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摘要:
针对单源数据经验模型估算精度较低等问题,提出采用最小二乘法联合光学和雷达遥感数据构建联合估算模型,以中国科学院河北怀来遥感综合实验站为研究区,以夏季玉米为研究对象,利用Landsat8和Radarsat2影像实现研究区叶面积指数估算:首先分别建立了多光谱数据和雷达数据与实测叶面积指数之间的回归模型,然后利用最小二乘算法联合不同数据间的回归模型构建估算模型,最后利用迭代法估算叶面积指数并通过验证数据对估算结果进行评价分析,同时与单源数据经验模型、多源数据加权平均模型和基于物理模型查找表估算结果进行对比.通过对研究区59个样本点数据分析表明:基于最小二乘算法联合光学与雷达遥感数据能够提高叶面积指数的估算精度(R2 =0.5442,RMSE=0.81),优于单源遥感数据拟合经验模型(DVI经验模型:(R2 =0.485,RMSE=1.27))、基于权重的光学微波联合模型(R2=0.447,RMSE=1.36)和物理模型查找表法(R 2 =0.333,RMSE=1.36),并当叶面积指数大于3时,对其由于信息饱和或误差引起的低估或高估现象具有一定的抑制作用.
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文献信息
篇名 最小二乘法联合光学与雷达遥感数据估算玉米叶面积指数
来源期刊 遥感技术与应用 学科 工学
关键词 叶面积指数 最小二乘法 Landsat8光学数据 Radarsat2雷达数据 迭代法
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 模型与反演
研究方向 页码范围 691-701
页数 分类号 TP79
字数 语种 中文
DOI 10.11873/j.issn.1004-0323.2016.4.0691
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 李静 中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室 238 2528 23.0 40.0
2 柳钦火 中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室 89 2094 25.0 42.0
3 赵静 中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室 57 297 9.0 14.0
4 林岳峰 中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
叶面积指数
最小二乘法
Landsat8光学数据
Radarsat2雷达数据
迭代法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
遥感技术与应用
双月刊
1004-0323
62-1099/TP
大16开
兰州市天水路8号
54-21
1986
chi
出版文献量(篇)
2767
总下载数(次)
11
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