当前10米分辨率的互花米草大规模分布图难以精确划定群落边界、探测潮沟等内部特征及识别小型斑块。这些局限性进一步影响了空间分布提取与后续分析的准确性。为此,本研究采用"对象化与亚米级增强的像元物候特征融合法(OSPPF)",首次研制了2020年中国大陆亚米级互花米草分布图(CM-SSM)。该方法融合了Sentinel-2卫星的物候特征与谷歌地球影像的空间纹理细节,显著提升了光谱可分性并有效缓解了混合像元效应。与现有10米分辨率中国大陆互花米草产品(CMSA)相比,CM-SSM的总体精度提升14.60%,F1分数提高0.21。尽管CM-SSM(59,371公顷)与CMSA(58,006公顷)的总面积仅相差1,365公顷,但空间分布存在显著差异。以CM-SSM为基准,CMSA的错分与漏分误差总量达34,273公顷(57.73%)。此外,CM-SSM识别的斑块数量(148,072个)超CMSA的17倍,展现出其对破碎化分布格局的卓越探测能力。进一步分析表明,基于CM-SSM估算的土壤有机碳(SOC)储量较最新国家SOC产品高出706.69吉克(23.09%),凸显了高精度制图对互花米草碳核算的重要贡献。这些进展深化了对互花米草入侵动态的理解,支撑了碳汇核算工作,为基于实证的滨海湿地管理与修复提供了科学依据。
采集时间 | 2020/01/01 - 2020/12/31 |
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采集地点 | 中国 |
数据量 | 73.8 MiB |
数据格式 | shp |
坐标系 |
数据来源于https://zenodo.org/records/16296823 。
对象化与亚米级增强的像元物候特征融合法(OSPPF)。
与现有10米分辨率中国大陆互花米草产品(CMSA)相比,CM-SSM的总体精度提升14.60%,F1分数提高0.21。尽管CM-SSM(59,371公顷)与CMSA(58,006公顷)的总面积仅相差1,365公顷,但空间分布存在显著差异。以CM-SSM为基准,CMSA的错分与漏分误差总量达34,273公顷(57.73%)。
# | 标题 | 文件大小 |
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1 | CM-SSM.zip | 73.8 MiB |
2 | _ncdc_meta_.json | 4.8 KiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
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