《表4 以D3B=-0.051和Chl-a=4.50 mg/m3为水体分级阈值的水样统计》

《表4 以D3B=-0.051和Chl-a=4.50 mg/m3为水体分级阈值的水样统计》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《一种湿地河流叶绿素a遥感反演方法》


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在二类水体Chl-a反演研究中,3.00~5.00 mg/m3是一些基于红-近红外波段算法的精度分界线,算法精度在Chl-a浓度高于3.00~5.00 mg/m3水体中有着可靠保证,但低于此浓度时精度迅速退化[4,30]。因此本文根据实测水质数据,用聚类分析的方法将水样进行浓度分级,发现4.50 mg/m3可作为Chl-a浓度的分级阈值。为实现遥感反射率的分级,对比表2中各模型变量因子与Chl-a浓度之间的关系,选择了与实测Chl-a有着最佳线性相关的D3B变量因子,如图6所示,二者间的线性决定系数R2=0.76,当Chl-a=4.50 mg/m3时,对应的D3B=-0.051。为表现D3B与Chl-a的对应关系,将两级Chl-a浓度和两级D3B的范围分别进行统计分析(表4)。统计结果表明,高浓度级的Chl-a范围(2.67~8.72 mg/m3)相比低浓度级Chl-a(2.53~4.25 mg/m3)较大,两级之间重叠范围占总Chl-a范围的26%;在两级D3B因子中,高Chl-a级的D3B平均值是-0.014,高于低Chl-a级D3B平均值-0.072,两级重叠范围占总的D3B范围的5%;另外,以Chl-a=4.50 mg/m3和对应的D3B=-0.051为分级阈值的高低两级别的水样数目基本相同,利用混淆矩阵计算分级的准确率达到了94.44%,综上可认为以D3B=-0.051为分级阈值能够简单有效地将研究水体分为Chl-a>4.50 mg/m3和Chl-a≤4.50 mg/m3两级。