Lichens and mosses moisture content assessment through high‐spectral resolution remote sensing technology: a case study of the Hudson Bay Lowlands, Canada
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Assessing moisture contents of lichens and mosses using ground‐based high‐spectral resolution spectrometers offers immense opportunities for a comprehensive monitoring of peatland moisture status by satellite/airborne imagery. This study investigates the impact of various moisture conditions of common subarctic lichen and moss species upon the spectral signatures obtained. The lichens are Cladina stellaris and Cladina rangiferina , and the mosses are Dicranum elongatum and Tomenthypnum nitens . Reflectance and moisture content measurements of these species were made in a laboratory setting, while maintaining the natural moisture conditions of the samples; once the moisture and spectral measurements were complete, the samples were returned to the field and placed in their natural setting, continuously receiving moisture from precipitation and groundwater and losing water through evaporation and drainage. Changes in reflectance of the visible to shortwave infrared (SWIR) range (400–2500 nm) at various moisture contents were examined, as well as the potential of current spectral reflectance indices to evaluate the plants' moisture contents was examined. Results indicate that the SWIR region is useful in identifying variations in plants moisture conditions, while the unique spectral signatures of the lichens and mosses in the visible and near‐infrared range suggest that these species may be detected by satellite and airborne imagery. Of current spectral indices, the normalized difference infrared index (NDII) was most successful in identifying the above plants' moisture content (details are discussed in the paper). Future study should focus on the development of improved moisture content spectral indices, as well as upscaling reflectance data and spectral indices. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».