基于低分辨率影像快速更新土地利用现状图的应用研究.doc
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1、基于低分辨率影像快速更新土地利用现状图的应用研究 摘要 本文就如何利用低分辨率影像并结合3S技术快速更新土地利用现状图给出了解决思路。研究表明利用低分辨率影像实现用地信息的快速更新已经在图像纠正环节达到了精度要求,借助分类模板和专家知识库也提高了变化信息提取精度,通过野外实地调查弥补了低分辨率影像的一些局限,但是试验结果表明这种方法目前还存在一些问题。这种研究思路对第二次国土资源大调查工作后的用地信息快速更新具有一定的借鉴意义。关键词 3S 土地利用 分类 精度土地利用现状图是国土管理单位从事土地管理、国土规划等各项工作的基础资料。及时更新的土地利用现状图是做好各项土地管理及科研工作的前提。由
2、于我国土地详查的时间跨度大,很多市、县的土地利用现状资料往往是十几年前的资料。而随着近几年国土事业的飞速发展,各地区的土地资源的使用情况发生了非常显著的变化。特别是沿海经济发达地区,随着外资经济的引入,工业园建设以及本地区产业的飞速发展,都促成了各地区用地规模和结构上发生了显著的变化。这样已有的土地利用“现状”图件,已经远远不能反映土地利用的现实情况。那么如何结合新技术和新方法,根据用地的变化,及时将变化信息反映到土地利用现状图上,就已经成为国土资源管理单位亟待解决的问题。 一、研究区概况生成更新后的土地利用现状图遥感影像影像纠正、配准影像融合遥感解译,变化信息提取GPS引导下的外业调绘:面积
3、核查、属性验证、拓扑检查对确认后的变化图斑进行内业编绘重新建立拓扑关系,数据库更新符合精度要求图1 土地利用现状图更新流程Chart1 The process of land-use map updating扬州市邗江区距今已有2480多年的历史。改革开放以来,曾连续两届跻身全国综合实力百强县行列。邗江位于江苏省中部,长江三角洲腹部,长江与运河交汇处,东依上海,西连南京,南临长江,北接淮水,中贯京杭大运河,是历史文化名城扬州市的重要组成部分。全区总面积757平方公里,人口50万。图1 土地利用现状图更新制作流程 chart 1 land近年来,邗江区在认真落实耕地保护制度,以土地复垦项目的实施
4、为抓手,大力组织土地的复垦开发整理,有计划、有重点、有步骤地对全区田、水、路、林、村进行综合整治,全区用地面貌发生了极大的变化,并取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。二、基于低分辨率影像及3S技术快速更新土地利用现状图技术路线为了使土地管理一线单位,准确、快速地获取最新的土地利用状况信息,在本次研究工作中,我们选用遥感技术辅助其它技术手段,实现土地利用现状信息的更新。我们根据 2002年研究区基于MapInfo的土地利用数据、2006年土地详查资料、2006年 SPOT4影像数据及其它辅助数据,将2002年的土地利用数据更新到 2006年。具体工作流程如图1所示。1.遥感影像的纠正、配准
5、与融合遥感数据的纠正按照分辨率的不同选取地形图比例尺,在分辨率大于4米时,选用11或12.5万比例尺,在分辨率小于4米的情况下,选用15万比例尺。为保证纠正精度,地形图需经扫描纠正形成数字栅格地形图。在本次研究中,考虑到研究区多为平坦区域,因此对遥感影像的纠正选用立方次多项式的整体纠正方法。选择了能体现明显地物特征,且分布均匀的35个控制点进行纠正。纠正后,经统计分析,数据误差控制在一个像元之内符合制图数据精度的要求。图2 处理前后研究区影像Chart2 the research area images of pre and post本次数据融合操作主要是对研究区的spot4影像及TM影像资料
6、的融合。融合方法采用了HIS彩色变换法和算术加权法,这种地物分类方法突出了地物特征,有利于后续的遥感图象解译。处理前后的影像如图2。2.遥感解译,变化信息提取在准备好某一时相的遥感图像及研究区域的基期土地利用现状资料后,就可开展土地利用变化信息的提取。而利用遥感影像进行高精度的土地利用信息分类则是变化信息能否被有效提取的必要保障。在现阶段的实验中,我们主要利用监督分类,从判读标志和分类模板的准确性上入手,努力实现遥感影像的高精度监督分类1。本项目中,我们通过Erdas Imagine软件的Classification模块,共选取AOI区域56个作为训练样本。训练后所得的模板评价数据如表1、表2
7、。7基金项目:江苏省国土资源厅07年度科技项目土地资源动态监测综合技术方法应用研究项目编号:200719表一,分类模板的可能性矩阵Table1 The possible matrix of classification modelDataplant01 plant02 road01 road02 river01 road04factory01residentiafactory02 river02Row Total plant012003900000000239 plant02171845300000001865 road011313618000000158 road02002166000000
8、168 river010000280000028 road040000031020033 factory010100005501057residentia0000000150015 plant0318152600000000707 plant04607900000000139 road0300000000000 factory020000004029033residentia00000120330449 river020000000003939Column Total45924931411842843595030433530表二,类别的分离性统计Table 2 , The statistics
9、 on classifications seperationSignature Separability ListingDistance measure: Euclidean Distance Using bands: 1 2 3 Taken 3 at a timeclass:plant01 plant02road01road02river01road04factory01residentiaplant03plant04road03factory02residentiariver02Best Minimum SeparabilityBest Average Separability Bands
10、 AVE MIN Class Pairs:Bands AVE MIN Class Pairs: 1: 2 1: 3 1: 4 1: 5 1: 6 1: 7 1: 8 1: 2 1: 3 1: 4 1: 5 1: 6 1: 7 1: 8 1:12 1:14 2: 3 2: 4 2: 5 2: 6 2: 7 1:12 1:14 2: 3 2: 4 2: 5 2: 6 2: 7 2: 8 2:12 2:14 3: 4 3: 5 3: 6 3: 7 2: 8 2:12 2:14 3: 4 3: 5 3: 6 3: 7 3: 8 3:12 3:14 4: 5 4: 6 4: 7 4: 8 3: 8 3:
11、12 3:14 4: 5 4: 6 4: 7 4: 8 4:12 4:14 5: 6 5: 7 5: 8 5:12 5:14 4:12 4:14 5: 6 5: 7 5: 8 5:12 5:14 6: 7 6: 8 6:12 6:14 7: 8 7:12 7:14 6: 7 6: 8 6:12 6:14 7: 8 7:12 7:148:12 8:14 12:14 8:12 8:14 12:141 2 3 141 27 41 133 244 116 74 138 681 2 3 141 27 41 133 244 116 74 138 68 191 85 134 253 125 67 146 1
12、91 85 134 253 125 67 146 59 204 59 130 131 152 57 59 204 59 130 131 152 57 125 98 176 245 278 109 252 125 98 176 245 278 109 252 59 302 79 171 72 211 126 59 302 79 171 72 211 126 181 27 234 48 157 58 200 181 27 234 48 157 58 200 210 61 257 210 61 257通过对可能性矩阵的分析,可以看出,AOI样区中所包含的像元均能有效地划分到所对应的地物类型中,各类别
13、的正确率均能维持在90以上。其中出现错误较多的为水田和一些居民地的区分不是特别清晰,这个问题将通过后面的专家分类器予以解决。通过对训练样本的独立性矩阵分析可以看出,通过AOI样区所构造的14个分类规则中,有10种地物在影像的三个波段中有非常好的独立性,这也为我们在本次实验中分类数据和波段的选择提供了有力的佐证,通过选取的三个波段的Spot多光谱数据能够对该区域的主要地物类型进行区分。在满足对模板实施评价的各项数据均符合精度指标要求后,即调用此模板对影像进行土地利用分类,生成土地利用现状专题图层。在此分类图像中,随机产生1000个地物点,经检查,这些随机点其分类准确率超过80%,证明了监督训练中
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