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GF-1卫星多时相组合近红外数据水稻识别能力
作者姓名:王利民  刘佳  杨福刚  姚保民  邵杰  杨玲波
作者单位:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081
基金项目:国家重点研发计划"粮食作物生长监测诊断与精确栽培技术"课题"作物生长与生产力卫星遥感监测预测"(2016YFD0300603)
摘    要:针对近红外波段水稻识别能力的问题,选择银川市所属的5个县区为研究区域,采用2016年5月18日、6月16日、7月30日、9月13日4个时相GF-1/WFV影像的近红外波段(0.76~2.526μm)数据,基于决策树分类方法,获取了4个单时相、3个多时相条件下的水稻识别结果,并与全波段数据分类结果进行了比较。单时相5、6、7和9月份近红外波段水稻识别精度分别为83.63%、57.40%、75.82%和62.61%,除5月份精度高于全波段5.75个百分点外,其他时相都低于全波段识别精度,6月份相差最高为30.23个百分点。多时相5/6、5/7、5/6/7/9月份组合,近红外水稻识别精度分别为83.76%、93.93%和94.03%,分别比全波段低5.47,高8.58和0.73个百分点。结果表明,水稻生长早期的5月份、中期的7月份,近红外波段可以作为单时相遥感识别数据源,包括生长早期和中期2个时相在内的多时相近红外波段组合都可以作为遥感识别的数据源,研究结果可以作为GF-1数据水稻遥感识别的依据。

关 键 词:遥感  作物  面积识别  多时相  近红外波段  GF-1/WFV  水稻
收稿时间:2017-06-13
修稿时间:2017-11-20
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