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基于OpenStreetMap數(shù)據(jù)的農(nóng)田地理信息提取*

2018-10-24 07:15:40仲格吉
中國農(nóng)業(yè)信息 2018年3期
關(guān)鍵詞:建成區(qū)格網(wǎng)農(nóng)田

孫 政,王 迪,仲格吉

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)遙感重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100081)

0 引言

及時(shí)準(zhǔn)確地獲取區(qū)域內(nèi)農(nóng)田地理信息(位置、面積和空間分布等),對(duì)作物識(shí)別和估產(chǎn)、田間管理、種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以及政府部門制定農(nóng)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃具有重要意義[1]。傳統(tǒng)農(nóng)田地理信息的統(tǒng)計(jì)方式是通過行政單元逐級(jí)匯總上報(bào)或基于農(nóng)戶抽樣調(diào)查獲取,存在耗時(shí)、耗力、耗財(cái)?shù)热毕?,另外,易受錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)和空?qǐng)?bào)等主觀因素影響,大區(qū)域農(nóng)作物的種植面積、結(jié)構(gòu)及空間分布信息很難及時(shí)準(zhǔn)確地獲?。?-3]。自1970年開始,各國開始重視利用遙感技術(shù)提取農(nóng)情信息,遙感具有大范圍監(jiān)測(cè)、成本低、客觀性強(qiáng)、時(shí)效性高等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于農(nóng)情監(jiān)測(cè)中,但是實(shí)時(shí)有效的遙感數(shù)據(jù)難以立刻獲取,且成本相對(duì)較高。

OpenStreetMap(OSM)數(shù)據(jù)具有時(shí)效性強(qiáng)、覆蓋范圍廣且可被免費(fèi)使用的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),與官方數(shù)據(jù)庫相比,其更新速度更快[4]。將遙感數(shù)據(jù)、自發(fā)地理信息(Volunteered Geographic Information,VGI) 數(shù) 據(jù) 平 臺(tái)( 如 OSM) 和 云 計(jì) 算 平 臺(tái)( 如 Google Earth Engine,GEE)相結(jié)合,能夠?yàn)橥恋馗采w和土地利用的相關(guān)研究提供重要資源。此外,遙感數(shù)據(jù)和OSM數(shù)據(jù)結(jié)合能為從事土地利用/覆蓋監(jiān)測(cè)與制圖研究的學(xué)者提供更具有效的數(shù)據(jù)信息[5-6]。OSM包含了道路數(shù)據(jù)和土地利用信息等面要素的組合數(shù)據(jù),且與商業(yè)數(shù)據(jù)集相比,OSM是具有高實(shí)用價(jià)值、高精度且可被用于土地覆蓋/土地利用研究的數(shù)據(jù)源[4,7-11]。目前,已有學(xué)者使用OSM數(shù)據(jù)對(duì)土地覆蓋變化進(jìn)行研究[12-15]。當(dāng)前研究仍主要集中在將OSM數(shù)據(jù)運(yùn)用于城市建成區(qū)提取、道路數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)以及土地覆蓋/土地利用變化監(jiān)測(cè)上,將OSM數(shù)據(jù)運(yùn)用到農(nóng)業(yè)中的研究鮮有報(bào)道。文章使用OSM數(shù)據(jù)提取農(nóng)田地理信息,并對(duì)該方法的精度和誤差進(jìn)行評(píng)價(jià),為快速、低成本的農(nóng)田地理信息提取提供參考。

1 數(shù)據(jù)與方法

1.1 研究區(qū)概況

本研究選取韓國陜川郡為研究區(qū),該地區(qū)OSM數(shù)據(jù)質(zhì)量較好,是當(dāng)?shù)刂匾霓r(nóng)業(yè)種植區(qū)。陜川郡位于韓國中南部,地處北緯 35°23′~35°50′、東經(jīng) 127°57′~128°28′之間,圖1展示了陜川郡所處的地理位置。總面積983.39 km2,其中山地面積占72.4%。海拔較高的山脈分布在該區(qū)域的西北部,中北部則是山脈的分支或盆地,東南部是相對(duì)低洼地區(qū)。該區(qū)域按海拔分類時(shí):100 m以下的面積占總面積22.2%,100~300 m占48.6%,300~500 m 占 18%,500~1 000 m 占 10.8%,1 000 m 以上占 0.3%。該區(qū)域?qū)倌喜績?nèi)陸型氣候,冷熱差異十分明顯,多年平均氣溫12.7℃,多年平均降雨1 238.6 mm,60%的年降雨量集中在每年的6—8月期間,每年平均有110 d晴天、90 d多云和77 d降雨。大蒜和圓蔥是陜川郡最重要的蔬菜作物。根據(jù)2015年韓國統(tǒng)計(jì)資料顯示,大蒜和圓蔥在陜川郡的種植面積分別為743 hm2和1 138 hm2,主要分布在該郡的中部、北部和東部地區(qū)。

1.2 研究數(shù)據(jù)

(1)基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)

研究使用了韓國的行政區(qū)劃數(shù)據(jù),包括道(特別市、直轄市)、郡(市、區(qū))兩個(gè)等級(jí)。該數(shù)據(jù)主要用于裁剪整個(gè)研究區(qū)域內(nèi)的OSM數(shù)據(jù)。

(2)OSM數(shù)據(jù)

研究中使用韓國2018年3月14日的OSM數(shù)據(jù)。包括點(diǎn)、線、面3種類型的矢量數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)中使用了陜川郡的線數(shù)據(jù)(道路)和面數(shù)據(jù)(建筑、交通、水體、土地利用、公共服務(wù)),圖2展示了裁剪后陜川郡5種類型的OSM數(shù)據(jù)。

圖1 研究區(qū)概況Fig.1 General situations of study region

從遙感圖像中可以看出,研究區(qū)域內(nèi)的主河道處于常年枯竭狀態(tài),在OSM數(shù)據(jù)類型中不能歸類于水體,屬于空數(shù)據(jù)集,為提高研究精度,采用人工矢量化方法在遙感圖像中計(jì)算這條干枯的河道面積,且此面積不納入精度評(píng)價(jià)的計(jì)算。最終整合的OSM數(shù)據(jù)包括建筑、水體、交通(包含停車場(chǎng)、加油站、水壩)、公共服務(wù)(包含公園、學(xué)校、銀行等)、土地利用(去除農(nóng)田及社區(qū)花園后,包含森林、住宅、灌木叢等)5個(gè)面圖層。圖3為將這5個(gè)圖層合并得到的研究區(qū)非農(nóng)田區(qū)域。

(3)遙感影像數(shù)據(jù)

利用2016年RapidEye(空間分辨率為5 m)影像、研究區(qū)5景Bee無人機(jī)(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)獲取影像(5景影像中前4景的時(shí)間為2017年4月27日,第5景影像時(shí)間為2017年4月28日),UAV影像空間分辨率為0.08 m。

圖2 韓國陜川郡OSM數(shù)據(jù) Fig.2 OSM data of Hapcheon Gun

(4)地面調(diào)查數(shù)據(jù)

結(jié)合衛(wèi)星遙感影像和無人機(jī)影像,對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)田進(jìn)行實(shí)地勘測(cè),并對(duì)得到的農(nóng)田數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。圖4展示了遙感數(shù)據(jù)結(jié)合地面調(diào)查得到的陜川郡耕地?cái)?shù)據(jù)。

1.3 研究方法

1.3.1 方法概況

由于研究區(qū)內(nèi)OSM數(shù)據(jù)中城市建成區(qū)數(shù)據(jù)嚴(yán)重不足,將影響農(nóng)田信息的提取精度,圖5為研究技術(shù)路線,即通過OSM數(shù)據(jù)提取研究區(qū)的非農(nóng)田信息,從而得到該區(qū)域的農(nóng)田區(qū)域。

圖4 陜川郡耕地?cái)?shù)據(jù)Fig.4 Farmland data of Hapcheon Gun

1.3.2 閾值設(shè)定

實(shí)驗(yàn)中道路密度等級(jí)閾值的設(shè)定方法為ArcMap軟件中自然間斷點(diǎn)法(Jenks),將所有格網(wǎng)的道路密度劃分為5個(gè)等級(jí)。該方法能夠使類內(nèi)方差最小,類間方差最大,能夠?qū)?個(gè)等級(jí)最大化地區(qū)分開來。

1.3.3 城市建成區(qū)提取

目前利用道路數(shù)據(jù)提取城市建成區(qū)的方法中大致分為基于街區(qū)面積、基于格網(wǎng)(線密度、點(diǎn)密度)以及基于核密度3種方法[16]。3種方法對(duì)建成區(qū)的提取能力都已經(jīng)得到證實(shí),本文選取了基于街區(qū)面積和基于格網(wǎng)這2種方法對(duì)陜川郡的建成區(qū)進(jìn)行提取,并評(píng)價(jià)使用兩種方法提取陜川郡建成區(qū)對(duì)農(nóng)田地理信息提取精度的影響。

(1)基于街區(qū)面積的方法。首先將OSM道路數(shù)據(jù)通過線轉(zhuǎn)面方法得到街區(qū)數(shù)據(jù),并計(jì)算街區(qū)面積。將面積小于街區(qū)面積均值和中值的街區(qū)判斷為城市建成區(qū),得到基于街區(qū)面積均值和中值的城市建成區(qū)數(shù)據(jù),并將此數(shù)據(jù)分別與OMS的直接非農(nóng)田數(shù)據(jù)和以2 m緩沖區(qū)大小的道路緩沖區(qū)融合,得到整個(gè)區(qū)域的非農(nóng)田區(qū)域。最后與陜川郡行政區(qū)域交集取反,得到農(nóng)田區(qū)域。

圖5 實(shí)驗(yàn)思路Fig.5 Workflow of research

(2)基于格網(wǎng)的方法。在研究區(qū)內(nèi)分別建立了50 m×50 m 和 100 m×100 m 的格網(wǎng),計(jì)算落在每個(gè)格網(wǎng)的道路密度ρ[16],計(jì)算方法如下:

式中,L是落在每個(gè)格網(wǎng)內(nèi)的道路長度;S是該格網(wǎng)的面積。去掉道路密度為0的格網(wǎng),將剩余的格網(wǎng)通過自然間斷點(diǎn)法分級(jí),密度大于間斷點(diǎn)時(shí)則將該格網(wǎng)判斷為建成區(qū)。將建成區(qū)與OSM的直接非農(nóng)田數(shù)據(jù)和以2 m道路緩沖區(qū)融合,得到了10個(gè)不同密度下的陜川郡非農(nóng)田區(qū)域。最后與陜川郡行政區(qū)域交集取反,得到農(nóng)田區(qū)域。

本文定義的面積提取率PS和田塊提取Pm率計(jì)算方法如下:

式中,Sin是OSM數(shù)據(jù)提取出來的農(nóng)田范圍中RapidEye的農(nóng)田面積;Sall是RapidEye數(shù)據(jù)中提取的總的農(nóng)田面積。Min是OSM數(shù)據(jù)提取出來的農(nóng)田范圍中RapidEye的田塊的數(shù)量;Mall是RapidEye數(shù)據(jù)中提取的總的田塊數(shù)量。

OSM道路數(shù)據(jù)并沒有詳細(xì)到田間小路,而參考數(shù)據(jù)精細(xì)到了每一個(gè)田塊,導(dǎo)致田塊之間的道路及空隙無法提取,最終判斷為農(nóng)田,一定程度上影響了提取精度。本文將參考數(shù)據(jù)做緩沖區(qū)分析,緩沖區(qū)大小為10 m,再向內(nèi)對(duì)其進(jìn)行大小為10 m的緩沖區(qū)分析,得到了消除10 m農(nóng)田間隔后的農(nóng)田區(qū)域。同理還進(jìn)行了20 m、30 m、40 m大小的緩沖區(qū)分析。將消除了農(nóng)田間隔的數(shù)據(jù)作物參考數(shù)據(jù),并進(jìn)行了面積匹配率計(jì)算,本文定義面積匹配率Pq計(jì)算方法如下:

式中,Sin是OSM提取的農(nóng)田數(shù)據(jù)與消除農(nóng)田間隔后的參考數(shù)據(jù)相交的面積;SOSM是OSM提取的農(nóng)田面積。

2 結(jié)果與分析

2.1 道路密度和格網(wǎng)大小對(duì)農(nóng)田提取精度的影響

根據(jù)不同格網(wǎng)大小和不同道路密度等級(jí)提取出來的農(nóng)田數(shù)據(jù)與RapidEye影像提取出研究區(qū)耕地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,得到了不同的精度結(jié)果。

在基于街區(qū)面積的提取方法中,基于中值方法面積提取率達(dá)到89.07%,田塊提取率達(dá)到88.70%;基于均值方法面積提取率達(dá)到84.21%,田塊提取率達(dá)到84.87%。

圖6 道路密度等級(jí)和格網(wǎng)大小對(duì)精度的影響Fig.6 Effect of road density and grid size on accuracy

可以看出,在基于街區(qū)面積的方法中,選取中值作為閾值提取精度明顯優(yōu)于均值;在基于格網(wǎng)的方法中,面積提取率和田塊提取率總體在80%以上,當(dāng)使用50 m×50 m的格網(wǎng)時(shí),把道路密度等級(jí)大于3的格網(wǎng)判斷為建成區(qū)時(shí),提取精度可達(dá)到85%以上,能夠基本能滿足使用需求。

2.2 OSM農(nóng)田信息提取誤差分析

本研究使用了遙感影像(衛(wèi)星和無人機(jī))結(jié)合地面調(diào)查數(shù)據(jù),農(nóng)田數(shù)據(jù)精度達(dá)到地塊級(jí),而OSM道路數(shù)據(jù)并沒有達(dá)到田塊級(jí),為了評(píng)價(jià)田塊之間的間隙以及間隙大小對(duì)本研究精度的影響,故對(duì)農(nóng)田間隙對(duì)方法的精度進(jìn)行了誤差分析。

表1與表2分別展示了在格網(wǎng)大小為100 m×100 m和50 m×50 m時(shí),消除不同大小的農(nóng)田間隔后面積匹配率的變化情況??梢钥闯?,面積匹配率有明顯的升高,最高可以達(dá)到19%以上。

表1 100 m×100 m道路格網(wǎng)中農(nóng)田間隔對(duì)面積匹配率的影響Table 1 The influence of the interval of farmland on the area matching rate when the size of the fishing net is 100 m×100 m

表2 50 m×50 m道路格網(wǎng)中農(nóng)田間隔對(duì)面積匹配率的影響Table 2 The influence of the interval of farmland on the area matching rate when the size of the fishing net is 50 m×50 m

由此可見,農(nóng)田的間隙對(duì)精度有一定影響,不同程度地消除農(nóng)田間隙后,面積匹配率有明顯的提升。

其次,本研究使用的RapidEye數(shù)據(jù)并非官方公布的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),存在一定誤差,將其作為參考數(shù)據(jù)會(huì)影響到最終的誤差評(píng)定。結(jié)合谷歌地圖,可見中山地地區(qū)的農(nóng)田比較破碎,參考數(shù)據(jù)存在農(nóng)田遺漏的現(xiàn)象,降低了提取精度。

最后,由于部分保密地區(qū)的存在,導(dǎo)致OSM數(shù)據(jù)本身存在一定的誤差及缺失,無法精確到每一個(gè)區(qū)域,本研究將數(shù)據(jù)空白區(qū)域定義為農(nóng)田,降低了提取精度。

3 結(jié)論及展望

3.1 結(jié)論

研究通過對(duì)OSM數(shù)據(jù)的篩選,選取其面數(shù)據(jù)中能夠直接顯示非農(nóng)田區(qū)域的數(shù)據(jù);使用OSM道路數(shù)據(jù)結(jié)合街區(qū)面積和格網(wǎng)的方法,設(shè)定不同參數(shù)分別提取研究區(qū)內(nèi)的建成區(qū);將非農(nóng)田區(qū)域與提取的建成區(qū)合并,再與研究區(qū)交集取反,得到研究區(qū)域內(nèi)的農(nóng)田地理信息,并比較設(shè)定不同參數(shù)時(shí)提取精度的變化;最后得到的農(nóng)田地理信息與RapidEye數(shù)據(jù)、無人機(jī)數(shù)據(jù)結(jié)合地面調(diào)查提取的農(nóng)田數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果顯示對(duì)韓國陜川郡的農(nóng)田面積提取率能夠達(dá)到85%以上,證明OSM數(shù)據(jù)對(duì)研究區(qū)進(jìn)行農(nóng)田地理信息提取存在可能。耕地?cái)?shù)據(jù)中田塊間隙對(duì)面積匹配率的影響較大,可達(dá)19%左右。

本文方法能夠簡單快速提取農(nóng)田信息,結(jié)合OSM數(shù)據(jù)可被免費(fèi)使用、時(shí)效性高的特點(diǎn),可以有效提高農(nóng)田地理信息的獲取速度,降低農(nóng)田地理信息獲取成本,在沒有研究區(qū)域土地覆蓋信息的情況下,能夠使用該方法得到土地覆蓋信息,具有一定的參考價(jià)值,為農(nóng)田地理信息獲取提供一個(gè)新的思路。

3.2 展望

研究中還存在以下不足需要在后續(xù)研究中解決。

(1)如何定量選取合適的格網(wǎng)大小來提取建成區(qū)有待確定。實(shí)驗(yàn)中格網(wǎng)的大小設(shè)置并沒有理論支撐,50 m×50 m和100 m×100 m的格網(wǎng)得到的結(jié)果也有一定的差異,如何選取最合適的格網(wǎng)大小來提高農(nóng)田的提取精度有待研究。

(2)道路密度設(shè)置的最佳閾值有待確定。自然間斷點(diǎn)法雖然可以使分成的5個(gè)等級(jí)最大差異化,但是如何分級(jí)并設(shè)立合適閾值從而提高提取精度也是接下來需要研究的重點(diǎn)。

(3)實(shí)驗(yàn)中僅使用了韓國陜川郡地區(qū)的數(shù)據(jù),沒有多個(gè)地區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,方法的普適性有待驗(yàn)證,需要更多地區(qū)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,且對(duì)于一些OSM數(shù)據(jù)沒有廣泛使用或OSM數(shù)據(jù)并未公開允許上傳和下載的地區(qū)該方法適用性較差。

(4)沒有使用OSM數(shù)據(jù)中點(diǎn)數(shù)據(jù)。點(diǎn)數(shù)據(jù)中包含了很多信息,可用于農(nóng)業(yè)地理信息專題圖的制作,且點(diǎn)數(shù)據(jù)可能會(huì)影響到農(nóng)田地理信息的提取精度。

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