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利用遥感手段探讨土地覆盖类型和温度之间的对应关系有新意。以日本东京地区1998年10月14日接收的TM遥感图像为主要数据,在地面实际调查的基础上,利用图像处理方法,进行了土地覆盖类型和温度分布之间关系的探讨。以该区几种代表性的土地覆盖类型作为训练区,利用TM图像的第1,2,3,4,5五个波段数据进行分类处理,获得了很好的分类结果,TM图像第6波段(10.40~12.5μm)是探测地面温度分布最佳波段,利用第6波段数据通过一系列的转换,获得了该区温度分布。温度分布和土地覆盖类型之间具有很好的对应性,如:白天的城区温度与郊区相比普遍偏高,但城区中植被覆盖率高的居民区和公园,温度偏低;城区的商业区(新宿、银座等)、机场和大型工厂等温度偏高。 相似文献
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利用Landsat TM数据,以徐州市为研究区,采用单窗算法反演地表温度,通过混合像元分解和V-I-S(植被—不透水面层—土壤)模型将土地覆盖类型分解为对城市热环境具有重要影响的植被、土壤、不透水面层3个分量,最后利用得到的3种地物比例、直接分类后的土地覆盖类型和地表温度对研究区城市热岛的空间分布特征、地表温度与土地覆盖类型以及各种影响因子之间的关系进行定量研究。研究成果能够有效地应用于城市人居环境研究和生态环境过程分析中。 相似文献
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土地覆盖分类对于土地资源管理、耕地面积评价、经济评估,甚至国土安全和国家经济稳定具有重要意义。对遥感图像中的土地覆盖进行自动化分类,可以为土地资源管理分析等提供可靠、便捷的技术支持。目前大部分遥感图像分割模型都有模型大、运行环境要求高、分割速度慢等问题,为了解决这些问题,提出了一种轻量化并且高精度的图像分割模型L-NET。在公开数据集WHDLD上测试了L-NET的性能,测试表明L-NET在对比实验中的分割精度、参数量、计算量、运行速度等均为最优。 相似文献
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应用IKONOS卫星遥感图像监测南麂列岛土地覆盖状况 总被引:10,自引:1,他引:9
采用具有1 m空间分辨率的IKONOS卫星数据,以南麂列岛为例开展了土地覆盖的监测研究。主要论述了几何校正、彩色合成和数据融合等遥感数据处理方法,然后采用监督分类法、阈值法、植被指数法和人机交互法相结合的方法进行了土地覆盖分类,获得了南麂列岛土地覆盖的最新信息。结果表明,南麂列岛土地覆盖以草地和灌木林地等自然属性覆盖为主,占总面积的70%以上,监督分类的总体分类精度为76.31%,Kappa系数为0.71;本次遥感探测所得南麂岛的面积为7.52 km2,海岸线长度为34.64 km,与历史资料相比,面积的相对偏差为1.46%,海岸线的相对偏差为4.56%。 相似文献
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重点讨论了土地覆盖遥感专题信息的分层提取方法,即根据各类目标的不同特征,采取相应的信息提取方法,分别建立专题信息层,最后把各专题层合并得到整体分类图;在此方案实施过程中,对各类目标开展了野外遥感调查和特征系统分析,并对样本区进行了GPS定位,以获取空间辅助信息,提高提取精度;分层提取方法充分考虑到各类目标的不同特点,从而避免了通常分类方法中,单纯利用光谱特征所造成的地物混分现象 相似文献
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面对数量激增、包含信息日趋复杂的遥感影像,如何快速有效地自动分类已成为遥感领域亟待解决的问题。以TM影像为实例,探讨了Fuzzy ARTMAP神经网络在土地覆盖分类方面的应用。在总结Fuzzy ARTMAP网络警戒系数调整方法的基础上,提出了一种新的设置和调整警戒系数的方法。实验结果表明,这种新方法可以解决人为选择警戒系数效率低、难以取得合适数值的问题,并能提高网络的收敛速度和分类精度,结合本文所提算法的Fuzzy ARTMAP神经网络与最大似然法和传统Fuzzy ARTMAP网络相比较,训练时间缩短,分类精度有所提高。Fuzzy ARTMAP网络用于土地覆盖分类研究可以获得相对较好的分类结果。 相似文献
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土地覆盖的年际变化是以土地覆盖的宏观分布模式为基准,在外界驱动因子的作用下发生的年与年之间的变化,因此,为揭示东亚地区土地覆盖的年际变化特征,首先选取东亚地区时相一致的不同空间分辨率(1km和8km)的NDVI影像进行了非监督分类,并总结了东亚土地覆盖的宏观分布模式,然后以时间序列的8kmAVHRRNDVI数字影像为基础,应用跨平百分率分析方法生成每年5-9月距平百分率分级影像,并以该影像为基础分析总结了东亚土地覆盖的年际变化特征,结果显示,该方法及其揭示的现象比较客观地反映了东亚土地覆盖年际变化特征。 相似文献
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土地覆盖信息是估算地-气间的生物物理过程和能量交换的关键参数,也是区域和全球尺度气候和生态系统过程模型所需要的重要参量。如何高效地利用遥感数据提取土地覆盖信息是当前研究迫切需要解决的问题。面向对象的分类方法不但充分利用了遥感数据的光谱信息,同时也利用了影像的纹理结构信息和更多的地物分布信息关系,在遥感分类中具有较大的潜力。研究基于2010年多时相的环境卫星数据、TM数据以及DEM数据,并结合地表采集的4000多个样点数据,采用面向对象的分类方法对广东省土地覆盖进行分类。经采样验证,广东省土地覆盖平均精度为85%,分类结果精度远高于常规的分类算法,说明结合陆表信息的面向对象分类方法比常规的分类算法更具有优势,可以实现高精度的土地覆盖分类。 相似文献
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基于遥感的土地利用空间格局分布与地表温度的关系 总被引:3,自引:0,他引:3
近年由于经济的高速发展,土地利用与覆盖变化很大,促使城市的地表温度值正在逐步升高,城市热岛现象也更加突出。先利用监督分类的最大似然算法对武汉市的ETM影像进行分类,并计算各土地利用类型空间格局分布指数。然后用ETM热红外波段根据单窗算法反演武汉市的地表温度分布,并分别计算各土地利用类型的平均地表温度。最后利用灰色相关分析方法定量分析土地利用空间格局分布指数对地表温度的影响。结果表明武汉市土地利用类型的空间格局分布指数与地表温度有较好的相关性,其中地表温度与散布与并列指数(IJI)、同类斑块相邻百分数指数(PLADJ)和最大斑块所占景观面积比例指数(LPI)的灰色关联度较高,说明地表温度的分布不仅受到各类型斑块与其它斑块相邻情况的影响较大,还受到最大斑块所占的总土地面积比例的影响。 相似文献
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利用TM6数据反演陆地表面温度新算法研究 总被引:16,自引:1,他引:16
陆地表面温度(LST)反演一直是热红外遥感研究中的一大难题。虽然TM 6数据具有较高的空间分辨率(120 m),但由于只有一个热通道,要得到地表真实温度,原来需要利用辐射传输方程的方法,实时资料的缺乏限制了该方法的应用。因而由TM 6数据得到的通常都是星上亮度温度,而星上亮度温度与实际地表温度差距较大,因此,其反演的温度精度不高。而单窗算法和普适性单通道算法的提出为从TM 6数据较高精度地反演陆地表面温度提供了可能。分析和研究了这两个新的单通道温度反演算法,并针对北京市的实际情况,利用2005年5月6日的TM数据对北京市的陆地表面温度进行了反演,并用实地测量数据进行了比较验证。结果表明这两种温度反演算法都取得了较高的精度,它们的rm sd值分别为1.38°和2.18°。 相似文献
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基于Landsat TM数据的潮白河流域植被覆盖变化研究 总被引:5,自引:0,他引:5
使用经严格配准的同一时间(1991年和2002年)Landsat TM图像数据,编制归一化植被指数(NDVI)图,进而计算生成植被覆盖度图像。通过掩膜技术和变化检测等提取了北京潮白河流域中上游地区从1991~2002年的植被覆盖变化信息。研究结果表明,北京潮白河流域中上游地区11年间植被退化的总面积为1635.3km^2,占该区域总面积的30.6%;其中植被覆盖度为40%~50%的类型退化的面积最多,为411.74km^2,变化率为66.0%,覆盖度为90%~100%的类型退化的面积最少,为14km^2,变化率为4.4%;覆盖度为30-40%的类型变化率最大,为100%,覆盖度为90%~100%的类型的变化率最小。为4.4%;从植被覆盖度变化的趋势来看,随着植被覆盖度的增加,变化率在逐渐降低;流域中游、密云水库北部和东北部以及上游的河谷地带由于受人类活动干扰的强度较大,植被退化较严重;而上游的山地区域由于人类活动干扰较少,再加上近年来采取封山育林、植树造林等措施,植被覆盖程度有所改善。 相似文献
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地表温度是土壤水分和植被水分状态的指示计,在干旱遥感监测中有重要作用。应用Landsat-5 TM遥感数据和气象资料,利用归一化植被指数(NDVI)区分地表覆盖类型,采用Van de Griend的经验公式法结合典型地表赋值法计算出地表比辐射率。用单窗算法和单通道算法分别对河南省白沙灌区地表温度进行反演,结果表明:两种方法均能较好地将白沙灌区地表温度分布趋势反映出来,单窗算法的反演精度较高,绝对误差为1.1 ℃,更适宜白沙灌区的地表温度反演,进而可以提高灌区旱情遥感监测精度。 相似文献
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基于Landsat25 TM 的热红外波段(6 波段) 数据, 运用覃志豪的单窗算法估算了张掖绿洲地区的地表温度, 结果表明沙漠和戈壁的地表温度最高, 水体和绿洲的温度最低, 估算的地表温度的结果符合地表水热关系。因此, 这种方法能较好地反演出张掖绿洲地表温度的分布状况。 相似文献
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土地沙漠化监测中TM影像的利用 总被引:25,自引:2,他引:23
沙漠化是干旱、半干旱和部分半湿润地区由于不合理的人类活动与脆弱的生态环境相互作用所造成的地表呈现类似沙漠景观的土地退化。利用TM影像开展沙漠化土地的动态监测是一种行之有效的方法。探讨了沙漠化土地的遥感监测方法、影响利用TM影像对沙漠化监测效果的因素、沙漠化土地的TM影像特征和TM影像监测的指标体系。建立了一般性的沙漠化指征及其程度分级系统,其中以地表形态的变化为主要指征,同时考虑土壤、植被及生态系统各方的变化,并使之具有普遍的代表意义和明确的易于判读的性质。在此基础上,通过对毛乌素地区的实际工作,揭示了该地区沙漠土地的动态变化的情况。毛乌素地区沙漠化土地面积从1987年的32586km^2(占监测区域总面积的67.5%)下降到1993年的30650km^2(占监测区域总面积的63.5%),减少了1936km^2,在这一段时间里,沙漠化过程总体上是处于逆转中,平均每年均有277km^2的沙漠化土地得到了治理。 相似文献