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Toward Circumventing Collinearity Effect in Nonlinear Spectral Mixture Analysis by Using a Spectral Shape Measure
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作者 Wei Yang Akihiko Kondoh 《Advances in Remote Sensing》 2016年第3期183-191,共9页
Nonlinear spectral mixture analysis (NSMA) is a widely used unmixing algorithm. It can fit the mixed spectra adequately, but collinearity effect among true and virtual endmembers will decrease the retrieval accuracies... Nonlinear spectral mixture analysis (NSMA) is a widely used unmixing algorithm. It can fit the mixed spectra adequately, but collinearity effect among true and virtual endmembers will decrease the retrieval accuracies of endmember fractions. Use of linear spectral mixture analysis (LSMA) can effectively reduce the degree of collinearity in the NSMA. However, the inadequate modeling of mixed spectra in the LSMA will also yield retrieval errors, especially for the cases where the multiple scattering is not ignorable. In this study, a generalized spectral unmixing scheme based on a spectral shape measure, i.e. spectral information divergence (SID), was applied to overcome the limitations of the conventional NSMA and LSMA. Two simulation experiments were undertaken to test the performances of the SID, LSMA and NSMA in the mixture cases of treesoil, tree-concrete and tree-grass. Results demonstrated that the SID yielded higher accuracies than the LSMA for almost all the mixture cases in this study. On the other hand, performances of the SID method were comparable with the NSMA for the tree-soil and tree-grass mixture cases, but significantly better than the NSMA for the tree-concrete mixture case. All the results indicate that the SID method is fairly effective to circumvent collinearity effect within the NSMA, and compensate the inadequate modeling of mixed spectra within the LSMA. 展开更多
关键词 Nonlinear spectral mixture analysis Linear spectral mixture analysis COLLINEARITY spectral Information Divergence (SID)
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Unsupervised linear spectral mixture analysis with AVIRIS data
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作者 谷延锋 杨冬云 张晔 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2005年第5期471-476,共6页
A new algorithm for unsupervised hyperspectral data unmixing is investigated, which includes a modified minimum noise fraction (MNF) transformation and independent component analysis (ICA). The modified MNF transforma... A new algorithm for unsupervised hyperspectral data unmixing is investigated, which includes a modified minimum noise fraction (MNF) transformation and independent component analysis (ICA). The modified MNF transformation is used to reduce noise and remove correlation between neighboring bands. Then the ICA is applied to unmix hyperspectral images, and independent endmembers are obtained from unmixed images by using post-processing which includes image segmentation based on statistical histograms and morphological operations. The experimental results demonstrate that this algorithm can identify endmembers resident in mixed pixels. Meanwhile, the results show uhe high computational efficiency of the modified MNF transformation. The time consumed by the modified method is almost one fifth of the traditional MNF transformation. 展开更多
关键词 光谱混合分析 最小噪音 子空间分解 图象处理 图象分割
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Directional Analysis of Urban Expansion Based on Sub-pixel and Regional Scale: A Case Study of Main Districts in Guangzhou, China 被引量:1
3
作者 ZHAO Yi ZHONG Kaiwen +2 位作者 XU Jianhui SUN Caige WANG Yunpeng 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2019年第4期652-666,共15页
Multi-scale data have had a wide-ranging level of performance in the area of urban change monitoring. Herein we investigate the correlation between the impervious surface fraction(ISF) and the Defense Meteorological S... Multi-scale data have had a wide-ranging level of performance in the area of urban change monitoring. Herein we investigate the correlation between the impervious surface fraction(ISF) and the Defense Meteorological Satellite Program/Operational Linescan System(DMSP/OLS) nighttime stable light(NTL) data with respect to the urban expansion in the main districts of Guangzhou. Landsat 5 Thematic Mapper and Landsat 8 Operational Land Image(OLI) data from 1988 to 2015 were used to extract the ISF using the linear spectral mixture analysis model and normal difference build-up index at the sub-pixel scale. DMSP/OLS NTL data from 1992 to 2013 were calibrated to illustrate the urban nighttime light conditions at the regional scale. Urban expansion directions were identified by statistics and kernel density analysis for the ISF study area at the sub-pixel scale. In addition, the correlation between the ISF and DMSP/OLS NTL data were illustrated by linear regression analysis. Furthermore, Profile Graph in ArcGIS was employed to illustrate the urban expansion from the differences in correlation in different directions. The conclusions are as follows: 1) The impervious surface(IS)in the study area has expanded to the northeast and the east, starting with the old urban zones, and the high-density IS area has increased by321.14 km^2. 2) The linear regression analysis reveals a positive correlation between the ISF and the DMSP/OLS NTL data. The multi-scale data changes are consistent with the actual urban planning of Guangzhou. 3) The DMSP/OLS NTL data overestimate the urban extent because of its saturation and blooming effects, causing its correlation with ISF to decrease. The pattern of urban expansion influences the saturation and blooming effects of the DMSP/OLS NTL data. 展开更多
关键词 impervious surface FRACTION linear spectral mixture analysis NIGHTTIME light kernel density profile graph
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Mapping impervious surfaces with a hierarchical spectral mixture analysis incorporating endmember spatial distribution 被引量:1
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作者 Zhenfeng Shao Yuan Zhang +2 位作者 Cheng Zhang Xiao Huang Tao Cheng 《Geo-Spatial Information Science》 SCIE EI CSCD 2022年第4期550-567,共18页
Impervious surface mapping is essential for urban environmental studies.Spectral Mixture Analysis(SMA)and its extensions are widely employed in impervious surface estimation from medium-resolution images.For SMA,inapp... Impervious surface mapping is essential for urban environmental studies.Spectral Mixture Analysis(SMA)and its extensions are widely employed in impervious surface estimation from medium-resolution images.For SMA,inappropriate endmember combinations and inadequate endmember classes have been recognized as the primary reasons for estimation errors.Meanwhile,the spectral-only SMA,without considering urban spatial distribution,fails to consider spectral variability in an adequate manner.The lack of endmember class diversity and their spatial variations lead to over/underestimation.To mitigate these issues,this study integrates a hierarchical strategy and spatially varied endmember spectra to map impervious surface abundance,taking Wuhan and Wuzhou as two study areas.Specifically,the piecewise convex multiple-model endmember detection algorithm is applied to automatically hierarch-ize images into three regions,and distinct endmember combinations are independently developed in each region.Then,spatially varied endmember spectra are synthesized through neighboring spectra using the distance-based weight.Comparative analysis indicates that the proposed method achieves better performance than Hierarchical SMA and Fixed Four-endmembers SMA in terms of MAE,SE,and RMSE.Further analysis suggests that the hierarch-ical strategy can expand endmember class types and considerably improve the performance for the study areas in general,specifically in less developed areas.Moreover,we find that spatially varied endmember spectra facilitate the reduction of heterogeneous surface material variations and achieve the improved performance in developed areas. 展开更多
关键词 Impervious surface spectral mixture analysis(SMA) hierarchical strategy endmember class spatially varied endmember spectra
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Estimating impervious surface base on comparison of spectral mixture analysis and support vector machine methods 被引量:2
5
作者 CHENGXi SHENZhanfeng +3 位作者 LUOJianceng ZHUChangming ZHoUYanan HUXiaodong 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期1228-1241,共14页
对比了线性混合光谱分解模型(SMA)与支持向量机(SVM)在TM影像上估算不透水面覆盖率(ISP)的精度,通过SVM模型拟合TM像元光谱特征与样本ISP间的关联而获得对未知像元ISP的估算能力。对于天津市主城区的TM影像,选择学校区、工矿区和住宅区... 对比了线性混合光谱分解模型(SMA)与支持向量机(SVM)在TM影像上估算不透水面覆盖率(ISP)的精度,通过SVM模型拟合TM像元光谱特征与样本ISP间的关联而获得对未知像元ISP的估算能力。对于天津市主城区的TM影像,选择学校区、工矿区和住宅区的高分辨率影像分类结果作为训练样本(7020个)和验证样本(1500个),SVM模型的ISP估算均方差(15.4%)优于SMA估算结果(19.4%);在增加缨帽变化"绿度分量"及混合光谱分解"高反射率分量"作为SVM特征变量后,ISP估算精度提高为12%。研究结果表明:SVM模型能够拟合各像元光谱组分间非线性关系且具有较好小样本泛化的性能,适用于地面样本较少的大区域ISP制图;增加与ISP相关性大的光谱特征向量作为SVM输入能提供更多的区域地物空间分布信息,能够调整无样本的地表类型的ISP估算值,提高区域ISP估算的整体精度。 展开更多
关键词 遥感技术 应用 理论 图像处理
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面向Sentinel-2影像的亚像元级水体提取方法
6
作者 熊龙海 何颖清 +1 位作者 刘茉默 李俊 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2023年第11期122-127,共6页
结合Sentinel-2影像及其他高分辨率卫星数据进行长序列、高频次、大范围的水面率、蓄水量、生态流量等水资源要素监测具有重要意义。为了提高水体提取精度,解决利用多源中高分辨率卫星数据提取水体时的空间尺度效应问题,本文提出了一种... 结合Sentinel-2影像及其他高分辨率卫星数据进行长序列、高频次、大范围的水面率、蓄水量、生态流量等水资源要素监测具有重要意义。为了提高水体提取精度,解决利用多源中高分辨率卫星数据提取水体时的空间尺度效应问题,本文提出了一种面向Sentinel-2影像的亚像元级水体提取方法(简称SWES)。首先利用RWI提取纯水体像元,然后利用膨胀算法提取水陆边界混合像元,最后为解决地物的类内光谱变化问题,采用考虑空间信息的多端元光谱混合分析算法(MESMA)求解水陆混合像元中的水体丰度。3个试验区的结果均表明,SWES取得了较好效果,平均RMSE为0.147,水体提取效果均优于自动亚像元水体提取方法(简称ASWM),尤其在水陆混合像元较多的坑塘养殖区。SWES在试验区获取的水体面积也有较高精度,平均相对误差为8.03%,低于ASWM的20.23%,结果表明SWES能够有效提升水域面积提取精度。 展开更多
关键词 亚像元 水体提取 水陆混合像元 多端元光谱混合分析 Sentinel-2影像
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基于光谱混合分析的荒漠化信息提取——以毛乌素沙地为例 被引量:13
7
作者 李晓松 吴波 +3 位作者 范文义 王刚 杨洪晓 王妍 《林业科学研究》 CSCD 北大核心 2006年第2期192-198,共7页
采用光谱混合分析(SMA)技术,选取农地、裸沙、沙生植被、水和盐碱地作为基本组分,以位于半干旱区的毛乌素沙地的典型地区为例,进行了荒漠化土地混合像元分解和荒漠化信息提取的尝试,并与穗帽变换和监督分类的结果进行了比较,最后采用实... 采用光谱混合分析(SMA)技术,选取农地、裸沙、沙生植被、水和盐碱地作为基本组分,以位于半干旱区的毛乌素沙地的典型地区为例,进行了荒漠化土地混合像元分解和荒漠化信息提取的尝试,并与穗帽变换和监督分类的结果进行了比较,最后采用实地调查数据和NDVI方法进行了精度验证。研究结果表明:光谱混合分析技术用于荒漠化信息提取具有比较好的效果,效果明显优于常用的NDVI方法。 展开更多
关键词 光谱混合分析(SMA) 荒漠化 毛乌素沙地 植被指数(NDVI)
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基于光谱混合分析的毛乌素沙地油蒿群落覆盖度提取 被引量:12
8
作者 李晓松 李增元 +3 位作者 吴波 高志海 白黎娜 王琫瑜 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期923-930,共8页
油蒿群落覆盖度是判断毛乌素沙地荒漠化程度严重与否的直接指标,其信息的准确获取有助于更为合理的荒漠化监测与评价。本研究以Landsat ETM+为数据源,深入探讨了光谱混合分析过程中影像预处理、端元选取、光谱混合模型选择及光谱混合分... 油蒿群落覆盖度是判断毛乌素沙地荒漠化程度严重与否的直接指标,其信息的准确获取有助于更为合理的荒漠化监测与评价。本研究以Landsat ETM+为数据源,深入探讨了光谱混合分析过程中影像预处理、端元选取、光谱混合模型选择及光谱混合分析结果分析等关键问题,给出了恰当的解决方案,进而进行了油蒿群落覆盖度的提取,并通过野外实测数据对提取结果进行了验证。验证结果表明:基于光谱混合分析技术提取的油蒿群落分量与实测油蒿群落覆盖度线性相关显著,相关系数为0.88,因而研究区的油蒿群落覆盖度可以通过油蒿群落分量的线性变换得到。因此,光谱混合分析是提取毛乌素沙地油蒿群落覆盖度的有效技术。 展开更多
关键词 油蒿群落 光谱混合分析 端元 毛乌素沙地
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基于遥感-生态过程的绿洲-荒漠生态系统净初级生产力估算 被引量:22
9
作者 张杰 潘晓玲 +4 位作者 高志强 师庆东 吕光辉 艾里西尔.库尔班 张琳 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2006年第2期255-261,共7页
针对干旱区特有的气候-植被特征,利用卫星遥感混合像元分解技术对干旱区植被进行了光合作用植被和非光合作用植被区分和组分解析,尝试通过对干旱覆被植被灌层结构进行解析而解决因植被光能吸收的估算问题,并参考国际上遥感-生态模型GLO-... 针对干旱区特有的气候-植被特征,利用卫星遥感混合像元分解技术对干旱区植被进行了光合作用植被和非光合作用植被区分和组分解析,尝试通过对干旱覆被植被灌层结构进行解析而解决因植被光能吸收的估算问题,并参考国际上遥感-生态模型GLO-PEM和CASA,借助遥感生态反演的物理分析,初步构建起基于遥感与生态过程的干旱区适用的光能利用率模型NPP-PEM,并以ERDAS IMAGINE为平台,实现了模型可视化模型界面,可用于中国西部干旱区山地-绿洲-荒漠生态系统年净第一性生产力的估算。由于考虑了干旱植被生理特征和灌层结构的光能利用模型,模拟结构与原理更加合理完善,为引入其他生态模型应用或移植到干旱区提供借鉴,从而为中国干旱区陆地生态系统碳循环研究开辟了途径。 展开更多
关键词 干旱区 绿洲 荒漠 混合像元分解 NPP-PEM 净第一性生产力
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Erf-BP混合像元分解及在森林遥感信息提取中应用 被引量:10
10
作者 徐小军 杜华强 +3 位作者 周国模 董德进 范渭亮 崔瑞蕊 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期30-38,共9页
提出一种新的基于高斯误差函数(Gaussian error function,Erf)作为激活函数的BP神经网络(Erf-BP),并用于林区TM影像进行混合像元分解。研究表明:Erf-BP模型的精度高于线性无约束最小二乘法模型及最大似然法。通过在高分辨率影像上选取... 提出一种新的基于高斯误差函数(Gaussian error function,Erf)作为激活函数的BP神经网络(Erf-BP),并用于林区TM影像进行混合像元分解。研究表明:Erf-BP模型的精度高于线性无约束最小二乘法模型及最大似然法。通过在高分辨率影像上选取验证样区精度检验得出:1)各端元总分解精度为89.2%,RMSE比线性无约束最小二乘法模型降低了近39%;2)该方法能够较高精度地提取森林遥感信息,精度达到86%,RMSE比线性无约束最小二乘法模型降低了近40.6%。将3种不同方法估计的整个研究区各端元面积百分比与森林资源二类调查数据作对比得出:Erf-BP模型精度略高于最大似然法,RMSE分别为4.18%和7.90%,两者精度明显高于线性无约束最小二乘法模型(RMSE=18.75%)。Erf-BP算法能够较高精度地对TM影像进行混合像元分解,尤其在森林信息提取上,为基于混合像元分解提取不同森林类型甚至树种遥感信息提供一种可行的方法。 展开更多
关键词 高斯误差函数 误差反向传播算法 混合像元分解 森林
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一种新的基于Fisher判别的混合像元分解算法:室内控制实验结果分析 被引量:4
11
作者 陈学泓 王胜强 +2 位作者 陈晋 沈妙根 朱孝林 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期476-480,共5页
混合像元分解技术(Spectral Mixture Analysis,SMA)是遥感图像处理的重要手段之一.传统方法假设每个端元具有稳定的光谱特征,然而端元内光谱差异普遍存在,这将导致混合像元分解精度的降低.针对该问题,提出了基于Fisher判别(Fisher Discr... 混合像元分解技术(Spectral Mixture Analysis,SMA)是遥感图像处理的重要手段之一.传统方法假设每个端元具有稳定的光谱特征,然而端元内光谱差异普遍存在,这将导致混合像元分解精度的降低.针对该问题,提出了基于Fisher判别(Fisher Discriminant Analysis,FDA)的混合像元分解算法.Fisher判别对光谱各波段进行线性组合,使得转换后的光谱值分离度最大,即端元内的光谱差异较小而端元间的光谱差异较大.利用转换后的光谱对混合像元进行分解可以最大程度地减少端元内光谱差异对分解结果的影响.利用该方法对室内控制实验的模拟混合像元光谱进行分解,并与过去提出的几种混合像元分解技术进行比较,结果显示新方法相比传统方法在分解精度上有相当程度的提高. 展开更多
关键词 混合像元分解 端元内光谱差异 FISHER判别 室内控制实验
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武汉市地表亮温与植被覆盖关系定量分析 被引量:24
12
作者 张春玲 余华 +1 位作者 宫鹏 居为民 《地理科学》 CSCD 北大核心 2009年第5期740-744,共5页
利用2002年7月9日的ETM影像,提取武汉市的下垫面类型、地表亮温和植被覆盖度,探讨不同下垫面类型对地表亮温的影响;并采用分形维度计算方法,研究代表样带的地表亮温和植被覆盖的分维值之间的相关性。结果表明:植被覆盖度越高,地表亮温... 利用2002年7月9日的ETM影像,提取武汉市的下垫面类型、地表亮温和植被覆盖度,探讨不同下垫面类型对地表亮温的影响;并采用分形维度计算方法,研究代表样带的地表亮温和植被覆盖的分维值之间的相关性。结果表明:植被覆盖度越高,地表亮温越低。除水域外的下垫面类型中植被覆盖度与地表亮温存在显著的负相关,这种相关性高于地表亮温与NDVI之间的相关关系。对于样带的地表亮温和植被的分维值研究表明,亮温和植被覆盖度的分维值之间的相关系数高于亮温和NDVI的分维值之间的相关系数。 展开更多
关键词 地表亮温 植被覆盖 城市热岛 线性混合光谱模型 分形
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基于混合光谱分解的城市不透水面分布估算 被引量:73
13
作者 岳文泽 吴次芳 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期914-922,共9页
城市化的一个重要表现就是不透水面分布比率的上升,城市内部不透水面分布是城市生态环境的一个重要指标。对于规模较大的大城市,采用高性价比的中等分辨率影像,获取不透水面的分布,是当前国际研究的一个热点。本研究利用Landsat 7的ETM... 城市化的一个重要表现就是不透水面分布比率的上升,城市内部不透水面分布是城市生态环境的一个重要指标。对于规模较大的大城市,采用高性价比的中等分辨率影像,获取不透水面的分布,是当前国际研究的一个热点。本研究利用Landsat 7的ETM+影像,在线性光谱分解的技术上,提取了上海市的不透水面分布并对其空间特征进行了分析。研究揭示,ETM+影像对于城市尺度的信息提取,其成本是较低的;对于城市地域来说,利用植被、高反照度、低反照度和裸露的土壤四种最终光谱端元的线性组合,可以较好地模拟ETM+波谱特征,而除了水面以外的高反照度、低反照度两种最终光谱端元,可以较好地表达城市不透水表面信息。结果显示,利用中等分辨率影像对上海中心城区不透水面分布提取的精度还是令人满意的,总体上,上海市不透水面分布比率较高,不透水面分布的空间差异进一步揭示了城市土地覆被空间结构以及城市空间扩展的差异性。 展开更多
关键词 V-I-S 光谱混合分析 不透水面 上海
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基于沙地植被指数的荒漠化评价方法 被引量:19
14
作者 保家有 李晓松 吴波 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期69-72,共4页
混合像元是影响基于遥感技术的荒漠化评价精度的主要原因。本研究通过光谱混合分析技术进行了亚像元尺度上荒漠化信息提取,并在深入研究荒漠化评价指标的基础上,利用所提取的农田信息与沙生植被信息构建了用于荒漠化评价的沙地植被指数... 混合像元是影响基于遥感技术的荒漠化评价精度的主要原因。本研究通过光谱混合分析技术进行了亚像元尺度上荒漠化信息提取,并在深入研究荒漠化评价指标的基础上,利用所提取的农田信息与沙生植被信息构建了用于荒漠化评价的沙地植被指数,并与常用植被归一化指数进行比较。结果表明,沙地植被指数对荒漠化地区植被探测能力明显优于植被归一化指数,更适合于区分不同程度的荒漠化土地。对毛乌素沙地评价结果表明,毛乌素沙地荒漠化十分严重。 展开更多
关键词 荒漠化评价 混合像元 光谱混合分析 沙地植被指数
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基于MESMA和RF的山丘区土地利用信息分类提取 被引量:21
15
作者 陈元鹏 郧文聚 +3 位作者 周旭 彭军还 李少帅 周妍 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期136-144,共9页
探讨了基于多端元混合像元分解(Multiple endmember spectral mixture analysis,MESMA)和随机森林(Random forest,RF)相结合的土地利用信息分类提取方法。以Landsat-8 OLI卫星遥感影像为主要数据,基于植被-不透水面-裸土(Vegetation-imp... 探讨了基于多端元混合像元分解(Multiple endmember spectral mixture analysis,MESMA)和随机森林(Random forest,RF)相结合的土地利用信息分类提取方法。以Landsat-8 OLI卫星遥感影像为主要数据,基于植被-不透水面-裸土(Vegetation-impervious surface-soil,VIS)模型,利用MESMA将影像分解为植被、不透水面和裸土3类组分,将生成的3类组分变量和基于光谱、纹理信息计算选取的20个特征变量组合后开展RF分类实验,将分类结果与相同特征变量下的支持向量机(Support vector machine,SVM)、最大似然(Maximum likelihood classification,MLC)分类结果进行比较分析。结果表明:MESMA可以获得较为精确的组分丰度信息;RF分类结果优于相同特征变量下的SVM和MLC分类结果;在MESMA生成的组分信息变量参与分类后,3种方法的分类精度均有所改善,分别达90.50%、88.85%、86.35%,其中RF的分类精度改善最为显著;MESMA与线性混合分解(Linear spectral mixture analysis,LSMA)生成的组分信息变量相比,前者对于改善分类精度效果更为明显。MESMA对于提高影像分类精度起到一定积极作用,基于MESMA和RF的方法对中等空间分辨率影像山丘区土地利用信息分类提取精度较高,利用该方法开展遥感影像解译可为大尺度的土地利用监测和管理工作提供技术支持和理论参考。 展开更多
关键词 土地利用分类 中等空间分辨率 多端元混合像元分解 随机森林 山丘区
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基于混合像元分解模型的森林叶面积指数反演 被引量:13
16
作者 陈丽 张晓丽 焦志敏 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第13期124-129,共6页
在叶面积指数(LAI)遥感估算中,常用的基于统计的遥感反演方法难以处理"同物异谱,同谱异物"的难题,该文从研究地物组分物理结构着手,采用像元分解的方法建立LAI的遥感反演模型,不仅能很好的解决这个难题,而且反演方法简便可行... 在叶面积指数(LAI)遥感估算中,常用的基于统计的遥感反演方法难以处理"同物异谱,同谱异物"的难题,该文从研究地物组分物理结构着手,采用像元分解的方法建立LAI的遥感反演模型,不仅能很好的解决这个难题,而且反演方法简便可行、具有普适性。该研究先对TM数据做最小噪声分离(MNF)并基于影像本身选择端元,经混合像元分解得到研究区植被覆盖度,再根据植被覆盖度与LAI的关系,用多次散射过程冠层模型求解迭代的方法逐步逼近准确的LAI值。最终选择植被、土壤、水体和水泥建筑4个端元,采用非限制性线性混合像元分解模型来分解影像,4个端元分解影像的平均误差为0.0028,端元质量好,分解效果较好。结果证明:混合像元分解模型和多次散射过程冠层模型相结合来反演森林叶面积指数的方法,能很好的预测森林LAI;研究区样点实测值与预测值的拟合度R2为0.8219,均方根误差RMSE为0.368,两者存在很强的相关性。该研究可为森林资源遥感定量估算提供技术支撑,为森林资源空间配置的优化调整与辅助解决方案的提出提供参考。 展开更多
关键词 遥感 森林 估算 叶面积指数 混和像元分解模型 多次散射
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冬季大风影响下的渤黄海水交换特征 被引量:5
17
作者 李静 宋军 +3 位作者 牟林 王悦 李琰 王国松 《海洋通报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期647-656,共10页
利用ROMS海洋数值模式对2006年冬季渤黄海的海洋动力环境进行模拟,基于温度、盐度模拟结果,使用谱混合模型进行水团分析,定义了渤海海峡地区的水交换区。并进一步讨论了冬季大风事件对水交换区的影响,给出了冬季大风影响下的渤黄海水交... 利用ROMS海洋数值模式对2006年冬季渤黄海的海洋动力环境进行模拟,基于温度、盐度模拟结果,使用谱混合模型进行水团分析,定义了渤海海峡地区的水交换区。并进一步讨论了冬季大风事件对水交换区的影响,给出了冬季大风影响下的渤黄海水交换特征。研究得出,冬季的黄海水团以"舌"形分布于渤海海峡地区,水交换区则表现为沿"舌"形边缘呈带状分布,具有西北--东南的走向趋势,并且在"舌"尖处的水交换面积最大。通过缩小研究范围,发现位于黄海最北部的沿岸海域并不参与渤黄海之间的水体交换。最后研究发现,冬季大风事件对渤海水交换具有促进作用,具体表现为:大风过程使黄海暖流对渤海的入侵更加深入,水交换区向渤海方向伸展,南部的水交换带变宽,河流径流进入渤海后与渤海水的混合区加大,并发生北移。 展开更多
关键词 渤海海峡 冬季大风 谱聚类 谱混合模型 水团分析 水交换
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基于独立分量分析的遥感影像非监督分类方法 被引量:7
18
作者 易尧华 余长慧 +1 位作者 秦前清 龚健雅 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期19-22,55,共5页
利用独立分量分析的方法 ,从图像信号分离的角度出发 ,将每个波段像元的光谱特征看成是由相互独立的不同地物类型光谱信号混合而成。通过ETM+ 遥感影像数据的分类试验 。
关键词 多光谱遥感影像分类 线性光谱混合模型 独立分量分析
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绿洲景观多季相特征的线性光谱混合分解方法研究 被引量:8
19
作者 刘娜 李红 +1 位作者 孙丹峰 周连第 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期174-182,F0004,共10页
因干旱、半干旱区生态环境的脆弱性和社会经济的干扰,区域景观季相间具有显著变异,但该类区域季相景观异质性研究相对薄弱。加上遥感数据空间分辨率的约束,表征荒漠化状态的异质性景观特征以一定程度的混合像元存在,传统的景观信息提取... 因干旱、半干旱区生态环境的脆弱性和社会经济的干扰,区域景观季相间具有显著变异,但该类区域季相景观异质性研究相对薄弱。加上遥感数据空间分辨率的约束,表征荒漠化状态的异质性景观特征以一定程度的混合像元存在,传统的景观信息提取方法具有一定的局限性。以甘肃省民勤县为例,进行了荒漠化异质性季相景观特征的线性光谱混合分解方法研究,包括端元类型确定,多季相代表性端元选择和光谱值优化等关键步骤。结果表明,多季相线性光谱混合分解模型考虑了端元在季相之间的可比性和分解结果的物理意义,可以直接进行物理解译,有效模拟民勤绿洲的景观要素分布,多季相端元丰度可以描述各类端元的季相变异,为土地荒漠化监测评价提供保障。 展开更多
关键词 主成分分析 遥感 图像处理 线性光谱混合分解模型 多季相景观特征 端元类型 光谱值优化 民勤绿洲
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兰州市中心城区不透水面覆盖度的遥感估算 被引量:6
20
作者 潘竟虎 李晓雪 刘春雨 《西北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第4期95-100,共6页
利用Landsat 7的ETM+影像,在线性光谱分解的技术上,提取了兰州市中心城区的不透水面分布状况,运用均方根、航片和随机采样对提取精度进行了检验,并对不透水面的空间特征进行了分析.结果显示,利用中等分辨率影像对兰州市中心城区不透水... 利用Landsat 7的ETM+影像,在线性光谱分解的技术上,提取了兰州市中心城区的不透水面分布状况,运用均方根、航片和随机采样对提取精度进行了检验,并对不透水面的空间特征进行了分析.结果显示,利用中等分辨率影像对兰州市中心城区不透水面分布提取的精度较高;植被、高反照度、低反照度和裸露的土壤4种最终光谱端元的线性组合,可以较好地模拟ETM+波谱特征;高反照度、低反照度两种最终光谱端元可以很好地表达城市不透水表面信息. 展开更多
关键词 不透水面 光谱混合分析 端元 兰州市
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