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Assessing environmental impacts of urban growth using remote sensing 被引量:6
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作者 John Trinder Qingxiang Liu 《Geo-Spatial Information Science》 SCIE CSCD 2020年第1期20-39,共20页
This paper provides a study of the changes in land use in urban environments in two cities,Wuhan,China and western Sydney in Australia.Since mixed pixels are a characteristic of medium resolution images such as Landsa... This paper provides a study of the changes in land use in urban environments in two cities,Wuhan,China and western Sydney in Australia.Since mixed pixels are a characteristic of medium resolution images such as Landsat,when used for the classification of urban areas,due to changes in urban ground cover within a pixel,Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis(MESMA)together with Super-Resolution Mapping(SRM)are employed to derive class fractions to generate classification maps at a higher spatial resolution using an Artificial Neural Network(ANN)predicted Wavelet method.Landsat images over the two cities for a 30-year period,are classified in terms of vegetation,buildings,soil and water.The classifications are then processed using Indifrag software to assess the levels of fragmentation caused by changes in the areas of buildings,vegetation,water and soil over the 30 years.The extents of fragmentation of vegetation,buildings,water and soil for the two cities are compared,while the percentages of vegetation are compared with recommended percentages of green space for urban areas for the benefit of health and well-being of inhabitants.Changes in Ecosystem Service Values(ESVs)resulting from the urbanization have been assessed for Wuhan and Sydney.The UN Sustainable Development Goals(SDG)for urban areas are being assessed by researchers to better understand how to achieve the sustainability of cities. 展开更多
关键词 Urban classification Multiple Endmember Mixture analysis(mesma) Super-Resolution Mapping(SRM) fragmentation of urban areas urban sustainability Sustainable Development Goals(SDG) Ecosystem Service Values(ESV)
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基于面向对象的多端元光谱混合分析方法 被引量:4
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作者 刘正春 卢帅 张辉 《山西农业大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第2期202-208,共7页
为了充分利用中等分辨率遥感影像的空间、纹理和光谱信息,解决影像中存在的大量混合像元问题,提高多端元光谱混合分析方法的效率,本文提出了基于面向对象的多端元光谱混合分析方法。首先利用面向对象的分析方法对研究区遥感影像进行分类... 为了充分利用中等分辨率遥感影像的空间、纹理和光谱信息,解决影像中存在的大量混合像元问题,提高多端元光谱混合分析方法的效率,本文提出了基于面向对象的多端元光谱混合分析方法。首先利用面向对象的分析方法对研究区遥感影像进行分类,得到分类结果图;然后对分类结果图中包含多种土地覆盖类型的对象进行多端元光谱混合分析,获得各土地覆盖类别的丰度图及分解残差图;最后对基于面向对象的多端元光谱混合分析结果与多端元光谱混合分析结果进行对比分析。结果表明,基于面向对象的多端元光谱混合分析方法能够得到比较连续且和实际地物分布较为吻合的分析结果,其分解精度和效率优于多端元光谱混合分析方法。该方法可更有效地提取地表覆盖信息,为研究区域性生态环境变化、模拟分析提供了有效的信息提取方法。 展开更多
关键词 面向对象 多端元光谱混合分析 TM遥感影像 影像分类
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黄河源玛多县“黑土滩”遥感定量识别 被引量:3
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作者 安如 徐晓峰 +1 位作者 李晓雪 梁欣 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第12期3183-3190,共8页
采用混合像元分解方法提取"黑土滩"信息以实现玛多县"黑土滩"的遥感识别。以Roberts提出的多端元混合像元分解(MESMA)模型为基础,分析玛多县的地物组成并提取端元;针对MESMA在本研究区应用存在的不足,优化了分解策... 采用混合像元分解方法提取"黑土滩"信息以实现玛多县"黑土滩"的遥感识别。以Roberts提出的多端元混合像元分解(MESMA)模型为基础,分析玛多县的地物组成并提取端元;针对MESMA在本研究区应用存在的不足,优化了分解策略和机制,并利用改进后的MESMA,结合"黑土滩"的形成机制提取研究区的"黑土滩"信息。最后,采用实测数据对本文"黑土滩"识别结果进行精度验证,得到的精度为82.81%,较MESMA方法的71.09%有明显提高,说明改进后的MESMA可以有效识别"黑土滩"。利用本文方法得到玛多县"黑土滩"面积为1.592×103 km2,主要分布在玛多县北部。该方法在保证"黑土滩"提取精度的同时,效率较传统的目视解译方法有了明显改善。该方法亦适用于其他复杂环境地表组分信息的提取。 展开更多
关键词 黑土滩 遥感 定量识别 定量提取 多端元混合像元分解 玛多县
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多端元光谱解混模型的改进及对植被盖度的反演 被引量:3
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作者 张雅春 那晓东 臧淑英 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期68-71,共4页
以扎龙自然保护区为研究对象,运用分层的面向对象分类法与多端元光谱解混算法相结合反演该地区的植被覆盖度。结果表明:分层降低了场景复杂度,面向对象分类法与多端元光谱解混算法的结合,有效的减少了计算量和混合像元的端元变化;采用... 以扎龙自然保护区为研究对象,运用分层的面向对象分类法与多端元光谱解混算法相结合反演该地区的植被覆盖度。结果表明:分层降低了场景复杂度,面向对象分类法与多端元光谱解混算法的结合,有效的减少了计算量和混合像元的端元变化;采用同期高分辨率的SPOT5多光谱遥感影像进行精度验证,与传统的多端元光谱解混模型的反演结果进行对比,相关系数从0.864 3提高到0.902 8,均方根误差从0.171 2减少到0.092 6。因此,分层面向对象多端元光谱解混模型适合对湿地植被覆盖度的反演。 展开更多
关键词 植被覆盖度 面向对象分类 多端元光谱解混模型 扎龙自然保护区
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