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基于ESTARFM模型的农作物类型识别方法应用

文献类型: 中文期刊

作者: 包珺玮 1 ; 于利峰 1 ; 乌兰吐雅 1 ; 许洪滔 1 ; 于伟卓 2 ; 敦惠霞 2 ;

作者机构: 1.内蒙古自治区农牧业科学院农牧业经济与信息研究所  

2.内蒙古自治区农牧业科学院农牧业经济与信息研究所

关键词: ESTARFM模型;时空融合;NDVI;农作物;类型识别

期刊名称: 北方农业学报

ISSN: 1007-0907

年卷期: 2021 年 003 期

页码: 128-134

摘要: 【目的】利用时空融合技术生成高时空分辨率影像,为农作物类型识别研究提供一种思路和方法。【方法】以河套灌区部分区域(40°10′N~41°25′N、106°23′E~108°47′E)为研究区,基于MODIS和Landsat融合影像,利用增强型时空自适应反射率融合模型(ESTARFM),预测Landsat影像并建立NDVI时间序列影像数据集。结合地面样方数据将真实影像与预测影像数据集导入随机森林分类器,并对比分析研究区主要农作物类型。【结果】ESTARFM模型融合影像具有较清晰的空间表达能力,预测影像与真实影像波段表现出较好的相关性,其R值均能达到0.6以上。利用NDVI时间序列预测影像数据集农作物类型识别总体精度为93.03%,比真实影像精度高12.07%,Kappa系数为0.89。【结论】ESTARFM模型能够有效地解决农作物特定窗口期影像缺失困难,并能为农作物类型识别研究提供一种较好的应用方法。

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