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基于Fisher判别分析与随机森林的马尾松毛虫害检测
被引量:
10
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作者
许章华
黄旭影
+6 位作者
林璐
王前锋
刘健
陈崇成
余坤勇
周华康
张华峰
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第9期2888-2896,共9页
虫害检测算法的构建是耦合"地—天"特征的过程,是实现其遥感监测的重要保障。以福建省三明市、将乐县、沙县、南平市延平区等4个县(区、市)为试验区,收集182组马尾松毛虫害样本数据,随机划分为训练集与验证集,设置5次重复试验...
虫害检测算法的构建是耦合"地—天"特征的过程,是实现其遥感监测的重要保障。以福建省三明市、将乐县、沙县、南平市延平区等4个县(区、市)为试验区,收集182组马尾松毛虫害样本数据,随机划分为训练集与验证集,设置5次重复试验及1次指标筛除试验。结合马尾松毛虫危害下的寄主表征,获取松林叶面积指数LAI、叶面积指数标准误SEL、归一化差值植被指数NDVI、缨帽变换湿度轴WET及影像绿光波段B2、红光波段B3、近红外波段B4等7个地面与遥感特征指标,建立其危害等级的Fisher判别分析与随机森林模型,从检测精度、Kappa系数、ROC曲线等角度综合比较两种算法的检测效果,并给予配对t检验。结果表明:7个指标均具备虫害响应能力,SEL和NDVI相对较弱;Fisher判别分析6次试验的虫害平均检测精度为73.26%,Kappa系数为0.631 9,而RF法则分别为79.30%,0.715 1,显著优于前者(p<0.05);RF法对无危害、轻度危害、中度危害3个虫害等级的检测精度、Kappa系数、AUC均显著高于Fisher判别分析(p<0.05),对于重度危害等级,Fisher判别分析则占优。总体而言,RF法对马尾松毛虫害的检测效果优于Fisher判别分析,但Fisher判别分析对重度危害等级有更高准确性且模型明确、易于推广,可综合应用两种算法开展虫害监测工作。该成果为马尾松毛虫害及其他森林病虫害的有效检测提供技术参考,奠定其遥感监测的基础。
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关键词
马尾松毛虫害
FISHER判别分析
随机森林法
检测效果
“
地
-
天
”
特征
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职称材料
题名
基于Fisher判别分析与随机森林的马尾松毛虫害检测
被引量:
10
1
作者
许章华
黄旭影
林璐
王前锋
刘健
陈崇成
余坤勇
周华康
张华峰
机构
福州大学环境与资源学院
福建省资源环境监测与可持续经营利用重点实验室
空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室
福建省水土流失遥感监测评估与灾害防治重点实验室
福建省南平市延平区林业局
厦门市森林病虫害防治检疫站
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第9期2888-2896,共9页
基金
国家自然科学基金项目(41501361
41401385)
+2 种基金
中国博士后科学基金面上项目(2018M630728)
福建省资源环境监测与可持续经营利用重点实验室开放基金项目(ZD1403)
福州大学人才基金项目(XRC-1345)资助
文摘
虫害检测算法的构建是耦合"地—天"特征的过程,是实现其遥感监测的重要保障。以福建省三明市、将乐县、沙县、南平市延平区等4个县(区、市)为试验区,收集182组马尾松毛虫害样本数据,随机划分为训练集与验证集,设置5次重复试验及1次指标筛除试验。结合马尾松毛虫危害下的寄主表征,获取松林叶面积指数LAI、叶面积指数标准误SEL、归一化差值植被指数NDVI、缨帽变换湿度轴WET及影像绿光波段B2、红光波段B3、近红外波段B4等7个地面与遥感特征指标,建立其危害等级的Fisher判别分析与随机森林模型,从检测精度、Kappa系数、ROC曲线等角度综合比较两种算法的检测效果,并给予配对t检验。结果表明:7个指标均具备虫害响应能力,SEL和NDVI相对较弱;Fisher判别分析6次试验的虫害平均检测精度为73.26%,Kappa系数为0.631 9,而RF法则分别为79.30%,0.715 1,显著优于前者(p<0.05);RF法对无危害、轻度危害、中度危害3个虫害等级的检测精度、Kappa系数、AUC均显著高于Fisher判别分析(p<0.05),对于重度危害等级,Fisher判别分析则占优。总体而言,RF法对马尾松毛虫害的检测效果优于Fisher判别分析,但Fisher判别分析对重度危害等级有更高准确性且模型明确、易于推广,可综合应用两种算法开展虫害监测工作。该成果为马尾松毛虫害及其他森林病虫害的有效检测提供技术参考,奠定其遥感监测的基础。
关键词
马尾松毛虫害
FISHER判别分析
随机森林法
检测效果
“
地
-
天
”
特征
Keywords
Dendrolimus punctatus Walker damage
Fisher dis criminant analysis
Random forest
Detection effect
“Ground-space”features
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Fisher判别分析与随机森林的马尾松毛虫害检测
许章华
黄旭影
林璐
王前锋
刘健
陈崇成
余坤勇
周华康
张华峰
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
10
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