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题名基于InSAR与多源数据的潜在滑坡识别与优化
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作者
顾亚虎
包佳文
侯明越
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机构
西南交通大学
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出处
《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》
2024年第3期0108-0115,共8页
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文摘
合成孔径雷达干涉测量(Interferometric Synthetic Aperture Radar, InSAR)技术近年来被广泛应用于滑坡灾害隐患早期识别,但是受失相干、大气延迟、SAR图像几何畸变、等方面的影响,导致InSAR识别潜在滑坡的精度下降。本文联合InSAR技术和多源数据对青海同仁地区的潜在滑坡开展自动精准识别研究,并与单一InSAR方法识别潜在滑坡进行对比分析,得到较为精确的潜在滑坡识别结果。首先,基于2016年1月-2017年3月sentinel-1A升降轨数据,采用小基线集(SBAS-InSAR)方法获取同仁地区的LOS向形变速率,根据地表形变情况识别潜在滑坡;其次,利用梯度提升决策树(Gradient Boosting Decision Tress,GBDT)算法耦合多源遥感数据,结合地表形变自动识别潜在滑坡。结果表明,该方法在识别潜在滑坡的准确性优于单一InSAR方法。
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关键词
SBAS-InSAR
潜在滑坡
GBDT
多源数据
升降轨结合
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分类号
P237
[天文地球—摄影测量与遥感]
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