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基于高光譜遙感森林樹種識(shí)別的應(yīng)用研究

萊森光學(xué) ? 來源:萊森光學(xué) ? 作者:萊森光學(xué) ? 2022-05-26 11:06 ? 次閱讀
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0 引 言

近年來,隨著遙感、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)的發(fā)展和完善,以及響應(yīng)的高光譜遙感分析處理技術(shù)的不斷發(fā)展,使得高光譜遙感應(yīng)用的寬度和廣度越來越大。高光譜遙感已在植被研究中取得了很好的進(jìn)展,其中以森林樹種的高光譜遙感識(shí)別為甚。高光譜森林樹種識(shí)別主要包括兩個(gè)方面內(nèi)容:森林樹種類型識(shí)別和森林樹種生理生化特性識(shí)別。

1 森林樹種類型識(shí)別
樹種類型識(shí)別是高光譜樹種識(shí)別研究中備受關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域。森林樹種類型之間不僅具有高度相似性和空間變異性,更具有時(shí)間動(dòng)態(tài)性強(qiáng)的特點(diǎn)。充分發(fā)揮、利用高光譜遙感數(shù)據(jù),不僅能夠提供更多的森林樹種類型間的差異信息,而且在識(shí)別結(jié)果上也具有更高的精確性和可靠性,進(jìn)而滿足森林樹種類型識(shí)別的要求。

1.1樹種類型識(shí)別環(huán)境

森林樹種類型識(shí)別是高光譜樹種類型識(shí)別研究的核心。森林樹種類型識(shí)別的主要目的是提取森林樹種的專題信息,為劃分森林類型、繪制林相圖和清查森林資源提供基礎(chǔ)和依據(jù)。

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有學(xué)者利用航空高光譜數(shù)據(jù)或光譜儀實(shí)測的光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行森林樹種類型的識(shí)別研究,還有學(xué)者通過利用波段組合、Logistics回歸、建立光譜信息模型等方法,進(jìn)行森林主要樹種類型的識(shí)別,均取得了與地面數(shù)據(jù)相吻合的結(jié)果。

宮鵬等在利用記載CASI高光譜數(shù)據(jù)對(duì)美國加州的6種針葉樹種進(jìn)行識(shí)別研究,通過利用光譜微分計(jì)算成功地識(shí)別出6種針葉樹種,向人們展示了高光譜數(shù)據(jù)在進(jìn)行樹種識(shí)別方面的強(qiáng)大能力,Zhang等利用小波變換方法處理HYDICE高光譜數(shù)據(jù),對(duì)處理后的結(jié)果進(jìn)行熱帶森林的樹種的識(shí)別精度;一研究人員利用Hyperion高光譜數(shù)據(jù)和地面觀測數(shù)據(jù),比較了幾種高光譜統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別方法,結(jié)果發(fā)現(xiàn)采用二階統(tǒng)計(jì)量方法,同時(shí)結(jié)合空間上下文信息和光譜信息分類法(ECHO)可以有效地提高森林樹種的識(shí)別精度;還有研究人員利用地物光譜儀測量了杉木、雪松、小葉樟樹和桂花等4個(gè)樹種光譜數(shù)據(jù),并利用光譜微分、波段選擇等技術(shù)成功識(shí)別出了這幾個(gè)樹種。

1.2外來入侵樹種識(shí)別環(huán)境
外來入侵樹種所導(dǎo)致的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)問題已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)話題。高光譜識(shí)別外來入侵樹種已經(jīng)有很多成功的案例。在北美中心部,研究者基于高光譜數(shù)據(jù),對(duì)外來入侵樹種(如闊葉大戟、撐柳、黃薊等的識(shí)別和制圖)開展了廣泛而深入的研究。澳大利亞學(xué)者利用高光譜數(shù)據(jù)對(duì)其境內(nèi)的黑莓入侵進(jìn)行空間分布和擴(kuò)散規(guī)律研究,成功地繪制出黑莓的空間分布圖;臺(tái)灣學(xué)者利用星載高光譜數(shù)據(jù)成功地識(shí)別出臺(tái)灣恒春地區(qū)境內(nèi)的外來物種——銀合歡。相關(guān)研究表明。只要入侵樹種覆蓋率超過30%~40%時(shí),就可以通過高光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地識(shí)別。

2 森林樹種生理生化特性識(shí)別

在森林樹種的生理生化特征識(shí)別中,主要涉及葉面積指數(shù)、生物量、水分含量、郁閉度、光合有效輻射、葉綠素、各種營養(yǎng)成分(N、P、K等),(半)纖維、木質(zhì)素、淀粉和蛋白質(zhì)等。一研究人員通過不同尺度下冠層光譜模擬,獲得了隨葉綠素含量變化的一些規(guī)律。發(fā)現(xiàn)MCARI/OSAVI能有效去除土壤背景對(duì)植被葉綠素含量估測的影響,利用MCARI/OSAVI植被指數(shù)進(jìn)行葉綠素(a+b)含量的估測可達(dá)到預(yù)想效果。

Dury等的研究中,是用包絡(luò)線去除遙感數(shù)據(jù)對(duì)桉樹進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)利用高光譜數(shù)據(jù)反演的氮含量估測值與同步實(shí)測冠層葉片的氮含量具有一致性。宮鵬等利用高光譜數(shù)據(jù)對(duì)美國俄勒岡州針葉樹的LAI進(jìn)行了估測實(shí)驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)LAI與歸一化植被指數(shù)(NDVI)之間的雙曲線關(guān)系是估計(jì)LAI最合適的方法。還有研究人員利用進(jìn)行一階導(dǎo)數(shù)運(yùn)算處理后的高光譜數(shù)據(jù)對(duì)生物量進(jìn)行估計(jì),其結(jié)果很好地反映了地面的實(shí)際情況。

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此外,我們還可以通過森林生理生化特性的識(shí)別得到不同森林樹種間的差異信息,利用這些差異信息進(jìn)行樹種類型識(shí)別研究,可以更為有效地提高樹種類型識(shí)別的精度。如結(jié)合不同森林樹種之同特有的生化特性,將高光譜數(shù)據(jù)(航空可見光/紅外成像光譜儀)與簇葉化學(xué)成分之間建立關(guān)系,成功鑒別了10種森林類型(紅楓、紅櫟、闊葉混交林、白松、鐵杉、針葉混交林、挪威云杉、紅松、云杉沿澤林及落葉闊葉沼澤林)。

另外,在遙感信息處理過程中主要還是依靠人機(jī)交互進(jìn)行,智能化程度不高,可操作性不強(qiáng),費(fèi)時(shí)費(fèi)力。因此,進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別端元,提取端元光譜信息,自適應(yīng)濾波完成混合光譜的分解,最小人工參與數(shù)據(jù)的自動(dòng)處理等都是高光譜遙感森林樹種識(shí)別研究中急需解決的問題。

3 存在的主要問題

高光譜遙感以其自身特有的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于森林樹種識(shí)別及森林制圖,其識(shí)別分類效果比常規(guī)遙感有了顯著的提高,成為高光譜植被遙感研究的熱點(diǎn)。然而,對(duì)于每個(gè)新興的研究領(lǐng)域都存在諸多有待完善的方面。數(shù)據(jù)處理和分析算法的相對(duì)滯后,在一定程度上影響了其在行業(yè)應(yīng)用中的發(fā)展,這也無疑將是今后研究中的重點(diǎn)。

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3.1數(shù)據(jù)質(zhì)量與保障性環(huán)境

首先,機(jī)載高光譜傳感器的高成本和覆蓋范圍的局限性,是機(jī)載高光譜用于更大尺度、更廣范圍的森林樹種識(shí)別研究的主要障礙之一。隨著高光譜傳感器通道數(shù)的增加,其與空間平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸資源之間的矛盾日益突出,也嚴(yán)重地阻礙了機(jī)載高光譜數(shù)據(jù)在森林樹種識(shí)別中的發(fā)展。

其次,星載高光譜數(shù)據(jù)受空間分辨率的限制,很難滿足那些森林樹種精細(xì)研究的成用要求,再加上星載高光譜數(shù)據(jù)還需要編程訂購,時(shí)間間期長,數(shù)掃量大,遙感作業(yè)效牽較低,也在一定程度上限制了它的廣泛應(yīng)用。再次,高光譜用于森林樹種識(shí)別還需地面輔助調(diào)查,尤其是對(duì)于森林類型復(fù)雜、森林樹種混交程度較高的山區(qū),由于缺乏重直空間信息和訓(xùn)練樣本的支持,大大限制了其應(yīng)用的深度與廣度。目前,森林樹種識(shí)別研究主要集中在那些生境條件較為理想的區(qū)域,并且研究的對(duì)象也僅局限于為數(shù)不多的幾種樹種類型。

3.2有效處理算法缺乏環(huán)境

人們?cè)讷@取海量高光譜數(shù)據(jù)的同時(shí),也面臨著如何處理這些高光譜數(shù)據(jù)的難題,數(shù)據(jù)處理效果是影響高光譜應(yīng)用的決定性因素。由于高光譜數(shù)據(jù)量大和信息的冗余性,利用高光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行森林樹種識(shí)別依然任重道遠(yuǎn)。目前的遙感識(shí)別算法多是基于統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行的,利用這些傳統(tǒng)的模式識(shí)別算法進(jìn)行高光譜森林樹種識(shí)別具有很多難以克服的困難,如運(yùn)算量太大,樣本需求很多,會(huì)遇到“維數(shù)災(zāi)難”,難以獲取合適的類型特征,無法得到各種類型的先驗(yàn)概率和概率分布,難以形成復(fù)雜的判別函數(shù)和判別決策面等。隨著高光譜研究的深入,結(jié)合高光譜數(shù)據(jù)特點(diǎn)研究一些基于光譜和光譜模型的識(shí)別算法將是未來高光譜識(shí)別的重點(diǎn)。

另外,在遙感信息處理過程中主要還是依靠人機(jī)交互進(jìn)行,智能化程度依舊不夠。因此進(jìn)行識(shí)別端元,提取端元光譜信息,自適應(yīng)濾波完成混合光譜的分解,最小人工參與數(shù)據(jù)的自動(dòng)處理等都是高光譜遙感森林識(shí)別研究中需要解決的問題

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  • 大容量電池,續(xù)航時(shí)間4-5小時(shí),供電電池模塊可拆卸,可配置備用電池模塊,滿足長時(shí)間野外測量
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    地物光譜遙感技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大的應(yīng)用潛力。借助光譜數(shù)據(jù),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣質(zhì)量的全面監(jiān)測,提供準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的信息支持。以下是利用地物
    的頭像 發(fā)表于 01-03 10:37 ?369次閱讀
    如何利用地物<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測?

    基于光譜的辣椒葉片SPAD反演研究

    無人機(jī)光譜遙感技術(shù)和近地光譜技術(shù)在農(nóng)作物的生長狀態(tài)監(jiān)測、分類等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),它快速、高效、便捷、監(jiān)測范圍廣,可對(duì)植被進(jìn)行連續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)
    的頭像 發(fā)表于 12-31 10:28 ?537次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>的辣椒葉片SPAD反演<b class='flag-5'>研究</b>

    如何通過高光譜技術(shù)識(shí)別污染源?

    光譜技術(shù)是一種先進(jìn)的遙感手段,通過捕獲物體在電磁光譜上多個(gè)波段的詳細(xì)信息,可以用于精確識(shí)別和分析地物特征。這項(xiàng)技術(shù)在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用日益廣
    的頭像 發(fā)表于 12-27 10:45 ?540次閱讀
    如何通過高<b class='flag-5'>光譜</b>技術(shù)<b class='flag-5'>識(shí)別</b>污染源?

    環(huán)境遙感行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 遙感數(shù)據(jù)集的獲取與使用

    發(fā)展趨勢(shì)分析 技術(shù)進(jìn)步 高分辨率成像技術(shù) :隨著衛(wèi)星和無人機(jī)技術(shù)的發(fā)展,高分辨率成像技術(shù)使得遙感數(shù)據(jù)更加精細(xì),能夠提供更詳細(xì)的地表信息。 多光譜光譜
    的頭像 發(fā)表于 12-05 10:29 ?744次閱讀

    地物光譜儀在森林樹冠研究中的具體應(yīng)用

    森林生態(tài)系統(tǒng)的研究中,森林樹冠起著至關(guān)重要的作用。它不僅影響著森林的生長、發(fā)育和生態(tài)功能,還對(duì)氣候變化和人類活動(dòng)有著敏感的響應(yīng)。而地物光譜
    的頭像 發(fā)表于 11-08 15:42 ?459次閱讀
    地物<b class='flag-5'>光譜</b>儀在<b class='flag-5'>森林</b>樹冠<b class='flag-5'>研究</b>中的具體應(yīng)用

    基于無人機(jī)光譜遙感的河湖水環(huán)境探測

    研究基于實(shí)測和無人機(jī)光譜遙感反射率數(shù)據(jù)計(jì)算水體顏色參量并反演水質(zhì)參數(shù),利用Hueangle對(duì)水體進(jìn)行分類,通過水體顏色參量和水質(zhì)參數(shù)反演結(jié)果,分析上海市崇明島河湖小水體的水體顏色變
    的頭像 發(fā)表于 09-20 17:43 ?616次閱讀
    基于無人機(jī)<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>遙感</b>的河湖水環(huán)境探測

    無人機(jī)光譜影像與冠層樹種多樣性監(jiān)測

    無人機(jī)光譜影像與冠層樹種多樣性監(jiān)測冠層樹種多樣性是自然森林生態(tài)系統(tǒng)功能和服務(wù)的重要基礎(chǔ)。
    的頭像 發(fā)表于 08-19 15:22 ?585次閱讀
    無人機(jī)<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>影像與冠層<b class='flag-5'>樹種</b>多樣性監(jiān)測

    基于光譜遙感數(shù)據(jù)的辣椒葉片葉綠素含量反演

    以貴州省遵義市種植的辣椒為研究對(duì)象,實(shí)地采集辣椒盛果期葉片SPAD值,并獲取近地光譜數(shù)據(jù)和無人機(jī)低空光譜數(shù)據(jù);通過高
    的頭像 發(fā)表于 08-13 15:55 ?757次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>遙感</b>數(shù)據(jù)的辣椒葉片葉綠素含量反演

    基于無人機(jī)光譜謠感的蘊(yùn)地退化指示物種的識(shí)別

    青藏高原典型泥炭沼澤分布區(qū)域若爾蓋高原為研究區(qū),以無人機(jī)光譜數(shù)據(jù)和地物光譜儀實(shí)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合野外調(diào)查,完成了該區(qū)域草地退化指示物種的識(shí)別
    的頭像 發(fā)表于 08-01 15:29 ?652次閱讀
    基于無人機(jī)<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>謠感的蘊(yùn)地退化指示物種的<b class='flag-5'>識(shí)別</b>

    基于光譜數(shù)據(jù)的典型地物分類識(shí)別方法研究

    隨著成像光譜儀器的廣泛應(yīng)用,利用光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行物質(zhì)分類與識(shí)別已經(jīng)成為一項(xiàng)重要的研究內(nèi)容,研究不同分類算法對(duì)最終的目標(biāo)
    的頭像 發(fā)表于 07-18 14:43 ?864次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>數(shù)據(jù)的典型地物分類<b class='flag-5'>識(shí)別</b>方法<b class='flag-5'>研究</b>