基于机器学习及多源数据的亚热带典型区域森林地上生物量估测研究
【学位授予单位】:浙江农林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:S718.5
【图文】:
结合研究目的,制定如下研究路线(图1.1)。使用不同遥感数据,基于森林分层和无森林分层情况,探索机器学习算法和多元逐步回归算法在生物量估测方面的表现,结合精度分析评价,选出最适合该研究区的生物量估测模型。图 1.1 最优地上生物量估测模型Figure1.1 Optimal aboveground biomass estimation model
2 研究区与数据2.1 研究区概况研究区位于浙江省中、西部。由 7 个地市组成,主要包括湖州、杭州、金华市大部分地区,丽水市北部地区,衢州市中、东部地区,绍兴市中、西部地区和嘉兴市中、南部大部分地区等。研究区地处北纬 28-31°与东经 118-121°之间,位于中国东南区域;地势总体趋势为西南高、东北低,地形复杂,山脉自西南向东北成大致平行的三支[60]。湖泊资源丰富,主要包括杭州西湖、绍兴东湖、嘉兴南湖,以及新安江水电站建成后形成的全省最大人工湖泊千岛湖等[61-62]。地形大致可分为浙北杭嘉湖平原浙西中山丘陵(主要商品粮基地和农业经济综合区)、中部金衢盆地和浙南山地(商品材产量最大区域),如图 2.1 所示。
表 2.1 监测小班抽取比例Table2.1 Extracted proportion of Sub-compartment林小班数 小于 1000 1000-2000 2000-4000 4000-6000 大于 6000取比例 3% 2.5% 2% 1.5% 1%取数量 30 55 95 125 125+1%x将所有抽取的固定小班按顺序排列,从第一号固定监测小班开始,在小班中表性区域布设监测样地。具体抽样方式以及样地布设如图 2.2,监测样地边平边长 20m,有坡度的需要坡度改正,闭合差 1/200。在每个样地中,需统于 5cm 的乔木的树种、胸径、树高,胸径位于树木 1.3m 处测量。另外,在地内布设样方,样方沿固定样地对角线设置 3 个,每个样方面积为 2m×2两侧的小样方应样地边缘 1m 处设置。在小样方中进行下木调查,统计胸径的乔木,同种灌木的株数、平均地径(离地 5cm 处)、平均高度以及盖度(指的枝叶覆盖 2m×2m 小样方的百分比例),草本的名称、株数、平均高度及 年共选出样地 664 个,具体样地类型及其分布如图 2.3 所示。
【参考文献】
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本文编号:2801234
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