小麦倒伏区域识别方法科研.docx
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1、无人机应用科研,小麦倒伏区域识别方法,获取灾情评估河南作为小麦玉米的主要产粮区,对小麦玉米方面的研究颇为深入。针对小麦灌浆期易受天气等因素影响,造成小麦倒伏的情况,需快速准确评估作物倒伏灾情状况,需及时获取倒伏发生位置及面积等信息。目前基于无人机遥感识别作物倒伏缺乏相应的技术标准,不利于规范无人机数据获取流程和提出问题解决方案。河南农业大学农学院,教育部作物生长发育调控重点实验室,省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室联手组成了冯伟科研团队,旨在探讨不同空间分辨率无人机遥感影像及特征优化方法对小麦倒伏区域识别精度的影响。H3o5622,E11I0O*O Ell4o00E117o0,0EN;gO
2、9E NU0。?N-O-0O9E N.PO。R113o56,23,EN-Oa9。力 N-6 L9。?N-Oa9。N N=6-一9。S 二lllo0,0E 1I4000,E113o56,22,E在小麦倒伏后设置3个飞行高度(30、60和90 m),获取不同空间分辨率(1.05、 2.09和3.26 Cm)的数字正射影像图(DigitaIorthOPhOtO Map, DOM)和数字表面模 型(DigitalSUrfaCeModeI, DSM),从不同空间分辨率影像中分别提取5个光谱特 征、2个高度特征、5个植被指数以及40个纹理特征构建全特征集,并选择3 种特征选择方法(ReliefF算法、RF
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