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基于FastICA算法和MODIS数据的水稻面积提取
被引量:
5
1
作者
耿利宁
景元书
+1 位作者
杨沈斌
浩宇
《大气科学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期819-826,共8页
以苏、皖、赣三省为研究区域,采用Fast ICA算法从MODIS数据中提取2010年水稻种植面积,并验证该算法在混合像元分解中的有效性。在对2010年46景8 d合成地表反射率产品数据进行预处理的基础上,结合MODIS土地利用产品和平滑滤波算法,构建...
以苏、皖、赣三省为研究区域,采用Fast ICA算法从MODIS数据中提取2010年水稻种植面积,并验证该算法在混合像元分解中的有效性。在对2010年46景8 d合成地表反射率产品数据进行预处理的基础上,结合MODIS土地利用产品和平滑滤波算法,构建耕地类型像元的ILSW和INDV时相变化曲线。依据ILSW和INDV曲线在水稻移栽期前后的变化规律,并根据由各地区水稻INDV时相曲线计算得到水稻相似性指数,从MODIS影像中提取水稻像元。采用Fast ICA算法对潜在水稻像元水稻生长期内的INDV时相曲线进行分解,计算每个像元的水稻丰度,绘制水稻丰度图,获取研究区各省水稻分布和种植面积。利用统计年鉴数据和样方资料对Fast ICA算法提取的水稻面积进行了验证。结果显示:采用水稻相似性曲线有利于提高稻田识别效率,所获取的水稻分布与实际情况吻合;Fast ICA算法能够分解不同地区水稻INDV时相曲线;与统计资料比较,江苏、安徽、江西三省水稻面积的提取精度分别为86.4%、87.9%、51.5%。江西水稻面积提取误差主要出现在地形起伏较大的山区。
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关键词
水稻面积提取
相似性曲线
混合像元
丰度
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职称材料
基于Radarsat-2的水稻种植面积提取
被引量:
8
2
作者
单捷
邱琳
+1 位作者
孙玲
王志明
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2017年第3期561-567,共7页
选用2013年7月23日-10月27日期间5期分辨率为5.2 m×7.6 m的Radarsat-2影像为数据,采用支持向量机法(SVM)和最大似然法(MLC)分别对各时相水稻种植面积进行提取,并以地面实测GPS水稻样方进行精度验证。结果表明SVM和MLC方法的水稻面...
选用2013年7月23日-10月27日期间5期分辨率为5.2 m×7.6 m的Radarsat-2影像为数据,采用支持向量机法(SVM)和最大似然法(MLC)分别对各时相水稻种植面积进行提取,并以地面实测GPS水稻样方进行精度验证。结果表明SVM和MLC方法的水稻面积提取精度均在9月9日达到最高,所以选择在9月9日的水稻面积提取结果上研究耕地地块优化和碎小图斑去除对精度的影响。通过耕地地块优化和碎小图斑去除处理,水稻面积提取精度显著提高,SVM法由原先的72.876%提高到95.482%,MLC法由74.224%提高到91.792%。
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关键词
遥感
支持向量机
最大似然法
水稻
种植
面积
提取
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职称材料
基于多时相合成孔径雷达数据的水稻种植面积监测
被引量:
3
3
作者
郭玉娣
李根
+1 位作者
李春
梁冬坡
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期1179-1188,共10页
与光学遥感相比,合成孔径雷达(SAR)遥感能够不受云雨天气影响,为大范围作物种植信息的精准监测提供新手段。本研究以天津市小站稻为例,基于2018-2021年的多时相Sentinel-1A SAR影像,提出了结合小站稻生长特征相似性分析与随机森林分类...
与光学遥感相比,合成孔径雷达(SAR)遥感能够不受云雨天气影响,为大范围作物种植信息的精准监测提供新手段。本研究以天津市小站稻为例,基于2018-2021年的多时相Sentinel-1A SAR影像,提出了结合小站稻生长特征相似性分析与随机森林分类的水稻种植分布和面积监测方法。首先提取VV和VH极化方式下不同地物的后向散射系数时间序列特征曲线,并利用HANTS滤波来消除噪声影响。然后根据野外调查数据获取小站稻参考生长曲线,构建小站稻相似性指数,筛选出小站稻可能种植区域。最后采用随机森林分类模型提取小站稻种植面积。结果表明,基于多时相Sentinel-1A SAR影像相似性分析及随机森林分类能够获得较高精度的水稻种植面积,VV和VH两种极化方式下提取的水稻种植面积与统计年鉴结果的平均相对误差分别为2.67%和3.80%,总体分类精度分别达到95.52%和93.40%,Kappa系数分别为0.94和0.93;与不引入相似性指数进行分类相比,VV和VH极化方式下引入相似性指数后总体分类精度分别提高4.35个百分点和3.13个百分点,Kappa系数分别提高0.04和0.03,水稻的制图精度分别提高3.38个百分点和3.25个百分点。本研究结果为开展高精度水稻种植信息业务化监测提供参考。
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关键词
合成孔径雷达
随机森林
相似性指数
水稻
种植
面积
提取
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职称材料
题名
基于FastICA算法和MODIS数据的水稻面积提取
被引量:
5
1
作者
耿利宁
景元书
杨沈斌
浩宇
机构
南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室
南京信息工程大学应用气象学院
出处
《大气科学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期819-826,共8页
基金
公益性行业(气象)科研专项(GYHY201306036
GYHY201306035
+2 种基金
GYHY20090622)
"十二五"农村领域国家科技计划课题(2011BAD32B01)
江苏省"青蓝工程"资助项目
文摘
以苏、皖、赣三省为研究区域,采用Fast ICA算法从MODIS数据中提取2010年水稻种植面积,并验证该算法在混合像元分解中的有效性。在对2010年46景8 d合成地表反射率产品数据进行预处理的基础上,结合MODIS土地利用产品和平滑滤波算法,构建耕地类型像元的ILSW和INDV时相变化曲线。依据ILSW和INDV曲线在水稻移栽期前后的变化规律,并根据由各地区水稻INDV时相曲线计算得到水稻相似性指数,从MODIS影像中提取水稻像元。采用Fast ICA算法对潜在水稻像元水稻生长期内的INDV时相曲线进行分解,计算每个像元的水稻丰度,绘制水稻丰度图,获取研究区各省水稻分布和种植面积。利用统计年鉴数据和样方资料对Fast ICA算法提取的水稻面积进行了验证。结果显示:采用水稻相似性曲线有利于提高稻田识别效率,所获取的水稻分布与实际情况吻合;Fast ICA算法能够分解不同地区水稻INDV时相曲线;与统计资料比较,江苏、安徽、江西三省水稻面积的提取精度分别为86.4%、87.9%、51.5%。江西水稻面积提取误差主要出现在地形起伏较大的山区。
关键词
水稻面积提取
相似性曲线
混合像元
丰度
Keywords
extraction of paddy rice area
similarity curve
mixed pixel
abundance fraction
分类号
S511 [农业科学—作物学]
S127 [农业科学—农业基础科学]
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职称材料
题名
基于Radarsat-2的水稻种植面积提取
被引量:
8
2
作者
单捷
邱琳
孙玲
王志明
机构
江苏省农业科学院农业经济与信息研究所
出处
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2017年第3期561-567,共7页
基金
国家科技重大专项课题(09-Y30B03-9001-13/15-4)
江苏省农业科学院基本科研业务专项课题(ZX-15-3003)
+2 种基金
江苏省农业科学院基金项目(6111651
6111650)
农业部遥感应用中心技术创新课题(2911660)
文摘
选用2013年7月23日-10月27日期间5期分辨率为5.2 m×7.6 m的Radarsat-2影像为数据,采用支持向量机法(SVM)和最大似然法(MLC)分别对各时相水稻种植面积进行提取,并以地面实测GPS水稻样方进行精度验证。结果表明SVM和MLC方法的水稻面积提取精度均在9月9日达到最高,所以选择在9月9日的水稻面积提取结果上研究耕地地块优化和碎小图斑去除对精度的影响。通过耕地地块优化和碎小图斑去除处理,水稻面积提取精度显著提高,SVM法由原先的72.876%提高到95.482%,MLC法由74.224%提高到91.792%。
关键词
遥感
支持向量机
最大似然法
水稻
种植
面积
提取
Keywords
remote sensing
support vector machine
maximum likelihood classification
rice planting area extrac-tion
分类号
S127 [农业科学—农业基础科学]
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职称材料
题名
基于多时相合成孔径雷达数据的水稻种植面积监测
被引量:
3
3
作者
郭玉娣
李根
李春
梁冬坡
机构
天津市气候中心
高分辨率对地观测系统天津数据与应用中心
出处
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2023年第5期1179-1188,共10页
基金
国家自然科学基金项目(31901398)
天津市气象局一般项目(202222ybxm13)。
文摘
与光学遥感相比,合成孔径雷达(SAR)遥感能够不受云雨天气影响,为大范围作物种植信息的精准监测提供新手段。本研究以天津市小站稻为例,基于2018-2021年的多时相Sentinel-1A SAR影像,提出了结合小站稻生长特征相似性分析与随机森林分类的水稻种植分布和面积监测方法。首先提取VV和VH极化方式下不同地物的后向散射系数时间序列特征曲线,并利用HANTS滤波来消除噪声影响。然后根据野外调查数据获取小站稻参考生长曲线,构建小站稻相似性指数,筛选出小站稻可能种植区域。最后采用随机森林分类模型提取小站稻种植面积。结果表明,基于多时相Sentinel-1A SAR影像相似性分析及随机森林分类能够获得较高精度的水稻种植面积,VV和VH两种极化方式下提取的水稻种植面积与统计年鉴结果的平均相对误差分别为2.67%和3.80%,总体分类精度分别达到95.52%和93.40%,Kappa系数分别为0.94和0.93;与不引入相似性指数进行分类相比,VV和VH极化方式下引入相似性指数后总体分类精度分别提高4.35个百分点和3.13个百分点,Kappa系数分别提高0.04和0.03,水稻的制图精度分别提高3.38个百分点和3.25个百分点。本研究结果为开展高精度水稻种植信息业务化监测提供参考。
关键词
合成孔径雷达
随机森林
相似性指数
水稻
种植
面积
提取
Keywords
synthetic aperture radar
random forest
similarity index
rice planting area extraction
分类号
S127 [农业科学—农业基础科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于FastICA算法和MODIS数据的水稻面积提取
耿利宁
景元书
杨沈斌
浩宇
《大气科学学报》
CSCD
北大核心
2015
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于Radarsat-2的水稻种植面积提取
单捷
邱琳
孙玲
王志明
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2017
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于多时相合成孔径雷达数据的水稻种植面积监测
郭玉娣
李根
李春
梁冬坡
《江苏农业学报》
CSCD
北大核心
2023
3
在线阅读
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职称材料
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