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利用聚类算法监测森林乔木物种多样性

Forest species diversity mapping based on clustering algorithm

摘要该研究基于机载激光雷达(LiDAR)和高光谱数据,从森林物种叶片的生理化学源头探寻生化特征与光谱特征的内在关联,探讨生化多样性、光谱多样性与物种多样性之间的响应机制,选择最优植被指数并结合最优结构参数,通过聚类方法构建森林物种多样性遥感估算模型,在古田山自然保护区开展森林乔木物种多样性监测.研究结果表明:(1)从16种叶片生化组分中,筛选出叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素、叶片含水量、比叶面积、纤维素、木质素、氮、磷和碳可通过偏最小二乘法用叶片光谱有效模拟(R2 = 0.60-0.79,p < 0.01),并选择有效的植被指数:转换型吸收反射指数/优化型土壤调整指数(TCARI/OSAVI)、类胡萝卜素反射指数(CRI)、水波段指数(WBI)、比值植被指数(RVI)、生理反射指数(PRI)和冠层叶绿素浓度指数(CCCI)表征相应的最优生化组分;(2)基于机载LiDAR数据利用结合形态学冠层控制的分水岭算法获得高精度单木分离结果(R2 = 0.77,RMSE = 16.48),同时采用逐步回归方法从常用的森林结构参数中选取树高和偏度作为最优结构参数(R2 =0.32,p< 0.01);(3)基于6个最优植被指数和2个最优结构参数,以20 m x 20 m为窗口通过自适应模糊C均值方法进行聚类,实现了研究区森林乔木物种丰富度(Richness,R2= 0.56,RMSE = 1.81)和多样性指数Shannon-Wiener(R2 = 0.83,RMSE = 0.22)与Simpson(R2 = 0.85,RMSE = 0.09)的成图.该研究在冠层尺度上获取了与物种多样性相关的生化、光谱和结构参数,将单木个体作为最小单元,利用聚类算法直接估算物种类别差异,无需判定具体的树种属性,是利用遥感数据进行区域尺度森林物种多样性监测与成图的实践,可为亚热带地区常绿阔叶林的物种多样性监测提供借鉴.

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作者 衣海燕 [1] 曾源 [1] 赵玉金 [2] 郑朝菊 [3] 熊杰 [1] 赵旦 [3] 学术成果认领
作者单位 中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室,北京100101;中国科学院大学,北京100049 [1] 中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室,北京100093 [2] 中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室,北京100101 [3]
栏目名称
DOI 10.17521/cjpe.2019.0347
发布时间 2021-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
基金项目
国家重点研发计划(2016YFC0500201) 国家自然科学基金(41671365)
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植物生态学报

植物生态学报

2020年44卷6期

598-615页

ISTICPKUCSCDCABP

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