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典型文献
城市典型要素遥感智能监测与模拟推演关键技术
文献摘要:
城市典型要素遥感智能监测与模拟推演的理论、方法与应用,对于国土空间规划与管理,城市规划与综合治理,区域决策与管理等均具有关键支撑作用.针对覆盖要素和驱动要素复杂非线性,本文研发了协同多源遥感数据的智能识别方法,实现了精细化高可信覆盖要素分类;协同遥感、POI兴趣点和时空大数据等多源数据,有效探测和识别了要素变动的驱动力.在此基础上,开展了空间演变机理挖掘、空间统计建模、启发式智能建模,并应用于土地利用、城市扩张、生态演变、碳储量等.同时,研发了聚焦城市生长推演的UrbanCA平台以及聚焦多类土地利用变化推演的Futurel and平台,集成了自主研发的模拟推演系列方法并以长三角为主要区域进行了验证.
文献关键词:
城市空间要素;遥感监测;智能建模;模拟推演;情景预测
作者姓名:
冯永玖;李鹏朔;童小华;席梦镕;柳思聪;许雄
作者机构:
同济大学测绘与地理信息学院,上海 200092;上海市航天测绘遥感与空间探测重点实验室,上海200092
文献出处:
引用格式:
[1]冯永玖;李鹏朔;童小华;席梦镕;柳思聪;许雄-.城市典型要素遥感智能监测与模拟推演关键技术)[J].测绘学报,2022(04):577-586
A类:
UrbanCA,Futurel
B类:
智能监测,模拟推演,国土空间规划,规划与管理,城市规划,驱动要素,多源遥感数据,智能识别方法,要素分类,POI,兴趣点,时空大数据,多源数据,空间演变,演变机理,空间统计,统计建模,启发式,智能建模,城市扩张,碳储量,土地利用变化,要区,城市空间要素,遥感监测,情景预测
AB值:
0.370606
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