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基于哑变量的高山松蓄积量反演模型研究

摘要:基于Landsat TM和地面实测样地数据,采用传统线性回归和引入哑变量的线性回归两种建模方法构建香格 里拉高山松蓄积量反演模型,并对模型进行验证.研究表明,传统一元和多元线性回归模型的相关系数分别为 0.280和0.365,引入哑变量的线性回归模型相关系数为0.602;结合实测检验数据,传统一元、多元线性模型 和引入哑变量的模型预测精度分别为61. 1% , 74. 9%和80. 3% , 引入哑变量的高山松森林蓄积量模型反演精度 明显提高,研究结果可为今后基于哑变量的遥感森林蓄积量反演提供一定的依据和参考.

分类:期刊> 自然科学与工程技术> 农业科技> 林业

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关键词:哑变量 香格里拉高山松 森林蓄积量 线性回归模型中 

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