问题。未来研究将聚焦于构建高时空协同的观测体系,发展平台化与智能化的数据处理流程,推动机理与智能融合的建模方法,以及实现遥感服务与实际应用场景的深度融合,为智慧农业的实现和可持续发展目标的达成提供更强有力的支撑。 展开更多
关键词 多源遥感 农业水利 信息感知 天-空-地一体化 智慧农业
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