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基于Sentinel-2时序影像的水稻种植信息提取

         

摘要

采用安徽省芜湖市芜湖县南部水稻种植区2019年3月至10月的Sentinel-2时序遥感影像,利用基于像素分类的支持向量机法、最大似然法,基于3种植被归一化植被指数(NDVI),比值植被指数(RVI)和归一化差异绿度指数(NDGI)的组合分类方法提取水稻种植信息,并结合目视解译结果对各种分类方法得到的分类结果依据混淆矩阵进行精度评价。结果表明,Sentinel-2遥感影像能够快速有效提取研究区域的水稻种植信息,其中最大似然法比支持向量机法更适合提取水稻信息,并且多时相影像数据的使用和相关植被指数的采用能够明显提升水稻信息提取精度,其最佳组合的水稻总体精度高达95.5%,Kappa系数达到了0.922,可作为水稻资源调查方法的一种有效补充手段。

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