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对比多源遥感数据在滨海湿地提取中的差异
被引量:
2
1
作者
曾炜健
张棋斐
+1 位作者
吴志峰
钱乐祥
《测绘地理信息》
CSCD
2023年第3期71-78,共8页
Landsat 8与Sentinel-2数据是当前遥感分类最典型、常用的光学数据源,但这两种数据源在滨海湿地分类中的差异性仍有待进一步研究。基于Landsat 8、Sentinel-2和Sentinel-1数据,采用随机森林(random forest,RF)算法对南沙区湿地进行分类...
Landsat 8与Sentinel-2数据是当前遥感分类最典型、常用的光学数据源,但这两种数据源在滨海湿地分类中的差异性仍有待进一步研究。基于Landsat 8、Sentinel-2和Sentinel-1数据,采用随机森林(random forest,RF)算法对南沙区湿地进行分类,并探讨光学数据源、主成分变换融合方法以及各特征变量对南沙区滨海湿地RF分类精度的影响。结果表明:(1)Sentinel-2数据参与的方案分类精度均优于Landsat 8数据参与的方案,其分类精度分别为90.24%(单一光学数据参与分类)、85.89%(光学数据与雷达数据融合参与分类)。(2)主成分变换融合方法对分类精度的提高不大,融合数据使滨海湿地总体分类精度下降(p<0.05),但融合数据在一些滨海湿地类型提取中具有一定优势。融合Sentinel-2与Sentinel-1数据减小了沿海滩涂与浅海水域之间的错分现象;融合Landsat 8与Sentinel-1数据更有利于库塘、红树林湿地信息提取以及湿地与非湿地信息的区分。
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关键词
随机森林
Landsat
8
Sentinel-2
Sentinel-1
主成分变换融合
南沙区
原文传递
题名
对比多源遥感数据在滨海湿地提取中的差异
被引量:
2
1
作者
曾炜健
张棋斐
吴志峰
钱乐祥
机构
广州大学地理科学与遥感学院
南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
出处
《测绘地理信息》
CSCD
2023年第3期71-78,共8页
基金
国家重点研发计划(2018YFB2100702)
南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项(GML2019ZD0301)。
文摘
Landsat 8与Sentinel-2数据是当前遥感分类最典型、常用的光学数据源,但这两种数据源在滨海湿地分类中的差异性仍有待进一步研究。基于Landsat 8、Sentinel-2和Sentinel-1数据,采用随机森林(random forest,RF)算法对南沙区湿地进行分类,并探讨光学数据源、主成分变换融合方法以及各特征变量对南沙区滨海湿地RF分类精度的影响。结果表明:(1)Sentinel-2数据参与的方案分类精度均优于Landsat 8数据参与的方案,其分类精度分别为90.24%(单一光学数据参与分类)、85.89%(光学数据与雷达数据融合参与分类)。(2)主成分变换融合方法对分类精度的提高不大,融合数据使滨海湿地总体分类精度下降(p<0.05),但融合数据在一些滨海湿地类型提取中具有一定优势。融合Sentinel-2与Sentinel-1数据减小了沿海滩涂与浅海水域之间的错分现象;融合Landsat 8与Sentinel-1数据更有利于库塘、红树林湿地信息提取以及湿地与非湿地信息的区分。
关键词
随机森林
Landsat
8
Sentinel-2
Sentinel-1
主成分变换融合
南沙区
Keywords
random forest
Landsat 8
Sentinel-2
Sentinel-1
principal component transformation fusion
Nansha District
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对比多源遥感数据在滨海湿地提取中的差异
曾炜健
张棋斐
吴志峰
钱乐祥
《测绘地理信息》
CSCD
2023
2
原文传递
已选择
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参考文献
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