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基于无人机多光谱影像的杨树炭疽病遥感监测
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作者 祝凯 蒋雪松 周宏平 《林业工程学报》 北大核心 2025年第6期87-97,共11页
炭疽病广泛存在于杨树上,准确及时监测病害的发生与发展对于杨树病害的防治至关重要。本研究基于六旋翼无人机搭载MicaSense RedEdge-MX多光谱成像系统,获取杨树林冠层的多光谱影像。研究中采用最大似然法(MLM)对杨树冠层进行分割,利用... 炭疽病广泛存在于杨树上,准确及时监测病害的发生与发展对于杨树病害的防治至关重要。本研究基于六旋翼无人机搭载MicaSense RedEdge-MX多光谱成像系统,获取杨树林冠层的多光谱影像。研究中采用最大似然法(MLM)对杨树冠层进行分割,利用最小冗余最大相关算法(mRMR)对包含15个植被指数的候选特征集进行筛选,最终选取优化土壤调整植被指数(OSAVI)、差值植被指数(DVI)和增强型植被指数(EVI)作为最优特征组合,并借助支持向量机(SVM)、反向传播神经网络(BPNN)和一维卷积神经网络(1D-CNN)分类算法,构建杨树炭疽病害监测模型。研究结果显示,相比SVM和BPNN模型,1D-CNN模型的总体准确率提高了3.11和6.88个百分点,达到85.03%。1D-CNN模型的Kappa系数为0.7754,是3种模型中最高的,且健康、轻症和重症分类的错分误差和AUC值分别为27.6%、0.97,8.0%、0.92和36.9%、0.98。研究结果表明,基于无人机多光谱成像技术可以有效地监测杨树炭疽病的发生和分布情况。 展开更多
关键词 无人机遥感 多光谱影像 杨树炭疽病 特征选择 深度学习
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基于无人机多光谱影像的苎麻光合参数反演
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作者 焦鑫伟 岳云开 +5 位作者 赵亮 陈建福 许明志 廖澳 崔国贤 佘玮 《山东农业科学》 北大核心 2025年第8期160-167,共8页
光合参数是反映植物光合作用状况的重要指标。为探究无人机多光谱影像反演苎麻光合参数的可行性,本研究利用多光谱无人机平台采集不同施氮水平和追肥时期下的苎麻苗期、封行期、旺长期和成熟期多光谱图像,并同步测定苎麻叶片净光合速率(... 光合参数是反映植物光合作用状况的重要指标。为探究无人机多光谱影像反演苎麻光合参数的可行性,本研究利用多光谱无人机平台采集不同施氮水平和追肥时期下的苎麻苗期、封行期、旺长期和成熟期多光谱图像,并同步测定苎麻叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间CO_(2)浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)。通过相关性分析选取与4种光合参数相关性较高的7种植被指数(NDVI、GNDVI、RVI、SIPI、WDRVI、MSR、MCARI),利用3种机器学习模型——随机森林(RF)、支持向量机(SVM)和反向传播神经网络(BPNN)对光合参数进行反演,并进行模型验证及建模精度比较。结果表明,基于无人机多光谱影像反演苎麻Pn、Gs、Ci和Tr的最佳模型分别为成熟期、成熟期、苗期、成熟期的RF模型,决定系数(R^(2))分别为0.640、0.790、0.790、0.720,均方根误差(RMSE)分别为1.040.0.070.9.190、1.380。因此,无人机多光谱影像结合RF模型可较好反演苎麻叶片光合参数。 展开更多
关键词 苎麻 光合参数 无人机多光谱影像 植被指数 机器学习
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基于无人机多光谱影像的防护林退化识别研究
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作者 李天兰 武红旗 +3 位作者 向泽群 王宇轩 李红山 徐婷 《现代农业科技》 2025年第13期162-167,共6页
为快速、准确识别和监测防护林的退化状况,以新疆生产建设兵团第二师防护林为研究对象,利用大疆经纬M300 RTK无人机采集12块防护林样地的多光谱影像。通过K均值聚类法选取死亡木和濒死木的NDVI、RERVI、NDRE和FVC不同阈值,并基于阈值提... 为快速、准确识别和监测防护林的退化状况,以新疆生产建设兵团第二师防护林为研究对象,利用大疆经纬M300 RTK无人机采集12块防护林样地的多光谱影像。通过K均值聚类法选取死亡木和濒死木的NDVI、RERVI、NDRE和FVC不同阈值,并基于阈值提取死亡木和濒死木的比例,进而识别防护林的退化等级。结果表明,NDRE和RERVI与退化等级的相关性最高(相关系数为0.86,P<0.01),而FVC的相关性最低。针对死亡木和濒死木的特征,确定FVC的阈值为0.36,NDVI的阈值为0.30,RERVI的阈值为2.07,NDRE的阈值为0.20。进一步分析表明,NDRE对退化等级识别的精度最高,总体精度为0.92,Kappa系数为0.83。通过无人机遥感结合多种植被指数识别退化等级,可为防护林健康管理提供可靠的技术支持。 展开更多
关键词 无人机 多光谱影像 植被指数 防护林 退化
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无人机多光谱影像支持下的贵州松材线虫病疫监测研究
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作者 张超东 陈光丽 樊同斌 《现代园艺》 2025年第12期29-30,33,共3页
利用无人机多光谱影像技术,结合机器学习算法,构建贵州地区松材线虫病的监测模型,并评估其在识别不同感染阶段病树方面的精度,旨在探索无人机遥感技术在松材线虫病监测中的应用潜力,为贵州地区松材线虫病的精准防控提供技术支持。以黔... 利用无人机多光谱影像技术,结合机器学习算法,构建贵州地区松材线虫病的监测模型,并评估其在识别不同感染阶段病树方面的精度,旨在探索无人机遥感技术在松材线虫病监测中的应用潜力,为贵州地区松材线虫病的精准防控提供技术支持。以黔东南州榕江县某镇的马尾松-杉木混交林为研究对象,利用大疆精灵4多光谱版无人机获取多光谱影像,通过CHM局部最大值法进行单木分割,利用随机森林(RF)和支持向量机(SVM)建立松材线虫病监测模型,并评估模型精度。结果表明,RF模型的总体精度为83.37%,高于SVM模型的73.67%。RF模型在识别中后期感染的病树方面表现出色,生产者精度和用户精度均在80.00%以上,尤其在晚期阶段达到98.13%和96.54%。但在识别早期感染的病树方面,2种模型的精度均较低。运用无人机多光谱影像结合机器学习算法,可有效监测贵州地区松材线虫病,RF模型在识别中后期感染的病树方面表现优于SVM模型。 展开更多
关键词 无人机 多光谱影像 贵州 松材线虫病 病疫监测
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基于无人机多光谱影像的寒地水稻品质估测 被引量:3
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作者 彭显龙 武文宇 +5 位作者 董强 李鹏飞 朱美瑞 刘东晖 刘智蕾 于彩莲 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期12-26,共15页
【目的】在稻谷收获前准确估测稻米品质,为改善水稻养分管理、实现优质优价提供参考。【方法】试验在黑龙江省佳木斯市大兴农场和青龙山农场进行,两个地点土壤肥力具有较大差异。每个农场选择一块稻田,以20 m×20 m间隔采集土壤样... 【目的】在稻谷收获前准确估测稻米品质,为改善水稻养分管理、实现优质优价提供参考。【方法】试验在黑龙江省佳木斯市大兴农场和青龙山农场进行,两个地点土壤肥力具有较大差异。每个农场选择一块稻田,以20 m×20 m间隔采集土壤样品分析碱解氮含量,通过变量施氮形成产量水平、长势差异明显的水稻群体。利用大疆精灵4四旋翼多光谱无人机获取水稻分蘖期、拔节期、抽穗期和成熟期冠层多光谱数据。成熟期采集长势具有明显差异的水稻样品和对应的土壤样品,测定土壤有机质和速效氮、磷、钾含量,水稻籽粒蛋白质和直链淀粉含量,产量和食味值,随机选择其中67%的数据通过逐步多元线性回归构建不同生育时期的品质估算模型,其余33%的数据用于模型的验证。【结果】大兴农场水稻成熟期土壤有机质、碱解氮、有效磷和速效钾含量的变异系数分别为11.65%、14.44%、37.66%和11.60%,青龙山农场分别为14.45%、14.32%、36.37%和28.51%。成熟期两个地点水稻产量和食味值的变异系数均大于10%,青龙山农场水稻蛋白质含量变异系数也超过10%,而两地稻米直链淀粉含量的变异系数仅为1.11%~1.83%,因此,水稻直链淀粉含量不适合用于后续的品质估测分析。分蘖期至抽穗期,大兴农场和青龙山农场水稻蛋白质多元回归模型的R~2和RMSE分别为0.262~0.794和0.259~0.686,食味值多元回归模型的R~2和RMSE分别为0.240~0.755和4.211~7.588,估测效果不理想。成熟期,大兴农场和青龙山农场水稻蛋白质多元回归模型的R~2和RMSE分别为0.791~0.874和0.166~0.365,食味值多元回归模型的R~2和RMSE分别为0.786~0.852和2.836~4.039。成熟期基于植被指数的蛋白质和食味值估测精确度优于抽穗期。在抽穗期,将土壤pH、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾等指标与植被指数一起建立与蛋白质和食味值的多元回归模型,大兴农场水稻蛋白质模型的R~2由0.585提高到0.720,RMSE由0.301降低至0.247;两农场食味值模型的R~2由0.565~0.755提高到0.706~0.787,RMSE由4.318~4.854降低至3.993~4.029,基本可以满足对稻米品质估测的精度,而在成熟期加入上述土壤指标提升精度不明显。【结论】水稻成熟期利用多光谱无人机对稻米品质进行原位估测的精度较高,如果将估测时期提前到抽穗期,除植被指数外,还需配合土壤有机质和速效养分含量数据来提高多光谱无人机预测稻米品质的精度。 展开更多
关键词 水稻 多光谱影像 植被指数 食味值 蛋白质 直链淀粉
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基于无人机多光谱影像的春小麦SPAD值估测研究 被引量:1
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作者 张鹏 王砚涵 +2 位作者 吴强 李赛如 张永平 《北方农业学报》 2024年第4期120-134,共15页
【目的】探究无人机遥感技术对春小麦SPAD值的无损估测,建立小田块尺度上的春小麦SPAD值估测模型。【方法】利用多光谱无人机获取2022年内蒙古河套地区春小麦冠层多光谱数据,并提取5种植被指数,通过分析植被指数与植株SPAD值的相关性,... 【目的】探究无人机遥感技术对春小麦SPAD值的无损估测,建立小田块尺度上的春小麦SPAD值估测模型。【方法】利用多光谱无人机获取2022年内蒙古河套地区春小麦冠层多光谱数据,并提取5种植被指数,通过分析植被指数与植株SPAD值的相关性,结合支持向量机回归(SVR)、偏最小二乘回归(PLSR)和随机森林回归(RFR)构建春小麦关键生育时期SPAD值估测模型,并筛选各时期SPAD值最优估测模型。【结果】通过与5种植被指数配对来确定最佳模型,在春小麦的拔节期、抽穗期、开花期和灌浆期,这15种组合方法均可对SPAD值进行估测。对3种建模方法的最优模型进行比较发现,NDVI+RFR模型在估测春小麦SPAD值方面具有最高的准确性和良好的鲁棒性,其R^(2)=0.96,RMSE=0.19。【结论】利用无人机估测春小麦的SPAD值是可行的,最优模型为NDVI+RFR模型。 展开更多
关键词 无人机监测 多光谱影像 春小麦 SPAD值
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基于无人机多光谱影像特征估算棉花生物量 被引量:2
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作者 邵亚杰 李珂 +7 位作者 丁文浩 林涛 崔建平 郭仁松 王亮 吴凤全 王心 汤秋香 《新疆农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1328-1335,共8页
【目的】基于植被指数(Vegetation Indexes,VIs)与机器学习算法估算棉花地上部生物量(Aboveground Biomass,AGB),并评价其适用性和准确性,为丰富棉花生物量的遥感监测技术、提升生产的精准化管理水平提供科学依据。【方法】设计施氮量... 【目的】基于植被指数(Vegetation Indexes,VIs)与机器学习算法估算棉花地上部生物量(Aboveground Biomass,AGB),并评价其适用性和准确性,为丰富棉花生物量的遥感监测技术、提升生产的精准化管理水平提供科学依据。【方法】设计施氮量与密度互作试验,同步采集主要生育时期的棉田实测AGB数据与无人机多光谱遥感影像数据,计算得到8种VIs,并引入其中与AGB相关系数最高的3种VIs,构建基于机器学习算法的支持向量回归(Support Vactor Regression,SVR)、偏最小二乘回归(Partial Least Squares Regression,PLSR)和深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)等AGB估算模型,评估不同VIs和模型的适用性和估算精度。【结果】8种VIs与AGB均呈显著相关,其中NGBDI、NDREI和EXG的相关系数绝对值|r|达到0.659~0.788,且与棉花生物量之间显著相关。三种回归模型中,SVR模型的估算效果最好,模型验证精度为R 2=0.89,RMSE=2.30,rRMSE=0.20。【结论】相较于PLSR和DNN估算模型,SVR模型更适合估算棉花生物量。 展开更多
关键词 棉花 无人机 多光谱影像 生物量 估算
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基于无人机多光谱影像的云南松林蓄积量估测模型 被引量:6
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作者 邓再春 张超 +3 位作者 朱夏力 范金明 钱慧 李成荣 《浙江农林大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期49-56,共8页
【目的】无人机多光谱遥感影像较可见光影像具有更丰富的光谱信息,在森林蓄积量估测中具有较大潜力。以无人机载多光谱遥感影像为主要数据源,探索森林蓄积量的遥感估测模型,以克服传统地面调查工作量大、耗时长、成本高等弊端。【方法... 【目的】无人机多光谱遥感影像较可见光影像具有更丰富的光谱信息,在森林蓄积量估测中具有较大潜力。以无人机载多光谱遥感影像为主要数据源,探索森林蓄积量的遥感估测模型,以克服传统地面调查工作量大、耗时长、成本高等弊端。【方法】以滇中地区典型天然云南松Pinusyunnanensis纯林为研究对象,利用无人机多光谱影像提取单波段反射率、各类植被指数、纹理特征等,计算各特征变量的标准地均值;筛选与云南松林蓄积量相关性显著的特征变量,采用多元线性、随机森林、支持向量机建立云南松林蓄积量估测模型,以决定系数(R^(2))、平均绝对误差(E_(MA))、均方根误差(E_(RMS))、平均相对误差(EMR)评价模型精度。【结果】①3种模型中,随机森林的精度最高(R^(2)=0.89,E_(MA)=4.69 m^(3)·hm^(-2),E_(RMS)=5.45 m^(3)·hm^(-2),EMR=14.5%),其次为支持向量机(R^(2)=0.74,E_(MA)=5.27 m^(3)·hm^(-2),E_(RMS)=8.31 m^(3)·hm^(-2),EMR=13.1%),最低为多元线性回归模型(R^(2)=0.35,E_(MA)=10.12 m^(3)·hm^(-2),E_(RMS)=12.85 m^(3)·hm^(-2),EMR=28.1%);3种模型在测试集上的估测精度均有所降低,随机森林的模型表现最好,支持向量机次之,多元线性最差。②3种模型在云南松林蓄积量估测中均存在一定的低值高估和高值低估现象。③基于无人机多光谱影像估测云南松林蓄积量,纹理特征仍是不可忽视的重要因子。【结论】基于无人机多光谱影像,在不进行单木分割的情景下,提取标准地的单波段反射率、植被指数、纹理特征均值,筛选适用于蓄积量估算的变量构建估测模型。通过对3种模型进行精度评价,随机森林为云南松林蓄积量估测的最佳模型。 展开更多
关键词 森林蓄积量 云南松林 无人机多光谱影像 随机森林 多元线性回归 支持向量回归
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基于无人机多光谱影像的不同施氮量水稻LAI反演方法研究 被引量:1
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作者 曾广泉 马韬 +5 位作者 张孟希 戴妍 陈凯文 丁继辉 俞双恩 王中文 《江苏农业科学》 北大核心 2024年第20期41-48,共8页
为探明水稻生育期内叶面积指数(LAI)的变化情况,建立可快速准确估测不同生育期水稻LAI的模型。在蒸渗测坑内进行不同施氮量下的水稻栽培试验,基于无人机采集不同时期水稻测坑多光谱数据,对计算得出的植被指数进行相关性分析,筛选出与5... 为探明水稻生育期内叶面积指数(LAI)的变化情况,建立可快速准确估测不同生育期水稻LAI的模型。在蒸渗测坑内进行不同施氮量下的水稻栽培试验,基于无人机采集不同时期水稻测坑多光谱数据,对计算得出的植被指数进行相关性分析,筛选出与5个生育期相关性最高的前5种植被指数,利用多元线性回归、偏最小二乘回归、随机森林、贝叶斯岭、梯度提升回归这5种方法构建预测模型;模型构建后,引入施氮量作为变量对模型进行优化,比较各生育期最优的预测模型。结果表明,机器学习算法下,随机森林回归模型对扬花期的水稻LAI预测精度和稳定性最好(r 2=0.85,MSE=0.33);施氮量对LAI有显著影响,引入施氮量作为变量对各时期、各模型的预测精度都有所提高(r 2平均值提高0.15)。从整体看,机器学习算法下,随机森林模型可对各时期的水稻LAI指数进行较好的预测;在分蘖后期,各模型的预测精度和稳定性最好。期待本研究建立的预测模型可为水稻LAI遥感监测和田间精细管理提供参考,并为精准农业定量化研究提供技术支持。 展开更多
关键词 水稻 无人机 施氮量 叶面积指数 多光谱影像 模型计算
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基于无人机多光谱影像的城市河道水质反演 被引量:3
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作者 何炜琪 吴志杰 王紫安 《环境监测管理与技术》 CSCD 北大核心 2024年第5期51-55,共5页
利用无人机多光谱反射率影像和同步实测水质数据,建立基于机器学习的水质参数反演模型,并将该模型应用于张家港河。结果表明,基于XGBoost和随机森林的特征变量重要性分析方法选择氨氮反演的最佳波段组合,确定用随机森林进行氨氮反演精... 利用无人机多光谱反射率影像和同步实测水质数据,建立基于机器学习的水质参数反演模型,并将该模型应用于张家港河。结果表明,基于XGBoost和随机森林的特征变量重要性分析方法选择氨氮反演的最佳波段组合,确定用随机森林进行氨氮反演精度较高,其测试集决定系数为0.91,平均绝对百分比误差为23.57%;反演结果能从空间上精细地反映张家港河光明村段支流水质的特点,并直观展示水质超标重点区域。 展开更多
关键词 氨氮 多光谱影像 反演模型 无人机 水质
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基于无人机多光谱影像的槟榔黄化病遥感监测 被引量:22
11
作者 赵晋陵 金玉 +5 位作者 叶回春 黄文江 董莹莹 范玲玲 马慧琴 江静 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期54-61,共8页
黄化病是一种严重危害槟榔生长的病害,迫切需要及时、准确地监测其侵染的严重度差异和空间分布。低空无人机遥感可有效解决槟榔种植区由于多云雨天气而造成光学卫星影像获取不足,提高槟榔黄化病监测的实时性。该文利用大疆精灵Phantom 4... 黄化病是一种严重危害槟榔生长的病害,迫切需要及时、准确地监测其侵染的严重度差异和空间分布。低空无人机遥感可有效解决槟榔种植区由于多云雨天气而造成光学卫星影像获取不足,提高槟榔黄化病监测的实时性。该文利用大疆精灵Phantom 4 Pro V2.0四旋翼无人机搭载MicaSense RedEdge-M多光谱相机获取5波段多光谱影像,基于最小冗余最大相关算法(Minimum Redundancy Maximum Relevance,m RMR)从15个潜在的植被指数中优选比值植被指数(Ratio VegetationIndex,RVI)、改进的简单比值指数(ModifiedSimpleRatioIndex,MSR)和花青素反射指数(Anthocyanin Reflectance Index,ARI)作为敏感特征,分别利用后向传播神经网络(Back Propagation Neural Network, BPNN)、随机森林(Random Forest, RF)和支持向量机(Support Vector Machine, SVM)分类算法,构建了槟榔黄化病严重度监测模型。结果表明,BPNN模型总体精度达到91.7%,分别比RF模型和SVM模型提高6.7%和10.0%,且Kappa系数为0.875,为所有模型中最高,漏分、错分误差也最小,健康,轻度和重度分别为11.1%、15.8%,13.6%、9.5%和0、0。研究结果证明了无人机多光谱遥感影像监测槟榔黄化病的可行性,同时也可为其他热带作物病害监测提供案例研究。 展开更多
关键词 无人机 遥感 槟榔黄化病 多光谱影像 敏感特征
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无人机多光谱影像辐射一致性自动校正 被引量:10
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作者 杨贵军 万鹏 +2 位作者 于海洋 徐波 冯海宽 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期147-153,共7页
针对一个架次内无人机影像由于光照度变化、拍摄角度等原因引起的相同地物点在不同影像上的辐射信息不一致的问题,验证了利用SIFT(scale invariant feature transform)算法匹配同名点,然后利用同名点灰度值的相关关系建立校正模型,再用... 针对一个架次内无人机影像由于光照度变化、拍摄角度等原因引起的相同地物点在不同影像上的辐射信息不一致的问题,验证了利用SIFT(scale invariant feature transform)算法匹配同名点,然后利用同名点灰度值的相关关系建立校正模型,再用该校正模型校正整幅影像的辐射一致性校正方法。对比评价了基于直方图匹配的色彩一致性校正方法、原始色彩空间辐射一致性校正、针对三波段影像的HSV(hue,saturation,value)色彩空间亮度一致性校正以及双边滤波去噪的效果。试验结果表明:基于直方图匹配的色彩一致性校正能在视觉上达到很好的效果,但是会造成校正后影像的灰度级严重缺失;基于同名点灰度值相关关系的校正模型能够很好地恢复待校正影像与基准影像的辐射一致性;HSV色彩空间亮度一致性校正能够在色彩上和辐射信息上与基准影像均达到很好的一致性,但只适用于三波段影像;双边滤波在去除噪声的同时,能够保持甚至提高校正后影像与基准影像的辐射一致性。 展开更多
关键词 无人机 遥感 辐射 多光谱影像 辐射一致性 自动校正
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利用无人机多光谱影像的多品种玉米成熟度监测 被引量:13
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作者 姜友谊 刘博伟 +6 位作者 张成健 赵丹 陈日强 徐波 龙慧灵 杨贵军 杨浩 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第20期84-91,共8页
基于遥感监测多品种玉米成熟度进而掌握最佳收获时机,对提高其产量和品质至关重要。该研究在玉米成熟阶段获取无人机多光谱影像,同步采集叶片叶绿素含量(chlorophyll content,C)、籽粒含水率(moisture content,M)、乳线占比(proportion ... 基于遥感监测多品种玉米成熟度进而掌握最佳收获时机,对提高其产量和品质至关重要。该研究在玉米成熟阶段获取无人机多光谱影像,同步采集叶片叶绿素含量(chlorophyll content,C)、籽粒含水率(moisture content,M)、乳线占比(proportion of milk line,P)等地面实测数据,以此构建玉米成熟度指数(maize maturity index,MMI),从而定量表征玉米成熟度。通过MMI与植被指数构建回归模型和随机森林模型,验证MMI适用性,并分析无人机遥感对不同品种玉米成熟度的监测精度。结果表明:1)不同品种玉米的叶片叶绿素含量、籽粒含水率、乳线占比的变化速率均存在差异。2)MMI与所选植被指数的相关性均可达到0.01显著水平,其中与归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)、转换叶绿素吸收率(transformed chlorophyll absorbtion ratio index,TCARI)相关性最高,相关系数均为0.87。3)该研究基于不同组合的数据集进行了模型验证,其中随机森林模型对MMI的估测精度最高,测试集决定系数(coefficient of determination,R^(2))为0.84,均方根误差(root mean squared error,RMSE)为8.77%,标准均方根误差(normalized root mean squared error,nRMSE)为12.05%。此外,随机森林模型对不同品种MMI的估测精度较好,京九青贮16精度最优,其R^(2)、RMSE、nRMSE为0.76、10.67%、15.88%,模型精度证明了可以利用无人机平台对不同品种玉米成熟度进行监测。研究结果可为多光谱无人机实时监测农田多品种玉米成熟度的动态变化提供参考。 展开更多
关键词 无人机 多光谱影像 回归模型 随机森林 植被指数 玉米成熟度指数
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基于FLAASH的多光谱影像大气校正应用研究 被引量:75
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作者 郝建亭 杨武年 +1 位作者 李玉霞 郝建园 《遥感信息》 CSCD 2008年第1期78-81,共4页
受大气吸收与散射影响,遥感器得到的测量值与目标物的真实值间存在误差,给反演地表反射率/反照率和地表温度等关键参数带来较大误差,影响了图像分析的精度。选择ASTER多光谱数据,利用FLAASH模块进行大气辐射校正和反射率反演。对校正前... 受大气吸收与散射影响,遥感器得到的测量值与目标物的真实值间存在误差,给反演地表反射率/反照率和地表温度等关键参数带来较大误差,影响了图像分析的精度。选择ASTER多光谱数据,利用FLAASH模块进行大气辐射校正和反射率反演。对校正前后的反射辐射和归一化植被指数(NDVI)的变化进行了对比研究,并利用校正前后的NDVI反演植被盖度。研究表明,大气校正后图像计算的植被盖度显著提高。 展开更多
关键词 大气校正 FLAASH 多光谱影像 ASTER数据
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中巴02B卫星多光谱影像中LBV数据变换方法研究 被引量:11
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作者 张成雯 唐家奎 +6 位作者 米素娟 胡引翠 王春磊 于新菊 李勇志 赵理君 王后茂 《地理与地理信息科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第3期21-25,F0003,共6页
通过对实际获得的多光谱影像的光谱特征分析,提出了可用于中巴02B卫星多光谱影像的LBV数据变换公式,使得LBV数据变换方法在国产中巴02B卫星数据上的应用成为可能;运用该变换公式处理得到的中巴LBV数据变换图像比中巴原始数据假彩色合成... 通过对实际获得的多光谱影像的光谱特征分析,提出了可用于中巴02B卫星多光谱影像的LBV数据变换公式,使得LBV数据变换方法在国产中巴02B卫星数据上的应用成为可能;运用该变换公式处理得到的中巴LBV数据变换图像比中巴原始数据假彩色合成图像颜色更鲜艳,地物类别更易区分,具有更好的目视解译效果。将LBV变换图像与中巴数据假彩色图像分别用最大似然法进行分类,分类图像和精度检验结果表明:用LBV变换公式得到的LBV结果图像能很好地提高图像计算机分类的精度,该变换方法在中巴02B卫星数据的应用中具有很大潜力。 展开更多
关键词 中巴02B卫星 LBV数据变换 图像分类 多光谱影像
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基于Landsat 8 OLI多光谱影像数据和BP神经网络的叶面积指数反演 被引量:20
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作者 杨敏 林杰 +4 位作者 顾哲衍 佟光臣 翁永兵 张金池 鲁小珍 《中国水土保持科学》 CSCD 北大核心 2015年第4期86-93,共8页
叶面积指数能反映出植被水平覆盖状况和垂直结构,以及枯枝落叶层厚薄和地下生物量多少,这正是植被影响土壤侵蚀的主要方面。及时、准确、有效地获取区域尺度植被LAI,对研究土壤侵蚀与植被的关系至关重要。本文作者以Landsat 8 OLI多光... 叶面积指数能反映出植被水平覆盖状况和垂直结构,以及枯枝落叶层厚薄和地下生物量多少,这正是植被影响土壤侵蚀的主要方面。及时、准确、有效地获取区域尺度植被LAI,对研究土壤侵蚀与植被的关系至关重要。本文作者以Landsat 8 OLI多光谱遥感影像和叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)实测数据为基础,构建了神经网络隐含层层数分别为1层和2层的神经网络模型,经对比分析,BP神经网络模型反演叶面积指数具有较高的反演精度,尤其是隐含层为2层时,平均相对误差(MAPE)是0.201 3、均方根误差(RMSE)是0.52、相关系数R是0.77,均优于非线性回归模型。基于隐含层为2层的BP神经网络模型反演生成了南京市LAI分布图,经分析,LAI分布情况与植被实际分布情况相符,模型的空间可靠性较高。 展开更多
关键词 多光谱影像数据 BP神经网络 LAI
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基于国产卫星多光谱影像的河流水体浊度遥感联合反演研究 被引量:14
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作者 肖潇 徐坚 +4 位作者 赵登忠 赵保成 徐健 程学军 李国忠 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2021年第6期128-136,共9页
基于集合建模思想,在水体光谱特征分析与敏感波段选择基础上,集成多种遥感反演模型优势,构建了河流水体浊度多光谱遥感联合反演模型(Combined Model-BP,CM-BP)。选择汉江中下游典型河段为研究区,利用2012—2013年原位观测数据,以具有较... 基于集合建模思想,在水体光谱特征分析与敏感波段选择基础上,集成多种遥感反演模型优势,构建了河流水体浊度多光谱遥感联合反演模型(Combined Model-BP,CM-BP)。选择汉江中下游典型河段为研究区,利用2012—2013年原位观测数据,以具有较高时间分辨率和空间分辨率的国产卫星数据作为多光谱遥感数据源,测试评估了CM-BP浊度遥感反演模型适用性,并与传统波段组合模型进行精度比较,基于反演结果分析了研究区浊度时空分布特征。结果表明:基于集合建模思想构建的CM-BP模型的反演精度、适应性及稳定性均高于波段组合模型;从光谱分辨率、时空分辨率等角度考虑,环境与灾害监测预报小卫星星座系统、高分一号卫星、资源三号等国产卫星多光谱遥感数据是河流水体水质反演优选数据源;国产卫星遥感数据可以满足河流水体水质高精度、实时性与大尺度等遥感反演需要,为河流水环境监测研究提供数据基础。 展开更多
关键词 河流水体浊度 国产卫星 多光谱影像 遥感 联合反演模型 河流水环境监测
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基于LBV数据变换方法的海岸带多光谱影像分类方法研究 被引量:6
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作者 张成雯 唐家奎 +5 位作者 米素娟 马毅 郭立萍 赵理君 王后茂 王春磊 《地理与地理信息科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第4期53-56,F0003,共5页
在传统的海岸带多光谱影像分类方法的基础上,提出了运用LBV数据变换方法对海岸带多光谱影像进行地物分类识别的方法,通过图像数据变换能够分别提取出表示地物总辐射水平、可见光-近红外辐射平衡和表示波段辐射变化矢量(方向和速度)L、B... 在传统的海岸带多光谱影像分类方法的基础上,提出了运用LBV数据变换方法对海岸带多光谱影像进行地物分类识别的方法,通过图像数据变换能够分别提取出表示地物总辐射水平、可见光-近红外辐射平衡和表示波段辐射变化矢量(方向和速度)L、B、V的值。通过应用青岛海岸带TM多光谱影像,提取LBV变换图像并与原始假彩色合成图像比较,分别进行监督分类试验。运用LBV数据变换方法获得的图像信息量更丰富,地物类别更鲜明,有利于图像的目视解译,分类精度提高约3.12%。 展开更多
关键词 LBV数据变换 多光谱影像 海岸带 图像分类
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Geoeye-1全色与多光谱影像融合方法 被引量:11
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作者 杨智翔 徐佳 何秀凤 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期120-126,共7页
针对传统的像素级融合方法对高分辨力影像融合存在较大光谱扭曲的问题,在分析了Geoeye-1传感器光谱响应特性的基础上,提出了一种适合Geoeye-1全色与多光谱影像融合的高保真方法。本文所提的方法的改进之处主要体现在两个方面:低空间分... 针对传统的像素级融合方法对高分辨力影像融合存在较大光谱扭曲的问题,在分析了Geoeye-1传感器光谱响应特性的基础上,提出了一种适合Geoeye-1全色与多光谱影像融合的高保真方法。本文所提的方法的改进之处主要体现在两个方面:低空间分辨力全色影像的构建方式和空间细节信息注入系数的选取。利用澳大利亚霍巴特地区的Geoeye-1全色和多光谱影像进行了试验研究,从主观评价和定量分析综合评价了新方法与传统的影像融合方法的融合效果,结果表明新方法在光谱信息损失最少的情况下,较大地提高了影像的空间分辨力,与其他方法相比具有更好的综合性能。 展开更多
关键词 Geoeye-1 全色影像 多光谱影像 光谱响应 影像融合
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基于双正交小波变换的资源二号卫星与多光谱影像融合方法研究 被引量:4
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作者 汪小钦 邬群勇 +1 位作者 王钦敏 励惠国 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 2004年第8期106-110,共5页
针对基于Darbechies等正交小波函数的遥感影像融合时引起失真的现象,引入双正交小波函数,提出了基于双正交小波变换的融合方法,对资源二号卫星和TM的多光谱影像的融合进行研究,并把融合结果与主成分、IHS和Brovey等融合结果进行比... 针对基于Darbechies等正交小波函数的遥感影像融合时引起失真的现象,引入双正交小波函数,提出了基于双正交小波变换的融合方法,对资源二号卫星和TM的多光谱影像的融合进行研究,并把融合结果与主成分、IHS和Brovey等融合结果进行比较。通过对光谱特征曲线、相关系数、光谱扭曲程度等分析和空间细节的对比,说明双正交小波融合方法除了提高空间分辨率外,最好地保持了多光谱影像的光谱特征,有利于专题信息的提取。 展开更多
关键词 双正交小波变换 影像融合 资源二号卫星 多光谱影像融合 遥感
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