原文服务方: 生态学报       
摘要:
相较于降雨充沛的南方,中国北方沙地植被呈现覆盖整体偏低、空间异质性强的特点.灌木作为该区域的优势植被,对于风沙固定、食品/木材供给起着极为重要的作用.针对当前大尺度、中高分辨率干旱地区灌木覆盖度遥感产品缺失的现状,研究提出了一套通过Collect Earth样本收集器进行样本采集、利用Google Earth Engine遥感云平台的数据与计算优势开展大尺度灌木覆盖度估算的方法,并选取中国北方四大沙地之一的毛乌素沙地开展了示范应用.研究结果表明:(1) Collect Earth样本收集器可以有效地获取地面灌木覆盖度样本数据集,可以将灌木与高大乔木与草本植被进行有效区分,为灌木覆盖度估算样本集的建立打下了基础;(2)利用Landsat数据与其他辅助数据,机器学习算法可以较好地实现灌木覆盖度的估算,CART模型确定性系数R2为0.73,均方根误差(Root Mean Square Error,RMSE)为13.66%,预测精度(Estimated Accuracy,EA)为61.8%,SVM模型R2为0.72,RMSE为13.73%,EA为61.6%;(3)提出的基于GEE的灌木覆盖度估算体系可为我国乃至全球尺度干旱地区沙地灌木覆盖度信息提取提供有效支撑,具有较大的应用潜力.
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文献信息
篇名 基于Google Earth Engine与机器学习的大尺度30m分辨率沙地灌木覆盖度估算
来源期刊 生态学报 学科
关键词 沙地 灌木覆盖度 Collect Earth Google Earth Engine 机器学习
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 4056-4069
页数 14页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.5846/stxb201811292601
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 李晓松 中国科学院遥感与数字地球研究所数字地球重点实验室 44 799 15.0 28.0
2 杨广斌 贵州师范大学地理与环境科学学院 76 625 14.0 20.0
3 陈黔 贵州师范大学地理与环境科学学院 1 2 1.0 1.0
7 修晓敏 贵州师范大学地理与环境科学学院 1 2 1.0 1.0
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节点文献
沙地
灌木覆盖度
Collect Earth
Google Earth Engine
机器学习
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生态学报
半月刊
1000-0933
11-2031/Q
16开
1981-01-01
chi
出版文献量(篇)
14991
总下载数(次)
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总被引数(次)
516896
论文1v1指导