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甘肃民勤县荒漠化区未利用地的遥感分类研究     被引量:7

Unused Land RS Classification Study of Desertification Region in Minqin County,Gansu Province

文献类型:期刊文献

中文题名:甘肃民勤县荒漠化区未利用地的遥感分类研究

英文题名:Unused Land RS Classification Study of Desertification Region in Minqin County,Gansu Province

作者:姚爱冬[1] 车腾腾[2] 姜丽娜[1] 冯益明[1]

第一作者:姚爱冬

机构:[1]中国林业科学研究院荒漠化研究所;[2]江西省水土保持科学研究院

年份:2014

卷号:27

期号:2

起止页码:195-200

中文期刊名:林业科学研究

外文期刊名:Forest Research

收录:CSTPCD;;Scopus;北大核心:【北大核心2011】;CSCD:【CSCD2013_2014】;

基金:中国干旱区生态系统碳储量估算技术合作研究(2011-4-78);中国黑戈壁区生态本底调查(CAFYBB2011002)

语种:中文

中文关键词:决策树;荒漠化区;土地利用;分类;遥感

外文关键词:decision tree ; desert area; land use ; classification ; remote sensing

分类号:S771.8

摘要:以荒漠化土地典型分布区甘肃省民勤县为研究对象,以30 m的Landsat TM5与TM7遥感影像为主要数据源,在分析不同典型地物光谱特征的基础上,建立基于专家知识的决策树分类模型,利用该模型对荒漠化区的戈壁、沙地、沙漠、风蚀劣地等未利用土地进行细分,总体分类精度达到87.06%。决策树分类法总体效果较好,为荒漠化区土地管理以及再利用提供了技术支撑。
Take Minqin County,a typical desertified land distribution area in China,as the research object,the decision tree model based on expert knowledge and the analysis of typical features of different spectral features was established by usin 30 m Landsat TM5 and TM7 remote sensing image as the main data source.The unused lands such as gobi,sandy land,desert,and aeolian barren land were subdivided by using this model,and the overall classification accuracy reached 87.06%.The results of the study show that the decision tree classification method is more effective,and can provide technical support for managing and reusing the land in desertification regions.

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