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摘要:
森林郁闭度是森林资源调查和监测工作的关键因子,如何实现客观、准确的自动化估算具有重要生产和实践意义.以杭州市余杭区为试验区,采用地面调查样地数据为训练数据,开展了基于遥感数据云平台(GEE)与机器学习的森林郁闭度自动化估算研究,并与常规多元回归方法进行了比较分析.结果表明,以GEE提供的Landsat 8数据测算的植被指数为预测因子,通过分类回归树、支持向量机等机器学习算法,可以实现森林郁闭度的准确监测,而传统多元回归分析方法精度较低无法满足生产业务要求.本研究开展的工作可在不需要本地的数据存储与计算能力的情况下,实现大范围森林郁闭度的快速自动化估算,具有广泛的推广价值.
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郁闭度
林分
遥感
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基于像元二分模型的森林郁闭度估测方法
森林郁闭度
像元二分模型
归一化植被指数
密云县
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郁闭度
蓄积量
平均残差平方和
岭迹
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 基于遥感数据云平台与机器学习的森林郁闭度自动估算方法研究
来源期刊 林业建设 学科
关键词 森林郁闭度 机器学习 遥感数据云平台 多元回归
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 研究与探讨
研究方向 页码范围 31-34
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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 朱磊 24 95 5.0 8.0
2 周淑芳 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
森林郁闭度
机器学习
遥感数据云平台
多元回归
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
林业建设
双月刊
1006-6918
53-1113/S
大16开
云南省昆明市
1983
chi
出版文献量(篇)
1845
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