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摘要:
为探索西南地区水稻种植信息的有效提取方法,以重庆市永川区朱沱镇为例,根据Sentinel-2多光谱影像,结合高分一号(GF-1)影像数据选取样本分布点,构建水稻作物信息随机森林提取模型,同时分析样本地类像元光谱曲线,构建不同地类样本影像像元光谱库,并将随机森林分类结果与传统最大似然法、光谱角及基于时差的光谱角水稻空间种植信息分类结果进行对比及精度分析.结果 显示,通过光谱角分类器提取地物精度有限,结合时差特征能够明显提高目标提取精度,而基于水稻样本信息训练构建的光谱角模型提取方法获取水稻种植面积准确率高达90.62%,分类结果总体精度达91.50%,Kappa系数达到0.83,实现了对西南地块破碎地区分散作物种植信息的有效提取,可为西南地形复杂、地块破碎地区农作物信息提取提供一定参考.
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文献信息
篇名 基于遥感的西南地区水稻种植信息提取
来源期刊 江苏农业科学 学科 地球科学
关键词 水稻信息提取 西南地区 遥感 随机森林
年,卷(期) 2019,(19) 所属期刊栏目 农业工程与信息技术
研究方向 页码范围 231-235
页数 5页 分类号 P237
字数 4744字 语种 中文
DOI 10.15889/j.issn.1002-1302.2019.19.054
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 周蕊 29 66 4.0 6.0
2 王克晓 6 3 1.0 1.0
3 虞豹 7 3 1.0 1.0
4 黄祥 6 3 1.0 1.0
5 王茜 8 7 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
水稻信息提取
西南地区
遥感
随机森林
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏农业科学
半月刊
1002-1302
32-1214/S
大16开
南京市孝陵卫钟灵街50号
28-10
1973
chi
出版文献量(篇)
24128
总下载数(次)
53
总被引数(次)
109978
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