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Estimation of gap fraction and clumping index with Terrestrial and Airborne Laser Scanner data

机译:利用地面和机载激光扫描仪数据估算间隙分数和聚集指数

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摘要

El dosel forestal es una zona de intercambio de flujos y energía entre la superficie de la tierra y la atmósfera. Su estructura está representada por la organización espacial de todos los elementos vegetales que se encuentran sobre la superficie. La estructura del dosel condiciona una serie de variables microclimáticas en el interior de este espacio, las que influyen en la disponibilidad de los recursos y el comportamiento de las especies que cohabitan en él. Existe una serie de variables que permiten describir la estructura del dosel. Entre las más importantes se encuentran el índice de área foliar, cuyo cálculo y corrección depende de otros parámetros como la fracción de huecos (gap fraction, GF) y el índice de agrupamiento foliar (clumping index, CI). En este documento se estudian y desarrollan métodos para la estimación de GF y CI a partir de escáneres láser terrestres y aerotransportados (Terrestrial (TLS) and Airborne (ALS) Laser Scanners). Para lograr esto, se llevaron a cabo mediciones con TLS en Las Majadas del Tiétar (Cáceres, España) en el año 2009 y con ALS en Jasper Ridge (California, EE.UU.) en el 2007. En el caso de la estimación de GF a partir TLS, se desarrolló un nuevo método que calculaba la proporción entre píxeles vacíos y su totalidad a partir de imágenes angulares, una vez que se conocía su resolución. La validación del método fue realizada mediante simulaciones de datos con diversas resoluciones angulares y patrones de huecos en el dosel. El método se comparó también con los resultados de GF a partir de fotografías hemisféricas (hemispherical photography, HP), una vez que los datos TLS se reproyectaron para simular HP (TLS-SHP). La estimación del CI se llevó a cabo aplicando la teoría de la distribución del tamaño de los huecos de Chen y Cihlar (1995) sobre las TLS-SHP, que se contrastó con los valores de CI de las HP. En la zona de Jasper Ridge las estimaciones de GF se realizaron empleando métricas basadas en la ley de transmisividad de Beer-Lambert que miden el porcentaje de retornos láser que llegan al suelo, considerando parcelas circulares de datos ALS con diferentes tamaños de radio, para compararlas con la GF estimado de las HP. Del mismo modo, se probó también con la relación entre las intensidades de los retornos del suelo y las de todos ellos al interior de las parcelas. El CI se estimó a partir de métricas ALS derivadas de la altura de la vegetación y se relacionaron con el CI de las HP. Además, se adaptó con el mismo propósito el índice de segregación espacial de Pielou (1962), que se aplicó sobre imágenes de GF generadas para parcelas de datos ALS con distintos tamaños de radio y que fueron comparadas con el CI generado desde las HP. Para los experimentos llevados a cabo con los datos TLS, la GF fue sobreestimada en un 14% respecto a las HP, siendo las correlaciones estadísticamente significativas. El algoritmo desarrollado es operativo siempre y cuando el ruido en los datos angulares sea inferior al 6% de la resolución angular. Por encima de este umbral el método presentó un alto error, especialmente en los datos simulados con una estructura de huecos agrupados (cluster). El CI se subestimó en 27% respecto a los valores obtenidos por las HP. Los principales problemas vienen dados por la diferencia en la distribución del tamaño de los huecos registrados por las HP y las TLS-SHP. Por otra parte, la GF derivada de los datos ALS subestimó en un 3% y sobrestimó en un 43% comparado con las HP, para las parcelas de bosque y matorral, respectivamente. La GF obtenida presentó una clara dependencia del radio de los datos ALS considerados, que varió según el tipo de vegetación. Respecto a las estimaciones del CI, las métricas ALS de las alturas de la vegetación no mostraron buenos resultados. Esta circunstancia es contraria a estudios previos, lo que parece indicar que estas relaciones empíricas sólo funcionarían para el tipo de vegetación y sitio para el que fueron desarrolladas. Sin embargo, la modificación del algoritmo de Pielou subestimó el CI en sólo 6% y 4% para las parcelas de bosques y matorrales, respectivamente. Las posibles causas de estas diferencias radican en las distintas perspectivas y resolución espacial que poseen los datos ALS y HP.
机译:森林冠层是地球表面和大气之间流量和能量交换的区域。其结构由表面上所有植物元素的空间组织表示。冠层结构限制了该空间内的一系列微气候变量,从而影响了资源的可用性和共存物种的行为。有许多变量可以描述顶篷结构。最重要的是叶子面积指数,其计算和校正取决于其他参数,例如间隙分数(GF)和叶子结块指数(CI)。本文档研究并开发了从地面和机载激光扫描仪(地面(TLS)和机载(ALS)激光扫描仪)估算GF和IC的方法。为了实现这一目标,2009年在Las Majadas delTiétar(西班牙卡塞雷斯)进行了TLS测量,2007年在Jasper Ridge(美国加利福尼亚)进行了ALS测量。 TLS的GF,开发了一种新方法,一旦知道了分辨率,便可以从角度图像计算空像素及其整体的比例。使用具有各种角度分辨率和顶篷中的空洞图案的数据模拟对方法进行验证。一旦将TLS数据重新投影以模拟HP(TLS-SHP),也将该方法与半球摄影(HP)的GF结果进行了比较。智商的估计是使用Chen和Cihlar(1995)在TLS-SHP上的间隙大小分布的理论进行的,这与HP的IC值形成对比。在贾斯珀山脊地区,GF的估算是根据比尔-兰伯特透射率定律进行的,该度量通过测量具有不同半径大小的ALS数据的圆形图来测量到达地面的激光返回百分比,以进行比较。与HP的估计GF。同样,还测试了样地内土壤返回强度与所有强度之间的关系。根据从植被高度得出的ALS指标估算智商,该智商与HP智商有关。此外,Pielou(1962)的空间偏析指数也出于相同的目的而适用,该指数被应用到为具有不同半径大小的ALS数据图生成的GF图像上,并与从HP生成的IC进行了比较。对于使用TLS数据进行的实验,相对于HP,GF被高估了14%,相关性具有统计学意义。只要角度数据中的噪声小于角度分辨率的6%,开发的算法就可以使用。超过此阈值,该方法表现出较高的误差,尤其是在具有簇间隙结构的模拟数据中。智商相对于惠普获得的价值低估了27%。主要问题是由HP和TLS-SHP记录的间隙大小分布的差异所引起的。另一方面,相对于HP,从ALS数据得出的GF与HP相比,分别低估了3%和高估了43%。获得的GF显示出明显依赖于所考虑的ALS数据的半径,该半径随植被类型而变化。关于CI估计,植被高度的ALS度量未显示出良好的结果。这种情况与先前的研究相反,后者似乎表明这些经验关系仅适用于植被类型和所开发的地点。但是,对Pielou算法的修改,对于森林和灌丛地块,智商分别低估了6%和4%。这些差异的可能原因在于ALS和HP数据具有不同的视角和空间分辨率。

著录项

  • 作者

    Gajardo Valenzuela John;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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