土地利用变化遥感监测

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1、2011年6月地理空间信息Jun.,2011第9卷第3期GEOSPATIALINFORMATIONVol.9,No.3土地利用变化遥感监测张慧江(贵州省测绘产品质量监督检验站,贵州贵阳550004)摘要:在探讨遥感影像用于县域土地利用变化监测技术基础上,针对贵州省特殊地理环境以织金县为实验区,利用不同时期TM和中巴卫星遥感影像通过影像增强、校正、分类等处理,提取了县域土地利用变化信息,并对其进行分析,表明该研究方法的有效性。关键词:土地利用;遥感;GIS;遥感分类处理;对比分析中图分类号:P237文献标志码:B文章编号:1672-4623(20

2、11)03-0020-04土地利用与土地覆盖变化不仅客观地记录了人类市、县接壤。现辖21个乡,11个镇,18个居民委员改变地球表面特征空间格局的活动,而且还再现了地会,556个村民委员会,县人民政府驻城关镇。2004年球表面景观的时空动态过程。其变化与全球气候变化、末全县总人口94.29万人,其中少数民族人口45.33万[3-4]生物多样性的减少、生态环境的演变、生态安全水平人,有汉、苗、布依、彝、仡佬、水、回等民族。以及人类与环境之间的相互作用的可持续性等密切相关。自1995年国际地圈-生物圈计划和国际全球环境变化人文因素计划联合提出“土地利

3、用/覆盖计划”研究计划以来,区域土地利用/覆盖变化便成为全球的研[1]究热点之一。在土地资源的合理利用、开发与保护以及生态、经济与环境的协调发展等方面起到了重要的作用。其中,土地利用/覆盖变化数据的获取是研究中极其重要的基础工作之一。基于RS和GIS技术的土地利用动态监测是以土地变更调查的数据及图件为基础,将遥感图像处理与识别技术与GIS技术相结合,从图1织金县地理位置遥感图像上提取变化信息,从而达到对耕地及建设用实验区地处贵州高原中部,地势西部高、东部低。地等土地利用变化情况的定期监测的目的。和其他监境内最高点在西部三塘镇双窑岩头,海拔高程2

4、261m,测手段相比,遥感监测具有速度快、精度高、范围广最低点在东北部龙场镇东风水库与鸭池河汇合处,海等特点,并且能为土地资源管理工作提供基于事实影拔高程862m,平均海拔1512m。山地区面积占54.7%,像、可精确测量、可作为基础信息的土地利用动态监丘陵区面积占37.8%,山间平坝区面积占7.5%。土壤[1-2]测结果。近年来,随着GIS技术和遥感技术的不断侵蚀面积占61.61%,喀斯特面积占78.4%,石漠化面发展,特别是影像分辨率的不断提高,计算机技术和积占18.12%。信息处理技术的不断增强,使得土地利用动态监测的2遥感数据快速处理技

5、术技术不断完善并得到越来越广泛地应用。本研究采用织金县不同时期的2幅遥感影像数据。1研究区概况其中一幅是2000年TM遥感影像数据,另一幅为2006织金县位于贵州省中西部(见图1),在乌江上游年CBERS02B星的遥感数据。遥感数据源采用Landsat三岔河与支流六冲河之间。东经105°20'至106°11',TM(129/039)和中巴卫星影像(CBERS11/66)各一北纬26°21'至26°58'之间。东西长82.5km,南北宽期遥感影像,影像质量良好;成像时间分别为2000年266.0km,政区面积2868.0km。东与清镇、平坝,南1

6、0月、2006年10月,均为多波段原始数据,TM影像与安顺、普定,西与六枝、纳雍,北与大方、黔西各的多光谱波段地面分辨率为30m,CBERS影像的地面收稿日期:2011-04-15项目来源:贵州省科技厅、教育厅自然科学基金项目(20082271、2007022)第9卷第3期张慧江:土地利用变化遥感监测21分辨率为19m。由于遥感器平台的高度、飞行速度和姿态的不稳定、地球曲率等的影响,使得到的影像跟标准的图像或地图之间存在偏差。几何校正就是消除这些误差的过程,使影像上的像元与地面实际位置之间建立一一对应的关系,处理技术方案如图2所示。收集资料、遥

7、感影像数据2000年TM影像2006年CBERS遥感影像影像校正、配准、增强影像校正、配准、增强图3土地利用分类结果4)分类后处理。在执行监督分类后,把监督分类影像拼接影像拼接图的文件格式在ERDAS中由栅格转成矢量文件,然后在ArcGIS中转成shape文件,再对图进行平滑和去除小图斑处理。在ArcToolbox中的DataManagementTools监督分类、分类后处理下完成平滑处理和去除小图斑的处理;然后在Arcmap土地利用分类图中导入处理后的shape文件以及织金县的遥感影像图,并进行检查,对有误差的图斑再进一步进行修改。土地利用变

8、化信息3土地利用变化分析土地利用变化分析3.1土地利用面积整体分析本文提取了织金县2000年和2006年7类土地利用图2处理技术方案类型的面积,其结果

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