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1、第38卷第2期江西师范大学学报(自然科学版)Vol_38No.22014年3月JournalofJiangxiNormalUniversity(NaturalScience)Mar.2014文章编号:1000-5862(2014)02-0212-05一种改良的基于RS/GIS技术的鄱阳湖区钉螺滋生地获取方法研究袁宜,赵安,黄潮清(1.江西师范大学地理与环境学院,江西南昌330022;2.江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西南昌330022)摘要:运用遥感影像处理软件对鄱阳湖区丰水期与枯水期影像进行监督分类获取水体范围,两者相减获取“冬陆夏水”
2、区;在“冬陆夏水”区内计算归一化植被指数(NDVI)并提取植被覆盖区;提取鄱阳湖区13~18nl的高程范围;将提取的区域与查螺数据进行空间叠加对比分析.在“冬陆夏水”区的13~18Ill高程范围内,归一化植被指数(NDVI)大于0.17的区域为适宜钉螺孳生的环境;经检验,计算结果得出的钉螺孳生地栅格级准确率达到70.9l%.研究表明,鄱阳湖区“冬陆夏水”范围和植被覆盖范围广大,预测模型中增加适宜钉螺孳生的高程信息将提高计算结果的精确度.关键词:钉螺孳生地;遥感/GIS;血吸虫病;鄱阳湖区中图分类号:X144;TP79文献标志码:A0引言区,钉螺分布特点与“冬陆
3、夏水”的环境条件有关;如果钉螺孳生环境没有受到人为干预,植被与钉螺血吸虫病是一种对人类健康构成严重威胁的寄分布有很强的规律性J.据宁安等研究,鄱阳湖湖生虫病.目前,日本血吸虫病在中国的长江中下游地区钉螺大多分布在l3—17in高程洲滩,绝大多数洲区和西南部的云南、四川山区仍未阻断传播,其中江滩密螺带在14—16II1,13nl以下、18nl以上无西省环鄱阳湖的8个县为血吸虫病重度流行区.血螺J.本文拟针对钉螺自身的生态条件要求,将鄱吸虫的终宿主是广谱的,但间宿主钉螺是唯一的,也阳湖区数字高程模型(DEM)作为计算钉螺孳生地是构成血吸虫病传播不可或缺的环节,因此
4、,探索钉的因子之一,改良了目前用RS&GIS技术快速获取螺孳生地的空间分布规律对血防工作和消灭血吸虫鄱阳湖区钉螺孳生地的方法,以获得更为精确的钉病有着极其重要的意义.应用遥感和地理信息系统螺孳生地分布规律,为血吸虫病预防控制和易感地技术,通过卫星影像数据能够快速获取钉螺孳生地带的系统监测提供重要的基础信息.分布信息.自20世纪90年代以来,遥感技术逐步在流行病学中得到广泛应用,如M.E.Bavia等⋯利用1数据与方法NOAA.AVHRR数据结合GIS技术在巴西东部的Bahia州建立了血吸虫病在该州空间流行风险系数1.1数据及预处理的回归模型.J.A.Clenn
5、on等在肯尼亚东南沿海地区利用RS&GIS技术建立了一个基于水文地貌的本研究采用的数据有:Landsat7ETM+12140钉螺空间分布范围和钉螺再传播潜力的模型.周晓复合影像(30m分辨率),时相为1999年12月10农等应用钉螺的生物学特征并结合遥感资料进日和2001年7月8日,与鄱阳湖枯水期和丰水期时行空间分析,模拟得出我国大陆钉螺的分布区域,对间相符;鄱阳湖区30m分辨率的数字高程模型我国南京和江苏省周围地区钉螺扩散及血吸虫病流(DEM);鄱阳湖未受控湖体边界图(Shapefile文件)行进行了预测,并利用TM遥感卫星影像研究洪水和鄱阳湖区2001-2
6、002年度钉螺调查数据(数据来引起的江滩变化,以了解钉螺孳生地的变化.自本研究与有关机构的合作).黄轶昕等发现:在血吸虫病流行的湖沼地将1999年和2001年的原始影像按横轴墨卡托收稿日期:2013—12—20基金项目:国家自然科学基金(40861021,81260449)资助项目.通信作者:赵安(1963.),男,江西南昌人,教授,博士,主要从事遥感与GIS方面的研究第2期袁宜,等:一种改良的基于RS/GIS技术的鄱阳湖区钉螺滋生地获取方法研究213投影配准,影像的校正采用2次多项式变换,利用最(Manua1)分类功能,提取出鄱阳湖区数字高程模型近邻法进行重
7、采样,几何精度误差均方根值平均低(DEM)13—18m的区域.于1/3个像元,满足利用多时相遥感影像进行动态1.2.4数据叠置分析利用ARCMAP9.3软件中变化监测时几何纠正误差小于0.5个像元的要求.的空问分析(SpatialAnalyst)模块中的RasterCacu—把鄱阳湖未受控湖体文件转化成AOI区域,利用其lator功能对以“冬陆夏水”区内植被覆盖区与鄱阳对经过几何精校正的1999年、2001年影像和DEM湖区13~18nl高程区进行交集(AND)的操作,提数据进行裁剪,得到研究区域.以上步骤均在ER-取钉螺滋生地.利用叠置分析(Overlay)
8、功能对钉螺DASIMAGINE9.2中
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