Time series high-resolution leaf area index estimation and change monitoring in the Saihanba area

作者
Hongmin Zhou,Guodong Zhang,C Wang,Jindi Wang,Shun CHENG,Huazhu Xue,Huawei Wan,Lei Zhang,河北省塞罕坝机械林场总场, 承德 068466 Hebei saihanba Mechanic forest farm, Chengde 068466, Chian
出处
期刊:Journal of remote sensing [Science Press]
卷期号:25 (4): 1000-1012 被引量:3
标识
DOI:10.11834/jrs.20219447
摘要

叶面积指数LAI(Leaf Area Indexï¼‰æ˜¯è°ƒèŠ‚æ¤è¢«å† å±‚ç”Ÿç†è¿‡ç¨‹çš„æœ€é‡è¦çš„ç”Ÿç‰©ç‰©ç†å˜é‡ä¹‹ä¸€ï¼Œé«˜ç©ºé—´åˆ†è¾¨çŽ‡æ—¶é—´åºåˆ—LAIå¯¹äºŽæ¤è¢«ç”Ÿé•¿æ£€æµ‹ã€åœ°è¡¨è¿‡ç¨‹æ¨¡æ‹Ÿä¸ŽåŒºåŸŸå’Œå ¨çƒå˜åŒ–ç ”ç©¶è‡³å ³é‡è¦ï¼Œä½†æ˜¯ç”±äºŽæ•°æ®ç¼ºå¤±å’Œåæ¼”æ–¹æ³•é™åˆ¶ï¼Œç›®å‰è¿˜æ²¡æœ‰æ—¶ç©ºè¿žç»­çš„é«˜åˆ†è¾¨çŽ‡LAIæ•°æ®äº§å“ã€‚æœ¬ç ”ç©¶æå‡ºäº†ä¸€ç§ç”Ÿæˆæ—¶é—´è¿žç»­çš„é«˜ç©ºé—´åˆ†è¾¨çŽ‡LAIæ•°æ®çš„ç®—æ³•ï¼Œé¦–å ˆå¯¹MODIS LAI产品滤波平滑,生成时间序列LAIçš„ä¸ŠåŒ ç»œæ›²çº¿ï¼Œæ ¹æ®ä¸ŠåŒ ç»œæ›²çº¿æä¾›çš„å˜åŒ–ä¿¡æ¯æž„å»ºLAI动态模型。然后利用地面实测的LAI数据与Landsat反射率数据构建LAI反演的BP (Back Propagation)神经网络模型。将反演得到的高分辨率LAI数据作为LAI观测数据,利用集合卡尔曼滤波EnKF(Ensemble Kalman Filter)方法实时更新动态模型,生成时间连续的30 m空间分辨率LAI数据集。基于该算法生成了塞罕坝地区2000年—2018年长时间序列LAI数据集,利用Prophetæ·±åº¦å­¦ä¹ æ¨¡åž‹è¿›è¡Œæ¨¡æ‹Ÿå’Œé¢„æµ‹ï¼Œæ ¹æ®é¢„æµ‹å’ŒåŽŸå§‹LAI差异,利用支持向量机SVM(Support Vector Machine)方法检测植被干扰状况。结果表明:EnKF算法能够生成时空连续的高空间分辨率LAI数据,估算结果与地面测量值一致性较高,R2为0.9498,RMSE为0.1577,在区域尺度上与Landsat LAI参考值较为吻合,R2高于0.87,RMSE低于0.61。Prophet与SVMæ¨¡åž‹æ£€æµ‹åˆ°ç ”ç©¶åŒº2009年,2010年,2013年,2014年, 2015å¹´æ¤è¢«å—å¹²æ‰°è¾ƒä¸ºä¸¥é‡ï¼Œä¸»è¦ç”±äºŽå¹´é™æ°´é‡åå°‘å’Œæž—åŒºä½œä¸šç ä¼é€ æˆï¼Œæ£€æµ‹ç»“æžœä¸Žå½“åœ°é™æ°´é‡ä¸Žç ä¼æ•°æ®å»åˆã€‚æœ¬æ–‡æå‡ºçš„ç®—æ³•å¯ç”¨äºŽå¤§èŒƒå›´é«˜æ—¶ç©ºLAIæ•°æ®åæ¼”å’Œæ¤è¢«å˜åŒ–æ£€æµ‹ï¼Œå¯¹å¡žç½•åä¹ƒè‡³å ¨å›½æž—åŒºè§„åˆ’ç®¡ç†å ·æœ‰é‡è¦çš„å‚è€ƒä»·å€¼ã€‚

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