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公开(公告)号:CN114722350B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210390649.3
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明提供了一种FY‑3D被动微波数据云下地表温度反演与验证方法,包括:获取FY‑3D被动微波数据,并进行数据预处理提取18.7GHz和23.8GHz垂直极化通道的双通道亮温;获取ERA5大气廓线数据,并进行数据处理提取大气水汽和液态水含量;基于18.7GHz和23.8GHz垂直极化通道的双通道亮温,结合对应的大气水汽和液态水含量数据,采用双通道物理算法估算有云情况下的地表温度;利用站点实测云下地表温度数据对估算的地表温度进行验证和校正。本发明将大气水汽和云中液态水含量对被动微波辐射的影响进行定量化,提高云下地表温度估算精度,并实现地面点数据和FY‑3D被动微波数据云下地表温度的精度对比验证。
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公开(公告)号:CN115859211B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211437664.5
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三温不确定度估算模型的地表温度产品融合方法,步骤1:地表温度数据的获取与预处理;步骤2:构建地表温度产品的长时间序列数据集;步骤3:逐像元估算地表温度产品不确定度;步骤4:地表温度产品融合;在无需任何先验知识且考虑地表温度产品自身不确定度的情况下,通过融合三种地表温度产品来提高地表温度产品精度。相比基于算术平均的简单融合方法和基于卡尔曼滤波数据同化的融合方法,本发明无需任何先验知识且考虑地表温度产品自身不确定度,利用三种地表温度产品估计的不确定度计算最优的融合权重,通过融合三种地表温度产品提高地表温度产品精度。
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公开(公告)号:CN115511224B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211414732.6
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明属于遥感技术领域,涉及天地一体化的作物长势智能监测方法、装置及电子设备,该方法包括:获取卫星时序遥感数据,并构建第一作物长势评估指数;获取连续的近地面观测数据,构建第二作物长势评估指数;基于第二作物长势评估指数,对第一作物长势评估指数缺失值补充,构建模型标签;对第一作物长势评估指数连续插值,得到重构的作物长势数据;利用标签训练神经网络,获取指数映射模型;对重构的作物长势数据校正,得到目标作物长势评估数据。本发明实现了综合使用航天遥感数据与近地面数据对作物长势进行监测的目的,解决现有方法中采用航天遥感数据的精度和时间密度不足以及近地面观测数据存在的数据范围小、精度低、不连续的问题。
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公开(公告)号:CN115630535A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211632782.1
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
IPC: G06F30/20 , G06F16/2458 , G06F16/29 , G06Q50/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于城市热岛分析技术领域,涉及城市地表热岛强度动态量化方法、装置及电子设备,该方法包括:提取逐年的动态的城市自然边界;提取逐年的动态的城市中心点;提取逐年的动态的乡村自然边界;利用瞬时地表温度遥感数据,通过两次拟合高斯曲面,分别提取城市代表性区域的平均瞬时地表温度与城乡总体区域的最高地表温度;确定乡村区域平均瞬时地表温度;构建动态瞬时地表热岛强度计算模型;确定动态地表热岛强度。本发明能够解决动态地表热岛强度量化模型中城市边界单一的问题,实现动态的城市自然边界、动态的乡村自然边界的快速精确提取,提升城市区域平均瞬时地表温度的精度以及动态地表热岛强度量化的一致性。
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公开(公告)号:CN114782825A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210686316.5
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/62 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06K9/62
Abstract: 本发明属于农业遥感信息提取技术领域,具体涉及基于不完备遥感数据的作物识别方法、装置及电子设备,该方法包括步骤:获取时序遥感数据;根据雷达影像数据构建第一时序特征;根据光学遥感数据构建第二时序特征;判断第二时序特征是否完备;计算第二时序特征的数据缺失值;对第二时序特征进行拓展得到第三时序特征;判断第三时序特征是否完备;对光学遥感数据增补处理得到第四时序特征;判断第四时序特征是否完备;利用第一时序特征对第四时序特征扩展得到目标时序特征;构建作物类型识别模型,模型训练;识别目标地块作物分布信息。本发明通过雷达影像数据与光学遥感数据协同的方式,实现了光学时序数据不完备条件下的高精度作物类型识别。
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公开(公告)号:CN114722350A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210390649.3
申请日:2022-04-14
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明提供了一种FY‑3D被动微波数据云下地表温度反演与验证方法,包括:获取FY‑3D被动微波数据,并进行数据预处理提取18.7GHz和23.8GHz垂直极化通道的双通道亮温;获取ERA5大气廓线数据,并进行数据处理提取大气水汽和液态水含量;基于18.7GHz和23.8GHz垂直极化通道的双通道亮温,结合对应的大气水汽和液态水含量数据,采用双通道物理算法估算有云情况下的地表温度;利用站点实测云下地表温度数据对估算的地表温度进行验证和校正。本发明将大气水汽和云中液态水含量对被动微波辐射的影响进行定量化,提高云下地表温度估算精度,并实现地面点数据和FY‑3D被动微波数据云下地表温度的精度对比验证。
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公开(公告)号:CN113705928A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111078258.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明公开了基于大气再分析数据对植被生长季顶峰时间的预测方法,包括以下步骤,采集目标地区的生长季NDVI数据,通过对生长季NDVI数据进行平滑处理,获取具有时空连续性质的NDVI数据;采集目标地区的大气再分析数据ERA5,获取目标地区在每年四到六月份的大气再分析变量;根据NDVI数据的空间分辨率,对大气再分析变量进行重新采样后,与NDVI数据进行匹配;根据匹配结果并依据大气再分析变量,构建广义相加POS预测模型,用于预测得到植被生长顶峰时间;相比于传统物候模型,本发明提供的方法不再需要在主观确定阈值,并且考虑了更多的影响因素,提高了预测结果的准确性,且能提前1‑2个月进行POS的预测。
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公开(公告)号:CN113642504A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110972611.2
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明公开了一种逐日公里级空间全覆盖的土壤水分估算方法,包括以下步骤:采集目标区域的MODIS数据,获取MODIS数据的NDVI数据和LST数据;基于NDVI数据和LST数据,通过采集CCI数据的CCI土壤水分有效像元,获取目标区域的第一土壤水分数据,并构建土壤水分训练模型;采集CCI数据的土壤水分无效像元数据,并将CCI土壤水分无效像元作为土壤水分训练模型的输入数据,获取目标区域的第二土壤水分数据;基于第一土壤水分数据和第二土壤水分数据,获取逐日公里级空间全覆盖的土壤水分数据;本发明通过开展逐日公里级空间全覆盖的土壤水分获取方法研究,为区域地球系统科学研究提供了实用的土壤水分数据。
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公开(公告)号:CN113255874A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110636136.1
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
Abstract: 本发明公开了一种基于优化的BP神经网络微波遥感反演土壤水分的方法,包括以下步骤:在ALOS‑2卫星过境前后,进行实地土壤样本采集,样本采集点均匀分布并且间隔大于3m,土壤样本带回实验室进行处理,采用实验室烘干法获得实测土壤质量含水量和体积含水量;根据BP神经网络建立三层拓扑结构,同时建立对应数据集,包括训练集和验证集,利用布谷鸟搜索算法优化BP神经网络,从而反演得到土壤水分,并与实测土壤水分进行精度验证。本发明提供了在任何其他土壤参数辅助信息缺少情况下,通过土壤的后向散射系数反演得到植被覆盖区的土壤水分的方法,不在受其他先验知识的限制。
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公开(公告)号:CN110907040A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911231077.9
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 , 河北地质大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种定量模拟卫星观测热辐射中邻近效应大小的方法,步骤1:获取由邻近像元出发,在不同高度的传感器瞬时视场内发生一次散射后被该传感器接收到的辐射;步骤2:获取由邻近像元出发,被大气向下散射到目标像元,再被目标像元反射,进而被传感器接收到的辐射;步骤3:根据步骤1、步骤2中的结果,计算由邻近效应影响造成的辐射。本发明可以定量模拟不同成像条件下卫星观测热辐射的邻近效应,能够用来探讨邻近效应在何种情况下可被忽略,何种情况下必须被考虑,也能够用来研究邻近效应对现有地表温度反演算法的影响,为发展基于高空间分辨率热红外观测影像的新型地表温度反演算法提供技术支撑。
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