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基于Sentinel-1A数据的临高县早稻面积提取 被引量:12
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作者 刘警鉴 李洪忠 +3 位作者 华璀 孙毓蔓 陈劲松 韩宇 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2020年第1期191-199,共9页
为了探讨双极化Sentinel-1A雷达影像数据识别提取早稻面积分布信息的能力,在分析典型地物后向散射系数的基础上,沿用极化差分合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)图像和极化比值SAR图像对典型地物分类有着重要作用的思路,提出... 为了探讨双极化Sentinel-1A雷达影像数据识别提取早稻面积分布信息的能力,在分析典型地物后向散射系数的基础上,沿用极化差分合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)图像和极化比值SAR图像对典型地物分类有着重要作用的思路,提出水体归一化参数,随后采用支持向量机(support vector machine,SVM)分类方法和阈值分类方法选取单时相、多时相水体归一化极化SAR数据(2017年3月10日、3月22日、4月3日、4月15日、4月27日)提取早稻面积。结果表明,阈值分类方法优于SVM分类方法,其总体精度为89. 01%,Kappa系数为0. 823 1,早稻的制图精度和用户精度分别为92. 68%和82. 26%;种植面积为1. 29万hm2,与临高县主要的早稻生产基地在空间分布上基本一致。由此可得,多参数的极化SAR数据可以提高识别提取地物的精度,提取早稻面积的最佳监测数据为多时相水体归一化VH极化SAR数据。 展开更多
关键词 早稻面积 Sentinel-1A 后向散射系数 水体归一化参数
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