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基于Sentinel-1A和Landsat 8数据的区域森林生物量反演



编号 zgly0001722307

文献类型 期刊论文

文献题名 基于Sentinel-1A和Landsat 8数据的区域森林生物量反演

作者 许振宇  李盈昌  李明阳  李超  汪霖 

作者单位 南京林业大学南方现代林业协同创新中心 

母体文献 中南林业科技大学学报 

年卷期 2020年11期

年份 2020 

分类号 S718.5  S771.8 

关键词 森林生物量  参数反演  Sentine-1A  Landsat8  桂东县 

文摘内容 【目的】结合主被动遥感数据,为基于不同遥感数据源、建模算法的亚热带森林生物量建模分析提供新思路。【方法】以湖南省郴州市桂东县2014年Landsat 8 OLI影像、2014年Sentine-1A影像、2014年43块森林资源连续清查固定样地数据为主要信息源,借助于ENVI、SNAP、R等软件,分别采用主动式遥感(Sentinel-1A数据)、被动式遥感(Landsat 8 OLI数据)、主被动相结合(Sentinel-1A数据结合Landsat 8 OLI数据)3种数据集和多元线性回归、随机森林、人工神经网络、袋装算法等4种模型,进行区域森林地上生物量特征变量选取、参数建模、模型精度评价、生物量空间制图。【结果】1)在特征变量选择上,红波段(B4)、红外波段(B5)反射率及纹理特征,归一化植被指数(NDVI),交叉极化(VH)后向散射系数及其纹理特征,在森林生物量反演中具有重要作用;2)4种遥感估测模型精度比较分析表明,无论是单一数据源还是二者结合,随机森林算法预测精度最高,人工神经网络、袋装算法次之,多元线性回归最低;3)3种不同数据源的遥感估测综合精度,按照由高到低的顺序排列,主被动结合>被动式遥感>主动式遥感;4)桂东县森林生物量平均值为53.68 t/hm2,生物量高(> 90 t/hm2)的林分面积比例只有16.03%,主要分布在海拔较高、坡度较陡的东南、西南部。【结论】Sentinel-1A和Landsat 8数据的结合在估测森林生物量方面具有重要作用。

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