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      遙感動態(tài)監(jiān)測耕地“非糧化”應用研究

      2022-09-20 03:53:46
      南方農(nóng)機 2022年18期
      關(guān)鍵詞:非糧化糧化坑塘

      劉 專

      (1.湖南第二測繪院,湖南 長沙 410029;2.南方丘陵區(qū)自然資源監(jiān)測監(jiān)管重點實驗室,湖南 長沙 410029)

      0 引言

      近年來,我國部分地區(qū)出現(xiàn)在耕地上挖塘養(yǎng)魚、種植綠化花卉苗木、種植茶葉果樹等耕地“非糧化”行為,造成耕地耕作層破壞、耕作層損傷、土壤結(jié)構(gòu)破壞等不同程度糧食生產(chǎn)能力的影響。2020年,國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見》,對耕地實行特殊保護和用途管制,嚴格控制耕地轉(zhuǎn)為林地、園地等其他類型農(nóng)用地,采取有力舉措防止耕地“非糧化”,切實穩(wěn)定糧食生產(chǎn),牢牢守住國家糧食安全的生命線[1-2]。

      遙感影像監(jiān)測對于耕地資源變化監(jiān)測來說是一種較好的監(jiān)測手段,可直觀反映耕地變化范圍、面積和信息。我國自2010年開啟高分專項以來,共發(fā)射十四顆衛(wèi)星,包括光學衛(wèi)星、多光譜衛(wèi)星、高光譜衛(wèi)星、SAR衛(wèi)星和立體測繪衛(wèi)星等。同時,國內(nèi)還有珠海一號、吉林一號等民用商業(yè)衛(wèi)星,另外國外有Landsat系列、哨兵系列等免費衛(wèi)星和SPOT系列、WorldView系列等商業(yè)衛(wèi)星。使得國內(nèi)可用的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)數(shù)量可基本滿足遙感動態(tài)監(jiān)測耕地“非糧化”應用需求。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、空間信息等高新技術(shù)的迅猛發(fā)展,為遙感影像智能解譯提供了必要的技術(shù)支撐和保障條件。研究遙感動態(tài)監(jiān)測耕地“非糧化”應用,對于防止耕地“非糧化”,提升耕地監(jiān)測監(jiān)管現(xiàn)代化水平,全面壓實耕地保護責任,切實保障國家糧食安全和社會安定具有深遠的意義[3-4]。

      1 總體設(shè)計

      1.1 監(jiān)測內(nèi)容

      監(jiān)測范圍宜以年度國土變更調(diào)查成果為基礎(chǔ),上年度國土變更調(diào)查為耕地的范圍,納入耕地“非糧化”監(jiān)測。本文所述的耕地“非糧化”主要包括耕地變?yōu)榱值亍@地、設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面等其他農(nóng)用地的情形,如表1所示。

      表1 耕地監(jiān)測內(nèi)容

      1.2 監(jiān)測指標

      1)監(jiān)測機制。建立月度監(jiān)測、季度監(jiān)測、年度監(jiān)測的更新機制。月度監(jiān)測是指每月利用當月采集的衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù),對比上年末第四季度高分辨率衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù),提取耕地變?yōu)榱值?、園地、草地、設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面等耕地“非糧化”圖斑;季度監(jiān)測是指每季度利用當季采集的衛(wèi)星遙感影像,對比上年末第四季度高分辨率衛(wèi)星影像,提取耕地變?yōu)榱值?、園地、草地、設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面等耕地“非糧化”圖斑,實現(xiàn)全域覆蓋;年度監(jiān)測是指年末利用年度衛(wèi)星遙感影像,對比上年末第四季度高分辨率衛(wèi)星遙感影像,提取耕地變?yōu)榱值?、園地、草地、設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面等耕地“非糧化”圖斑[5]。

      2)最小監(jiān)測面積。耕地變?yōu)榱值?、園地、草地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面圖斑最小上圖面積為400 m2,設(shè)施農(nóng)用地圖斑最小上圖面積為200 m2。

      1.3 監(jiān)測流程

      耕地“非糧化”遙感動態(tài)監(jiān)測流程大致可分為4個階段:

      1)資料準備與處理階段。準備上年度國土變更調(diào)查成果數(shù)據(jù)、用地審批紅線數(shù)據(jù)、永久基本農(nóng)田劃定數(shù)據(jù)和遙感影像數(shù)據(jù)等。對準備的數(shù)據(jù)進行坐標轉(zhuǎn)換、影像數(shù)據(jù)預處理等。

      2)遙感解譯階段。分為智能解譯和人機交互解譯,首先建立智能解譯樣本庫,立足大量樣本訓練,利用智能解譯技術(shù)提取耕地“非糧化”圖斑,然后利用人工目視解譯的方法巡查圖面,補充提取耕地“非糧化”漏提圖斑,并對自動提取的圖斑錄入相關(guān)屬性[6]。

      3)實地核查階段。對遙感解譯提取的耕地“非糧化”圖斑全部開展實地核查,核實各圖斑耕地“非糧化”的類型、范圍等實地情況,并刪除內(nèi)業(yè)提取的偽變化圖斑。

      4)建庫階段。根據(jù)外業(yè)核查結(jié)果,建立耕地“非糧化”動態(tài)監(jiān)測成果數(shù)據(jù)庫。

      2 應用實例——以X縣2022年第一季度為例

      2.1 X縣監(jiān)測概況

      X縣縣域面積接近2 200 km2,常住人口約60萬。采用的前時相遙感影像為2021年第四季度遙感影像,后時相遙感影像為2022年第一季度遙感影像,影像分辨率均為1 m,數(shù)據(jù)來源有BJ2、JL1、GF2等衛(wèi)星。影像對應參數(shù)如表2所示,參考數(shù)據(jù)為2020年度國土變更調(diào)查成果。

      表2 X縣耕地“非糧化”動態(tài)監(jiān)測遙感對應參數(shù)

      2.2 耕地“非糧化”圖斑提取示例

      建立遙感影像解譯樣本庫,構(gòu)建深度學習模型,通過模型訓練優(yōu)化參數(shù)?;跇颖編旌湍P蛥?shù),智能解譯提取遙感影像變化圖斑。通過軟件系統(tǒng)自動提取疑似變化圖斑后,人工目視巡查全圖,補充提取遺漏變化圖斑,參照國土變更調(diào)查成果、永久基本農(nóng)田劃定成果和用地審批數(shù)據(jù)等,錄入相關(guān)屬性[7-10]。耕地“非糧化”遙感動態(tài)監(jiān)測提取圖斑示例如表3所示。

      表3 耕地“非糧化”遙感動態(tài)監(jiān)測提取圖斑示例

      2.3 結(jié)果與精度分析

      2.3.1 監(jiān)測結(jié)果

      X縣2022年第一季度耕地監(jiān)測情況為:內(nèi)業(yè)提取耕地“非糧化”圖斑277個,其中智能解譯提取圖斑199個,人工目視解譯補充提取圖斑78個;經(jīng)外業(yè)調(diào)查核實后,確定實際耕地“非糧化”圖斑202個,其中耕地變林地圖斑73個,耕地變園地圖斑44個,耕地變草地圖斑3個,耕地變坑塘水面圖斑47個,耕地變農(nóng)村道路圖斑12個,耕地變溝渠圖斑4個,耕地變設(shè)施農(nóng)用地圖斑19個。

      續(xù)表

      2.3.2 精度分析

      耕地“非糧化”圖斑提取準確率(Z)是指外業(yè)后實際耕地“非糧化”圖斑個數(shù)(W)與內(nèi)業(yè)提取耕地“非糧化”圖斑個數(shù)(N)之比,用公式可表示為:

      本次準確率為73%,圖斑提取精度滿足耕地“非糧化”監(jiān)測工作需求。

      3 小結(jié)

      1)本文對耕地“非糧化”監(jiān)測內(nèi)容進行了細化分類,耕地“非糧化”監(jiān)測內(nèi)容主要分為耕地變?yōu)榱值亍@地、草地、設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、溝渠、坑塘水面七個方面的類型。

      2)遙感解譯作為整個耕地“非糧化”動態(tài)監(jiān)測應用流程中的核心,本文采用智能解譯和人工目視解譯相結(jié)合的方法,并以X縣2022年第一季度耕地監(jiān)測為應用實例,對遙感動態(tài)監(jiān)測耕地“非糧化”應用結(jié)果進行了精度分析,準確率為73%,滿足耕地 “非糧化”監(jiān)測工作需求,工作效率也比傳統(tǒng)人工解譯效率快3倍。

      3)本文拓展了遙感科學技術(shù)與人工智能在耕地“非糧化”監(jiān)測中的應用,對于防止耕地“非糧化”,全面壓實耕地保護責任,切實保障國家糧食安全和社會安定具有十分重要的意義。

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