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      基于GF-2影像的平原河網(wǎng)區(qū)規(guī)模化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)提取方法研究

      2020-11-25 08:56:04陳俊松李文靜范佳輝田佳榕廖小文姚世浩李明詩王文林
      關(guān)鍵詞:成片養(yǎng)豬場(chǎng)豬舍

      陳俊松,施 舫,杜 薇,李文靜,范佳輝,田佳榕,廖小文,郭 鵬,姚世浩,李明詩①,王文林②

      (1.南京林業(yè)大學(xué)林學(xué)院,江蘇 南京 210037;2.生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所,江蘇 南京 210042;3.南通大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,江蘇 南通 226007)

      隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國生豬養(yǎng)殖業(yè)集約化、規(guī)?;潭炔粩嗵岣遊1-2],規(guī)?;B(yǎng)殖在增加經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)帶來的污染也愈發(fā)嚴(yán)重[3-4]。圍繞精準(zhǔn)治污目標(biāo),農(nóng)業(yè)、環(huán)保等相關(guān)部門需精準(zhǔn)快速地掌握規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)空間分布信息[5-6],而目前獲取其空間分布信息的手段仍以人工實(shí)地核查為主,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且效率不高。遙感技術(shù)具有觀測(cè)范圍大、時(shí)效性強(qiáng)、準(zhǔn)確性高、數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)代表性和綜合性等特點(diǎn)[7-8],尤其是近年來國產(chǎn)高分系列衛(wèi)星的成功發(fā)射,推動(dòng)了其在地物提取方面的廣泛運(yùn)用[9],借助遙感技術(shù)可快速準(zhǔn)確地獲取大范圍的規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)空間分布信息。

      國內(nèi)外學(xué)者基于高空間分辨率遙感影像的地物提取研究主要集中于建筑物、水體等方面。如采用面向?qū)ο筇崛》椒ǎ蒙舷挛恼Z義、幾何特征、光譜、紋理等特征提取不同類型建筑物[10-11];發(fā)展各種水體指數(shù),如歸一化差異水體指數(shù)(normalized difference water index,NDWI)、增強(qiáng)陰影水體指數(shù)(enhanced shadow water index,ESWI等),提取不同區(qū)域內(nèi)水體[12-13];上述研究均取得了精度較高的結(jié)果。這些研究可為基于高空間分辨率影像的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)豬舍、蓄水池和糞污池的提取方法提供參考。目前,關(guān)于養(yǎng)殖場(chǎng)這一綜合地物的提取研究較少,林俊杰等[14]基于Landsat-5 TM影像,以福建省新羅區(qū)為研究區(qū),視畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)為建筑物的一種,運(yùn)用基于指數(shù)的建筑用地指數(shù)(index-based built-up index,IBI)提取建筑物,再根據(jù)譜間分析剔除裸地和鄉(xiāng)村居民地,最后結(jié)合地理信息系統(tǒng)提取畜禽養(yǎng)殖場(chǎng),提供了相對(duì)及時(shí)準(zhǔn)確的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)分布數(shù)據(jù)。由于采用的遙感數(shù)據(jù)源空間分辨率(30 m)不高,因而無法精確提取單個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)空間分布信息。

      基于GF-2遙感影像,選取典型平原河網(wǎng)區(qū)——江蘇省如皋市相鄰兩鎮(zhèn)(石莊鎮(zhèn)、江安鎮(zhèn))為研究區(qū),以石莊鎮(zhèn)境內(nèi)的規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)(根據(jù)原江蘇省農(nóng)業(yè)委員會(huì)規(guī)定[5],江蘇省內(nèi)規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)界定標(biāo)準(zhǔn)為:年存欄生豬200頭以上或年出欄生豬500頭以上)為樣本對(duì)象,明確其主要組成要素,基于eCognition平臺(tái)先后進(jìn)行棋盤、多尺度分割,根據(jù)各組成要素面向分割后對(duì)象選擇光譜、幾何、紋理及類相關(guān)特征等,構(gòu)建規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)的提取規(guī)則集。以江安鎮(zhèn)境內(nèi)的規(guī)模化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱養(yǎng)豬場(chǎng))為驗(yàn)證對(duì)象,對(duì)驗(yàn)證對(duì)象執(zhí)行隸屬度模糊分類,自動(dòng)提取養(yǎng)豬場(chǎng)的主要組成地物,通過GIS空間疊加與距離分析方法提取養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布;最后,實(shí)地考察驗(yàn)證對(duì)象并結(jié)合高空間分辨率遙感影像勾繪,得到其實(shí)際空間分布,驗(yàn)證提取結(jié)果的空間一致性。

      1 材料與方法

      1.1 研究區(qū)概況

      石莊鎮(zhèn)和江安鎮(zhèn)為江蘇省如皋市(縣級(jí)市,由南通市代管)下轄鎮(zhèn),地處如皋市西南,兩鎮(zhèn)境內(nèi)河網(wǎng)縱橫,內(nèi)河水域直通長(zhǎng)江,屬于典型的長(zhǎng)江中下游平原河網(wǎng)區(qū)。石莊鎮(zhèn)、江安鎮(zhèn)中心位置分別為北緯32°8″、東經(jīng)120°31″和北緯32°10″、東經(jīng)120°24″。如皋作為我國生豬調(diào)出大縣,生豬養(yǎng)殖是其傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)之一。截至2014年底,全市生豬存欄量86萬頭,規(guī)模養(yǎng)殖占比達(dá)87.3%[15]。石莊鎮(zhèn)、江安鎮(zhèn)是如皋市生豬養(yǎng)殖業(yè)較為發(fā)達(dá)的下轄鎮(zhèn),選取上述兩鎮(zhèn)為研究區(qū)進(jìn)行養(yǎng)豬場(chǎng)的提取,具有典型代表意義。

      1.2 數(shù)據(jù)源

      1.2.1遙感數(shù)據(jù)

      采用2017年12月22日采集的國產(chǎn)“高分二號(hào)”(GF-2 Satellite PMS)數(shù)據(jù),共兩景(產(chǎn)品系列號(hào)為2869788和2869942),拼接后覆蓋整個(gè)研究區(qū)。GF-2衛(wèi)星搭載1 m全色、4 m多光譜兩臺(tái)高分辨率相機(jī),其相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1。

      表1 “高分二號(hào)”衛(wèi)星有效載荷技術(shù)指標(biāo)Table 1 The payload specifications of GF-2 Satellite

      1.2.2養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)地?cái)?shù)據(jù)

      選取石莊鎮(zhèn)境內(nèi)24家養(yǎng)豬場(chǎng)作為樣本對(duì)象,在相關(guān)部門及養(yǎng)豬場(chǎng)業(yè)主的積極配合下,攜帶手持GPS沿著養(yǎng)豬場(chǎng)周界定位足夠數(shù)量的點(diǎn),在遙感影像上定位到這些點(diǎn),勾繪養(yǎng)豬場(chǎng)周界,從而獲取樣本對(duì)象的實(shí)地空間分布(圖1)。

      圖1 石莊鎮(zhèn)樣本養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)地空間分布Fig.1 The spatial distribution of the sampled pig farms in Shizhuang Township

      1.3 研究方法

      1.3.1遙感數(shù)據(jù)預(yù)處理

      根據(jù)此次研究目的及數(shù)據(jù)特點(diǎn),“高分二號(hào)”影像預(yù)處理基于ENVI 5.3平臺(tái)進(jìn)行,具體過程包括輻射校正(輻射定標(biāo)、FLAASH大氣校正)、正射校正、圖像融合、圖像去噪和增強(qiáng)、圖像鑲嵌及圖像裁剪等。

      1.3.2面向?qū)ο蟮酿B(yǎng)豬場(chǎng)提取

      1.3.2.1明確提取要素

      養(yǎng)豬場(chǎng)是由各種不同類型地物組成的綜合體。經(jīng)實(shí)地詳細(xì)考察部分典型養(yǎng)豬場(chǎng)并結(jié)合遙感影像判別可知,作為樣本對(duì)象的24家養(yǎng)豬場(chǎng)按組成要素可分為兩大類(表2),從而可知其提取要素,所提取的要素可明確為豬舍(包括高亮養(yǎng)殖大棚及一般豬舍)、糞污池和蓄水池3類4種。

      表2 石莊鎮(zhèn)24家養(yǎng)豬場(chǎng)組成要素Table 2 The compositional elements of the 24 pig farms in Shizhuang Township

      1.3.2.2去除成片建筑物

      明確提取要素后,可知一般豬舍頂部呈藍(lán)色或紅色,易與工廠等成片建筑物混分,部分典型養(yǎng)豬場(chǎng)周邊影像見圖2。由圖2可知,養(yǎng)豬場(chǎng)一般不成片分布,與民房等有一定空間距離且其面積明顯小于工廠等成片建筑物,故對(duì)于成片建筑物這一易與養(yǎng)豬場(chǎng)混分的地物,可基于eCognition平臺(tái)對(duì)預(yù)處理后的遙感影像進(jìn)行棋盤分割,選擇合適的棋盤分割目標(biāo)大小使遙感影像分割為若干個(gè)大小一致的方格,再利用建筑物面積指數(shù)(building area index,BAI)[16]選擇合適的閾值達(dá)到去除目的。建筑物面積指數(shù)計(jì)算公式見表3。

      圖2 部分典型養(yǎng)豬場(chǎng)周邊遙感影像特征Fig.2 The image features presented by targets adjacent to certain typical pig farms

      表3 部分選取的特征類型、名稱及計(jì)算公式[12,16,19]Table 3 Selected feature types, names and calculation formulas

      一般地,建筑物面積指數(shù)越大,該區(qū)域內(nèi)建筑面積就越大,而將養(yǎng)豬場(chǎng)包含在內(nèi)的方格建筑面積明顯小于將工廠等成片建筑物包含在內(nèi)的方格,故可選擇一個(gè)合適的閾值將工廠等成片建筑物去除。

      1.3.2.3多尺度分割

      基于eCognition平臺(tái),對(duì)去除工廠等成片建筑物后的石莊鎮(zhèn)GF-2影像進(jìn)行多尺度分割。進(jìn)行多尺度分割需要設(shè)置如下參數(shù):影像圖層權(quán)重、尺度參數(shù)、一致性組合,其中,一致性組合包括形狀因子和緊致度因子。

      由于需綜合考慮各種地類的光譜異質(zhì)性,故各圖層波段權(quán)重均設(shè)置為1。對(duì)于一致性組合,從大量的對(duì)照實(shí)驗(yàn)中選擇較為合適的參數(shù)設(shè)置,確定形狀因子和緊致度因子。尺度參數(shù)確定了生成的影像對(duì)象最大允許異質(zhì)度,尺度參數(shù)值越大,分割對(duì)象結(jié)果越大。ESP(estimation of scale parameter)工具通過計(jì)算不同分割尺度參數(shù)下影像對(duì)象同質(zhì)性的局部變化(local variance,LV)的變化率值ROC-LV(rates of change of LV)來指示對(duì)象分割效果最佳參數(shù)[17]。當(dāng)LV變化率值最大即出現(xiàn)峰值時(shí),該點(diǎn)對(duì)應(yīng)的分割尺度即為最佳分割尺度。一般來說,ESP計(jì)算得到的最優(yōu)分割尺度并非只有一個(gè),這是由于幾個(gè)最優(yōu)分割尺度是針對(duì)影像內(nèi)不同地物得出的。該研究使用ESP工具初步確定一系列最優(yōu)分割尺度并通過目視判別進(jìn)行篩選,選擇適用于該研究的最優(yōu)分割尺度。

      1.3.2.4確定提取特征及規(guī)則集

      根據(jù)明確的豬舍(包括高亮養(yǎng)殖大棚及一般豬舍)、糞污池和蓄水池3類4種提取要素,針對(duì)高亮養(yǎng)殖大棚,基于其在影像中發(fā)亮發(fā)白的特點(diǎn),利用平均亮度值這一光譜特征設(shè)置閾值進(jìn)行提取[18]。針對(duì)一般豬舍,其房頂多呈藍(lán)色、紅色或磚紅色,可分別利用藍(lán)光、紅光波段平均值設(shè)置閾值進(jìn)行提取。對(duì)于糞污池和蓄水池可利用歸一化水體指數(shù)等指數(shù)設(shè)置閾值進(jìn)行提取。綜合考慮各提取要素的光譜、幾何和紋理等特征,共選取3類17種特征(部分主要特征詳細(xì)描述見表3[12,16,19])。根據(jù)這些特征,在對(duì)應(yīng)分割層內(nèi)針對(duì)各提取要素設(shè)置閾值,多個(gè)特征閾值的交集即為該提取要素的提取規(guī)則。

      1.3.3提取規(guī)則集的驗(yàn)證

      根據(jù)提取規(guī)則集提取養(yǎng)豬場(chǎng)各提取要素后,根據(jù)各提取要素空間距離較近的特點(diǎn),疊加分析各提取要素,可得養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布。選取與石莊鎮(zhèn)相鄰的江安鎮(zhèn)境內(nèi)養(yǎng)豬場(chǎng)作為驗(yàn)證對(duì)象。對(duì)預(yù)處理后的江安鎮(zhèn)遙感影像進(jìn)行與石莊鎮(zhèn)相同的處理,提取江安鎮(zhèn)境內(nèi)的養(yǎng)豬場(chǎng);最后實(shí)地考察提取結(jié)果所在位置,驗(yàn)證其空間一致性。將養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察獲取的養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)地空間分布數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加分析,得出各養(yǎng)豬場(chǎng)提取結(jié)果與對(duì)應(yīng)養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)地位置的重疊區(qū)域,將重疊區(qū)域面積與對(duì)應(yīng)養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)際面積之比的平均值作為該次提取結(jié)果空間一致性驗(yàn)證指標(biāo)(A),其計(jì)算公式為

      (1)

      式(1)中,n為養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量,家;Se為養(yǎng)豬場(chǎng)各提取要素面積之和,m2;Sr為養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)地面積,m2。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 試驗(yàn)結(jié)果

      2.1.1去除成片建筑物

      基于eCognition平臺(tái),對(duì)石莊鎮(zhèn)的遙感影像進(jìn)行棋盤分割,設(shè)置不同的棋盤分割目標(biāo)大小,對(duì)應(yīng)選擇不同的Ib,a閾值,經(jīng)過多次試驗(yàn),最終發(fā)現(xiàn)棋盤分割目標(biāo)大小為516時(shí)去除效果最佳,Ib,a閾值確定為-0.150 923;故去除成片建筑物的閾值條件設(shè)為棋盤分割尺度目標(biāo)大小為516,Ib,a>-0.150 923,可去除4 782 878個(gè)像元。棋盤分割目標(biāo)大小為516時(shí)影像分割效果見圖3(a),去除成片建筑物后的石莊鎮(zhèn)影像見圖3(b)。圖3中的典型養(yǎng)豬場(chǎng)周邊成片建筑物去除效果見圖4。

      圖3 石莊鎮(zhèn)成片建筑物去除效果Fig.3 The effect of removing buildings in clusters of Shizhuang Township

      圖4 部分典型養(yǎng)豬場(chǎng)周邊成片建筑物去除效果Fig.4 The effect of removing buildings in clusters adjacent to certain typical pig farms

      2.1.2多尺度分割

      ESP工具將相對(duì)良好的分割尺度集中在50~500區(qū)間內(nèi),通過對(duì)比分析石莊鎮(zhèn)24家養(yǎng)豬場(chǎng)影像,確定了80、142和200這3個(gè)最優(yōu)分割尺度,確定的各層次參數(shù)及對(duì)應(yīng)提取要素見表4。尺度參數(shù)分別為80、142和200時(shí)單個(gè)典型養(yǎng)豬場(chǎng)分割效果分別見圖5(a)~(c)。

      圖5 部分典型養(yǎng)豬場(chǎng)多尺度分割結(jié)果Fig.5 The multiresolution segmentation results of certain typical pig farms

      表4 多尺度分割參數(shù)設(shè)置Table 4 The parameter settings of multiresolution segmentation

      2.1.3確定的提取規(guī)則集

      根據(jù)選取特征,在80、142和200這3個(gè)尺度參數(shù)分割層內(nèi),針對(duì)各提取要素分別確定其對(duì)應(yīng)特征的取值范圍,各特征取值范圍的交集即為對(duì)應(yīng)提取要素的提取規(guī)則集,各提取要素主要對(duì)應(yīng)特征取值范圍見表5。

      表5 各提取要素主要對(duì)應(yīng)特征取值范圍Table 5 The certain value range of main corresponding features of each extracted element

      2.2 提取規(guī)則集的驗(yàn)證

      2.2.1提取驗(yàn)證對(duì)象

      先對(duì)江安鎮(zhèn)遙感影像進(jìn)行去除工廠等成片建筑物的操作,再進(jìn)行分割尺度參數(shù)分別為80、142和200的多尺度分割。根據(jù)確定的提取規(guī)則集在3個(gè)分割層中分別完成隸屬度模糊分類,提取高亮養(yǎng)殖大棚、一般豬舍、蓄水池和糞污池3類4種要素,將提取結(jié)果輸出為矢量文件,利用養(yǎng)豬場(chǎng)各提取要素空間距離較近的特點(diǎn),設(shè)置空間距離<200 m,疊加分析各提取要素,得到江安鎮(zhèn)各養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果(圖6)。

      2.2.2空間一致性驗(yàn)證

      驗(yàn)證對(duì)象空間分布提取結(jié)果(圖6)與其實(shí)地分布數(shù)據(jù)疊加效果見圖7,各養(yǎng)豬場(chǎng)空間一致性由低至高排序見表6。

      圖6 江安鎮(zhèn)各養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果Fig.6 The spatial distribution of the extracted pig farms in Jiangan Township

      圖7 養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果與實(shí)地?cái)?shù)據(jù)疊加效果Fig.7 The coincidence effects of the extracted pig farms and their corresponding field inventory data

      由表6可知,各養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取的空間一致性均值為82.24%;就此次驗(yàn)證對(duì)象的37家養(yǎng)豬場(chǎng)而言,提取結(jié)果空間一致性達(dá)到70%以上的為36家,占比為97.30%;空間一致性達(dá)到80%以上的為31家,占比為83.78%。驗(yàn)證樣本的提取試驗(yàn)結(jié)果表明,由樣本對(duì)象獲取的養(yǎng)豬場(chǎng)提取規(guī)則集總體精度達(dá)82.24%。

      表6 各養(yǎng)豬場(chǎng)空間一致性計(jì)算結(jié)果Table 6 The calculation result of spatial agreement

      3 討論

      (1)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)多為由不同地物組成的綜合地物[20],若僅視其為單一地物進(jìn)行空間分布提取研究,則提取結(jié)果實(shí)用性較低。筆者基于實(shí)地考察與高空間分辨率(1 m)遙感影像判別的方法,明確養(yǎng)豬場(chǎng)是一種由不同要素組成的綜合地物,分別提取各組成要素進(jìn)而提取得到養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布。這與基于中空間分辨率(30 m)遙感影像且視養(yǎng)豬場(chǎng)為建筑物的養(yǎng)豬場(chǎng)提取[14]方法相比具有更高的空間精度和更強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。近期由于豬價(jià)持續(xù)上漲[21],部分業(yè)主為追求經(jīng)濟(jì)效益,違反相關(guān)規(guī)定私自擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模,而養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大往往伴隨著豬舍的擴(kuò)建、糞便的產(chǎn)生和養(yǎng)殖污染物排放量的增加[22]。人工實(shí)地核查不易發(fā)現(xiàn)上述變化,而采用筆者的研究方法可基于采集時(shí)間不同的多景高空間分辨率遙感影像分別提取不同時(shí)間養(yǎng)豬場(chǎng)的豬舍、糞污池等組成要素,得出其面積變化,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)實(shí)際養(yǎng)殖情況的動(dòng)態(tài)識(shí)別,及時(shí)向相關(guān)部門反饋。此外,由于畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)在選址、污染物處理和組成結(jié)構(gòu)等方面具有一定相似性[23],故筆者研究還可為養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)牛場(chǎng)等其他規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)的提取研究提供科學(xué)合理的借鑒。

      (2)傳統(tǒng)的地物提取[7-11]多為基于研究區(qū)的整幅遙感影像直接進(jìn)行提取。而筆者研究在基于研究區(qū)整幅遙感影像直接提取養(yǎng)豬場(chǎng)時(shí),發(fā)現(xiàn)豬舍提取結(jié)果中往往混雜有大量工廠等建筑物。為解決這一問題,利用BAI,基于棋盤分割通過選擇合適的閾值,先去除城鎮(zhèn)、工廠等成片建筑物對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)提取的干擾,為后續(xù)養(yǎng)豬場(chǎng)豬舍提取打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這一方法可減少數(shù)據(jù)量,提高運(yùn)行效率,為后續(xù)目標(biāo)地物的提取提供堅(jiān)實(shí)保障。此次研究區(qū)為典型長(zhǎng)江中下游平原河網(wǎng)區(qū),由于平原河網(wǎng)區(qū)海拔較低,地勢(shì)平坦[24],處處均可建房,因而該區(qū)域內(nèi)養(yǎng)豬場(chǎng)一般不成片分布且距離城鎮(zhèn)、工廠等地物較遠(yuǎn),故筆者研究中可采用上述方法去除工廠等成片建筑物。而對(duì)于山區(qū)等其他地區(qū)而言,該方法可能并不適用,山區(qū)多山的地形使得其建筑物較為集中地分布于山腳盆地處[25],養(yǎng)豬場(chǎng)亦多分布于此。故筆者研究中去除工廠等成片建筑物的方法可能不適用于山區(qū)等其他地區(qū),對(duì)于這些區(qū)域內(nèi)養(yǎng)豬場(chǎng)的提取還需進(jìn)一步研究。

      (3)各養(yǎng)豬場(chǎng)有部分空間分布未被提取出來(表6),這部分面積占對(duì)應(yīng)養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布面積的比例為4.60%~29.45%。受太陽照射角度的影響,建筑物在遙感影像上不可避免地存在陰影[26],而陰影極易與農(nóng)田等周邊地物分割為一個(gè)部分,從而導(dǎo)致部分豬舍未被成功提取,影響提取結(jié)果的空間一致性。此外,極個(gè)別養(yǎng)豬場(chǎng)(28號(hào)養(yǎng)豬場(chǎng))空間一致性過低,極大地影響了整個(gè)驗(yàn)證對(duì)象提取結(jié)果空間一致性均值。究其原因,經(jīng)實(shí)地考察并結(jié)合遙感影像判別可知部分養(yǎng)豬場(chǎng)內(nèi)種植有成片的經(jīng)濟(jì)作物等綠色植物,其組成要素除前文提到的3大類外,還應(yīng)包括綠色植物。而筆者研究考慮到遙感數(shù)據(jù)覆蓋整個(gè)研究區(qū)的完整性及云障等因素,采用2017年12月22日采集的GF-2影像,影像采集時(shí)間為冬季,研究區(qū)內(nèi)大部分經(jīng)濟(jì)作物業(yè)已收割完畢,此時(shí)養(yǎng)豬場(chǎng)內(nèi)的綠色植被接近裸土〔圖8(a)〕,而裸土極易與農(nóng)田等周邊地物混分割為一個(gè)部分,故綠色植被這一組成要素未被提取,從而導(dǎo)致28號(hào)養(yǎng)豬場(chǎng)空間一致性過低。針對(duì)該養(yǎng)豬場(chǎng),選取一景采集時(shí)間為2018年5月9日的GF-2影像(產(chǎn)品系列號(hào)為3174229)對(duì)其進(jìn)行提取,提取結(jié)果見圖8(b)。對(duì)比圖8中冬夏兩季提取細(xì)節(jié)可知,夏季提取效果明顯好于冬季。因此,在后續(xù)研究中,在考慮其他因素的前提下,應(yīng)盡可能優(yōu)先選擇處于植被生長(zhǎng)旺期(如春末夏初)的遙感影像作為遙感數(shù)據(jù)源[27]。

      圖8 28號(hào)養(yǎng)豬場(chǎng)冬夏兩季空間分布提取細(xì)節(jié)Fig.8 The extracted spatial details of No. 28 pig farm in winter and summer

      (4)筆者研究的研究對(duì)象僅為規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng),散養(yǎng)的養(yǎng)豬專業(yè)戶(以下簡(jiǎn)稱散戶)由于其大多分布在民房周圍且光譜、幾何特征與民房差異不大,故未將其考慮在內(nèi)。而“私搭亂建”“偷排養(yǎng)殖廢物”等現(xiàn)象在這些散戶養(yǎng)殖過程中時(shí)有發(fā)生,對(duì)于散戶的提取還需進(jìn)一步研究。由于散戶的光譜、幾何、紋理特征與民房相差不大,且其與民房的空間距離較近,故在基于遙感數(shù)據(jù)提取散戶時(shí)可充分考慮其與民房其他方面的差異進(jìn)行輔助。這些差異可能包括:豬舍附近由于生豬排泄的糞污存在,容易產(chǎn)生難聞氣體[28];由于豬舍附近存在生豬糞便管理系統(tǒng)和飼料糧運(yùn)輸加工作業(yè),其溫室氣體濃度在特定時(shí)間段內(nèi)明顯高于民房[29]等。此外,考慮到部分散戶豬舍面積較小(十幾~幾十m2)[30],其在GF-2影像上可能只占少數(shù)像元(十幾~幾十個(gè)),1 m空間分辨率影像不適用于研究,可采用空間分辨率更高的的遙感影像(如空間分辨率為0.3 m的WorldView-3[31]等)進(jìn)行散戶豬舍的提取研究?;诟呖臻g分辨率的遙感數(shù)據(jù)并充分考慮豬舍與民房在各方面的差異信息進(jìn)行提取,是后續(xù)提取散戶豬舍的努力方向。

      4 結(jié)論

      (1)就平原河網(wǎng)區(qū)而言,基于棋盤分割,選擇適宜的分割目標(biāo)大小參數(shù)將遙感影像分為若干個(gè)大小一致的方格,利用BAI選擇合適閾值可達(dá)到去除工廠等成片建筑物的目的。該研究中棋盤分割尺度目標(biāo)大小設(shè)定為516,BAI閾值為-0.150 923,去除效果較好,可為后續(xù)豬舍的提取提供堅(jiān)實(shí)保障。

      (2)基于高空間分辨率遙感影像,運(yùn)用多尺度分割技術(shù)與面向?qū)ο筇崛〉姆椒ǎ奢^好地提取養(yǎng)豬場(chǎng)。該研究驗(yàn)證樣本各養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果空間一致性均值為82.24%,提取結(jié)果較為準(zhǔn)確,可為相關(guān)部門精準(zhǔn)快速地掌握養(yǎng)豬場(chǎng)空間分布信息提供方法參考。

      (3)縱觀整個(gè)研究,影響?zhàn)B豬場(chǎng)空間分布提取結(jié)果空間一致性的因素主要有遙感影像的采集時(shí)間、空間分辨率及影像質(zhì)量(如陰影和云障的多寡),各養(yǎng)豬場(chǎng)組成要素不盡相同等。

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