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土地利用数据是在根据影像光谱特征,结合野外实测资料,同时参照有关地理图件,对地物的几何形状,颜色特征、纹理特征和空间分布情况进行分析,建立统一解译标志的基础之上,依据多源卫星遥感信息,结合实地调查和其他辅助数据,采用全数字化人机交互作业方法,主要根据对图像光谱、纹理、色调等的认识结合地形图目视解译而成;在内业建立解译标示与实现数据获取的基础上,结合外业实地考察验证,提高土地利用数据精度。

地理遥感生态网在对植被生长较好时间的GF1号等多源卫星影像下载、拼接、校正、配准等预处理以及高程等辅助信息的搜集整理的基础上,通过目视解译得到2米高精度土地利用数据。该数据主要包括13个类别(1)水田、(2)旱地、(3)园地、(4)林地、(5)草地、(6)建筑区、(7)道路、(8)不透水层、(9)农业大棚、(10)裸地、(11)水域、(12)冰川积雪、(13)其他等13类。通过抽样人工检查,土地利用总体精度在90%以上。

数据获取来源:

1、地理遥感生态网www.gisrs.cn

同时,地理遥感生态网www.gisrs.cn上分享了很多地理遥感领域的科学数据(土地利用数据、npp净初级生产力数据数据、NDVI数据、气象数据(降雨量、气温、蒸散量、辐射、湿度、日照时数、风速、水汽压数据)、径流量数据、夜间灯光数据、统计年鉴、道路网、POI兴趣点数据、GDP分布、人口密度分布、三级流域矢量边界、地质灾害分布数据、土壤类型、土壤质地、土壤有机质、土壤PH值、土壤质地、土壤侵蚀、植被类型、自然保护区分布、建筑轮廓分布等等地理数据,以及关于gis、遥感从方面的操作教程,全国月均太阳辐射空间分布数据/月度降雨量分布/月均气温分布)全国航空机场分布矢量数据/旅游景点poi/全国港口码头分布/地铁站分布/火车站分布/2020年POI矢量数据。

2.地理空间数据云
(1)2000年全球土地覆盖计划(GLC2000)

(2)欧空局全球陆地覆盖数据(ESA GlobCover)

3.地理科学生态网
网站地址www.csdn.store

4.马里兰大学数据集
UMd基于AVHRR数据的5个波段及NDVI数据经过又一次组合建议数据矩阵,用分类树的方法进行了全球土地覆盖分类工作。其目的是希望建立一个比过去数据更高精度的数据集

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