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微波后向散射数据改进农作物光谱分类精度研究  
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【英文篇名】 Accuracy Improvement of Spectral Classification of Crop Using Microwave Backscatter Data
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【作者】 贾坤; 李强子; 田亦陈; 吴炳方; 张飞飞; 蒙继华;
【英文作者】 JIA Kun1; 2; LI Qiang-zi1; TIAN Yi-chen1; WU Bing-fang1; ZHANG Fei-fei1; MENG Ji-hua1 1.Institute of Remote Sensing Applications; Chinese Academy of Sciences; Beijing 100101; China 2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences; Beijing 100049; China;
【作者单位】 中国科学院遥感应用研究所; 中国科学院研究生院;
【文献出处】 光谱学与光谱分析 , Spectroscopy and Spectral Analysis, 编辑部邮箱 2011年 02期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 光谱; 后向散射; 遥感; 融合; 农作物;
【英文关键词】 Spectra; Backscatter; Remote sensing; Fusion; Crop;
【摘要】 利用实验区环境星多光谱数据与Envisat ASAR VV极化数据进行融合,讨论了VV极化微波后向散射数据用于改善多光谱遥感数据农作物分类的精度,并比较了不同分类方法的分类精度。结果表明,两种数据之间的融合充分利用了环境星数据的光谱信息和VV极化数据对于地物结构敏感的特征,不但增强了不同地物之间的光谱差异,而且提高了作物分类精度。两者融合后分类精度比单独使用环境星数据分类精度提高了约5个百分点,而且由于VV极化数据对田间非耕地信息的敏感性,对于田块边界的识别效果有很大的改善。通过该研究探讨了VV极化数据和多光谱数据融合在作物分类中的应用,拓展了遥感数据在农业领域应用的范围,具有推广价值。
【英文摘要】 In the present study,VV polarization microwave backscatter data used for improving accuracies of spectral classification of crop is investigated.Classification accuracy using different classifiers based on the fusion data of HJ satellite multi-spectral and Envisat ASAR VV backscatter data are compared.The results indicate that fusion data can take full advantage of spectral information of HJ multi-spectral data and the structure sensitivity feature of ASAR VV polarization data.The fusion data enlarges the s...
【基金】 中国科学院知识创新工程重大项目(KSCX1-YW-09); 国家科技支撑计划项目(2008BADA8B02); 国家(863计划)项目(2009AA12Z1462); 国家自然科学基金项目(40801144)资助
【更新日期】 2011-03-11
【分类号】 S127
【正文快照】 引言农作物遥感识别是遥感技术在农业领域的重要应用内容,是作物种植面积估算和产量估测的基础,具有重要的意义[1]。由于中国自然环境和种植制度的复杂性,作物插花种植现象普遍存在,使农作物的遥感分类难度较大[2]。研究表明,即使采用Quickbird等高空间分辨率影像仍然存在混合?

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