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Applications of LiDAR remote sensing of forest structure in the Upper Great Lakes region, USA.

机译:LiDAR遥感在美国大湖区森林结构中的应用。

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摘要

We used active remote sensing technology to characterize forest structure in a northern temperate forest on a landscape- and local-level in the Upper Peninsula of Michigan. Specifically, we used a form of active remote sensing called light detection and ranging (e.g., LiDAR) to aid in the depiction of current forest structural stages and total canopy gap area estimation. On a landscape-level, LiDAR data are shown not only to be a useful tool in characterizing forest structure, in both coniferous and deciduous forest cover types, but also as an effective basis for data-driven surrogates for classification of forest structure. On a local-level, LiDAR data are shown to be a benchmark reference point to evaluate field-based canopy gap area estimations, due to the highly accurate nature of such remotely sensed data. The application of LiDAR remote sensed data can help facilitate current and future sustainable forest management.
机译:我们使用主动遥感技术来表征密歇根州上半岛北部景观和地方层面的北部温带森林的森林结构。具体而言,我们使用了一种称为光检测和测距(例如LiDAR)的主动遥感形式,以帮助描述当前森林的结构阶段和总冠层间隙面积估计。在景观水平上,LiDAR数据不仅显示出在针叶林和落叶林覆盖类型中表征森林结构的有用工具,而且还成为数据驱动的替代方法对森林结构分类的有效基础。在本地一级,由于此类数据的高度准确性,LiDAR数据显示为评估基于实地的冠层间隙面积估计的基准参考点。 LiDAR遥感数据的应用可以帮助促进当前和未来的可持续森林管理。

著录项

  • 作者

    Gebuhr, Timothy J.;

  • 作者单位

    Michigan Technological University.;

  • 授予单位 Michigan Technological University.;
  • 学科 Agriculture Forestry and Wildlife.;Remote Sensing.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2013
  • 页码 84 p.
  • 总页数 84
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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