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基于洪水过程的农业洪灾变化遥感快速评估模型及其应用 被引量:7
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作者 汪权方 孙佩 +8 位作者 王新生 汪倩倩 王渊 袁琳 王亚彭 徐慧 陈志杰 魏立飞 李中元 《长江流域资源与环境》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期1831-1842,共12页
洪涝灾情的准确测度需要同时兼顾淹没区的面积大小和淹水时长信息。利用淹没区内由水和作物等多种地物所组成的"复合水体"不同于水体的波谱时间变化特性,将不同洪灾时期的水体指数和植被指数进行信息复合,以有效凸显水体和洪... 洪涝灾情的准确测度需要同时兼顾淹没区的面积大小和淹水时长信息。利用淹没区内由水和作物等多种地物所组成的"复合水体"不同于水体的波谱时间变化特性,将不同洪灾时期的水体指数和植被指数进行信息复合,以有效凸显水体和洪涝淹没区之间的影像差异,据此进行了灾初期、峰期和中后期等3个时次受淹范围的有效识别。在此基础上,根据洪涝灾情随着淹没时长而加重以及灾区内淹水时长非均匀分布的特性,建立基于淹没时长的受淹面积不等权参与的洪灾扩展动态度指数(Variation Index of Flood,VIF)和区域灾情比较指数(Comparison Index of Flood Disaster,CIFD)两种模型,并将模型应用于鄱阳湖区2016年夏季农业洪涝灾害的时空变化遥感监测。结果显示,应用上述两种模型不仅可以准确获取鄱阳湖区本次农业洪涝灾情的演变趋势,而且能够方便地对比分析区域内不同地方的受灾程度。鄱阳湖区在2016年6月23日~7月25日期间的洪涝灾情具有由弱增强再趋弱的特征,其VIF指数由初始阶段(6月23日~7月9日)的3.75降至后续阶段(7月9日~7月23日)的1.29;鄱阳县是研究区内受灾最严重的区域,其CIFD指数值居于研究区内各受灾县市之首,该县受灾总面积以及多次被淹的灾区面积均高于其他县市。 展开更多
关键词 洪涝过程 时序遥感影像 特征指数信息复合 洪灾扩展动态度指数 区域灾情比较指数 鄱阳湖区
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基于潮汐动态淹没过程的长江口潮滩地形信息反演研究 被引量:2
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作者 章敏 吴文挺 +1 位作者 汪小钦 孙玉 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2022年第3期583-596,共14页
潮滩是陆地与海洋之间重要的生态过渡地带,具有复杂的生态过程和重要的服务功能。受陆海交互作用及人类活动的影响,潮滩处于高度动态变化过程中,而传统测绘技术受到潮滩可达性影响无法快速获取潮滩地形信息。为解决潮滩高程数据获取困... 潮滩是陆地与海洋之间重要的生态过渡地带,具有复杂的生态过程和重要的服务功能。受陆海交互作用及人类活动的影响,潮滩处于高度动态变化过程中,而传统测绘技术受到潮滩可达性影响无法快速获取潮滩地形信息。为解决潮滩高程数据获取困难的问题,本文提出一种基于潮汐动态淹没过程和时序遥感影像的潮滩地形信息提取算法,利用K-means++聚类方法实现水域提取,并通过时序淹没特征计算潮滩淹没频率提取潮滩范围信息,最终综合区域潮汐特征反演潮滩地形。研究以崇明东滩为例,利用2016—2020年所有可用Sentinel-2和Landsat-8时序遥感影像,实现潮滩范围提取与高程反演,并通过实测高程数据进行精度验证。研究结果表明,潮滩范围提取总体精度为97.73%,F1_score为0.98;高程反演平均绝对误差为0.15 m,潮滩高程的反演精度与可用影像的数量呈正相关。研究利用该算法进一步反演长江口地区主要潮滩地形特征,结果表明区域内潮滩面积为346.93 km^(2),高程范围为1.00~3.84 m,且与现有潮滩范围数据集相比,本研究提取的长江口潮滩范围更为完整。该算法为潮滩地形的快速反演提供了可能,对潮滩资源动态监测和管理具有重要意义。 展开更多
关键词 潮滩 时序遥感影像 K-means++ 潮滩淹没频率 Sentinel-2 Landsat-8 潮滩范围提取 地形反演 长江口
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运用MongoDB的三维时序遥感影像存储及Web应用 被引量:1
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作者 李嘉欣 余劲松弟 佟瑞菊 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期535-541,共7页
为更好地存储和管理时序遥感影像数据,将传统tif等格式的时序遥感影像数据集转换为(x,y,t)三维的netCDF格式,并对其进行八叉树瓦片划分后存储于MongoDB中;同时,使用三维Morton码建立索引机制.为验证该存储和管理系统,设计基于Web覆盖服... 为更好地存储和管理时序遥感影像数据,将传统tif等格式的时序遥感影像数据集转换为(x,y,t)三维的netCDF格式,并对其进行八叉树瓦片划分后存储于MongoDB中;同时,使用三维Morton码建立索引机制.为验证该存储和管理系统,设计基于Web覆盖服务(WCS)的时序遥感影像Web服务原型,并在其基础上结合Web覆盖处理服务(WCPS)和R语言对影像作进一步的分析和处理.实验表明:文中所设计的时序遥感影像存储模型在时序检索和获取方面具有较好的性能,并可支持WCPS,R语言等互操作计算的扩展. 展开更多
关键词 时序遥感影像 NETCDF 八叉树 Morton码 Web覆盖服务 R语言
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2011年以来我国1km^(2)以上湖泊变迁
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作者 王占玲 曹引 +4 位作者 赵红莉 蒋云钟 李杰 郭昊淼 李向龙 《中国农村水利水电》 北大核心 2021年第8期29-35,共7页
近年来由于气候变化和人类活动的双重影响,不同区域的湖泊发生了不同类型和不同程度的变化。采用RS和GIS技术,以第一次全国水利普查成果为基础,基于2019年GF-1时序遥感影像,通过面向对象多尺度分割结合双峰阈值法提取水体,在二次校正时... 近年来由于气候变化和人类活动的双重影响,不同区域的湖泊发生了不同类型和不同程度的变化。采用RS和GIS技术,以第一次全国水利普查成果为基础,基于2019年GF-1时序遥感影像,通过面向对象多尺度分割结合双峰阈值法提取水体,在二次校正时利用目视解译判断出湖泊变迁类型,随后导出水体面积定量评价面积在1 km^(2)以上的发生变化的湖泊,并对变迁类型、变迁等级与数量进行统计分析。结果显示:①全国有814个湖泊发生不利变迁,主要变迁类型包括萎缩、耕地侵占、湿地侵占、养殖地侵占、其他侵占,占湖泊总数的28.3%;②变迁类型空间差异明显,北方湖泊多以干涸萎缩为主,南方湖泊变迁多以水田、养殖业侵占类型为主;③扩张型湖泊主要集中于西藏和青海地区。研究结果为湖泊变化监测和管理提供了最新基础数据。 展开更多
关键词 水利普查 时序遥感影像 目视解译 定量评价 湖泊变迁类型
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融合空间和时序遥感信息的深度学习水稻提取 被引量:6
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作者 周佳玮 涂理林 +2 位作者 陈洪建 江挺 林佳佳 《地理空间信息》 2022年第2期39-44,共6页
为了得到更加精细的水稻提取结果,提出一种结合高分辨率和多时序遥感影像的深度学习水稻提取方法。构建全卷积网络(FCN)对BJ-2高分辨率遥感影像进行分类,并利用长短期记忆网络(LSTM)和随机森林(RF)分类器对Sentinel-2多时序遥感影像进... 为了得到更加精细的水稻提取结果,提出一种结合高分辨率和多时序遥感影像的深度学习水稻提取方法。构建全卷积网络(FCN)对BJ-2高分辨率遥感影像进行分类,并利用长短期记忆网络(LSTM)和随机森林(RF)分类器对Sentinel-2多时序遥感影像进行分类,再通过面向对象的分割和投票对3种方法的分类结果进行融合,得到最终提取结果。在宁波市鄞州区这一研究区域的实验结果表明,提出的方法能获得较高的水稻提取精度以及空间细节保留较为完整的水稻提取结果。 展开更多
关键词 水稻提取 高分辨率遥感影像 时序遥感影像 全卷积网络(FCN) 长短期记忆网络(LSTM) 面向对象分割
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基于Landsat8时间序列的宁夏青铜峡市农田防护林提取
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作者 张嘉敏 何俊 +4 位作者 高富东 李敏 孙兆军 李茜 楠菲山 《黑龙江农业科学》 2024年第1期23-28,共6页
农田防护林在西北多风沙地区发挥了重要防护作用,为农作物提供了良好的生长环境。为了解农田防护林的空间分布特征,需要对防护林进行有效提取,采用中低分辨率遥感数据进行农田防护林提取成为重要途径。以宁夏青铜峡市农田防护林为研究对... 农田防护林在西北多风沙地区发挥了重要防护作用,为农作物提供了良好的生长环境。为了解农田防护林的空间分布特征,需要对防护林进行有效提取,采用中低分辨率遥感数据进行农田防护林提取成为重要途径。以宁夏青铜峡市农田防护林为研究对象,在2019年影像中选取7期可以代表4个季度地物特征的Landsat8 OLI影像数据,在影像预处理基础上,融入水体指数、植被特征和植被指数,提取植被的物候特征,掩膜去除研究区内其他地物,从而实现农田防护林的提取。同时利用野外调查结果和土地利用数据对提取结果进行精度评价。结果表明,该方法防护林提取的总体精度为85.16%,野外调查的50个采样点中有44个点被准确提取,精度达到88.00%。青铜峡市农田防护林多以林带的形式呈现,林带主要沿排水沟分布。 展开更多
关键词 时序遥感影像 青铜峡市 物候特征 农田防护林 Landsat8 OLI
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基于深度学习的多时序遥感影像水稻提取研究 被引量:1
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作者 黄晓涵 黄文龙 《地理空间信息》 2023年第8期61-64,113,共5页
水稻在我国的农业领域占有重要的地位,产量约占全国粮食总产量的50%,因此对水稻种植区域实现准确、快速提取具有重要意义。以安徽省凤台县区域为研究对象,提出了结合深度学习与多时序遥感影像提取水稻种植区域的方法。实验结果表明:抽... 水稻在我国的农业领域占有重要的地位,产量约占全国粮食总产量的50%,因此对水稻种植区域实现准确、快速提取具有重要意义。以安徽省凤台县区域为研究对象,提出了结合深度学习与多时序遥感影像提取水稻种植区域的方法。实验结果表明:抽穗期与成熟期时相组合提取精度最高、效果最好,水稻抽穗期与成熟期的植被特征反差能够较好地提取出水稻区域;且在与传统监督分类方法的对比中,提出方法的提取效果明显优于传统监督分类的方法。 展开更多
关键词 水稻提取 时序遥感影像 深度学习 监督分类 哨兵二号
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