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一种温带森林沼泽提取方法 

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申请/专利权人:中国科学院东北地理与农业生态研究所

摘要:本发明是一种温带森林沼泽提取方法。本发明涉及湿地遥感提取技术领域,本发明基于雷达和光学卫星,获取多源遥感影像;构建多源遥感影像的温带森林沼泽特征向量集;进行温带森林沼泽样本迁移;建立基于SHAP‑DNN框架的温带森林沼泽智能分类模型;基于建立的分类模型,进行温带森林沼泽提取。本发明将加深对于温带森林沼泽遥感识别机理的理解,提高模型分类精度。

主权项:1.一种基于多源遥感协同SHAP-DNN框架的温带森林沼泽提取方法,其特征是:所述方法包括以下步骤:步骤1、基于雷达和光学卫星,获取多源遥感影像;步骤2、构建多源遥感影像的温带森林沼泽特征向量集;所述步骤2具体为:基于雷达和光学卫星,从极化特征、光谱特征、物候特征和地形特征来构建温带森林沼泽遥感分类的特征向量集;极化特征包括VV、VH、HH和HV,依托单极化构建的极化指数包括差异指数SAR_diff、综合指数SAR_sum、比值指数SAR_ratio、归一化指数SAR_ndvi、比值指数1SAR_ratio1和冠层结构指数CSI;建立的光谱特征量除包含Sentinel-2影像的光谱波段外,还包括2个植被指数NDVI和EVI和2个水体指数NDWI和mNDWI;应用二项傅立叶函数对原始的NDVI和EVI时间序列堆栈进行曲线拟合,抑制遥感影像中的噪声;利用基于GEE的最小二乘法来获取最优的拟合系数,使用截断法确定了8个物候参数,包括生长季开始期SOS、生长季结束期EOS、生长季中期MOS、生长季长度LOS、基准值BV、季节性振幅SA、季初增长率IRS与季末递减率DRS,开展温带森林沼泽分类;地形特征包括地形指数TWI、地形粗糙度指数TRI、地形位置指数TPI、高程DEM和坡度Slope;步骤3、进行温带森林沼泽样本迁移;步骤4、建立基于SHAP-DNN框架的温带森林沼泽智能分类模型;步骤5、基于建立的分类模型,进行温带森林沼泽提取。

全文数据:

权利要求:

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