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一种基于图论重构MODIS EVI时间序列数据集的新方法
被引量:
6
1
作者
谌稳
孙立群
+2 位作者
李晴岚
陈晨
李家叶
《地球信息科学学报》
CSCD
北大核心
2022年第4期738-749,共12页
MODIS的增强型植被指数(EVI)时间序列数据早已广泛应用于植被观测、生态环境和全球气象变化等研究领域,但即使EVI时间序列数据已经经过严格的预处理,其中仍然存在着一些噪声。因此,本文开发了一种简单有效的方法来重构EVI时间序列数据,...
MODIS的增强型植被指数(EVI)时间序列数据早已广泛应用于植被观测、生态环境和全球气象变化等研究领域,但即使EVI时间序列数据已经经过严格的预处理,其中仍然存在着一些噪声。因此,本文开发了一种简单有效的方法来重构EVI时间序列数据,减少EVI时间序列数据中的噪声,尤其是一些由大气云层和冰雪覆盖产生的噪声。新方法的理论来源于图论,利用拉普拉斯矩阵的关系对EVI中选定的邻域窗口的像元权重进行赋值,得到中心像元的拟合。新方法已应用于2016—2018年的MODIS MOD13A1产品,并与S-G滤波法、谐波函数法、双逻辑斯蒂拟合法和非对称高斯函数法进行了比较。结果表明,在荒漠、草原和林地中,新方法留一验证测试的绝对差值最小,相较于其他方法效果较优;在拟合不同植被类型的EVI时间序列数据时,图论邻点方法呈现出更好的细节拟合曲线;其在5类植被类型中的RMSE值分别为200.59、46.58、63.48、165.47和40.95,在5种方法中均为最小值,在获取高保真和高质量的EVI时间序列数据方面优势更明显有效。本文的方法研究可以给植被遥感时序数据的去噪和生态环境的研究提供有益借鉴。
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关键词
图论邻点方法
EVI
时序数据
植被遥感
MODIS
曲线拟合
去噪
重构
方法
原文传递
题名
一种基于图论重构MODIS EVI时间序列数据集的新方法
被引量:
6
1
作者
谌稳
孙立群
李晴岚
陈晨
李家叶
机构
中国科学院深圳先进技术研究院
湘潭大学
东莞理工学院
出处
《地球信息科学学报》
CSCD
北大核心
2022年第4期738-749,共12页
基金
国家自然科学基金项目(51679233)
“十三五”国家重点研发计划项目(2017YFC0403600)
广东省科技发展专项资金项目(2017A030310057)。
文摘
MODIS的增强型植被指数(EVI)时间序列数据早已广泛应用于植被观测、生态环境和全球气象变化等研究领域,但即使EVI时间序列数据已经经过严格的预处理,其中仍然存在着一些噪声。因此,本文开发了一种简单有效的方法来重构EVI时间序列数据,减少EVI时间序列数据中的噪声,尤其是一些由大气云层和冰雪覆盖产生的噪声。新方法的理论来源于图论,利用拉普拉斯矩阵的关系对EVI中选定的邻域窗口的像元权重进行赋值,得到中心像元的拟合。新方法已应用于2016—2018年的MODIS MOD13A1产品,并与S-G滤波法、谐波函数法、双逻辑斯蒂拟合法和非对称高斯函数法进行了比较。结果表明,在荒漠、草原和林地中,新方法留一验证测试的绝对差值最小,相较于其他方法效果较优;在拟合不同植被类型的EVI时间序列数据时,图论邻点方法呈现出更好的细节拟合曲线;其在5类植被类型中的RMSE值分别为200.59、46.58、63.48、165.47和40.95,在5种方法中均为最小值,在获取高保真和高质量的EVI时间序列数据方面优势更明显有效。本文的方法研究可以给植被遥感时序数据的去噪和生态环境的研究提供有益借鉴。
关键词
图论邻点方法
EVI
时序数据
植被遥感
MODIS
曲线拟合
去噪
重构
方法
Keywords
graph theory neighbor point method
EVI
time-series data
vegetation remote sensing
MODIS
curve fitting
denoising
reconstruction method
分类号
O157.5 [理学—基础数学]
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于图论重构MODIS EVI时间序列数据集的新方法
谌稳
孙立群
李晴岚
陈晨
李家叶
《地球信息科学学报》
CSCD
北大核心
2022
6
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