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2013年 8月 林业资源管理 August2013
第4期 FORESTRESOURCESMANAGEMENT No.4
基于RBF神经网络的城市森林碳储量遥感建模与动态变化分析
— — 以南京市为例
凌子燕 ,黄 进
(1.广西基础地理信息中心,南宁530023;2、广西民族大学,南宁530006)
摘要:研究将TM遥感数据的归一化植被指数 (NDVI)和短波红外植被指数 (SWVI)融入径向基神经网络中,
构建了森林碳储量估算模型,并应用该模型反演了南京市不同时期的森林碳储量。结果显示:1)该模型的平均
估算精度达到74.62%,比线性回归模型精度更高、拟合更稳定,是一种相对简便、易于操作和准确度高的森林
碳储量估算方法;2)南京市的森林碳储量总体分布面积较大,但在区域上分布不太均匀,1988--2005年期间各
辖区的森林碳储量均有不同程度的减少,减少率由小到大依次排列为:栖霞区玄武区下关区雨花台区
鼓楼区白下区秦淮区建邺区。
关键词:森林碳储量;RBF神经网络;遥感;南京
中图分类号:$718.55;TP79 文献标识码:A 文章编号:1002—6622(2013)04—0120一O6
StudyonEstimationM odelandDynamicChangeof
UrbanForestCarbonStorageBasedonRBFandRS
— — ACaseStudyinNanjing
LINGZiyan ,HUANGJin
(1.GeomaticsCenterofGnangxi,Nanning531XP_3,Guangxi,China;2.C~ngxiUniversityforNationnalities,Nanning530006, , ,China)
Abstract:NDVIandSWVIderivedfrom LandsatTM imagesareblentintoRadialBasisFunctiontogen—
erateanestimationmodelofforestcarbonstorageinNanjing,andthismodeliscomparedwithRegression
Mode1.Theresultsshowthat:(1)TheprecisionofRadialBasisFunctionModelis74.62%,it’Smore
stableandhashigherprecisionthanRegressionModel,SOit’Sarelativelysimple,easy-to-operateandac-
curateestimationmethodforcarbonstorageofforest;(2)Fromspatialdistributionpatternperspective,the
forestcarbonstorageinNanjingisdistributedextensively,butnotevenregionally.Fromtimedynamic
changeperspective,duringtheperiodof1988to2005,theforestcarbon storageofeachdistrictdeclined
indifferentdergees,thedescentrateswerelistedinalow—to—highorder:Qixia,Xuanwu,Xiaguan,Yuhua-
tai,Gulou,Baixia,QinhuaiandJianye.
Keywords:carbonstorageofforest,RBFnetwork,RS,Nanjing
收稿 日期:2
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