留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测

陈利 林辉 孙华

陈利, 林辉, 孙华. 基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
引用本文: 陈利, 林辉, 孙华. 基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
CHEN Li, LIN Hui, SUN Hua. Remote sensing of a Mikania micrantha invasion in alien species with WordView-2 images[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
Citation: CHEN Li, LIN Hui, SUN Hua. Remote sensing of a Mikania micrantha invasion in alien species with WordView-2 images[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004

基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
基金项目: 

国家高技术研究发展计划("863"计划)项目 2012AA102001-4

详细信息
    作者简介: 陈利,从事林业遥感和地理信息系统研究。E-mail:csufcl@126.com
  • 中图分类号: S718.3;Q948.2

Remote sensing of a Mikania micrantha invasion in alien species with WordView-2 images

  • 摘要: 为了探究利用高分辨率影像进行外来物种薇甘菊Mikania micrantha遥感监测,以WorldView-2影像为数据源,利用面向对象的分类方法,对深圳市薇甘菊进行遥感监测。研究结果表明:利用WorldView-2影像进行薇甘菊的最佳波段组合为364波段(近红外波段、海岸波段、红色波段),薇甘菊的制图精度为83.33%,用户精度为81.08%,总体精度为87.5%,且其他地物类型的分类精度也比较高,都达到80%以上,取得较好的监测结果,突破了人工调查周期长,主观性强等缺点,在监测手段、方法以及时间上更加具有优势。因此,基于WorldView-2影像面向对象方法进行薇甘菊遥感信息提取具有良好的应用价值。
  • 图  1  研究区示意图(364波段)

    Figure  1  Location of studying area(364 bands)

    图  2  各地物的波谱曲线图

    Figure  2  Spectral curves around

    图  3  364波段组合

    Figure  3  364 band combination

    图  4  分割后的效果图

    Figure  4  After segmentation of rendering

    图  5  薇甘菊提取结果图

    Figure  5  Mikania micrantha extract results figure

    表  1  面向对象分类结果精度评价

    Table  1.   Object-oriented classification accuracy evaluation results

    参考图像分类结果图像
    薇甘菊草地植被非植被制图精度/%用户精度/%
    薇甘菊3023183.3381.08
    草地2423187.5087.50
    植被2358289.2387.88
    非植被3124588.2391.84
    错分精度/%16.6712.5010.7711.77总精度:(175/200)×100%=87.50%
    漏分精度/%18.9212.5012.128.16
    下载: 导出CSV
  • [1] ENSERINK M. Predicting invasions:biological invaders sweep in[J]. Science,1999,285(5435):1834-1836.
    [2] JAKUBAUSKAS M E,PETERSON D L,CAMPBELL S W,et al. Remote sensing of aquatic plant obstructions in navigable waterways[C]. Proceedings of the 2002 AS-PRS-ACSM Annual Conference and FIG XXII Congress. Washington D C:ASPRS,2002:22-26.
    [3] 李贺鹏,张利权,王东辉. 上海地区外来种互花米草的分布现状[J]. 生物多样性,2006,14(2):114-120.

    LI Hepeng,ZHANG Liquan,WANG Donghui. Distribution of an exotic plant Spartina alterniflora in Shanghai[J]. Biodiversity Sci,2006,14(2):114-120.
    [4] 刘红卫,林志凌,苏华轲,等. 广东省外来物种入侵现状及其生态环境影响调查[J]. 生态环境,2004,13(2):194-196.

    LI Hongwei,LIN Zhiling,SU Huke,et al. Investigation of the present intrusion situation, and the influence of intrusive alien species on ecology in Guangdong[J]. Ecol Environ,2004,13(2):194-196.
    [5] MACK R N,von HOLLE B,MEYERSON L A. Assessing inva-sive alien species across multiple spatial scales:working globally and locally[J]. Front Ecol Environ,2007,5(4):217-220.
    [6] DAEHLER C,STRONG D. Status,prediction and prevention of introduced cord grass Spartina spp. invasions in Pacific estuaries,USA[J]. Biol Conserv,1996,78:51-58.
    [7] 宫恒瑞,肖继东,李聪,等. 荒漠化遥感监测与评价研究综述[J]. 新疆气象,2005,28(1):1-4.

    GONG Hengrui, XIAO Jidong,LI Cong,et al. Research of remote sensing monitor and evaluation of desertification[J]. Bim Xinjiang Meteorol,1996,78:51-58.
    [8] CHAMBERS J Q,ASNER G P,MORTON D C,et al. Regional ecosystem structure and function:ecological insights from remote sensing of tropical forests[J]. Trends Ecol Evol,2007,22(8):414-423.
    [9] CHEN Chen,CHEN Juan,HU Baishi,et al. Potential distribution of alien invasive species and risk assessment:a case study of Erwinia amylovora in China[J]. Agric Sci China,2007,6(6):688-695.
    [10] LAVOIE C,JEAN M,DELISLE F,et al. Exotic plant species of the St Lawrence river wetlands:a spatial and historical analysis[J]. J Biogeogr,2003,30(4):537-549.
    [11] 黄华梅,张利权,高占国. 上海滩涂植被资源遥感分析[J]. 生态学报,2005,25(10):2686-2693.

    Huang Huamei,ZHANG Liquan,GAO Zhanguo. The vegetation resource at the intertidal zone in Shanghai using remote sensing[J]. Acta Ecol Sin,2005,25(10):2686-2693.
    [12] JOSHI C,LEEUW J D,ANDEL J V,et al. Indirect remote sensing of a cryptic forest understorey invasive species[J]. For Ecol Manage,2006,225:245-256.
    [13] PENGRA B W,JOHNSTON C A,LOVELAND T R. Mapping an invasive plant,Phragmites australis,in coastal wetlands using the EO-1 Hyperion hyperspectral sensor[J]. Remote Sens Environ,2007,108:74-81.
    [14] 陈浩,陈利军. 利用遥感和GIS的方法预测外来入侵物种的潜在分布[J]. 遥感学报,2007,11(3):426-432.

    CHEN Hao,CHEN Lijun. Predicting the potential distribution of invasive exotic apecies using GIS and remote sensing[J]. J Remote Sens,2007,11(3):426-432.
    [15] LABA M,DOWNS R,SMITH S,et al. Mapping invasive wetland plants in the Hudson River National Estuarine Research Reserve using quickbird satellite imager[J]. Remote Sens Environ,2008,112:286-300.
    [16] ROBINSON T P,KLINKEN R D,METTERNICHT G. Spatial andtemporal rates and patterns of mesquite (Prosopis species) invasion in Western Australia[J]. J Arid Environ,2008,72:175-188.
    [17] WALTER V. Object-based classification of remote sensing data for change detection[J]. ISPRS J Photogramm & Remote Sens,2004,58:225-238.
    [18] HUANG Huiping. Scale Issues in Object-oriented Image Analysis[D]. Beijing:Chinese Academy of Sciences. Institue of Remote Sensing Applications,2003.
  • [1] 黄屹杰, 张加龙, 胡耀鹏, 程滔.  高山松地上生物量遥感估算的不确定性分析 . 浙江农林大学学报, 2022, 39(3): 531-539. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210473
    [2] 卢腾飞, 周律, 胡中岳, 欧光龙, 胥辉.  基于混合效应模型的迪庆云冷杉林地上生物量遥感估测 . 浙江农林大学学报, 2021, 38(3): 510-522. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20200327
    [3] 李万源, 田佳, 马琴, 金学娟, 杨泽康, 杨鹏辉.  基于Google Earth Engine与机器学习的黄土梯田动态监测 . 浙江农林大学学报, 2021, 38(4): 730-736. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20200673
    [4] 金嘉乐, 孙剑, 杨利斌, 董程锋, 齐锋.  杭州村镇下垫面遥感指数与地表温度的相关性 . 浙江农林大学学报, 2020, 37(3): 563-570. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20190379
    [5] 谢巧雅, 余坤勇, 邓洋波, 刘健, 范华栋, 林同舟.  杉木人工林冠层高度无人机遥感估测 . 浙江农林大学学报, 2019, 36(2): 335-342. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.02.015
    [6] 姚智, 张晓丽.  基于WebGIS平台的森林郁闭度遥感反演信息系统研建 . 浙江农林大学学报, 2015, 32(3): 392-398. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.009
    [7] 蒋云姣, 韩轶群, 李明阳, 王艺晓.  紫金山乔木多样性遥感估测及空间分布 . 浙江农林大学学报, 2015, 32(4): 509-515. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.04.003
    [8] 张倩倩, 陈健, 江洪, 唐敏忠.  结合纹理信息Hyperion高光谱影像分类 . 浙江农林大学学报, 2013, 30(6): 880-886. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.06.012
    [9] 王开利, 王小德, 章宬.  浙江下渚湖湿地面积变化与保护 . 浙江农林大学学报, 2013, 30(5): 784-788. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.05.023
    [10] 杜明利, 高群英, 高岩, 张汝民.  外来物种大花金鸡菊不同器官成分的气质联用(GC-MS)分析 . 浙江农林大学学报, 2012, 29(2): 313-318. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.02.024
    [11] 崔瑞蕊, 杜华强, 周国模, 徐小军, 董德进, 吕玉龙.  近30 a安吉县毛竹林动态遥感监测及碳储量变化 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(3): 422-431. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.03.012
    [12] 吴春争, 冯益明, 舒清态, 李增元, 武红敢, 车腾腾.  基于高空间分辨率影像的林业小班遥感区划系统设计与实现 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(1): 40-45. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.01.007
    [13] 陈春雷, 武刚.  多源遥感影像的最优尺度选择 . 浙江农林大学学报, 2011, 28(1): 164-172. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.01.027
    [14] 张艮龙, 冯益明, 贾建华, 武红敢, 李增元.  基于SPOT-5遥感影像的小班区划探讨 . 浙江农林大学学报, 2010, 27(2): 299-303. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2010.02.023
    [15] 吴见, 彭道黎.  多伦县土地利用遥感信息提取技术 . 浙江农林大学学报, 2010, 27(3): 417-423. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2010.03.016
    [16] 郭徵, 江洪, 陈健, 程苗苗, 江子山, 余树全, 李土生3.  基于遥感的杭州余杭森林景观格局变化 . 浙江农林大学学报, 2010, 27(1): 36-43. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2010.01.006
    [17] 顾蕾, 吴春骏, 王鑫.  基于遥感的临安市土地利用变化及驱动力分析 . 浙江农林大学学报, 2009, 26(6): 870-876.
    [18] 肖宇, 姜海瑞, 薛文杰, 王淯, 胡忠军, 徐宏发.  陕西凤县林麝生境破碎化及其景观指数评估 . 浙江农林大学学报, 2008, 25(3): 331-335.
    [19] 施拥军, 徐小军, 杜华强, 周国模, 金伟, 周宇峰.  基于BP神经网络的竹林遥感监测研究 . 浙江农林大学学报, 2008, 25(4): 417-421.
    [20] 葛静茹, 秦安臣, 赵雄伟, 孙秋华, 李明, 张锐, 贾哲.  叠加分类及其在冀太行山区土地利用类型遥感解译中的应用 . 浙江农林大学学报, 2007, 24(6): 681-685.
  • 加载中
  • 链接本文:

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/zjnldxxb/2014/2/185

图(5) / 表(1)
计量
  • 文章访问数:  3787
  • HTML全文浏览量:  708
  • PDF下载量:  622
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2013-04-17
  • 修回日期:  2013-06-09
  • 刊出日期:  2014-04-20

基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
    基金项目:

    国家高技术研究发展计划("863"计划)项目 2012AA102001-4

    作者简介:

    陈利,从事林业遥感和地理信息系统研究。E-mail:csufcl@126.com

  • 中图分类号: S718.3;Q948.2

摘要: 为了探究利用高分辨率影像进行外来物种薇甘菊Mikania micrantha遥感监测,以WorldView-2影像为数据源,利用面向对象的分类方法,对深圳市薇甘菊进行遥感监测。研究结果表明:利用WorldView-2影像进行薇甘菊的最佳波段组合为364波段(近红外波段、海岸波段、红色波段),薇甘菊的制图精度为83.33%,用户精度为81.08%,总体精度为87.5%,且其他地物类型的分类精度也比较高,都达到80%以上,取得较好的监测结果,突破了人工调查周期长,主观性强等缺点,在监测手段、方法以及时间上更加具有优势。因此,基于WorldView-2影像面向对象方法进行薇甘菊遥感信息提取具有良好的应用价值。

English Abstract

陈利, 林辉, 孙华. 基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
引用本文: 陈利, 林辉, 孙华. 基于WorldView-2影像的外来物种薇甘菊入侵遥感监测[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
CHEN Li, LIN Hui, SUN Hua. Remote sensing of a Mikania micrantha invasion in alien species with WordView-2 images[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
Citation: CHEN Li, LIN Hui, SUN Hua. Remote sensing of a Mikania micrantha invasion in alien species with WordView-2 images[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(2): 185-189. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.004
  • 外来物种入侵已成为影响经济发展的六大环境问题之一。这些外来物种入侵既改变了原有生态系统的结构和功能,又对当地的经济活动产生了较大的影响[1-2],也是当前全球关注的热点问题之一[3]。广东省外来入侵种大体上分为动物、植物和病虫害 3大类。目前,在广东存在并造成危害的外来植物入侵种有薇甘菊Mikania micrantha,凤眼莲Eichhornia crassipes,互花米草Spartina alterniflora,空心莲子草Alternanthera philoxeroides等 7 种,尤其是薇甘菊等外来入侵种已对珠江三角洲地区等地的生态环境造成严重影响[4]。薇甘菊属菊科Compositae,原产中美洲,现已广泛传播到亚洲热带地区。大约在1919年,薇甘菊作为杂草在中国香港出现,1984年在深圳发现,2008年来已广泛分布在珠江三角洲地区。为了有效控制外来物种薇甘菊入侵,需要对该物种种群的空间分布和动态变化进行监测与统计[5]。目前,传统的监测主要进行人工野外实地调查,并结合历史资料建立扩散模型,进行动态模拟和预测预报。研究大尺度的物种入侵时,用这种方法不仅耗时耗财,统计的精确度和时效性也不能得到保证,而且对于人工难以到达的地方调查困难,调查不够精细,具有很大的局限性。 遥感技术是通过某种平台上装载的传感器获取来自目标地物的特征信息,然后对所获取的信息进行提取、判定、加工处理及应用分析,从而实现对地物进行定位、定性或定量描述的一种技术,目前已成为大尺度上获得地表植被覆盖信息的一种重要方法,它具有宏观、快速、动态、综合等显著特点。而遥感数据以其适时性、准确性及覆盖区域的完整性、广泛性等特性广泛应用于植被分类[6-8]。地理信息系统具有存储、查询、分析、模拟、显示和输出地理空间动态数据等特点,在遥感数据分析及结果表达方面具有重要作用[8-9]。“3S”技术现已广泛应用于植被覆盖情况分析、土地动态监测、农作物监测等[10-16],但是目前利用遥感技术进行外来物种的研究相对薄弱。本研究首次利用高分辨率遥感影像进行薇甘菊监测,以WorldView-2为数据源,在充分利用WorldView-2的光谱分辨率以及薇甘菊地面光谱测量的基础上,选择出识别薇甘菊的影像最佳波段组合,运用面向对象的技术手段进行薇甘菊信息提取,旨在找出一种快速高效的薇甘菊提取方法,为深圳市薇甘菊监测和治理提供重要的数据支撑和决策依据。

    • 宝安位于广东南海之滨,是深圳市六大辖区之一,22°35′N,113°52′E,全区面积为733 km2,海岸线长30.62 km。宝安南接深圳经济特区,北连东莞市,东濒大鹏湾,临望香港新界、元朗,是现代化经济中心城市深圳的工业基地和西部中心。宝安区地形较为复杂,主要地貌类型为低山、丘陵、台地和平原,最高海拔为羊宝安区台山山顶734 m。东北部主要为低山,中部及北部主要为丘陵台地,西部主要是冲积平原,并残存一些低丘,而西南海岸多为泥岸,滩涂资源丰富。本研究为宝安区的一部分(图 1)。

      图  1  研究区示意图(364波段)

      Figure 1.  Location of studying area(364 bands)

    • 本研究利用2011年11月14日的WorldView-2遥感影像以及野外实地调查数据。遥感影像为8个多光谱波段和1个全色波段,多光谱波段的分辨率为1.8 m,全色波段分辨率为0.5 m。

    • WorldView-2影像含有丰富的光谱信息,影像数据的标准差越大,那么它所包含的信息量就越大,波段间相关性越小,各波段的独立性越高,因此,本研究以选波段标准差要大,波段间相关性要小,波段组合对所研究地物类型的光谱差异要大为原则[18],利用美国查维茨提出的“最佳指数(OIF)法”,即:

      $${{F}_{OI}}=\sum\limits_{i=1}^{3}{{{S}_{i}}}/\sum\limits_{j=1}^{3}{{}}\left| {{R}_{ij}} \right|$$ (1)

      其中:Rij是i,j 2个波段的相关系数,Si为第i个波段的标准差,FOI越大,包含的信息量越大,组合最优。影像获取的时间是2010年11月14日,正当薇甘菊开花时节,在可见光范围内的颜色为白色,利用外业采集的光谱(图 2)进行分析,并结合各波段的特征,因此,在考虑最佳波段组合时尽可能在图像上体现花的本色,既要清晰地表达薇甘菊的受灾范围,又要使图像呈现的颜色与周边植被情况不一致。利用最佳指数作为参考依据,并结合薇甘菊的实际情况,确定最佳的波段组合为第6波段海岸波段(400~450 nm),第4波段红色波段(630~690 nm),第3波段近红外波段(770~895 nm)等3个波段组合的效果最好,便于薇甘菊的提取,并且也符合人类视觉的效果,在影像上薇甘菊明显呈泛白色。效果图如图 3

      图  2  各地物的波谱曲线图

      Figure 2.  Spectral curves around

      图  3  364波段组合

      Figure 3.  364 band combination

    • 影像分割是面向对象的信息提取方法成功的必要前提,其分割的尺度和精度对下一步分类的精度影响很大。影像分割的标准为影像对象像素的平均异质性应该最小化,像素所归属的影像对象的异质性应该被分配到每一个像素中[17]。影像分割是基于影像对象的光谱、几何特征,并采用区域生长方法,形成多个具有相似大小影像对象多边形。影像信息分割重要的选择是分割尺度的选择,直接决定分类结果精度。对于光谱特征上比较相近的地类,如果分割参数选择不当,它们将会混合在一起,造成分类精度降低。对于一种确定的地物类型,最适宜的尺度值是分割后的多边形能将这种地物类型的边界显示十分清楚,不能太破碎,也不能太大,致使1个对象包含几个类型或类型的边界模糊不清[18]。本研究区薇甘菊与林地以及有些植被在光谱特征上比较相近,为了避免这些地类混在一起,利用ENVI EX分割软件,它是根据临近像素亮度、纹理、颜色等对图像进行分割,使用了一种边缘的分割算法。这种算法计算很快,并且只需输入1个参数就能产生多尺度分割的效果,通过不同尺度边界的差异控制,从而产生从细到粗的多尺度分割。在经过反复试验之后,最终确定的分割尺度为50,融合尺度为70,亮度值为50,对比度为20,锐化值为10。分割后的效果如图 4

      图  4  分割后的效果图

      Figure 4.  After segmentation of rendering

    • 根据研究区影像的特征和目标分类体系,本研究除了影像的光谱特征外,还选取了形状特征、邻接特征等参数。由于研究区植被与非植被的鲜明反差,还利用软件提供的定制工具自定义了归一化植被指数(NDVI)特征参数来区分植被和非植被。本研究首先区分植被覆盖区和非植被盖区,由于植被在红、近红外波段与非植被的巨大差异,经过直方图及反复的目视判断,发现NDVI大于0.421 7,小于0.623 1均为植被,反之则为非植被。由于植被中草地具有明显的特征,它的反射率比较高,非草地的反射率较低,所以可以设置平均像元值属性(avg_band),在对象属性选择光谱属性,设置avg_band_2属性值的范围,研究发现avg_band_2属性值大于99,可以明显地剔除草地的干扰。薇甘菊在WorldView-2影像的463波段组合上呈明显泛白,与植被或者林地有明显差异,所以选择亮度值来进行薇甘菊提取,研究发现亮度值大于0.698 9的为薇甘菊,提取的结果如图 5

      图  5  薇甘菊提取结果图

      Figure 5.  Mikania micrantha extract results figure

    • 为对分类结果进行定量评价,在影像上随机抽取200个样点,采用人工实地调查的数据,精确确定每个参考点的地物类别,对基于面向对象方法的分类结果进行精度评价,误差矩阵和精度报告如表 1

      表 1  面向对象分类结果精度评价

      Table 1.  Object-oriented classification accuracy evaluation results

      参考图像分类结果图像
      薇甘菊草地植被非植被制图精度/%用户精度/%
      薇甘菊3023183.3381.08
      草地2423187.5087.50
      植被2358289.2387.88
      非植被3124588.2391.84
      错分精度/%16.6712.5010.7711.77总精度:(175/200)×100%=87.50%
      漏分精度/%18.9212.5012.128.16

      表 1可知:薇甘菊的制图精度为83.33%,用户精度为81.08%,错分精度为16.67%,漏分精度为18.92%,达到了比较理想的结果。制图精度最高的是植被,达89.23%,用户精度最高的是非植被,达91.84%,无论哪种地物的制图精度以及用户精度都达到了80%以上,总体精度为87.50%,得到了比较好的分类效果。薇甘菊错分精度为16.67%,漏分精度为18.92%,主是由于薇甘菊分布比较零散的地方和其他地物的特征极为相似,错分主要是分为草地和和植被,由于薇甘菊在开花的季节的颜色以及纹理特异于其他植被,因而在进行薇甘菊遥感监测时的遥感影像必须为开花季节拍摄,否则很难进行薇甘菊的信息提取。各地物之间都存在不同程度的漏分以及错分情况,这主要是由于遥感影像的“同物异谱”和“同谱异物”现象的存在。本研究首次利用高分辨率WorldView-2遥感影像进行外来物种薇甘菊遥感监测,取得较好的监测结果,突破了人工调查周期长,主观性强等缺点,在监测手段、方法以及时间上更加具有优势。

    • 本研究利用高空间分辨率WorldView-2遥感影像的特点,提出了采用面向对象方法进行薇甘菊信息提取方案,充分利用薇甘菊的光谱响应特征等,基于影像分割和规则设置的面向对象分类方法,得到以下主要结论:①以最佳指数法进行波段选择为参考,并结合薇甘菊的光谱特征,且使薇甘菊在遥感影像尽量显示本身开花时的颜色,充分利用其光谱特征和波段数量多的特点进行波段组合,通过反复试验,得到适合用于薇甘菊信息提取最佳波段组合是364波段。②利用面向对象的分类方法,得到薇甘菊的制图精度为83.33%,用户精度为81.08%,分类的总体精度为87.50%,且其他地物的制图精度以及用户精度都达到了80.00%以上,得到了比较好监测结果。③高分辨率遥感监测薇甘菊突破了人工调查周期长和主观性强的难点,且对于人力所不及的地方可以进行很好的识别,在监测手段、方法以及时间上更加具有优势。④利用面向对象分类方法取得了较好的结果,为薇甘菊信息提取提供了研究思路,但由于不同的尺度分割可以突出一部分信息,同时又不可避免地损失了另一部分信息,因此需要进一步改进分割算法以及特征提取规则,从而使薇甘菊信息提取精度更高。

参考文献 (18)

目录

    /

    返回文章
    返回