基于AVHRR影像的北半球积雪识别算法 |
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作者姓名: | 王京达 郝晓华 和栋材 王建 李弘毅 赵琴 |
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作者单位: | 1.太原理工大学 矿业工程学院, 山西 太原 030024;2.中国科学院 西北生态环境资源研究院, 甘肃 兰州 730000;3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 江苏 南京 210023 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(41971325;42171391;41971399);;高分辨率对地观测系统国家重大专项(21-Y20B01-9001-19/22)资助; |
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摘 要: | 针对2000年前北半球较高时空分辨率和高精度的历史积雪范围数据缺失问题,利用NOAA-AVHRR地表反射率数据,以Landsat-5 TM生成的积雪范围影像作为参考真值,优化基于多指标的多级决策树积雪识别算法的阈值,并结合云雪混淆区分技术,生成了北半球AVHRR 1981—1999年L1级逐日积雪范围数据集。此外,针对AVHRR在高纬度地区数据完全缺失和低纬度地区数据部分缺失问题,利用微波雪深数据集进行填充,生成了北半球L2级逐日积雪范围数据集。最后,利用北半球1981—1999年间2 546个气象台站记录的雪深数据和939景Landsat-5 TM参考积雪范围影像作为验证数据,对AVHRR积雪范围数据集进行了精度验证。结果表明:L1级和L2级数据集的总体精度分别为81.8%和82.2%,用户精度分别为83.7%和83.8%,生产者精度分别为81.7%和84.2%,说明算法精度较高,错分误差和漏分误差均比较均衡。进一步利用Landsat-5 TM参考积雪范围影像对L2级数据集进行面上精度评估,发现L2级数据集的总体精度为90.3%,用户精度为90.2%,生产者精度为99.1%,L2级数据集精度较高。生成的北半球历史数据集可为全球积雪变化研究提供有效数据补充。
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关 键 词: | AVHRR 北半球 积雪识别 积雪范围 NDSI |
收稿时间: | 2021-11-21 |
修稿时间: | 2022-01-18 |
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