项目地点 | 湖北省 枝江市 |
硬件 | 大疆M200无人机Parrot Sequoia多光谱相机RedEdge-MX多光谱相机 |
软件 | Pix4Dmapper |
项目大小 | 14平方公里 |
地面分辨率 | 10厘米 |
野外——水稻光谱信息采集
估产项目位于湖北省枝江市万水桥村和袁码头村,两村面积共计14平方公里。 在水稻的整个生长周期中,工作人员需要在3个生长阶段进行无人机影像采集,它们分别是分蘖期,抽穗期和灌浆期。影像采集通常在上午9点至下午5点之间进行,最优时间为上午10点至下午2点。根据工作人员的经验,上述时间拥有最佳的飞行和拍摄条件,数据精度也更高。
室内——水稻产量模拟
结束了飞行后,接下来工作人员要对无人机影像进行数据处理。在水稻的每一个生长阶段,从无人机输出的影像都多达8000张彩色照片,以及3-4万张多光谱影像。这些影像被导入到Pix4Dmapper软件中进行自动化处理,生成NDVI植被指数。
乔经理告诉我们,分蘖期、抽穗期和灌浆期是水稻的三个关键生长阶段,这三期的NDVI数据能够很好地帮助进行作物生长情况预判。获得全部三期NDVI数据后,再结合气温,降水,肥料等数据,导入到武汉思众自行研发的水稻产量模型中进行计算,最终生成水稻产量分布图。“
在该项目中,武汉思众使用的是一台i7 CPU, 32G内存的电脑,对于一个村的数据量,从影像到NDVI指数地图,所需时间约为1周。乔经理说:“数据处理的大部分时间都用于NDVI指数的生成,但是Pix4Dmapper对多光谱影像能自动进行辐射校准,这大大减轻了我们的工作负担。另外,辐射校准功能也会显著提高最终结果的准确度。“

产量预估的价值
武汉思众最终提交的成果包括:水稻种植变化情况,NDVI植被指数图以及产量分布图。不仅是统计局,这些数据对于农场、植保队、以及保险公司都是非常有价值的。另外,这些数据还可以指示植被的生长状况,并依此进行更有针对性的施肥和喷药,最终达到提高产量的目的。 乔经理对无人机遥感的价值和前景充满信心:“我们的这个水稻测产模型适用于大多数品种的水稻,也适用于各种气候条件。之前在一次会议上,有农场对我们的工作表现出强烈兴趣,因为提前知道产量,对于评估农作物市场价格具有很大的指导意义。目前已基本确定,此无人机遥感项目将会在2020年继续开展下去。” --END--案例征集
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