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基于土壤背景剔除的玉米早期根域土壤含水率反演方法研究

2025-06-08 22:0890下载
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文件大小:1.24M

  摘要:【目的】为探究影响土壤含水率反演精度的因素,筛选最优数据组合与建模方法,优化无人机遥感监测玉米早期土壤含水率的反演方法。【方法】在玉米覆盖度差异显著时期,采集无人机影像与地面数据,运用阈值法剔除土壤背景,计算植被覆盖度。通过提取多种光谱和纹理特征,引入植被覆盖度构建多种数据组合模式。采用随机森林回归、岭回归以及偏最小二乘回归分别构建表层土壤含水率反演模型,进而分析不同数据组合模式对土壤表层含水率估算的精度。【结果】剔除背景对模型精度的提升效果因方法与数据集而异,RGB传感器剔除土壤背景后反演精度提升,而TIR传感器剔除土壤背景后的反演精度下降。可见光和热红外结合可显著提升模型精度,为模型提供更丰富的信息并提高鲁棒性。加入覆盖度后,未剔除与剔除背景时土壤表层含水率预测精度均有提高,未剔除土壤背景RGB+TIR+FVC模式相较于RGB+TIR模式的决定系数(R2)提升了0.01;剔除背景后R2提升了0.11。【结论】不同数据结合及覆盖度对模型精度影响不同,筛选较优组合与方法可为玉米早期土壤含水率监测提供参考。

  文章目录

  0 引 言

  1 数据与方法

  1.1 研究区概况与试验设计

  1.2 数据获取及预处理

  1.2.1 可见光图像获取

  1.2.2 热红外图像获取

  1.2.3 田间试验数据采集

  1.3 研究方法

  1.3.1 特征变量提取    

  1.3.2 模型构建与精度评估

  2 结果与分析

  2.1 相关分析结果

  2.1.1 未剔除土壤背景土壤含水率反演结果

  2.1.2 剔除土壤背景后土壤含水率反演结果

  3 讨 论

  4 结 论



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