摘要:
[目的]本文针对国内外利用多时相高分辨率遥感影像进行森林可燃物分类研究匮乏的情况, 探索高分辨率影像的分类方法, 并研究多时相森林可燃物分类结果的差异, 以及与海拔、坡度变化的关系.[方法]以鹫峰林场为研究区, 针对鹫峰林场内植被状况及以往研究成果, 主要依据植物群落、林型和燃烧特性划分可燃物类别, 研究对比不同森林可燃物类型的光谱特征曲线, 建立遥感图像与森林可燃物的联系.选用GF-1号5、8、10月的遥感影像为原始数据, 利用En MAP-box中的支持向量机 (SVM) 算法、随机森林 (RF) 以及基于CART的决策树分类方法进行森林可燃物分类, 将可燃物类别最终划分为:针叶林、阔叶林、针阔混交林、灌木林和非林地5种类别, 并分别对其特征进行描述, 之后将最优分类方法应用到多时相的遥感影像中, 并使用变化检测算法来确定非防火期 (5-10月) 森林可燃物类型之间土地面积的变化情况.同时, 我们将数字高程模型 (DEM) 分为4类 (1类 (<250 m) 、2类 (250~500 m) 、3类 ((500~750 m) 和4类 (> 750 m) ) , 坡度分3类:缓坡 (<15°) 、斜坡 (15°~35°) 、陡坡 (> 35°) , 并使用Jenks方法分别对海拔和坡度每个类别土地面积变化计算百分比, 研究随着海拔和坡度变化, 森林可燃物面积的变化规律.[结果]划分的5种森林可燃物类别的光谱特征具有很好区分性, SVM分类最为准确, 取得惩罚参数 (C) 为1 000和核参数 (g) 为10使得SVM分类模型达到最优, 其总体分类精度为91. 88%, Kappa系数为0. 89, 精度相对RF和CART分别提高了2. 72%和9. 36%.非防火期内 (5-11月) 森林可燃物类型变化有一定的规律, 针叶林、混交林属于中等稳定类别, 没有显著变化, 分别保持93. 74%和94. 87%不变.相比之下, 阔叶林和灌木林发生了较大变化, 分别发生14. 64%和13. 36%.随着海拔的增加和坡度的变化, 森林可燃物类型土地面积也发生了变化, 海拔500~750 m和坡度16°~35°的土地上面积变化最大, 达到了20%以上.[结论]多时相高分辨率遥感影像的森林可燃物分类中, 基于SVM分类方法能够将可燃物更好地分类, 且随着时间、海拔和坡度的变化, 森林可燃物面积的变化有一定的规律, 5-10月阔叶林和灌木林在海拔500~750 m和坡度16°~35°变化最大.