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基于MODIS数据的水稻种植面积提取研究进展
引用本文:于文颖,冯锐,纪瑞鹏,张玉书,陈鹏狮,赵先丽,武晋雯.基于MODIS数据的水稻种植面积提取研究进展[J].气象与环境学报,2011,27(2):56-61.
作者姓名:于文颖  冯锐  纪瑞鹏  张玉书  陈鹏狮  赵先丽  武晋雯
作者单位:

中国气象局沈阳大气环境研究所,辽宁 沈阳 110016

基金项目:中国气象局气象新技术推广项目“基于MODIS数据的水稻面积遥感定量提取技术”资助
摘    要:概述了水稻种植面积监测遥感数据源的应用变化、特征指数和时相选取以及遥感分类方法的发展,分析了MODIS影像在水稻种植面积遥感提取技术方面的研究进展及发展方向。结果表明:MODIS具有高光谱、高时间分辨率、多时相等特点,在大尺度上提取水稻种植面积上,可提高作物识别和监测的精确度与工作效率,节约成本,有着其他遥感数据无法相比的优势,应用MODIS数据提取水稻种植面积,取得了较好的效果。水稻遥感的最佳时相可以选择移栽期和孕穗期,利用对水体和植被较为敏感的波段或植被指数(如NDVI、LSWI和EVI)进行水稻识别,并提取种植面积。传统的遥感图像分类方法如监督分类和非监督分类,算法成熟、操作简单,是目前应用较多的方法;近年来发展起来的分类新方法,如决策树分类法、专家系统分类法、神经网络分类法,支持向量机法等,能够更准确地提取目标地物,对图像分类有不同程度的改进,在实际应用中通常和传统分类方法结合起来使用;多时相分析法与高时间、高分辨率多光谱影像的结合可以获取较高精度的作物种植面积数据,与传统分类方法相比有较大提高。利用MODIS对单一的或大面积的水稻种植面积提取效果较好,但对于地块破碎的种植面积估算尚难达到满意的结果,添加其他的辅佐数据如高程、坡度等,并结合MODIS数据的多时相特点分类等方法,可提高遥感影像分类的精度。

关 键 词:水稻  种植面积  MODIS数据  遥感  多时相  
收稿时间:2010-10-21

Advances in rice planting area extraction technology based on MODIS data
YU Wen-ying,FENG Rui,JI Rui-peng,ZHANG Yu-shu,CHEN Peng-shi,ZHAO xian-li,WU Jin-wen.Advances in rice planting area extraction technology based on MODIS data[J].Journal of Meteorology and Environment,2011,27(2):56-61.
Authors:YU Wen-ying  FENG Rui  JI Rui-peng  ZHANG Yu-shu  CHEN Peng-shi  ZHAO xian-li  WU Jin-wen
Institution:Institute of Atmospheric Environment, China Meteorological Administration, Shenyang 110016, China
Abstract:The changes of remote sensing data source,character index and temporal selection of remote sensing data and the development of remote sensing classification methods were summarized.The advances and development direction of applying MODIS image to extraction of the rice planting area were analyzed.The results indicate that MODIS data have many advantages such as high spectral,and temporal resolution,multi-temporal,cost savings compared with other remote sensing data,and it can improve the identification and ...
Keywords:Rice  Planting area  MODIS data  Remote sensing  Multi-temporal  
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