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Landsat8光谱衍生数据分类体系下的牧草生物量反演

发布时间:2023-05-31 03:51
  牧草生物量的估算对于草地资源合理利用和载畜平衡监测具有重要的意义,是评价草地生态系统与草地资源可持续发展的关键指标。基于Landsat遥感技术快速、无损的大面积植被生物量估算研究已广泛应用,当前大多基于单一变量或几个常用植被指数构建反演模型,这些指数往往不能从多方面反映植被理化特征。归纳了不同Landsat8光谱衍生数据所反映的植被理化特征及它们间的关联方式,构建了Landsat8光谱衍生数据的分类体系;在此基础上提出了一种基于随机梯度Boosting(SGB)算法的多变量、非线性生物量估算模型,探讨不同类型光谱衍生数据组合对于牧草生物量反演结果的影响。以青海省海晏县为研究区进行方案可行性探讨。结果表明常用的Landsat8光谱衍生数据主要从植被的绿度、黄度、盖度、水分含量、纹理特征以及通过消除大气干扰和土壤背景干扰等7个方面反映植被的理化特征(7个小类),可归纳为直接因子(绿度、黄度、盖度、水分含量)、间接因子(消除大气干扰和消除土壤背景干扰)和空间因子(纹理特征)3大类型。在牧草生物量反演中,这些光谱衍生数据类型间具有较好的互补性,单一的直接因子模型估算结果最差,引入间接因子和空间...

【文章页数】:8 页

【文章目录】:
引 言
1 实验部分
    1.1 研究区概况
    1.2 采样点设置与生物量测定
    1.3 Landsat OLI光谱衍生数据提取及分类体系构建
    1.4 随机梯度Boosting回归模型(SGB)
    1.5 模型建立与精度评价
2 结果与讨论
    2.1 模型构建
    2.2 模型对比及偏差分析
    2.3 牧草生物量反演及制图
3 结 论



本文编号:3825629

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