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基于高分一号PMS的新疆落叶松林分郁闭度遥感定量估测
被引量:
7
1
作者
刘赛赛
陈冬花
+2 位作者
栗旭升
刘聪芳
李虎
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020年第7期57-66,共10页
【目的】探索高分一号卫星影像在新疆落叶松林林分郁闭度估测中的应用潜力,为高分一号卫星影像用于林分郁闭度定量估测提供技术方法。【方法】以新疆布尔津林场为研究区,以阿尔泰山西段新疆落叶松林为试验对象,基于高分一号PMS多光谱影...
【目的】探索高分一号卫星影像在新疆落叶松林林分郁闭度估测中的应用潜力,为高分一号卫星影像用于林分郁闭度定量估测提供技术方法。【方法】以新疆布尔津林场为研究区,以阿尔泰山西段新疆落叶松林为试验对象,基于高分一号PMS多光谱影像和DEM数据,利用遥感和GIS技术,采用多元逐步回归和BP神经网络2种方法对新疆落叶松林分郁闭度进行估测。【结果】从模型验证结果可以看出,BP神经网络模型(决定系数R^2=0.713,均方根误差RMSE=0.082,相对均方根误差rRMSE=0.175,估测精度EA=82.401%)对新疆落叶松林林分郁闭度的估测要明显优于多元逐步回归模型(R^2=0.692,RMSE=0.085,rRMSE=0.182,EA=81.680%),且BP神经网络模型建模时R^2=0.714,与其精度验证时的R^2=0.713非常接近,说明模型的稳定性良好。【结论】2种模型的估测精度均高于80%,这说明高分一号PMS数据在新疆落叶松林林分郁闭度估测方面具有一定的潜力。
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关键词
遥感
林分郁闭度
多元逐步回归
BP神经网络
新疆落叶松
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职称材料
题名
基于高分一号PMS的新疆落叶松林分郁闭度遥感定量估测
被引量:
7
1
作者
刘赛赛
陈冬花
栗旭升
刘聪芳
李虎
机构
新疆师范大学地理科学与旅游学院
滁州学院计算机与信息工程学院
滁州学院安徽省院士工作站
安徽师范大学地理与旅游学院
新疆农业大学草业与环境科学学院
出处
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020年第7期57-66,共10页
基金
安徽省属公办普通本科高校领军人才团队项目
安徽省特支计划项目
+1 种基金
安徽省高校学科优秀拔尖人才学术培育项目(gxbjZD44)
安徽省高校协同创新项目。
文摘
【目的】探索高分一号卫星影像在新疆落叶松林林分郁闭度估测中的应用潜力,为高分一号卫星影像用于林分郁闭度定量估测提供技术方法。【方法】以新疆布尔津林场为研究区,以阿尔泰山西段新疆落叶松林为试验对象,基于高分一号PMS多光谱影像和DEM数据,利用遥感和GIS技术,采用多元逐步回归和BP神经网络2种方法对新疆落叶松林分郁闭度进行估测。【结果】从模型验证结果可以看出,BP神经网络模型(决定系数R^2=0.713,均方根误差RMSE=0.082,相对均方根误差rRMSE=0.175,估测精度EA=82.401%)对新疆落叶松林林分郁闭度的估测要明显优于多元逐步回归模型(R^2=0.692,RMSE=0.085,rRMSE=0.182,EA=81.680%),且BP神经网络模型建模时R^2=0.714,与其精度验证时的R^2=0.713非常接近,说明模型的稳定性良好。【结论】2种模型的估测精度均高于80%,这说明高分一号PMS数据在新疆落叶松林林分郁闭度估测方面具有一定的潜力。
关键词
遥感
林分郁闭度
多元逐步回归
BP神经网络
新疆落叶松
Keywords
remote
sensing
stand
closure
density
multiple
stepwise
regression
back
propagation
neural
network
Larix
sibirica
Ledeb
分类号
S771.8 [农业科学—森林工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高分一号PMS的新疆落叶松林分郁闭度遥感定量估测
刘赛赛
陈冬花
栗旭升
刘聪芳
李虎
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2020
7
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