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Spectroscopic Analysis for Mapping Wildland Fire Effects from Remotely Sensed Imagery

机译:从遥感影像绘制荒野火灾影响的光谱分析

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摘要

1.5 to 4 million hectares of land burns in wildfire across the United States each year, contributing to post-fire erosion, ecosystem degradation and loss of wildlife habitat. Unmanned Aircraft Systems (UAS) and sensor miniaturization offer a new paradigm, providing an affordable, safe, and responsive on-demand tool for monitoring fire effects at a much finer spatial resolution than is possible with current technology. Using spectroscopic analysis of a variety of live as well as combusted vegetation samples to identify the spectral separability of vegetation classes, an optimal set of spectra was selected to be utilized by machine learning classifiers. This approach allows high resolution mapping of wildland fire severity and extent.
机译:每年在美国各地的野火中,有1.5到400万公顷的土地被烧毁,造成火灾后的侵蚀,生态系统退化和野生生物栖息地的丧失。无人机系统(UAS)和传感器小型化提供了一种新的范例,它提供了一种负担得起的,安全且响应迅速的按需工具,可以以比当前技术更精细的空间分辨率监视火势。通过对各种活的和燃烧的植被样本进行光谱分析以识别植被类别的光谱可分离性,选择了最佳光谱集,以供机器学习分类器使用。这种方法可以对荒野火灾的严重程度和范围进行高分辨率制图。

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