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积雪、土壤冻融与土壤水分遥感监测研究进展
被引量:
23
1
作者
蒋玲梅
崔慧珍
+5 位作者
王功雪
杨建卫
王健
潘方博
苏旭
方西瑶
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2020年第6期1237-1262,共26页
积雪、土壤冻融与土壤水分是陆表能量与水分以及碳交换过程研究中的重要因子,为了更好地了解积雪覆盖、雪深/雪水当量、土壤冻融状态和土壤水分等参数的遥感监测领域的发展动态,对这些参数遥感监测方法的研究进展进行了梳理,总结了利用...
积雪、土壤冻融与土壤水分是陆表能量与水分以及碳交换过程研究中的重要因子,为了更好地了解积雪覆盖、雪深/雪水当量、土壤冻融状态和土壤水分等参数的遥感监测领域的发展动态,对这些参数遥感监测方法的研究进展进行了梳理,总结了利用光学与微波遥感,以及多源遥感融合的监测方法,并对该研究领域的发展趋势进行了展望。积雪、土壤冻融与土壤水分的遥感监测能力不断提升,监测算法从单一传感器向多传感器、单波段单一模式向多波段多模式集成,以及卫星虚拟星座综合观测概念的提出,均促进了现有卫星观测地表参数能力的提升;长时间序列产品的开发,对于研究和掌握全球变化大背景下对气候的响应提供了很好的数据基础;同时有助于促进遥感在水文、气象、气候、生态等领域的应用。以上的研究综述,有望对陆表水循环遥感参数反演领域,以及水循环遥感关键参数的应用领域有一定的借鉴作用。
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关键词
遥感监测
积雪覆盖
雪深/雪水当量
土壤冻融
土壤水分
原文传递
基于Sentinel-1雷达数据的青藏高原地区土壤水分反演研究
被引量:
11
2
作者
方西瑶
蒋玲梅
崔慧珍
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2022年第6期1447-1459,共13页
土壤水分是地—气能量交换和全球水循环的重要参数之一,也是水文、气象、农业等研究中的关键参数。高空间分辨率的土壤水分在探讨区域水文过程、生态环境保护及农业水资源管理等方面具有重要意义。基于Sentinel-1雷达数据发展了青藏高...
土壤水分是地—气能量交换和全球水循环的重要参数之一,也是水文、气象、农业等研究中的关键参数。高空间分辨率的土壤水分在探讨区域水文过程、生态环境保护及农业水资源管理等方面具有重要意义。基于Sentinel-1雷达数据发展了青藏高原地区高空间分辨率土壤水分反演算法,并获取了区域尺度空间分辨率为20 m的土壤水分。该算法首先基于地面数据、Sentinel-1雷达数据和MODIS归一化植被指数对水云模型进行了参数优化,其次利用优化后的水云模型构建了模拟数据库,利用人工神经网络算法对模拟数据进行训练,构建了基于神经网络的土壤水分反演算法。为了检验该算法,利用Sentinel-1雷达数据反演了青藏高原站点区域土壤水分值,并使用站点实测土壤水分数据对其进行了验证。结果表明:土壤水分反演值与站点实测值有良好的一致性,其相关系数为0.784—0.82,均方根误差为0.052 m^(3)/m^(3)—0.064 m^(3)/m^(3)。土壤水分反演值在时间序列上能够捕捉到土壤水分实测值的变化趋势。该研究可为青藏高原地区高空间分辨率的土壤水分监测提供一定的参考。
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关键词
土壤水分
Sentinel-1
人工神经网络算法
青藏高原
原文传递
题名
积雪、土壤冻融与土壤水分遥感监测研究进展
被引量:
23
1
作者
蒋玲梅
崔慧珍
王功雪
杨建卫
王健
潘方博
苏旭
方西瑶
机构
北京师范大学
/中国科学院
空
天
信息
创新
研究院
联合
遥感
科学
国家
重点
实验室
北京师范大学
生命
科学
学院
信息
工程
大学
出处
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2020年第6期1237-1262,共26页
基金
青藏高原二次科考项目专题6“亚洲水塔区水量平衡的动态观测与模拟”(2019QZKK0206)
国家自然科学基金重大项目课题“陆地水循环关键参量时空多尺度智慧化遥感”(42090014)
+1 种基金
国家自然科学基金项目“基于多源遥感数据的中国地区时空连续积雪覆盖度反演算法研究”(41671334)
国家科技基础资源调查专项“中国积雪特性及分布调查”第二课题“中国积雪时空分布特性遥感调查”(2017FY100502)。
文摘
积雪、土壤冻融与土壤水分是陆表能量与水分以及碳交换过程研究中的重要因子,为了更好地了解积雪覆盖、雪深/雪水当量、土壤冻融状态和土壤水分等参数的遥感监测领域的发展动态,对这些参数遥感监测方法的研究进展进行了梳理,总结了利用光学与微波遥感,以及多源遥感融合的监测方法,并对该研究领域的发展趋势进行了展望。积雪、土壤冻融与土壤水分的遥感监测能力不断提升,监测算法从单一传感器向多传感器、单波段单一模式向多波段多模式集成,以及卫星虚拟星座综合观测概念的提出,均促进了现有卫星观测地表参数能力的提升;长时间序列产品的开发,对于研究和掌握全球变化大背景下对气候的响应提供了很好的数据基础;同时有助于促进遥感在水文、气象、气候、生态等领域的应用。以上的研究综述,有望对陆表水循环遥感参数反演领域,以及水循环遥感关键参数的应用领域有一定的借鉴作用。
关键词
遥感监测
积雪覆盖
雪深/雪水当量
土壤冻融
土壤水分
Keywords
Remote sensing
Snow cover
Snow depth/snow water equivalent
Surface soil frozen/thaw state
Soil moisture
分类号
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
基于Sentinel-1雷达数据的青藏高原地区土壤水分反演研究
被引量:
11
2
作者
方西瑶
蒋玲梅
崔慧珍
机构
北京师范大学/中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室
出处
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2022年第6期1447-1459,共13页
基金
国家自然科学基金重大项目“地表异常遥感响应特征与语义表征”(42192581)
国家自然科学基金重大项目“陆地水循环关键参量时空多尺度智慧化遥感”(42090014)
+1 种基金
国家自然科学基金项目“长时间序列公里级尺度雪水当量反演关键机理研究”(42171317)
遥感科学国家重点实验室开放基金(OFSLRSS202120)。
文摘
土壤水分是地—气能量交换和全球水循环的重要参数之一,也是水文、气象、农业等研究中的关键参数。高空间分辨率的土壤水分在探讨区域水文过程、生态环境保护及农业水资源管理等方面具有重要意义。基于Sentinel-1雷达数据发展了青藏高原地区高空间分辨率土壤水分反演算法,并获取了区域尺度空间分辨率为20 m的土壤水分。该算法首先基于地面数据、Sentinel-1雷达数据和MODIS归一化植被指数对水云模型进行了参数优化,其次利用优化后的水云模型构建了模拟数据库,利用人工神经网络算法对模拟数据进行训练,构建了基于神经网络的土壤水分反演算法。为了检验该算法,利用Sentinel-1雷达数据反演了青藏高原站点区域土壤水分值,并使用站点实测土壤水分数据对其进行了验证。结果表明:土壤水分反演值与站点实测值有良好的一致性,其相关系数为0.784—0.82,均方根误差为0.052 m^(3)/m^(3)—0.064 m^(3)/m^(3)。土壤水分反演值在时间序列上能够捕捉到土壤水分实测值的变化趋势。该研究可为青藏高原地区高空间分辨率的土壤水分监测提供一定的参考。
关键词
土壤水分
Sentinel-1
人工神经网络算法
青藏高原
Keywords
Soil moisture
Sentinel-1
Artificial neural network
Tibetan Plateau
分类号
S152.7 [农业科学—土壤学]
TN95 [电子电信—信号与信息处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
积雪、土壤冻融与土壤水分遥感监测研究进展
蒋玲梅
崔慧珍
王功雪
杨建卫
王健
潘方博
苏旭
方西瑶
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2020
23
原文传递
2
基于Sentinel-1雷达数据的青藏高原地区土壤水分反演研究
方西瑶
蒋玲梅
崔慧珍
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2022
11
原文传递
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