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水稻多時(shí)相植被指數(shù)特征及覆蓋度提取研究

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摘要:為準(zhǔn)確快速獲取水稻的植被指數(shù)特征和植被覆蓋度信息,利用無(wú)人機(jī)采集水稻分蘗期、抽穗期和結(jié)實(shí)期的多光譜影像數(shù)據(jù),選擇不同類型的植被指數(shù),利用樣本統(tǒng)計(jì)法和植被指數(shù)交點(diǎn)法,提取并探究水稻3個(gè)生長(zhǎng)期在地塊和像元尺度下的植被指數(shù)特征,并運(yùn)用閾值分割法提取水稻植被信息及覆蓋度信息。結(jié)果表明,水稻3個(gè)生長(zhǎng)期內(nèi),在像元和地塊尺度下均表現(xiàn)出明顯的物候特征,且與雜草和樹(shù)木存在明顯區(qū)別;多光譜植被指數(shù)的植被覆蓋度提取精度整體高于可見(jiàn)光植被指數(shù);歸一化植被指數(shù)(normalized difference vegetationindex,NDVI)對(duì)水稻3個(gè)時(shí)期植被覆蓋度提取精度最高,提取誤差分別為0.40%、0.43%和0.81%,R2為0.77、0.92和0.98,均方根誤差(root mean square error,RMSE)為9.09%、2.97%和0.38%;可見(jiàn)光波段差異植被指數(shù)(visible-band difference vegetation index,VDVI)提取精度高于超綠紅藍(lán)差分指數(shù)(excess green-red-bluedifference index,EGEBDI)和過(guò)綠減過(guò)紅指數(shù)(excess green-excess red index,ExG-ExR),提取誤差分別為4.30%、1.36%和1.60%,R2分別為0.53、0.77和0.80,RMSE分別為14.62%、3.70%和5.50%。(剩余17015字)

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