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基于时空数据融合的江汉平原水稻种植信息提取

2017-06-15分类号:S511;TP751

【作者】陆俊  黄进良  王立辉  裴艳艳  
【部门】中国科学院测量与地球物理研究所  环境与灾害监测评估湖北省重点实验室  中国科学院大学  
【摘要】及时、准确监测水稻种植面积,对区域粮食政策制定、粮食安全以及农业发展具有重要意义。然而我国南方地区水稻生长期内降水充沛的气候特点使得遥感影像"云污染"现象严重,为解决水稻种植信息遥感提取存在可用数据不足的问题,以江汉平原为例,利用时空数据融合模型(Spatial and Temporal Data Fusion Approach,STDFA)将Landsat 8 OLI与时序MODIS数据融合,重构出具有高时-空分辨率特征数据,然后采用面向对象的SVM分类方法对研究区内水稻种植信息进行提取,结果如下:融合后的红与近红外波段反射率与真实反射率的相关系数分别为0.84和0.81,研究区水稻提取精度为94.46%,Kappa系数为0.91。说明时空融合模型能够较好地重构出高时空分辨率数据,从而实现多云雨地区农作物种植信息遥感提取。
【关键词】江汉平原  遥感  时空数据融合  水稻
【基金】中国科学院科技服务网络计划(KFJ-STS-EDTP-009); 湖北省自然科学基金项目(2014CFB376)~~
【所属期刊栏目】长江流域资源与环境
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