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基于谷歌地球引擎大数据支撑的自然资源生态安全应用研究进展 被引量:1
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作者 蔡文博 王薇 +3 位作者 朱青 张智舵 彭婉婷 蔡永立 《生态学报》 北大核心 2025年第7期3544-3554,共11页
随着工业革命和城市化进程,全球资源消耗和生态环境恶化加剧,保障自然资源生态安全成为关注焦点。谷歌地球引擎(GEE)作为地球大数据云计算平台,为自然资源生态安全研究提供了新引擎,涵盖评价、预测预警及预案制定等全过程管理。系统梳理... 随着工业革命和城市化进程,全球资源消耗和生态环境恶化加剧,保障自然资源生态安全成为关注焦点。谷歌地球引擎(GEE)作为地球大数据云计算平台,为自然资源生态安全研究提供了新引擎,涵盖评价、预测预警及预案制定等全过程管理。系统梳理了GEE在自然资源生态安全评价、预测预警及预案制定等方面的应用进展,展示了其在森林资源、耕地资源、草地资源等多种自然资源管理中的广泛应用和显著成效。同时,也指出了GEE在数据源、研究深度及预警应用方面存在的不足和挑战。为了进一步提升自然资源生态安全研究水平,提出了基于大数据和云计算技术的自然资源生态安全研究框架,明确了大数据采集、处理、分析及决策支持等关键环节,并强调了自主研发、数据共享与开放的重要性。本研究不仅为当前自然资源生态安全研究提供了理论参考和实践指导,也为未来相关领域的深入探索和创新发展奠定了坚实基础。 展开更多
关键词 自然资源 生态安全 谷歌地球引擎(gee) 大数据 云计算平台
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基于谷歌地球引擎平台的中国城市环境质量分区和分规模动态评估
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作者 王艺锦 白岩松 +3 位作者 岳铠鸿 谷天赐 朱国梁 黄庆旭 《厦门大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期528-537,共10页
[目的]城市环境评估可以识别城市发展各阶段所面临的环境问题,为城市环境保护策略的制定提供科学依据.本研究旨在分析评估城市内不同区域和不同规模城市的环境差异.[方法]基于谷歌地球引擎平台,利用遥感数据构建综合环境指数(comprehens... [目的]城市环境评估可以识别城市发展各阶段所面临的环境问题,为城市环境保护策略的制定提供科学依据.本研究旨在分析评估城市内不同区域和不同规模城市的环境差异.[方法]基于谷歌地球引擎平台,利用遥感数据构建综合环境指数(comprehensive environment index,CEI),对2000—2020年的中国城市环境质量进行评估,并对比老城区、扩展区和城郊区,以及不同规模城市的环境质量差异.[结果]全国城市环境质量呈显著“U”形变化:2000—2013年CEI从0.464降至0.425,此后大幅上升,2020年达到最高值0.499.老城区环境最差但改善幅度最大(11.3%),城郊区环境最好但改善幅度最小(5.2%).不同规模对比显示,城市规模越大,城市内部各区域环境均越差,超大城市的环境改善幅度最大(8.3%),特大城市的环境改善幅度最小(4.6%).[结论]2013年后,随着环境治理政策的实施,空气质量和城市绿化情况明显改善,但城市地表热环境的治理仍面临挑战.未来需进一步针对不同区域的环境特点和问题实施差异化的环境治理策略,以缓解城市扩展和气候变化带来的压力,推动城市高质量、可持续发展. 展开更多
关键词 城市化 谷歌地球引擎 城市环境评估 综合环境指数 城市可持续性
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基于谷歌地球引擎和Sentinel-2时序数据的海地多云地区地震滑坡识别 被引量:2
3
作者 齐文文 许冲 乔月霞 《地震学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期633-648,共16页
受云雾影响,强震震后的高分辨率光学影像质量较低,限制了震后地震滑坡调查和评估工作的开展。本文以2021年8月14日海地尼普斯(Nippes)MW7.2地震附近区域为研究区,基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine)云平台和Sentinel-2时间序列影像... 受云雾影响,强震震后的高分辨率光学影像质量较低,限制了震后地震滑坡调查和评估工作的开展。本文以2021年8月14日海地尼普斯(Nippes)MW7.2地震附近区域为研究区,基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine)云平台和Sentinel-2时间序列影像,提出了一种遥感序列影像去云和地震滑坡识别的方法。首先,利用Sentinel-2遥感影像及机器学习算法获取的Sentinel-2云概率数据产品,对长时间序列遥感影像进行去云处理,镶嵌融合得到无云的影像数据;然后对无云光学影像进行多尺度最优分割,利用遥感数据的光谱特征、植被指数、不同类别的空间邻近关系特征等,构建了面向对象的地震滑坡识别模型。结果显示,本文提出的去云和滑坡识别方法有益于多云地区强震震后滑坡空间分布的准确识别,能够为灾后应急调查和评估提供技术支撑。 展开更多
关键词 地震滑坡 遥感 滑坡识别 谷歌地球引擎 海地地震
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基于谷歌地球引擎和分形理论的黄河三角洲土地利用空间结构研究 被引量:2
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作者 马东岭 刘卫星 张春红 《土壤》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期655-665,共11页
基于谷歌地球引擎(Google earth engine,GEE),以Landsat-5(TM)、Landsat-7(ETM)和Landsat-8(OLI)数据为遥感数据源,采用随机森林分类方法对黄河三角洲生态功能保护区1985—2020年的土地利用类型进行了划分,在此基础上利用分形理论方法... 基于谷歌地球引擎(Google earth engine,GEE),以Landsat-5(TM)、Landsat-7(ETM)和Landsat-8(OLI)数据为遥感数据源,采用随机森林分类方法对黄河三角洲生态功能保护区1985—2020年的土地利用类型进行了划分,在此基础上利用分形理论方法计算了土地利用分形维数和稳定性指数,并分两个阶段对研究区土地利用空间结构的复杂度和稳定性进行了定量分析。结果表明:①1985—2020年,研究区的耕地面积逐渐减少;草地面积相对较稳定;水体面积逐渐扩大,2015—2020年增长率最高;裸地面积的变化较为波动,先增加后又逐渐下降;建筑物面积呈指数增长。②研究区土地利用空间结构的分形维数总体上呈降低趋势,表明土地利用复杂度降低。③研究区土地利用空间结构的稳定性指数总体上呈升高趋势,表明土地利用空间结构趋向稳定。总体上,黄河三角洲生态功能保护区随着环境保护政策的实施,土地利用空间结构逐渐得到改善,水、草等自然资源逐渐丰富。 展开更多
关键词 谷歌地球引擎 分形理论 空间结构 时空变化 黄河三角洲
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基于谷歌地球引擎平台的海上养殖信息提取方法研究——以福建省平潭县为例
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作者 闫锦崴 郑蔚恒 于鹏 《应用海洋学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期360-370,共11页
海上养殖业对粮食安全有着至关重要的作用。然而,海上养殖的无序扩张和开发,阻碍了海上交通,同时也造成了海洋环境问题。为及时、准确地获取海上养殖信息,满足海岸带调查以及推进海上养殖规范化、科学化,提出一种基于谷歌地球引擎(Googl... 海上养殖业对粮食安全有着至关重要的作用。然而,海上养殖的无序扩张和开发,阻碍了海上交通,同时也造成了海洋环境问题。为及时、准确地获取海上养殖信息,满足海岸带调查以及推进海上养殖规范化、科学化,提出一种基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine, GEE)平台实现长时间序列下海上养殖区信息快速提取的方法。本研究构建了一个基于随机森林分类的海上养殖区信息提取模型,该模型综合利用了Sentinel-1卫星SAR影像数据的VV和VH极化波段,以及Sentinel-2卫星的多光谱影像数据。此外,模型还融合了4个用于增强养殖区特征的指数,以提高养殖区域信息提取的准确性和效率。这种方法的应用旨在优化海上养殖区的识别过程,通过精确分析和利用不同数据源的互补优势,展现了遥感技术在海洋养殖监测领域的巨大潜力。本研究对2017—2021年平潭县海上养殖区域进行判定与提取,实验结果表明,以养殖密度较低,养殖特征不明显为特征的海上养殖区,基于GEE平台的海上养殖区信息提取方法精度在90%以上,表明在复杂水体背景下对养殖区快速识别取得较好的效果,可为海上养殖科学规划与规范化管理提供有效的参考依据。 展开更多
关键词 海洋物理学 谷歌地球引擎 海上养殖区提取 Sentinel-1/2 随机森林分类 平潭县
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基于谷歌地球引擎的开封城区2010—2019年水体分布变化研究 被引量:5
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作者 周珂 柳乐 +2 位作者 程承旗 苗茹 杨阳 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第6期2397-2404,共8页
为了研究开封市年际水体分布变化,选用Landsat系列多时相影像数据,在谷歌地球引擎google earth engine(GEE)云平台上结合归一化水指数、改进的归一化水指数、归一化植被指数以及归一化建筑指数构建光谱特征使用分类回归树、支持向量机... 为了研究开封市年际水体分布变化,选用Landsat系列多时相影像数据,在谷歌地球引擎google earth engine(GEE)云平台上结合归一化水指数、改进的归一化水指数、归一化植被指数以及归一化建筑指数构建光谱特征使用分类回归树、支持向量机、随机森林分类方法对开封市城区的水体进行提取并分析。结果表明:基于GEE云平台和机器学习的分类,能够很好地提取出开封市城区年际水体分布变化情况;开封市城区的水体面积处于不断变化中,先减少后增加,总体上趋于增加,随着城市的发展变化,城区的景观格局发生较大改变,影响开封市水体面积产生变化的主要因素是北部黄河水量的变化以及开封市近年来正在实施的“城市双修”对水体的影响;使用随机森林分类能更好地对开封市城区的水体进行提取,提取水体的最小精度为94.6%,平均总体分类精度为96.9%,平均Kappa系数为0.954。 展开更多
关键词 谷歌地球引擎gee LANDSAT 水体 分类 机器学习
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GEE平台下玉米与水稻倒伏区域识别方法研究
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作者 祁映宇 杨华东 彭秀媛 《江苏农业科学》 北大核心 2025年第13期253-260,共8页
为在种植结构复杂区域快速获取玉米和水稻倒伏范围,在谷歌地球引擎(GEE)平台下,使用已有作物种植分布数据集和Sentinel-2多光谱数据,采用随机森林(RF)分类器提取研究区内2类作物的种植区域。针对云层干扰问题,利用倒伏发生前后Sentinel-... 为在种植结构复杂区域快速获取玉米和水稻倒伏范围,在谷歌地球引擎(GEE)平台下,使用已有作物种植分布数据集和Sentinel-2多光谱数据,采用随机森林(RF)分类器提取研究区内2类作物的种植区域。针对云层干扰问题,利用倒伏发生前后Sentinel-1提供的SAR数据构建dVH与dVH、d(VV+VH)与d(VV/VH)2组特征,使用K-means与LVQ算法对2种作物进行倒伏区域提取和倒伏程度区分,最后利用归一化植被指数(NDVI)和增强型植被指数(EVI)2种指标对模型进行验证评估。结果表明,SAR数据能有效识别作物倒伏区域,LVQ算法性能比K-means算法更优越,dVH、d(VV+VH)和d(VV/VH)的组合特征更适合识别水稻倒伏,而单dVH特征在识别玉米倒伏时表现更好。 展开更多
关键词 谷歌地球引擎 倒伏 合成孔径雷达 随机森林 K均值聚类 学习矢量量化
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基于GEE云计算LandTrendr算法的长三角森林扰动与增益连续监测
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作者 江德婷 童旭东 +3 位作者 陈冬花 刘赛赛 杜一莎 樊景威 《南京信息工程大学学报》 北大核心 2025年第3期423-431,共9页
长三角作为我国森林资源丰富的区域之一,拥有巨大的碳汇潜力.准确捕捉和评估长三角森林的扰动与增益情况,对于提升该地区的森林管理水平以及生态环境保护工作具有重要意义.本研究采用LandTrendr变化检测算法和基于GEE(Google Earth Engi... 长三角作为我国森林资源丰富的区域之一,拥有巨大的碳汇潜力.准确捕捉和评估长三角森林的扰动与增益情况,对于提升该地区的森林管理水平以及生态环境保护工作具有重要意义.本研究采用LandTrendr变化检测算法和基于GEE(Google Earth Engine)云平台的Landsat 5~8时间序列叠加的方法,对长三角1991—2020年长达30年的森林扰动与增益进行监测.结果表明:LandTrendr算法监测森林扰动与增益的总体精度达到88.5%,森林扰动与增益的生产者精度、用户精度均高于80%,表明长三角森林扰动与增益监测效果较好.长三角森林扰动总面积为9646.96 km^(2),森林增益总面积为37205.46 km^(2),近30年长三角森林总面积呈增加趋势.基于GEE云平台的LandTrendr算法实现了长三角森林扰动与增益的精准监测. 展开更多
关键词 长三角 森林扰动与增益 LandTrendr 谷歌地球引擎 Landsat数据
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基于谷歌地球引擎的山东省马铃薯种植区面积提取研究 被引量:1
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作者 赵丽华 张硕基 孙钰婷 《现代农业科技》 2023年第17期72-75,89,共5页
传统马铃薯种植面积估算主要基于地面测量,再逐级上报,时效性和准确性难以得到保障。本文基于谷歌地球引擎(google earth engine,GEE)和哨兵2号(Sentinel-2)遥感影像,对山东省马铃薯种植区进行面积提取和监测。结合实地调查所获数据与... 传统马铃薯种植面积估算主要基于地面测量,再逐级上报,时效性和准确性难以得到保障。本文基于谷歌地球引擎(google earth engine,GEE)和哨兵2号(Sentinel-2)遥感影像,对山东省马铃薯种植区进行面积提取和监测。结合实地调查所获数据与目视解译法进行样本点选取,获取各类地物遥感影像样本;对不同典型地物遥感反射率做归一化处理,通过随机森林算法实现马铃薯种植区从其他地物类型中的有效识别;构建混淆矩阵进行精度验证及对比分析。结果表明:基于GEE对山东省马铃薯种植区面积提取的分类精度达到92.5%,Kappa系数达到0.916,可获取山东省马铃薯种植区整体影像、山东省各地市马铃薯种植面积。试验精度结果良好,与统计年鉴相似性较高,有很大的实际应用意义。本研究实现了大尺度范围对马铃薯种植区面积的提取。 展开更多
关键词 马铃薯 谷歌地球引擎 遥感识别 种植区面积提取 山东省
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基于GEE的中国不同生态系统林火驱动力研究 被引量:1
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作者 马丹 汤志伟 +2 位作者 马小玉 邵尔辉 黄达沧 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期684-694,共11页
针对同时对大尺度范围内的不同生态系统林火驱动力研究的难题,提出一种基于谷歌地球引擎(google earth engine,GEE)实现大范围不同生态系统林火驱动力的分析方法。首先基于GEE在线获取中国4个主要不同生态系统林火数据集、Sentinel-2卫... 针对同时对大尺度范围内的不同生态系统林火驱动力研究的难题,提出一种基于谷歌地球引擎(google earth engine,GEE)实现大范围不同生态系统林火驱动力的分析方法。首先基于GEE在线获取中国4个主要不同生态系统林火数据集、Sentinel-2卫星影像和驱动因子等信息,再通过Sentinel-2影像提取的归一化燃烧率差值筛选真实林火点,然后利用随机森林、支持向量机和增强回归树法对林火点分类并评价其表现,最后筛选最佳方法进行林火驱动力重要性分析。研究结果表明:随机森林预测林火的精度最高,均超过92%;山西省长治市和内蒙古大兴安岭地区林火最重要的驱动力分别为人口分布和最高温度,而四川省凉山彝族自治州和江西省赣州市林火发生最重要的两个驱动因子均为帕默尔干旱指数和土壤湿度。研究证明基于GEE的方法可有效地同时实现大范围内中国不同生态系统林火驱动力研究。 展开更多
关键词 林火 驱动力 随机森林 支持向量机 增强回归树 谷歌地球引擎
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基于GEE的香格里拉草地分类及其生物量遥感估算 被引量:3
11
作者 徐祖平 舒朗朗 +3 位作者 吴文桂 王子芝 程鑫萌 廖声熙 《草业科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2250-2262,共13页
草地类型划分及其生物量估测对于草地管理与保护具有重要意义。香格里拉草地资源丰富,类型多样,属同纬度高海拔草地的典型代表。为了提升高原复杂地形下草地资源信息的质量,以香格里拉市为研究区,基于谷歌地球引擎(GEE)云平台和Sentine... 草地类型划分及其生物量估测对于草地管理与保护具有重要意义。香格里拉草地资源丰富,类型多样,属同纬度高海拔草地的典型代表。为了提升高原复杂地形下草地资源信息的质量,以香格里拉市为研究区,基于谷歌地球引擎(GEE)云平台和Sentinel-2遥感影像,结合光谱、植被指数、纹理和地形特征构建了33个原始特征,并使用递归特征消除(RFE)和特征重要性得分进行特征优化,采用随机森林(RF)、支持向量机(SVM)、分类回归树(CART)和梯度提升决策树(GBDT)4种算法对研究区草地进行提取与分类,最后基于地面样地数据对地上生物量(AGB)进行反演。结果表明:1)RFE算法将特征数压缩到了21个,且海拔特征对草地类型的划分具有最高的重要性。2)RF算法的分类精度最高,总体精度(OA)为91.41%,Kappa系数为88.18%。3)香格里拉草地可分为5种类型,草地总面积为3265.77 km^(2),面积最大的类型为亚高山草甸,其面积为2230.03 km^(2),占草地总面积的68.28%;其次为高寒草甸,约占草地总面积的18.42%。4)建立了地上生物量与差异植被指数(DVI)的二次多项式预测模型,R2为0.783,均方根误差(RMSE)为154.72 g·m^(-2)。5)香格里拉草地总AGB为152.15万t,亚高山草甸AGB为102.41万t,占总AGB的67.31%;其次高寒草甸为27.37万t,占总AGB的17.99%。本研究利用遥感技术与机器学习,成功实现了香格里拉地区草地类型的划分及其生物量的估算。这些成果不仅为高原草地的管理和保护提供了科学依据,还为类似生态系统的研究提供了有效的方法论。 展开更多
关键词 草地分类 地上生物量 机器学习 遥感估算 随机森林 谷歌地球引擎 滇西北
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基于深度学习和GEE的作物遥感分类
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作者 赵昊楠 马海燕 +5 位作者 阿斯娅·曼力克 田聪 徐俊 潘竟 孙宗玖 郑逢令 《新疆农业科学》 CSCD 北大核心 2024年第11期2807-2814,共8页
【目的】利用遥感数据和深度学习方法准确获取农作物的种植结构和分布。【方法】通过实地调查新疆奇台县获取样本集,借助Google Earth Engine云平台获取Sentinel-2号和Sentinel-1号影像,利用Google Colab进行深度学习算法的模型训练和验... 【目的】利用遥感数据和深度学习方法准确获取农作物的种植结构和分布。【方法】通过实地调查新疆奇台县获取样本集,借助Google Earth Engine云平台获取Sentinel-2号和Sentinel-1号影像,利用Google Colab进行深度学习算法的模型训练和验证,调整和优化深度学习的相关参数来提升分类精度,并且比较了深度学习、随机森林和支持向量机3种分类方法的精度。【结果】深度学习的分类精度最高,总体精度达到94.6%。【结论】利用深度学习算法可实现奇台县农作物种植结构的精准监测。 展开更多
关键词 农作物 遥感分类 深度学习 谷歌地球引擎 Google Colab
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基于GEE和RSEI的京津冀地区生态环境质量时序动态评估 被引量:11
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作者 辛会超 郭玮 王贺封 《西北林学院学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期106-114,共9页
探究京津冀地区生态环境质量时空变化特征及其驱动因素,为该地区可持续协调、高质量一体化发展提供依据。基于MODIS数据,借助Google Earth Engine(GEE)平台构建遥感生态指数(RSEI)模型,辅以多种空间分析和统计方法对京津冀地区及其4大... 探究京津冀地区生态环境质量时空变化特征及其驱动因素,为该地区可持续协调、高质量一体化发展提供依据。基于MODIS数据,借助Google Earth Engine(GEE)平台构建遥感生态指数(RSEI)模型,辅以多种空间分析和统计方法对京津冀地区及其4大功能区生态环境质量进行评价和变化监测。结果表明,1)京津冀地区RSEI均值由2001年的0.512增至2020年的0.575,增幅达12.30%,多年均值为0.499,总体处于中等水平。2)生态环境质量整体呈现“西北优、东南差”的空间格局,35.87%的区域变好,以变好1个等级为主。3)各功能区生态环境质量均得到了改善,其中南部功能拓展区、中部核心功能区的改善最为显著,改善区域占比分别为49.66%、45.79%。4)各因子对生态环境质量的影响不同,自然因素中的降水以及人为因素中的人口和土地利用为主导因素。总的来说,京津冀地区2001-2020年生态环境质量向好,但未来仍需加强人工干预,持续扩大生态优良区。 展开更多
关键词 遥感生态指数 生态环境质量 谷歌地球引擎 时空变化 京津冀
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基于GEE和遥感生态指数的临海市生态环境质量评价及分析
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作者 黄胤滔 俞鸿杰 +1 位作者 许月萍 江衍铭 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期217-228,共12页
现代快速城市化进程导致生态环境退化问题日益显著,城市发展与生态环境变化具备相关性,该文选取较高精度卫星影像普及后快速城市化的临海市作为典型研究区域,通过谷歌地球引擎云计算平台,基于2000-2020年Landsat5及Landsat8系列遥感数... 现代快速城市化进程导致生态环境退化问题日益显著,城市发展与生态环境变化具备相关性,该文选取较高精度卫星影像普及后快速城市化的临海市作为典型研究区域,通过谷歌地球引擎云计算平台,基于2000-2020年Landsat5及Landsat8系列遥感数据构建遥感生态指数,并采用相关性、空间自相关、地理探测器方法进行分析。结果表明:(1)临海市研究区RSEI均值由2000年的0.74减小至2020年的0.64,20年间整体生态环境质量下降,但研究区生态环境等级仍以优、良为主。(2)研究区全局莫兰指数均大于0.3并随年份不断上升,临海市生态环境质量在全域及局部自相关上呈现高聚集度,具有显著的空间相关性,20年间“低-低”聚集区呈现不断增加趋势。(3)临海市生态质量主要影响因素是地形和土地利用,且在双因子交互作用下人为因素对临海市生态环境质量空间分布存在显著影响。该文综合了长时序、较高精度的遥感数据,将新兴遥感计算工具谷歌地球引擎云计算平台与ArcGIS、地理探测器工具相结合,论证了遥感生态指数运用于临海市的合理性,进行了该区域的时空变化聚类分析,并归因解释了临海市生态环境变化的主要影响因素。 展开更多
关键词 谷歌地球引擎 遥感生态指数 地理探测器 生态环境质量 临海市
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基于GEE平台1995—2022年云南省LULC变化及驱动因素分析 被引量:1
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作者 沈健 岳彩荣 +3 位作者 郭喜龙 李馨 张澜钟 徐天蜀 《森林工程》 北大核心 2024年第4期58-70,共13页
快速准确地获取土地利用信息,可为城市发展和生态环境保护提供参考依据。基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平台的多时相Landsat图像密集时间叠加和随机森林算法对云南省的土地利用类型进行分类,分析云南省土地利用和土地覆盖(... 快速准确地获取土地利用信息,可为城市发展和生态环境保护提供参考依据。基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平台的多时相Landsat图像密集时间叠加和随机森林算法对云南省的土地利用类型进行分类,分析云南省土地利用和土地覆盖(Land use and Land cover,LULC)时空变化趋势,并使用地理探测器定量评估关键的驱动因素。结果表明,1)LULC分类平均总体精度和Kappa系数分别为88.64%、86.01%,精度较高,满足数据使用要求。2)云南省土地类型以林地、耕地、草地及稀疏灌草混交地为主,占比97.91%~98.38%,土地利用转移以林地和耕地互相转换、草地及稀疏灌草混交地转为耕地为主。3)云南省滇中和滇东部的土地利用强度总体高于其他地区,滇西北和滇西南地区的土地利用强度较低。4)不同驱动因素对LULC影响程度存在显著差异,植被类型、年均气温和土壤类型对LULC变化的影响程度相对较小,高程、坡度、坡向、年均降水、人口密度、GDP和人口城镇化率等对LULC变化的影响程度普遍较高,其中GDP、人口密度和人口城镇化率对LULC变化程度影响较高。研究结果可为云南省后续生态环境保护政策制定和区域可持续发展提供数据基础与支撑。 展开更多
关键词 云南省 土地利用/土地覆盖(LULC) 遥感监测 谷歌地球引擎 地理探测器 驱动分析
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基于GEE的天山野果林分布区土地利用变化分析
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作者 丁吉达 蒲智 +1 位作者 鲁文蕊 温钊发 《湖北农业科学》 2024年第2期142-147,共6页
基于谷歌地球引擎(Google earth engine,GEE)遥感大数据云平台,通过Landsat系列影像,运用随机森林算法,结合光谱指数、地形特征进行土地利用分类,通过地学信息图谱、土地利用动态度分析天山野果林分布区1997—2021年土地利用时空变化特... 基于谷歌地球引擎(Google earth engine,GEE)遥感大数据云平台,通过Landsat系列影像,运用随机森林算法,结合光谱指数、地形特征进行土地利用分类,通过地学信息图谱、土地利用动态度分析天山野果林分布区1997—2021年土地利用时空变化特征。结果表明,通过GEE平台,利用随机森林算法,可以快速实现土地利用分类,总体分类精度均大于90.00%,Kappa系数均高于0.85;1997—2021年天山野果林分布区主要为耕地、林地和草地,三者占总面积的90%以上;土地利用变化以草地向耕地的转变以及林地向草地的转变为主;建设用地、耕地、水域面积持续增加,变化呈聚集分布,林地先减后增,总体占地面积减少严重;建设用地增长速度最大,变化最为剧烈,未利用地、林地总体减少速度较大,变化较为剧烈。 展开更多
关键词 土地利用 谷歌地球引擎 随机森林 土地利用动态度 地学信息图谱 天山野果林
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基于GEE的日照市近30年生态质量时空演变分析
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作者 田文琴 胡彦香 +2 位作者 徐敏 王大海 郭明霞 《山东林业科技》 2024年第6期43-49,共7页
日照市是我国东部沿海地区的重要城市,评估和监测其生态质量对指导该地区生态环境保护工作具有重要意义。基于GEE平台,利用主成分分析法构建遥感生态指数(RSEI),实现对日照市近30年生态质量的动态监测。结果表明:(1)1990年和2020年日照... 日照市是我国东部沿海地区的重要城市,评估和监测其生态质量对指导该地区生态环境保护工作具有重要意义。基于GEE平台,利用主成分分析法构建遥感生态指数(RSEI),实现对日照市近30年生态质量的动态监测。结果表明:(1)1990年和2020年日照市RSEI均值分别为0.569和0.597,整体生态质量处于中等水平,呈现明显的空间异质性。生态质量差和较差的区域主要分布在城市建成区,而优和良等级的区域主要分布在山区。(2)1990年至2020年,生态质量改善、稳定和退化的区域所占比例分别为30.93%、51.42%和17.65%,总体呈现改善趋势。改善和稳定的区域主要分布在五莲山区、绣针河流域等生态空间以及中草药种植区、粮食主产区等农业空间,而退化的区域主要分布在东部沿海中心城区、莒县中部建成区等城镇区域。(3)1990年至2020年,岚山区、莒县和五莲县的RSEI均值有所提高,东港区的RSEI基本保持不变。 展开更多
关键词 谷歌地球引擎 生态质量 遥感生态指数 日照市
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基于GEE云计算的祁连山国家自然保护区生态环境质量评价
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作者 白婷 崔涵 《甘肃林业科技》 2024年第1期14-18,共5页
为客观评价祁连山国家自然保护区生态环境质量,本研究选取Google Earth Engine(GEE)云计算平台2000年、2005年、2010年、2015年和2020年5期MODIS数据集,通过构建遥感生态指数(RSEI)对其进行动态监测。结果表明:在时间上,保护区内生态环... 为客观评价祁连山国家自然保护区生态环境质量,本研究选取Google Earth Engine(GEE)云计算平台2000年、2005年、2010年、2015年和2020年5期MODIS数据集,通过构建遥感生态指数(RSEI)对其进行动态监测。结果表明:在时间上,保护区内生态环境呈现先恶化后改善的趋势。2000-2010年期间,RSEI均值从0.56下降到0.43,生态环境质量呈现恶化趋势;2010-2020年期间,RSEI均值从0.43上升到0.47,生态环境质量呈现改善趋势。在空间上,从西北到东南保护区内生态环境质量逐渐提高,生态环境差和较差区域的数量呈现先增加后减少的趋势,生态环境中等的区域整体上呈现持续增加的趋势。上述结果反映出祁连山整治行动起到了明显的成效,建议根据祁连山环境质量等级进一步采取不同的保护和治理措施。 展开更多
关键词 生态环境质量 遥感生态指数 谷歌地球引擎 祁连山国家自然保护区
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中亚干旱区植被NDVI时空变化及其区域对比研究 被引量:2
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作者 张汝菡 宫雨生 谈明洪 《环境科学研究》 北大核心 2025年第1期90-100,共11页
植被在生态系统中扮演着重要的角色,归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是反映植被变化的重要指标。为阐明中亚干旱区(中亚五国和中国新疆地区)植被NDVI时空演变规律及其影响因素的差异,本研究基于谷歌地球引... 植被在生态系统中扮演着重要的角色,归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是反映植被变化的重要指标。为阐明中亚干旱区(中亚五国和中国新疆地区)植被NDVI时空演变规律及其影响因素的差异,本研究基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE),利用2000−2020年植被生长季间MODIS NDVI产品计算逐年平均归一化植被指数(NDVI),采用Sen′s斜率、Mann-Kendall检验,分析中亚干旱区植被NDVI的时空变化;同时结合遥感数据、气象数据和土地利用等数据,构建多元线性回归模型,探索影响NDVI变化的驱动因素。结果表明:①2000−2020年中亚干旱区植被NDVI整体上呈现波动上升趋势,中国新疆地区植被NDVI整体增长速率为2.9×10^(−3)a^(−1),远高于中亚五国总体增长速率(0.6×10^(−3)a^(−1))。②从NDVI变化空间分布来看,中亚五国植被变化趋势空间分布较为分散,植被NDVI改善区域面积占比为25.9%,退化区域面积占比为8.78%;中国新疆地区植被变化呈现出明显的空间集聚效应,改善区域集中在绿洲和主要农业区,植被改善区域面积占比为37.72%,植被退化区域面积仅占0.46%。③植被NDVI受到气候、地形及人类活动要素的多重影响。气温升高抑制中亚干旱区植被生长,降水量增加利于植被生长,高程显著影响植被生长,人类合理利用土地及灌溉设施投入对于植被恢复具有积极作用。研究显示,中亚五国与中国新疆地区植被变化存在明显差异,中国新疆地区植被改善情况明显优于中亚五国。植被NDVI变化受到自然因素和人类活动共同影响,需要综合考虑区域异质性与多重影响因素的协同作用。 展开更多
关键词 中亚干旱区 归一化植被指数(NDVI) 区域差异 时空动态 谷歌地球引擎(gee)
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中国北方地区两次沙尘暴对典型大城市的影响——以兰州市和北京市为例 被引量:1
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作者 李佳宸 巨天珍 +3 位作者 李丙南 邱玉梦 曹亚群 王佳琦 《干旱区地理》 北大核心 2025年第5期789-800,共12页
沙尘暴和气象因素之间的复杂关系不仅是颗粒物形成和分布的主导原因,也会对交通运输、农牧业及人群健康产生严重影响。基于HYSPLIT、小波相干和随机森林模型,探究中国北方地区2021年3月10—25日(SD1)和2023年3月16—28日(SD2)2次强沙尘... 沙尘暴和气象因素之间的复杂关系不仅是颗粒物形成和分布的主导原因,也会对交通运输、农牧业及人群健康产生严重影响。基于HYSPLIT、小波相干和随机森林模型,探究中国北方地区2021年3月10—25日(SD1)和2023年3月16—28日(SD2)2次强沙尘暴的传输路径,以及气象因素对城市PM_(10)影响。结果表明:(1)2次沙尘暴事件中,中国北方地区形成了一条覆盖新疆、甘肃、陕西和山东等地的气溶胶光学厚度(AOD)高值带,主要原因为蒙古气旋的南移和新疆的强西风环流。(2)气流传输方向整体为西北到东北,城市表现为兰州易受新疆气旋影响,北京则受蒙古气旋影响显著。SD1期间,兰州的气流主要来源为青海和新疆,北京53.64%的气团传输至中国东北地区,延伸至俄罗斯东北部;SD2期间,兰州气流的51.16%来源于内蒙古,北京49.41%的气流传输至山东和江苏等地区。(3)SD1的PM_(10)变化在长时间尺度上表现出更高的气象因素敏感性,而SD2则在短时间尺度上展现出更多气象因子的变化。(4)兰州是2个气旋的碰撞点,表现为气压和气温的不稳定变化,北京则为沙尘暴输入终点,主要受气温影响。研究结果揭示了中国北方地区沙尘暴的形成机制,并有助于理解气象因素和颗粒物之间的相互作用关系。 展开更多
关键词 沙尘暴 谷歌地球(gee) 路径分析 小波相干性 气象归一化
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