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摘要:
牧草生物量是天然和人工草场产出的一个重要指标,能直接反映牧草的长势,它的实时监测是制定合理的草地管理和放牧制度的前提。然而,传统的样方法费时、费力很难满足草地生物量监测的实时性要求。近年来,随着高光谱遥感的发展,为草地的快速、无损的监测提供了可能。通过对内蒙古天然和人工草地生物量及其冠层光谱数据分析,探讨了不同类型光谱指数在估算牧草生物量的鲁棒性。研究表明,由于冠层结构和生物量的影响,不同类型草地冠层的光谱反射存在巨大的差异,从而使现有光谱指数对天然草地和不同品种人工草地牧草生物量的预测能力存在显著的差异(R2=0.00~0.65)。在荒漠草原低生物量的条件下,受土壤背景影响不同光谱指数预测能力较小,而在青贮玉米高生物量条件下,基于红光的光谱指数容易发生饱和失去敏感性。把不同草地类型的数据结合后进行简单比率和归一化窄波段光谱指数的波段优化,与出版的光谱指数相比优化后的归一化光谱指数(normalized difference spectral index ,NDSI)显著提高了牧草生物量的预测能力,预测生物量模型的决定系数最高(R2=0.72)。敏感性分析进一步证明了基于波段优化算法的优化光谱指数NDSI ,(ration spectral index ,RSI)有最低的噪声,从而能更好的预测牧草生物量。波段优化算法可以有效提高遥感估算草地牧草生物量的精度,光谱指数及其优化波段的选择会直接影响模型的预测能力。
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文献信息
篇名 基于优化光谱指数的牧草生物量估算
来源期刊 光谱学与光谱分析 学科 农学
关键词 优化算法 牧草 生物量 光谱指数
年,卷(期) 2015,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 3155-3160
页数 6页 分类号 S131
字数 5637字 语种 中文
DOI 10.3964/j.issn.1000-0593(2015)11-3155-06
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵萌莉 内蒙古农业大学生态环境学院 155 2540 28.0 42.0
2 李斐 内蒙古农业大学生态环境学院 21 148 8.0 11.0
3 安海波 内蒙古农业大学生态环境学院 5 17 2.0 4.0
4 刘亚俊 1 8 1.0 1.0
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优化算法
牧草
生物量
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期刊影响力
光谱学与光谱分析
月刊
1000-0593
11-2200/O4
大16开
北京市海淀区学院南路76号钢铁研究总院
82-68
1981
chi
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