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朱欣然 (朱欣然.) [1] | 黄长平 (黄长平.) [2] | 吴波 (吴波.) [3] | 苏华 (苏华.) [4] (Scholars:苏华) | 焦文哲 (焦文哲.) [5] | 张立福 (张立福.) [6]

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CQVIP PKU CSCD

Abstract:

遥感技术具备实时快速、时空连续、广覆盖尺度等独特优势,在全球气候恶化大背景下,利用遥感干旱监测方法相比于传统地面监测手段,能够提供实时、准确、稳定的旱情信息,辅助科学决策.目前常用遥感旱情监测方法大多依赖全域性数学模型建模,假定了旱情模式的空间平稳特性,因而难以准确反映旱情模式的局部差异特征.本文提出利用地理加权回归模型GWR (Geographically Weighted Regression),考虑旱情模式的空间非平稳特性,综合多种遥感地面旱情监测指数,以实现传统全域旱情监测模型的局部优化.以美国大陆为研究区,监测2002年-2011年共10年的旱情状态.研究表明,GWR模型能够提供空间变化的局部最佳估计模型参数,监测结果更加吻合标准美国旱情监测USDM (U.S Drought Monitor)验证数据,且与地面实测值的最高相关系数R达到0.8552,均方根误差RMSE达到0.972,显著优于其他遥感旱情监测模型.GWR模型具备空间非平稳探测优势,实现了旱情模式的局部精细探测,能够显著提升遥感旱情监测精度,具备较好的应用前景.

Keyword:

地理加权回归模型 局部优化 旱情监测 空间非平稳特征 美国大陆 遥感技术

Community:

  • [ 1 ] [朱欣然]中国科学院遥感与数字地球研究所
  • [ 2 ] [黄长平]中国科学院遥感与数字地球研究所
  • [ 3 ] [吴波]福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,福州350108;江西师范大学地理与环境学院,南昌330000
  • [ 4 ] [苏华]福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,福州,350108
  • [ 5 ] [焦文哲]中国科学院遥感与数字地球研究所
  • [ 6 ] [张立福]中国科学院遥感与数字地球研究所

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Source :

遥感学报

ISSN: 1007-4619

CN: 11-3841/TP

Year: 2019

Issue: 3

Volume: 23

Page: 487-500

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