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Estimating Species Abundance in a Northern Temperate Forest Using Spectral Mixture Analysis

丰度(生态学) 温带气候 地理 温带雨林 温带森林 林业 光谱分析 自然地理学 生态学 环境科学 遥感 生物 生态系统 物理 量子力学 光谱学
作者
Lucie Plourde,Scott V. Ollinger,Marie-Louise Smith,Mary E. Martin
出处
期刊:Photogrammetric Engineering and Remote Sensing [American Society for Photogrammetry and Remote Sensing]
卷期号:73 (7): 829-840 被引量:59
标识
DOI:10.14358/pers.73.7.829
摘要

Effective, reliable methods for characterizing the spatial distribution of tree species through remote sensing would represent an important step toward better understanding changes in biodiversity, habitat quality, climate, and nutrient cycling. Towards this end, we explore the feasibility of using spectral mixture analysis to discriminate the distribution and abundance of two important forest species at the Bartlett Experimental Forest, New Hampshire. Using hyperspectral image data and simulated broadband sensor data, we used spectral unmixing to quantify the abundance of sugar maple and American beech, as opposed to the more conventional approach of detecting presence or absence of discrete species classes. Stronger linear relationships were demonstrated between predicted and measured abundance for hyperspectral than broadband sensor data: R 2 � 0.49 (RMSE � 0.09) versus R 2 � 0.16 (RMSE � 0.19) for sugar maple; R 2 � 0.36 (RMSE � 0.18) versus R 2 � 0.24 (RMSE � 0.33) for beech. These results suggest that spectrally unmixing hyperspectral data to estimate species abundances holds promise for a variety of ecological studies.
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