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以地块分类为核心的冬小麦种植面积遥感估算

文献类型: 中文期刊

作者: 顾晓鹤 1 ; 潘耀忠 2 ; 何馨 1 ; 黄文江 1 ; 张竞成 1 ; 王慧芳 1 ;

作者机构: 1.国家农业信息化工程技术研究中心

2.北京师范大学资源学院

关键词: 地块分类;冬小麦;种植面积;支持向量机;最大似然

期刊名称: 遥感学报

ISSN: 1007-4619

年卷期: 2010 年 14 卷 04 期

页码: 789-805

收录情况: 北大核心 ; CSCD

摘要: 以提高冬小麦种植面积估算精度为目标,选取种植结构复杂的都市农业区,采用QuickBird影像数字化农田地块边界,以多时相TM影像为核心数据源,以地块为基本分类单元,进行不同特征向量组合、不同分类器的冬小麦地块分类方法研究,并对比分析了基于地块分类和基于像元分类的冬小麦种植面积估算精度。研究结果表明,基于地块分类的冬小麦种植面积估算方法的总量精度和位置精度均高于像元分类;植被指数和纹理信息的引入有助于进一步提高地块分类精度;支持向量机与最大似然均能得到高达97%的总量精度和90%的位置精度,支持向量机地块分类所需的训练样本量远低于最大似然,因此支持向量机更加适合于冬小麦地块分类;冬小麦错分与漏分情况大多发生在细碎地块,其面积总量较小,而大地块错分和漏分较少,因此相对于像元分类,地块分类能在整个区域能得到较高的冬小麦位置精度和总量精度。

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