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一种全球离散格网系统框架下的室内空间网格数据模型
被引量:
2
1
作者
邬群勇
曾庆权
张爱国
《导航定位学报》
CSCD
2020年第2期55-62,共8页
针对室内外数据模型兼容性低,室内模型缺乏统一空间参考框架的问题,提出1种全球离散格网框架下的室内空间网格模型:室内模型通过引入全球离散格网系统(DGGS)作为坐标参考系统提供位置编码信息,并将DGGS作为模型的几何结构基础对室内空...
针对室内外数据模型兼容性低,室内模型缺乏统一空间参考框架的问题,提出1种全球离散格网框架下的室内空间网格模型:室内模型通过引入全球离散格网系统(DGGS)作为坐标参考系统提供位置编码信息,并将DGGS作为模型的几何结构基础对室内空间离散化;然后以离散空间网格作为基本组织单元,对模型的类型系统进行设计;最后利用格网系统的层次结构与网格索引特性完成基于A*算法的室内路径规划。实验结果表明,该模型具有在统一框架下空间规划计算的可行性和有效性。
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关键词
空间参考框架
全球离散格网
位置编码
室内模型
路径规划
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职称材料
基于TWDTW的时间序列GF-1 WFV农作物分类
被引量:
12
2
作者
邱鹏勋
汪小钦
+1 位作者
茶明星
李娅丽
《中国农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第17期2951-2961,共11页
【目的】焉耆盆地是新疆重要的特色农产品生产基地,农作物种植结构较为复杂。利用时间序列的遥感数据对研究区内的农作物进行分类识别,获得不同农作物的空间分布、种植面积等信息,为政府部门制定粮食政策、经济计划提供重要依据。同时...
【目的】焉耆盆地是新疆重要的特色农产品生产基地,农作物种植结构较为复杂。利用时间序列的遥感数据对研究区内的农作物进行分类识别,获得不同农作物的空间分布、种植面积等信息,为政府部门制定粮食政策、经济计划提供重要依据。同时探讨时间加权的动态时间弯曲(time weighted dynamic time warping,TWDTW)方法在农作物分类识别中的适用性以及高分一号(GF-1)WFV在农业领域的应用潜力。【方法】以新疆焉耆盆地为研究区域,利用2018年作物生长季的GF-1 WFV时间序列数据集计算归一化植被指数(NDVI),基于TWDTW方法开展农作物分类识别研究。分别采集不同作物的样本点,形成各作物NDVI的标准序列。利用TWDTW相似性匹配算法计算每个待分类像元与不同作物标准序列间的相似度距离,距离值越小则相似性越高,通过对比确定像元的农作物类型,得到最终的分类结果,同时根据时间序列NDVI曲线建立决策树(decision trees,DTs)分类规则,人工设置分类阈值得到分类结果,并与TWDTW方法的结果进行对比分析。【结果】2种方法的分类结果较为一致,辣椒的种植范围最广,小麦主要分布在焉耆盆地北部和西部的农二师二十一团,番茄和甜菜的种植分布较为零星。在种植面积统计中,辣椒的种植面积最大,其后依次为番茄、小麦和甜菜。利用野外样本点对决策树和TWDTW两种方法的分类结果进行精度验证,总体精度分别为89.58%和90.97%,kappa系数为0.804和0.830,TWDTW方法的分类精度相比于决策树法略有提高。【结论】相比于决策树分类方法,TWDTW方法的分类精度略有提高的同时,分类结果客观可靠,而且算法不受地域因素限制,具有较强的灵活性和适用性。基于密集时相的GF-1 WFV数据集,采用TWDTW算法对农作物进行分类,得到较好的分类结果,能够满足农业部门的管理决策需求,该方法在农业领域具有较大的应用和推广价值。
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关键词
TWDTW
时间序列
高分一号
农作物分类
决策树
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职称材料
题名
一种全球离散格网系统框架下的室内空间网格数据模型
被引量:
2
1
作者
邬群勇
曾庆权
张爱国
机构
福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室/卫星空间信息技术综合应用国家地方联合工程研究中心
数字中国
研究
院(福建)
厦门理工学院计算机
与信息
工程
学院
出处
《导航定位学报》
CSCD
2020年第2期55-62,共8页
基金
国家自然科学基金项目(41471333)
中央引导地方科技发展专项(2017L3012)
+1 种基金
福建省自然科学基金项目(2016J01198)
福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室开放基金课题(2018LSDMIS07)。
文摘
针对室内外数据模型兼容性低,室内模型缺乏统一空间参考框架的问题,提出1种全球离散格网框架下的室内空间网格模型:室内模型通过引入全球离散格网系统(DGGS)作为坐标参考系统提供位置编码信息,并将DGGS作为模型的几何结构基础对室内空间离散化;然后以离散空间网格作为基本组织单元,对模型的类型系统进行设计;最后利用格网系统的层次结构与网格索引特性完成基于A*算法的室内路径规划。实验结果表明,该模型具有在统一框架下空间规划计算的可行性和有效性。
关键词
空间参考框架
全球离散格网
位置编码
室内模型
路径规划
Keywords
spatial reference frames
discrete global grid system(DGGS)
location coding
indoor model
path-planning
分类号
P228 [天文地球—大地测量学与测量工程]
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职称材料
题名
基于TWDTW的时间序列GF-1 WFV农作物分类
被引量:
12
2
作者
邱鹏勋
汪小钦
茶明星
李娅丽
机构
福州大学
/
空间数据
挖掘与
信息
共享
教育部
重点
实验室
/卫星
空间信息
技术
综合
应用
国家地方联合工程研究中心
/数字中国
研究
院(福建)
出处
《中国农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第17期2951-2961,共11页
基金
国家重点研发计划课题(2017YFB0504203)
中央引导地方发展专项(2017L3012)
文摘
【目的】焉耆盆地是新疆重要的特色农产品生产基地,农作物种植结构较为复杂。利用时间序列的遥感数据对研究区内的农作物进行分类识别,获得不同农作物的空间分布、种植面积等信息,为政府部门制定粮食政策、经济计划提供重要依据。同时探讨时间加权的动态时间弯曲(time weighted dynamic time warping,TWDTW)方法在农作物分类识别中的适用性以及高分一号(GF-1)WFV在农业领域的应用潜力。【方法】以新疆焉耆盆地为研究区域,利用2018年作物生长季的GF-1 WFV时间序列数据集计算归一化植被指数(NDVI),基于TWDTW方法开展农作物分类识别研究。分别采集不同作物的样本点,形成各作物NDVI的标准序列。利用TWDTW相似性匹配算法计算每个待分类像元与不同作物标准序列间的相似度距离,距离值越小则相似性越高,通过对比确定像元的农作物类型,得到最终的分类结果,同时根据时间序列NDVI曲线建立决策树(decision trees,DTs)分类规则,人工设置分类阈值得到分类结果,并与TWDTW方法的结果进行对比分析。【结果】2种方法的分类结果较为一致,辣椒的种植范围最广,小麦主要分布在焉耆盆地北部和西部的农二师二十一团,番茄和甜菜的种植分布较为零星。在种植面积统计中,辣椒的种植面积最大,其后依次为番茄、小麦和甜菜。利用野外样本点对决策树和TWDTW两种方法的分类结果进行精度验证,总体精度分别为89.58%和90.97%,kappa系数为0.804和0.830,TWDTW方法的分类精度相比于决策树法略有提高。【结论】相比于决策树分类方法,TWDTW方法的分类精度略有提高的同时,分类结果客观可靠,而且算法不受地域因素限制,具有较强的灵活性和适用性。基于密集时相的GF-1 WFV数据集,采用TWDTW算法对农作物进行分类,得到较好的分类结果,能够满足农业部门的管理决策需求,该方法在农业领域具有较大的应用和推广价值。
关键词
TWDTW
时间序列
高分一号
农作物分类
决策树
Keywords
TWDTW
time series
GF-1
crop identification
decision trees
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种全球离散格网系统框架下的室内空间网格数据模型
邬群勇
曾庆权
张爱国
《导航定位学报》
CSCD
2020
2
下载PDF
职称材料
2
基于TWDTW的时间序列GF-1 WFV农作物分类
邱鹏勋
汪小钦
茶明星
李娅丽
《中国农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
2019
12
下载PDF
职称材料
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