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基于多時(shí)相遙感影像的水稻種植信息提取

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摘要 獲取水稻種植信息對(duì)于指導(dǎo)水稻生產(chǎn),監(jiān)測(cè)作物生長(zhǎng)及合理分配水資源具有重要意義。針對(duì)基于單時(shí)相影像提取水稻信息精度有限,以Sentinel-2A/B多時(shí)相影像為數(shù)據(jù)源,構(gòu)建NDVI、EVI、NDWI和光譜特征4種時(shí)序特征數(shù)據(jù)集并設(shè)計(jì)6種試驗(yàn)方案,結(jié)合隨機(jī)森林算法對(duì)水稻種植信息進(jìn)行提取。結(jié)果表明,NDVI、EVI時(shí)序曲線(xiàn)可以較好反映出水稻生育期的物候特征,不同地類(lèi)的光譜時(shí)序曲線(xiàn)和NDWI時(shí)序曲線(xiàn)可分離度較高,有利于提高分類(lèi)精度;基于NDVI時(shí)序數(shù)據(jù)集的分類(lèi)精度最低,基于光譜時(shí)序數(shù)據(jù)集的分類(lèi)精度最高,總體精度達(dá)95.559 0%,Kappa系數(shù)為0.943 3,與基于NDVI的分類(lèi)結(jié)果相比,總體精度、Kappa系數(shù)、水稻生產(chǎn)者精度和用戶(hù)精度分別提高了3.530 4%、0.044 9、8.64%和3.36%,水稻與旱地的混分現(xiàn)象得到有效抑制。(剩余7498字)

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