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A phenology-based vegetation index for improving ratoon rice mapping using harmonized Landsat and Sentinel-2 data 被引量:1
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作者 Yunping Chen Jie Hu +6 位作者 Zhiwen Cai Jingya Yang Wei Zhou Qiong Hu Cong Wang Liangzhi You Baodong Xu 《Journal of Integrative Agriculture》 SCIE CAS CSCD 2024年第4期1164-1178,共15页
Ratoon rice,which refers to a second harvest of rice obtained from the regenerated tillers originating from the stubble of the first harvested crop,plays an important role in both food security and agroecology while r... Ratoon rice,which refers to a second harvest of rice obtained from the regenerated tillers originating from the stubble of the first harvested crop,plays an important role in both food security and agroecology while requiring minimal agricultural inputs.However,accurately identifying ratoon rice crops is challenging due to the similarity of its spectral features with other rice cropping systems(e.g.,double rice).Moreover,images with a high spatiotemporal resolution are essential since ratoon rice is generally cultivated in fragmented croplands within regions that frequently exhibit cloudy and rainy weather.In this study,taking Qichun County in Hubei Province,China as an example,we developed a new phenology-based ratoon rice vegetation index(PRVI)for the purpose of ratoon rice mapping at a 30 m spatial resolution using a robust time series generated from Harmonized Landsat and Sentinel-2(HLS)images.The PRVI that incorporated the red,near-infrared,and shortwave infrared 1 bands was developed based on the analysis of spectro-phenological separability and feature selection.Based on actual field samples,the performance of the PRVI for ratoon rice mapping was carefully evaluated by comparing it to several vegetation indices,including normalized difference vegetation index(NDVI),enhanced vegetation index(EVI)and land surface water index(LSWI).The results suggested that the PRVI could sufficiently capture the specific characteristics of ratoon rice,leading to a favorable separability between ratoon rice and other land cover types.Furthermore,the PRVI showed the best performance for identifying ratoon rice in the phenological phases characterized by grain filling and harvesting to tillering of the ratoon crop(GHS-TS2),indicating that only several images are required to obtain an accurate ratoon rice map.Finally,the PRVI performed better than NDVI,EVI,LSWI and their combination at the GHS-TS2 stages,with producer's accuracy and user's accuracy of 92.22 and 89.30%,respectively.These results demonstrate that the proposed PRVI based on HLS data can effectively identify ratoon rice in fragmented croplands at crucial phenological stages,which is promising for identifying the earliest timing of ratoon rice planting and can provide a fundamental dataset for crop management activities. 展开更多
关键词 ratoon rice phenology-based ratoon rice vegetation index(PRVI) phenological phase feature selection Harmonized Landsat Sentinel-2 data
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A systematic study of Erzhu Erchen decoction against damp-heat internalized type 2 diabetes based on data mining and experimental verification
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作者 Peng-Yu Wang Jian-Fen Shen +4 位作者 Shuo Zhang Qing Lan Guan-Di Ma Tong Wang You-Zhi Zhang 《Traditional Medicine Research》 2024年第2期27-41,共15页
Background:Erzhu Erchen decoction(EZECD),which is based on Erchen decoction and enhanced with Atractylodes lancea and Atractylodes macrocephala,is widely used for the treatment of dampness and heat(The clinical manife... Background:Erzhu Erchen decoction(EZECD),which is based on Erchen decoction and enhanced with Atractylodes lancea and Atractylodes macrocephala,is widely used for the treatment of dampness and heat(The clinical manifestations of Western medicine include thirst,inability to drink more,diarrhea,yellow urine,red tongue,et al.)internalized disease.Nevertheless,the mechanism of EZECD on damp-heat internalized Type 2 diabetes(T2D)remains unknown.We employed data mining,pharmacology databases and experimental verification to study how EZECD treats damp-heat internalized T2D.Methods:The main compounds or genes of EZECD and damp-heat internalized T2D were obtained from the pharmacology databases.Succeeding,the overlapped targets of EZECD and damp-heat internalized T2D were performed by the Gene Ontology,kyoto encyclopedia of genes and genomes analysis.And the compound-disease targets-pathway network were constructed to obtain the hub compound.Moreover,the hub genes and core related pathways were mined with weighted gene co-expression network analysis based on Gene Expression Omnibus database,the capability of hub compound and genes was valid in AutoDock 1.5.7.Furthermore,and violin plot and gene set enrichment analysis were performed to explore the role of hub genes in damp-heat internalized T2D.Finally,the interactions of hub compound and genes were explored using Comparative Toxicogenomics Database and quantitative polymerase chain reaction.Results:First,herb-compounds-genes-disease network illustrated that the hub compound of EZECD for damp-heat internalized T2D could be quercetin.Consistently,the hub genes were CASP8,CCL2,and AHR according to weighted gene co-expression network analysis.Molecular docking showed that quercetin could bind with the hub genes.Further,gene set enrichment analysis and Gene Ontology represented that CASP8,or CCL2,is negatively involved in insulin secretion response to the TNF or lipopolysaccharide process,and AHR or CCL2 positively regulated lipid and atherosclerosis,and/or including NOD-like receptor signaling pathway,and TNF signaling pathway.Ultimately,the quantitative polymerase chain reaction and western blotting analysis showed that quercetin could down-regulated the mRNA and protein experssion of CASP8,CCL2,and AHR.It was consistent with the results in Comparative Toxicogenomics Database databases.Conclusion:These results demonstrated quercetin could inhibit the expression of CASP8,CCL2,AHR in damp-heat internalized T2D,which improves insulin secretion and inhibits lipid and atherosclerosis,as well as/or including NOD-like receptor signaling pathway,and TNF signaling pathway,suggesting that EZECD may be more effective to treat damp-heat internalized T2D. 展开更多
关键词 data mining damp-heat internalized type 2 diabetes Erzhu Erchen decoction network pharmacology BIOINFORMATICS
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基于OCO-2卫星数据的中国CO_(2)浓度时空变化特征
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作者 杨梅焕 邓彦昊 +2 位作者 王涛 姚明昊 赵滢滢 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2024年第2期52-60,共9页
大气CO_(2)浓度增加引起的全球变暖问题是国内外学者关注的热点议题,但对CO_(2)的监测一直存在较多的不确定性。利用2015—2022年OCO-2卫星观测的CO_(2)柱浓度混合比数据(XCO_(2)),基于克里金插值和标准差椭圆等方法,分析了中国CO_(2)... 大气CO_(2)浓度增加引起的全球变暖问题是国内外学者关注的热点议题,但对CO_(2)的监测一直存在较多的不确定性。利用2015—2022年OCO-2卫星观测的CO_(2)柱浓度混合比数据(XCO_(2)),基于克里金插值和标准差椭圆等方法,分析了中国CO_(2)浓度时空分布与变化特征,有以下3个结论。1)基于OCO-2卫星数据的XCO_(2)数据集精度较高,与地面监测站(瓦里关站、鹿林站)观测结果的均方根误差仅为1.75 ppm和1.58 ppm,相关系数分别为0.91和0.96。2)年际上,2015—2022年中国年均XCO_(2)由399.52 ppm增至417.64 ppm,年均增速为2.56 ppm/a,高于过去10年全球CO_(2)浓度平均增速(2.06 ppm/a),但在2019年之后XCO_(2)增速呈下降趋势。季节上,XCO_(2)具有明显的季节变化特征,春季XCO_(2)最高,夏季最低。3)空间分布上,XCO_(2)表现出东部高,西部、东北地区低的空间分布特征。XCO_(2)浓度高值区域集中在京津冀和长三角等城市群。中国东北、西南地区XCO_(2)增速较快,高于华东、华南等经济发达地区。 展开更多
关键词 遥感数据反演 OCO-2 XCO_(2) 时空分析
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基于规则的面向对象分类与监督分类对比研究——以WorldView-2影像为例
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作者 薛永福 刘炜 +1 位作者 樊瑶 赵尔平 《四川轻化工大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期43-51,共9页
针对传统监督分类方法在处理高分辨率影像时会产生“同物异谱,同谱异物”的现象,本文以杭州市WorldView-2遥感影像数据作为基础数据源,设计了一种基于规则的面向对象分类方法(ROOC)以提取研究区域地物,提高地物分类精度。首先,针对不同... 针对传统监督分类方法在处理高分辨率影像时会产生“同物异谱,同谱异物”的现象,本文以杭州市WorldView-2遥感影像数据作为基础数据源,设计了一种基于规则的面向对象分类方法(ROOC)以提取研究区域地物,提高地物分类精度。首先,针对不同地物的光谱特征差异构建分类规则函数;其次,依据地物图斑在不同分割层下的大小及形状不一致的特征,引入特征波段并参与多尺度分割;最后,将光谱特征分类规则函数与多尺度分割结果相结合构建ROOC方法,通过目视评价和定量分析的方法与MLC、SVM和NNC 3种监督分类结果进行对比。结果表明,ROOC方法的总体分类精度为81.5%,较MLC、SVM、NNC分别提高了10.0%、10.5%、8.0%;总体Kappa系数为0.7685,较MLC、SVM、NNC分别提高了0.1278、0.1295、0.1057。因此,ROOC方法通过将地物光谱特征差异与多尺度分割相结合,能够更准确地识别WorldView-2影像中光谱特征相近的地物,能有效减少地物混分现象,提高分类精度。 展开更多
关键词 worldview-2影像 分类规则函数 多尺度分割 特征增强
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A Novel Computationally Efficient Approach to Identify Visually Interpretable Medical Conditions from 2D Skeletal Data
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作者 Praveen Jesudhas T.Raghuveera 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第9期2995-3015,共21页
Timely identification and treatment of medical conditions could facilitate faster recovery and better health.Existing systems address this issue using custom-built sensors,which are invasive and difficult to generaliz... Timely identification and treatment of medical conditions could facilitate faster recovery and better health.Existing systems address this issue using custom-built sensors,which are invasive and difficult to generalize.A low-complexity scalable process is proposed to detect and identify medical conditions from 2D skeletal movements on video feed data.Minimal set of features relevant to distinguish medical conditions:AMF,PVF and GDF are derived from skeletal data on sampled frames across the entire action.The AMF(angular motion features)are derived to capture the angular motion of limbs during a specific action.The relative position of joints is represented by PVF(positional variation features).GDF(global displacement features)identifies the direction of overall skeletal movement.The discriminative capability of these features is illustrated by their variance across time for different actions.The classification of medical conditions is approached in two stages.In the first stage,a low-complexity binary LSTM classifier is trained to distinguish visual medical conditions from general human actions.As part of stage 2,a multi-class LSTM classifier is trained to identify the exact medical condition from a given set of visually interpretable medical conditions.The proposed features are extracted from the 2D skeletal data of NTU RGB+D and then used to train the binary and multi-class LSTM classifiers.The binary and multi-class classifiers observed average F1 scores of 77%and 73%,respectively,while the overall system produced an average F1 score of 69%and a weighted average F1 score of 80%.The multi-class classifier is found to utilize 10 to 100 times fewer parameters than existing 2D CNN-based models while producing similar levels of accuracy. 展开更多
关键词 Action recognition 2D skeletal data medical condition computer vision deep learning
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Exploring medication rules in Chinese randomized controlled trials of type 2 diabetes based on data mining technology
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作者 Zhi-Li Dou Hao-Nan Sun +6 位作者 Yu-Nan Zhang Lei Zhao Zhe Huang Shu-Jing Xu Yi-Xing Liu Dong-Ran Han Jin-Zhu Jia 《Medical Data Mining》 2023年第4期46-57,共12页
Background:To systematically summarize and categorize the Chinese herbal medicine in the domestic traditional Chinese medicine(TCM)literature on type 2 diabetes mellitus(T2DM),in this paper,we mine traditional Chinese... Background:To systematically summarize and categorize the Chinese herbal medicine in the domestic traditional Chinese medicine(TCM)literature on type 2 diabetes mellitus(T2DM),in this paper,we mine traditional Chinese medicine data for relationships and provide for future practitioners and researchers.Methods:Taking randomized controlled trials on the treatment of T2DM in TCM as the research theme,we searched for full-text literature in three major clinical databases,including CNKI,Wan Fang,and VIP,published between 1990 and 2020.We then conducted frequency statistics,cluster analysis,association rules extraction,and principal component analysis based on a corpus of medical academic words extracted from 1116 research articles.Results:The most frequently used is Astragali Radix,and the most commonly used two-herb combination in T2DM treatment consisted of Coptidis Rhizoma and Moutan Cortex.Moutan Cortex,Alismatis Rhizoma,and Dioscoreae Rhizoma were the most frequently used three-herb combination.We found a“lung”and“liver”and“kidney”model and confirmed the value of classical meridian tropism theory and pattern identification.The treatment is mainly to fill deficiency and clear heat and consider water infiltration,dampness,blood circulation,and silt.Conclusion:This study provides an in-depth perspective on the TCM medication rules for T2DM and offers practitioners and researchers valuable information about the current status and frontier trends of TCM research on T2DM in terms of diagnosis and treatment. 展开更多
关键词 type 2 diabetes mellitus traditional Chinese medicine syndromes Chinese herbal medicine data mining
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面向复杂陆表的Worldview-2遥感影像融合效果对比研究—以西南边境地区为例
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作者 刘帮欢 刘兴武 韩思鹏 《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》 2023年第12期0098-0102,共5页
本文以我国西南边境地区为研究区,探讨了不同遥感数据对该区域不同地物人机交互解译的适用性及数据处理方法。综合不同遥感数据的空间分辨率、光谱分辨率、获取成本等要素,Worldview-2数据具有空间分辨率高、光谱分辨率适中、性价比高... 本文以我国西南边境地区为研究区,探讨了不同遥感数据对该区域不同地物人机交互解译的适用性及数据处理方法。综合不同遥感数据的空间分辨率、光谱分辨率、获取成本等要素,Worldview-2数据具有空间分辨率高、光谱分辨率适中、性价比高等特点,是该区域人机交互解译的理想数据。通过遥感数据处理软件ENVI对Worldview-2的多光谱影像和全色影像分别进行CN、GS、PCA影像融合,融合后的影像辨识度关系为:全色影像≈CN > GS>PCA>原始多光谱影像。采用CN融合后的影像颜色变化很大,但辨识度最高,对于该区的耕地、道路、建筑等地物解译具有明显优势,可用于边境管控、防治耕地及林草地蚕食、植被面积统计、少数民族居民地分布调查等。采用GS融合后的影像颜色最接近自然真彩色,对于研究区的植被、农作物类型解译具有明显优势。 PCA融合后的影像色彩与原始多光谱影像具有较小的差距。 展开更多
关键词 遥感解译 worldview-2 影像融合
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基于数据挖掘杨晓晖教授治疗2型糖尿病用药规律分析
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作者 袁如月 杨玉涵 +2 位作者 黄举凯 张力 杨晓晖 《辽宁中医药大学学报》 CAS 2024年第3期42-46,共5页
目的 基于中医传承计算平台,对杨晓晖教授治疗2型糖尿病患者的用药规律进行分析。方法 收集整理了杨晓晖教授2019—2022年门诊诊治的2型糖尿病患者医案,按照纳入、排除标准进行筛选及数据标准化,使用中医传承计算平台V3.0中频次分析、... 目的 基于中医传承计算平台,对杨晓晖教授治疗2型糖尿病患者的用药规律进行分析。方法 收集整理了杨晓晖教授2019—2022年门诊诊治的2型糖尿病患者医案,按照纳入、排除标准进行筛选及数据标准化,使用中医传承计算平台V3.0中频次分析、关联规则分析、聚类分析等功能进行数据挖掘。结果 研究共纳入173例患者,553个门诊医案,使用频率最高的前10味中药分别为黄连、赤芍、柴胡、蝉蜕、百合、牛膝、蒲黄、女贞子、知母、佛手。常用药以清热类、补虚类、解表类、活血化瘀类、化痰止咳平喘类药物为主。药性以寒性居多,药味以苦味为主,归经主入肝经,其次为肺经及脾经。关联规则分析结果显示,“黄连-赤芍”“赤芍-柴胡”“黄连-蝉蜕”等为高频药物组合模式,聚类分析得到3组核心处方,结合杨晓晖教授临床经验,认为核心药串为“黄连、赤芍、柴胡”。结论 杨晓晖教授治疗2型糖尿病重视气血在发病中的重要作用。用药多入肝、脾、肺三经,意在通调气机,补益脏腑虚损;寒温并用,以取清热不伤正、补虚不助邪之效。治疗紧抓“阴虚燥热”的基本病机,气血同调,补益脏腑虚损,兼顾气郁、痰湿、瘀血等实邪的祛除。 展开更多
关键词 数据挖掘 中医传承计算平台 用药规律 2型糖尿病
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2018-2022年青海省主要湖泊蓄水量时空变化数据集
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作者 张怀文 曹引 +3 位作者 赵红莉 蒋云钟 严登明 赵慧子 《中国科学数据(中英文网络版)》 CSCD 2024年第1期314-327,共14页
青海省是中国西北部重要的生态功能区,水资源总量丰富,但时空分布极不均匀,且由于气候、地理环境等因素的影响,大部分湖泊长期缺乏监测。而湖泊作为地表水水资源的重要载体,是研究气候变化和人类活动对水循环过程影响的重要指示器。国... 青海省是中国西北部重要的生态功能区,水资源总量丰富,但时空分布极不均匀,且由于气候、地理环境等因素的影响,大部分湖泊长期缺乏监测。而湖泊作为地表水水资源的重要载体,是研究气候变化和人类活动对水循环过程影响的重要指示器。国产高分一号、六号卫星宽幅相机空间分辨率为16 m,组网运行可实现2天重复观测,可以高频次获取地表水体面积;ICESat-2激光测高数据具备厘米级的测高精度,可以获取高精度的地表水体测高水位。本数据集基于GF-1/6WFV水体面积和ICESat-2测高水位构建青海省湖泊蓄水量遥感监测模型,通过遥感手段对青海省湖泊蓄水量进行时空变化监测。经验证,本数据集中湖泊蓄变量监测精度总体优于93%,满足湖泊蓄水量时空变化遥感监测需求。本数据集在时间尺度上涵盖2018-2022年,共计60期月度监测结果;空间尺度上覆盖了青海省面积大于30 km^(2)的33个湖泊,主要集中分布在青海省西部、北部、东南部,可为青海省湖泊、水文与气候变化过程监测、水资源动态评价、优化水资源管理与调度提供基础数据支撑。 展开更多
关键词 湖泊蓄水量 GF-1/6 WFV ICESat-2 青海省 2018-2022
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Automatic modulation recognition of radio fuzes using a DR2D-based adaptive denoising method and textural feature extraction
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作者 Yangtian Liu Xiaopeng Yan +2 位作者 Qiang Liu Tai An Jian Dai 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第4期328-338,共11页
The identification of intercepted radio fuze modulation types is a prerequisite for decision-making in interference systems.However,the electromagnetic environment of modern battlefields is complex,and the signal-to-n... The identification of intercepted radio fuze modulation types is a prerequisite for decision-making in interference systems.However,the electromagnetic environment of modern battlefields is complex,and the signal-to-noise ratio(SNR)of such environments is usually low,which makes it difficult to implement accurate recognition of radio fuzes.To solve the above problem,a radio fuze automatic modulation recognition(AMR)method for low-SNR environments is proposed.First,an adaptive denoising algorithm based on data rearrangement and the two-dimensional(2D)fast Fourier transform(FFT)(DR2D)is used to reduce the noise of the intercepted radio fuze intermediate frequency(IF)signal.Then,the textural features of the denoised IF signal rearranged data matrix are extracted from the statistical indicator vectors of gray-level cooccurrence matrices(GLCMs),and support vector machines(SVMs)are used for classification.The DR2D-based adaptive denoising algorithm achieves an average correlation coefficient of more than 0.76 for ten fuze types under SNRs of-10 d B and above,which is higher than that of other typical algorithms.The trained SVM classification model achieves an average recognition accuracy of more than 96%on seven modulation types and recognition accuracies of more than 94%on each modulation type under SNRs of-12 d B and above,which represents a good AMR performance of radio fuzes under low SNRs. 展开更多
关键词 Automatic modulation recognition Adaptive denoising data rearrangement and the 2D FFT(DR2D) Radio fuze
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基于多源卫星XCO_(2)数据的融合与优化
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作者 鞠巍 王瑞 《工业控制计算机》 2024年第1期82-83,共2页
随着卫星观测技术的不断发展,包括CO_(2)在内的越来越多的大气成分数据可供获取。多源卫星数据融合是一种有效的手段,可以提高数据的准确性以及时空分辨率。基于压缩感知以及深度学习技术对GOSAT、OCO-2、OCO-3三颗被动式探测卫星的遥... 随着卫星观测技术的不断发展,包括CO_(2)在内的越来越多的大气成分数据可供获取。多源卫星数据融合是一种有效的手段,可以提高数据的准确性以及时空分辨率。基于压缩感知以及深度学习技术对GOSAT、OCO-2、OCO-3三颗被动式探测卫星的遥感观测数据进行了融合与优化。压缩感知用于生成初始的融合数据,深度学习模型进一步强化CO_(2)数据的季节循环特征,对初始融合数据进一步优化。实验结果表明,压缩感知生成的融合数据优于原始卫星观测,深度学习模型能够有效地对融合数据进行降噪与优化。 展开更多
关键词 XCO_(2) 数据融合 压缩感知 深度学习
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CCUS封存环境CO 2泄漏监测数据融合算法研究
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作者 赵卫国 《能源与环保》 2024年第2期50-54,共5页
为进一步探究如何提升CCUS封存CO_(2)项目的运行质量,以提升数据监测水平的角度入手,结合实际项目特征与需求,首先整合传感器技术、数据通信技术等,搭建面向CCUS封存环境下的CO_(2)泄漏监测数据系统;而后为提升系统运行质量,设计卡尔曼... 为进一步探究如何提升CCUS封存CO_(2)项目的运行质量,以提升数据监测水平的角度入手,结合实际项目特征与需求,首先整合传感器技术、数据通信技术等,搭建面向CCUS封存环境下的CO_(2)泄漏监测数据系统;而后为提升系统运行质量,设计卡尔曼滤波数据融合算法,以最限度消除数据测量误差,实现更为准确的数据监测。从现场实验测试效果来看,建立的数据监测系统能够实现更为准确的监测,预计其在后续工作中也具有潜在应用价值。 展开更多
关键词 封存环境 二氧化碳 泄漏监测 数据融合算法
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联合无人机数据与Sentinel-2影像的流域制图研究
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作者 吴瑞娟 龚雪 李林坤 《测绘与空间地理信息》 2024年第1期1-4,共4页
沱江流域是长江上游重点生态屏障建设区,是四川省境内生态资源最丰富的区域,其在地理位置、水文特征、区域气候等方面具有重要生态意义。由于流域范围大、地理情况复杂,使得利用卫星遥感进行流域制图过程中,采集训练样本费时费力,而训... 沱江流域是长江上游重点生态屏障建设区,是四川省境内生态资源最丰富的区域,其在地理位置、水文特征、区域气候等方面具有重要生态意义。由于流域范围大、地理情况复杂,使得利用卫星遥感进行流域制图过程中,采集训练样本费时费力,而训练样本的采集在遥感制图监督分类过程中至关重要。基于此,研究一种联合无人机数据与Sentinel-2影像的流域制图方法,将无人机数据作为卫星影像流域制图的训练样本区和验证样本区数据源,以解决实地调查采集样本费时费力的问题。首先将无人机采集的样本区数据,通过影像镶嵌、面向对象的分类、坐标转换和降采样处理流程,得到用于卫星影像制图的训练样本和验证样本;其次将无人机样本的降采样结果作为Sentinel-2卫星影像的训练样本;最后采用面向对象分类得到流域制图结果,研究发现将无人机获得的小区域训练样本用于卫星影像分类,总体精度达92.68%,Kappa系数为0.8668,能够满足大范围流域制图精度要求。 展开更多
关键词 无人机数据 Sentinel-2影像 面向对象分类 支持向量机 流域制图
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基于地物光谱分析的WorldView-2数据岩性识别:以新疆乌鲁克萨依地区为例 被引量:28
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作者 金剑 田淑芳 +1 位作者 焦润成 高虎 《现代地质》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期489-496,共8页
针对新疆维吾尔自治区西昆仑乌鲁克萨依地区的岩性出露情况,采用WorldView-2遥感影像数据进行岩性识别研究。在分析研究区内不同岩性的实测光谱曲线特征的基础上,针对在岩性识别过程中出现的不同岩性色彩反差弱、异物同谱、岩层表层浅... 针对新疆维吾尔自治区西昆仑乌鲁克萨依地区的岩性出露情况,采用WorldView-2遥感影像数据进行岩性识别研究。在分析研究区内不同岩性的实测光谱曲线特征的基础上,针对在岩性识别过程中出现的不同岩性色彩反差弱、异物同谱、岩层表层浅覆盖等一系列问题,结合高空间分辨率WorldView-2数据波段特点和数据统计特征,确定了最佳波段组合,并采用主成分分析降低了波段间的高相关性。在此基础上进行反差增强、纹理增强等处理,提高了不同岩性对比度,去除了外界因素对光谱信息的干扰,为精确识别不同岩性提供了可靠依据。 展开更多
关键词 worldview-2数据 岩石光谱曲线 最佳波段组合 岩性差异增强 纹理增强 新疆乌鲁克萨依地区
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ICESat-2/ATLAS雷达数据在林业中的应用
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作者 杨正道 周文武 +1 位作者 顾纯僖 胥丽 《现代农业科技》 2024年第6期176-181,共6页
ICESat-2/ATLAS作为新一代星载光子计数雷达,较ICESat-1/GLAS在载荷设备、模型算法及测距精度等方面都有了极大的提升。本文介绍了ICESat-2/ATLAS的物理参数、数据产品,并列出了当前ATLAS数据产品去噪分类的各类算法,总结了ICESat-2/AT... ICESat-2/ATLAS作为新一代星载光子计数雷达,较ICESat-1/GLAS在载荷设备、模型算法及测距精度等方面都有了极大的提升。本文介绍了ICESat-2/ATLAS的物理参数、数据产品,并列出了当前ATLAS数据产品去噪分类的各类算法,总结了ICESat-2/ATLAS数据在林业中的应用,包括制作高分辨率的森林高度制图、森林地上生物量的反演、林下地形的反演等,并对比分析了各类研究结果的观测精度及可靠性。最后,对ICESat-2/ATLAS在多源遥感协同不同数据源的应用上进行了展望。本研究能为星载光子计数雷达在林业中的应用提供一定的参考。 展开更多
关键词 ICESat-2/ATLAS 雷达数据 林业 多源遥感 应用
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Bi_(2)Te_(3)热电材料生产设备数据采集与监控系统设计研究
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作者 张珂锌 汤辉 《工业控制计算机》 2024年第5期4-6,共3页
碲化铋(Bi_(2)Te_(3))基热电材料因其在室温下具有最高的热电优值(ZT≈1)而被广泛应用,是目前唯一成功商业化的热电材料。为实现Bi_(2)Te_(3)生产数据实时存储,通过集成管控提高设备运行效率,设计了Bi_(2)Te_(3)热电材料生产设备数据采... 碲化铋(Bi_(2)Te_(3))基热电材料因其在室温下具有最高的热电优值(ZT≈1)而被广泛应用,是目前唯一成功商业化的热电材料。为实现Bi_(2)Te_(3)生产数据实时存储,通过集成管控提高设备运行效率,设计了Bi_(2)Te_(3)热电材料生产设备数据采集与监控系统,实现了全工艺过程的实时数据采集和运行监控。经验证,该系统易于搭建,运行稳定,可以满足企业对Bi_(2)Te_(3)热电材料生产设备的集成监控、存储展示及分析验证等多种实际需求。 展开更多
关键词 Bi_(2)Te_(3)热电材料 数据采集 组态软件
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西沙群岛岛礁区域WorldView-2影像大气校正 被引量:8
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作者 陈启东 邓孺孺 +3 位作者 陈蕾 秦雁 何颖清 田建林 《热带海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期88-94,共7页
高空间分辨率WorldView-2多波段影像方法在岛礁遥感监测方面应用潜力很大,但大气校正精度对其定量化应用有着重要影响。文章针对海洋遥感中WorldView-2影像大气校正的问题,改进传统的暗目标校正方法,以清、深海水和岛屿纯浓密植被作为... 高空间分辨率WorldView-2多波段影像方法在岛礁遥感监测方面应用潜力很大,但大气校正精度对其定量化应用有着重要影响。文章针对海洋遥感中WorldView-2影像大气校正的问题,改进传统的暗目标校正方法,以清、深海水和岛屿纯浓密植被作为暗目标,对西沙群岛岛礁区域进行应用示范,实现了各波段的大气校正。结果显示,该方法得到的结果无论从光谱形状还是地物反射率值,大气校正前后反射率值与现场实测值都能够较好吻合。 展开更多
关键词 worldview-2影像 大气校正 西沙岛礁
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基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测 被引量:11
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作者 陈利 林辉 孙华 《浙江农林大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期185-189,共5页
为了探究利用高分辨率影像进行外来物种薇甘菊Mikania micrantha遥感监测,以WorldView-2影像为数据源,利用面向对象的分类方法,对深圳市薇甘菊进行遥感监测。研究结果表明:利用WorldView-2影像进行薇甘菊的最佳波段组合为364波段(近红... 为了探究利用高分辨率影像进行外来物种薇甘菊Mikania micrantha遥感监测,以WorldView-2影像为数据源,利用面向对象的分类方法,对深圳市薇甘菊进行遥感监测。研究结果表明:利用WorldView-2影像进行薇甘菊的最佳波段组合为364波段(近红外波段、海岸波段、红色波段),薇甘菊的制图精度为83.33%,用户精度为81.08%,总体精度为87.5%,且其他地物类型的分类精度也比较高,都达到80%以上,取得较好的监测结果,突破了人工调查周期长,主观性强等缺点,在监测手段、方法以及时间上更加具有优势。因此,基于WorldView-2影像面向对象方法进行薇甘菊遥感信息提取具有良好的应用价值。 展开更多
关键词 遥感 worldview-2 外来物种 薇甘菊
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基于WorldView-2影像城市绿地信息提取研究 被引量:16
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作者 陈利 林辉 孙华 《西北林学院学报》 CSCD 北大核心 2014年第1期155-160,共6页
以深圳市城市绿地为例,对遥感影像进行最佳波段组合、缨帽变换及主成分分析处理,并提取各地物在经处理后影像上的灰度值,利用决策树分类技术进行分类。结果表明:WorldView-2影像经过缨帽变换以及主成分分析处理后,能够明显增强影像的纹... 以深圳市城市绿地为例,对遥感影像进行最佳波段组合、缨帽变换及主成分分析处理,并提取各地物在经处理后影像上的灰度值,利用决策树分类技术进行分类。结果表明:WorldView-2影像经过缨帽变换以及主成分分析处理后,能够明显增强影像的纹理信息,突出地物特征,并以各地物在经过缨帽变换及主成分分析处理的灰度值作为决策树分类的阈值,与以往的只利用个波段的灰度值及植被指数等作为阈值相比,精度明显提高,方法也得到改善,分类的总体精度、Kappa系数分别为90.36%、0.88,精度比较高,获得比较好的分类结果,但建设用地和耕地、绿地和耕地之间存在错分现象比较严重,主要是由于它们之间的纹理以及地物的光谱特征相似导致的。 展开更多
关键词 遥感 worldview-2 城市绿地 信息提取
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高光谱Hyperion与高分辨率WorldView-2卫星数据协同下的岩性分类 被引量:4
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作者 张翠芬 杨晓霞 +2 位作者 郝利娜 张志 刘晰 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期613-622,共10页
在目前的技术条件下,一种遥感数据源很难同时具有高空间分辨率和高光谱分辨率特征,因此如何协同使用不同来源的遥感数据进行矿物岩石识别就成了遥感地质领域的重要研究内容之一。本文结合高空间分辨率WorldView-2数据和高光谱分辨率Hype... 在目前的技术条件下,一种遥感数据源很难同时具有高空间分辨率和高光谱分辨率特征,因此如何协同使用不同来源的遥感数据进行矿物岩石识别就成了遥感地质领域的重要研究内容之一。本文结合高空间分辨率WorldView-2数据和高光谱分辨率Hyperion数据,以新疆乌恰县矿物岩石识别与地层划分为例探讨多源遥感数据协同的岩性分类。通过对比2种数据源的空间和光谱探测能力,找到其协同基础。借鉴传统的同源数据融合方法,把World View-2多光谱数据降采样到不同空间尺度,并进行主成分变换,采用第一主成分与Hyperion融合产生协同数据。基于SAM光谱角分类法,分别采用WorldView-2多光谱原始数据、Hyperion原始数据和各协同数据对研究区的岩性进行自动分类。结果表明,各协同数据岩性分类精度较高,Hyperion次之,WorldView-2数据岩性分类精度最低。 展开更多
关键词 worldview-2 HYPERION 协同 岩性分类
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