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基于遙感與隨機森林算法的陜西省土壤有機質(zhì)空間預測

發(fā)布時間:2018-08-22 12:03
【摘要】:遙感數(shù)據(jù)作為反映土壤組成結(jié)構(gòu)及植被生長狀況的數(shù)據(jù)源,借助輔助環(huán)境因子的土壤屬性預測在數(shù)字土壤制圖中日益受到重視。論文運用隨機森林(Random Forest,RF)算法,基于AWIFS(分辨率56 m)和MODIS(分辨率250 m)遙感數(shù)據(jù)及501個實測樣點數(shù)據(jù)對陜西省土壤有機質(zhì)空間分布狀況進行預測,并對預測精度進行估算。結(jié)果表明陜西省土壤有機質(zhì)含量以南部的秦嶺山地區(qū)和大巴山區(qū)為最高,土壤有機質(zhì)含量大于25 g·kg~(-1),黃土高原南部處于中等水平,大部分在16~25 g·kg~(-1)之間,關中平原和漢中低山丘陵區(qū)含量偏低,大部分在13~25 g·kg~(-1),而黃土高原北部和風沙灘區(qū)含量大部分低于10 g·kg~(-1);贏WIFS影像的預測效果要優(yōu)于MODIS影像,成像日期對有機質(zhì)預測的影響不大;赗F模型的土壤有機質(zhì)預測精度在設定的不同抽樣百分比條件下,獨立驗證數(shù)據(jù)集的平均誤差大部分不超過3 g·kg~(-1),預測值與實測值的相關系數(shù)在0.7以上。高程是影響土壤有機質(zhì)預測的最重要因子,當影像的分辨率降低時,樣點分布的地理經(jīng)緯度和坡度對土壤有機質(zhì)預測的影響上升,植被因子的影響程度下降。
[Abstract]:Remote sensing data, as a data source reflecting soil composition and vegetation growth, have been paid more and more attention in digital soil mapping with the help of soil attribute prediction of auxiliary environmental factors. Based on AWIFS (resolution 56m) and MODIS (resolution 250m) remote sensing data and 501 measured samples, the spatial distribution of soil organic matter in Shaanxi Province is predicted by Random forest RF algorithm, and the prediction accuracy is estimated. The results showed that the content of soil organic matter was the highest in Qinling Mountains and Daba Mountains in the south of Shaanxi Province. The content of soil organic matter was more than 25 g kg ~ (-1) in the southern part of the Loess Plateau, most of which was between 16 ~ 25 g kg ~ (-1) in the south of Loess Plateau. The contents in Guanzhong Plain and Hanzhong low mountain and hilly area were low, mostly in 1325 g kg-1, while in the north of Loess Plateau and wind-beach area, the content was less than 10g kg-1. The prediction effect of AWIFS image is better than that of MODIS image, and the date of imaging has little effect on organic matter prediction. The prediction accuracy of soil organic matter based on RF model under different sampling percentages, the average error of independently verified data set is less than 3 g kg-1, and the correlation coefficient between the predicted value and the measured value is more than 0.7. Height is the most important factor affecting the prediction of soil organic matter. When the resolution of the image is reduced, the geographical longitude, latitude and slope of the distribution of the sample point increase in the prediction of soil organic matter, and the influence degree of vegetation factor decreases.
【作者單位】: 西北農(nóng)林科技大學資源環(huán)境學院;農(nóng)業(yè)部西北植物營養(yǎng)與農(nóng)業(yè)環(huán)境重點實驗室;
【基金】:國家科技基礎性工作專項項目(2014FY110200A08)~~
【分類號】:S153.621

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本文編號:2197047

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