無人機(jī)多光譜遙感反演冬小麥SPAD值
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【部分圖文】:
圖1 冬小麥4個(gè)生長期多光譜反射率影像
分別提取冬小麥4個(gè)生長期的無人機(jī)多光譜影像光譜反射率數(shù)據(jù)及與之對(duì)應(yīng)的同步測(cè)量地面數(shù)據(jù),構(gòu)成樣本數(shù)據(jù)集,每個(gè)波段均獲得65組數(shù)據(jù),隨機(jī)選取70%的樣本數(shù)據(jù)(45組數(shù)據(jù))作為建模集,采用不同的回歸分析方法構(gòu)建SPAD值反演模型,再利用其余30%的樣本數(shù)據(jù)(20組數(shù)據(jù))作為驗(yàn)證集,評(píng)價(jià)....
圖2 冬小麥SPAD值反演模型構(gòu)建流程圖
本研究首先對(duì)無人機(jī)多光譜影像進(jìn)行拼接、裁剪等預(yù)處理,獲得冬小麥4個(gè)生長期的單波段光譜影像,提取反射率特征參數(shù),并分別建立5個(gè)波段反射率數(shù)據(jù)和實(shí)測(cè)SPAD值之間的相關(guān)關(guān)系;然后判斷自變量之間的共線性問題,分別基于主成分回歸、逐步回歸和嶺回歸法構(gòu)建SPAD值反演模型;最后對(duì)各個(gè)模型進(jìn)....
圖3 冬小麥4個(gè)生長階段葉片光譜反射率隨SPAD值變化特征
由圖3可知,冬小麥從拔節(jié)期到開花期,冠層光譜反射率在可見光區(qū)隨著SPAD值增大,反射率減小,至孕穗期達(dá)到最小,抽穗期開始增大,至開花期達(dá)到最大。紅邊和近紅外波段,冠層光譜反射率從拔節(jié)期到開花期一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。出現(xiàn)該趨勢(shì)的原因在于,小麥植株處于生長階段,SPAD值逐漸增大,光合能....
圖4 基于逐步回歸法的冬小麥抽穗期SPAD值反演模型模擬及預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值的關(guān)系
比較每個(gè)生長期篩選出的最優(yōu)模型可以看出,抽穗期構(gòu)建的逐步回歸模型的R2adj最高、RMSE最小,故冬小麥抽穗期建立的逐步回歸模型精度優(yōu)于其他模型,可作為冬小麥SPAD值反演的最佳模型(圖4a)。為驗(yàn)證模型的可靠性,采用驗(yàn)證數(shù)據(jù)集(30%的樣本數(shù)據(jù),20個(gè)樣本)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果如圖4....
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