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结合光学与雷达影像多特征的热带典型人工林树种精细识别

     

摘要

[目的]结合Sentinel-2光谱特征、纹理特征和Sentinel-1雷达后向散射特征,开展光学与雷达影像协同人工林树种分类研究,评价不同数据源和不同特征在树种分类中的作用,获取最优分类策略,为热带典型人工林树种精细识别提供新的技术途径.[方法]获取Sentinel-2光学影像43个光谱特征,将优选的Sentinel-2光谱特征与Sentinel-2纹理特征、Sentinel-1雷达后向散射特征组合,采用随机森林分类算法对研究区橡胶林、油棕林和桉树林进行精细提取,并评价不同特征对人工林树种识别的贡献.[结果]1)选择重要性排名前17的Sentinel-2光谱特征参与分类时,OOB score达最高值0.9472,其中Sentinel-2的蓝波段、红边和近红外波段及其相应的植被指数在树种识别中重要性较高;2)Sentinel-2纹理特征和Sentinel-1雷达后向散射特征对于不同树种均具有一定差异性,可作为树种分类的有效特征;3)仅利用Sentinel-2光谱特征对橡胶林、油棕林和桉树林的区分度有限,生产者精度和用户精度的调和平均值(F1)分别为0.70、0.74和0.61;结合光谱特征、纹理特征和后向散射特征,3种人工林的分类精度达到最高,F1均大于0.80,同时其他地物的分类精度也有较大提高,总体分类精度为0.85,Kappa系数为0.83.[结论]Sentinel-2光学影像的光谱特征是树种识别的重要基础,Sentinel-2光学影像派生的纹理特征及由Sentinel-1雷达影像提取的后向散射特征可为不同人工林树种识别提供有益补充.考虑到Sentinel-2和Sentinel-1较高的时间分辨率和空间分辨率,同时结合其光谱特征、纹理特征和后向散射特征对热带典型人工林树种进行精细识别具有极大潜力.

著录项

  • 来源
    《林业科学》|2021年第7期|80-91|共12页
  • 作者单位

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

    中国科学院大学 北京 100049;

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

    中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室 北京 100101;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 森林计测学(测树学);测绘遥感技术;
  • 关键词

    人工林; Sentinel-2; 合成孔径雷达; Sentinel-1; 树种识别; 红边指数; 多特征;

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