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Fusion of MODIS and Landsat-8 Surface Temperature Images: A New Approach

机译:MODIS和Landsat-8表面温度图像的融合:一种新方法

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摘要

Here, our objective was to develop a spatio-temporal image fusion model (STI-FM) for enhancing temporal resolution of Landsat-8 land surface temperature (LST) images by fusing LST images acquired by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS); and implement the developed algorithm over a heterogeneous semi-arid study area in Jordan, Middle East. The STI-FM technique consisted of two major components: (i) establishing a linear relationship between two consecutive MODIS 8-day composite LST images acquired at time 1 and time 2; and (ii) utilizing the above mentioned relationship as a function of a Landsat-8 LST image acquired at time 1 in order to predict a synthetic Landsat-8 LST image at time 2. It revealed that strong linear relationships (i.e., r2, slopes, and intercepts were in the range 0.93–0.94, 0.94–0.99; and 2.97–20.07) existed between the two consecutive MODIS LST images. We evaluated the synthetic LST images qualitatively and found high visual agreements with the actual Landsat-8 LST images. In addition, we conducted quantitative evaluations of these synthetic images; and found strong agreements with the actual Landsat-8 LST images. For example, r2, root mean square error (RMSE), and absolute average difference (AAD)-values were in the ranges 084–0.90, 0.061–0.080, and 0.003–0.004, respectively.
机译:在这里,我们的目标是建立一个时空图像融合模型(STI-FM),以通过融合由中等分辨率成像光谱仪(MODIS)获取的LST图像来增强Landsat-8地表温度(LST)图像的时间分辨率;并在中东约旦的一个异构半干旱研究区域中实现了开发的算法。 STI-FM技术包括两个主要部分:(i)在时间1和时间2采集的两个连续的MODIS 8天合成LST图像之间建立线性关系; (ii)利用上述关系作为在时间1采集的Landsat-8 LST图像的函数,以便预测在时间2合成的Landsat-8 LST图像。它揭示了很强的线性关系(即r 2 ,斜率和截距分别在0.93-0.94、0.94-0.99和2.97-20.07之间。我们定性地评估了合成的LST图像,并发现与实际的Landsat-8 LST图像具有高度的视觉一致性。另外,我们对这些合成图像进行了定量评估。并与实际的Landsat-8 LST图像达成了强有力的协议。例如,r 2 ,均方根误差(RMSE)和绝对平均差(AAD)值分别在084–0.90、0.061–0.080和0.003-0.004的范围内。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(10),3
  • 年度 -1
  • 页码 e0117755
  • 总页数 13
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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