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摘要:
以光谱指数为趋势面因子的降尺度方法被广泛用于遥感地表温度尺度转换中,但面临构建的光谱指数难以凸显地表温度分布规律、浅层的统计模型难以精准刻画趋势面因子与地表温度之间的复杂关系的不足.为此,本文以Landsat 8 ARD地表温度产品为降尺度对象,以Landsat8OLI原始数据为潜在趋势面因子,构建地表温度降尺度残差网络(LSTDRN)的深度学习模型;探索适用于Landsat 8地表温度产品空间降尺度的趋势面波段或组合,并在不同季节、不同地表类型下与经典传统方法TsHARP进行定量比较.结果 表明:LSTDRN方法利用Landsat8OLI原始单波段作为趋势面因子就能有较好的降尺度效果,增加潜在趋势面因子的组合数量并不能提高降尺度效果.不同地表覆盖类型实验中,LSTDRN方法降尺度效果整体优于经典传统方法,且以近红外波段、红光波段和归一化植被指数为趋势面因子时,近红外波段降尺度效果定量评价表现最佳;不同地表覆盖类型的LSTDRN降尺度效果排序为:植被>建筑>水体,而经典传统方法则没有表现出明显的差异.不同季节实验中,LSTDRN方法在春夏冬3季的降尺度效果的定量评价表现明显好于经典传统方法,两类方法的秋季降尺度结果相当.因此,提出的LSTDRN对Landsat 8遥感地表温度产品具有较好的降尺度效果,整体优于经典传统方法且稳定性更强.
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文献信息
篇名 Landsat 8地表温度产品降尺度深度学习方法研究
来源期刊 遥感学报 学科
关键词 遥感 地表温度 降尺度 Landsat 8 深度学习 趋势面
年,卷(期) 2021,(8) 所属期刊栏目 技术方法|Technologies and Methodologies
研究方向 页码范围 1767-1777
页数 11页 分类号
字数 语种 中文
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1007-4619
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大16开
北京市安外大屯路中国科学院遥感与数字地球研究所
82-324
1986
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