本技术涉及环境监测,尤其涉及一种小流域水土保持治理优先度遥感评估方法。
背景技术:
1、流域综合治理是实现水土保持与发展流域经济的一项系统工程,是实现水保产业化的基础,更是发展水土流失地区农村经济的一条捷径。其中,流域综合治理前期的小流域水土保持治理是开展综合治理的重要前提。在小流域综合治理过程中,分析小流域水土保持治理优先度,可以确保治理工程在最需要的区域得到最大的效果,将有限的资源投入到水土保持治理优先度高的小流域,快速遏制土壤侵蚀和水土流失,维护土地生产力,保护水资源,改善生态环境。
2、相关技术中,通常通过专家评估的方式来确定小流域水土保持治理优先度,专家根据对小流域的了解和经验进行判断和评估,确定治理优先度的顺序。
3、然而,通过专家评估的方式确定小流域水土保持优先度的方法主观性、随机性较强,对确定的治理优先度的顺序准确性较低。
技术实现思路
1、本技术实施例提供了一种小流域水土保持治理优先度遥感评估方法,以解决相关技术中通过专家评估的方式确定小流域水土保持优先度的方法主观性、随机性较强,对确定的治理优先度的顺序准确性较低的技术问题。
2、本技术实施例提供一种小流域水土保持治理优先度遥感评估方法,包括以下步骤:
3、获取预设区域内每一个小流域的遥感数据,其中,遥感数据中至少包括遥感影像数据;
4、计算遥感影像数据中每一个像元的土壤侵蚀模数,根据从遥感影像数据中提取的小流域数据采用土壤侵蚀模数方程计算土壤侵蚀模数;其中,小流域数据至少包括:土地利用/覆盖数据、地形数据、降雨数据、土壤数据;
5、根据遥感影像数据中每一个像元的土壤侵蚀模数确定对应的土壤侵蚀等级;其中,土壤侵蚀模数小于预设阈值的像元土壤侵蚀等级为微度级别,土壤侵蚀模数大于预设阈值的像元土壤侵蚀等级为非微度级别;
6、分别计算小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数;其中,非微度水土流失面积为遥感影像数据中土壤侵蚀级别为非微度的像元面积和;非微度水土流失量为遥感影像数据中土壤侵蚀级别为非微度像元的土壤侵蚀模数之和;水土流失治理度为小流域微度水土流失面积与小流域面积之比;平均土壤侵蚀模数为遥感数据中所有像元的土壤侵蚀模数之和除以像元个数;
7、将预设区域内所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别按照水土流失程度从小到大进行排序后,分别赋予预设分数;其中,水土流失程度根据小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数的数值大小确定;
8、将预设区域内的所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别赋予权重占比;
9、将每一个小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数的预设分数分别与对应的权重占比相乘后再相加得到预设区域内每一个小流域的综合评分;
10、根据综合评分确定小流域治理的优先度,其中,综合评分数值越大治理优先度越高。
11、在一种可行的实现方式中,将预设区域内所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别按照水土流失程度从小到大进行排序后,分别赋予预设分数;具体包括以下步骤:
12、预设区域内包括m个小流域,将m个小流域对应的m个非微度水土流失面积按照对应小流域的水土流失程度从小到大进行排序,从小到大排序的m个非微度水土流失面积分别赋予1/m至m的数值;
13、将m个小流域对应的m个非微度水土流失量按照对应小流域的水土流失程度从小到大进行排序,从小到大排序的m个非微度水土流失量分别赋予1/m至m的数值;
14、将m个小流域对应的m个水土流失治理度按照对应小流域的水土流失程度从小到大进行排序,从小到大排序的m个水土流失治理度分别赋予1/m至m的数值;
15、将m个小流域对应的m个平均土壤侵蚀模数按照对应小流域的水土流失程度从小到大进行排序,从小到大排序的m个平均侵蚀模数分别赋予1/m至m的数值。
16、在一种可行的实现方式中,预设区域内小流域的非微度水土流失面积越大,非微度水土流失量越大,水土流失治理度越小,平均土壤侵蚀模数越大,水土流失程度越大。
17、在一种可行的实现方式中,预设区域内的所有小流域的非微度水土流失面积的权重占比为0~100%;预设区域内的所有小流域的非微度水土流失量的权重占比为0~100%;预设区域内的所有小流域的水土流失治理度的权重占比为0~100%;预设区域内的所有小流域的平均土壤侵蚀模数的权重占比为0~100%;
18、其中,预设区域内所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别赋予权重占比之和为1。
19、在一种可行的实现方式中,水土流失治理度为小流域微度水土流失面积与小流域面积之比;其中,小流域面积为小流域总面积与对应的小流域内不可完全治理面积之差。
20、在一种可行的实现方式中,遥感数据还包括数字高程模型数据,数字高程模型数据用于计算地形参数,以根据地形参数采用土壤流失方程计算土壤侵蚀因子;其中,地形参数至少包括坡度参数、坡长参数、流域参数。
21、在一种可行的实现方式中,获取预设区域内每一个小流域的遥感数据的步骤之后,还包括:
22、对遥感数据进行预处理,其中,包括对遥感影像数据进行图像校正,对高程模型数据进行滤波处理。
23、在一种可行的实现方式中,计算遥感影像数据中每一个像元的土壤侵蚀模数,根据从遥感影像数据中提取的小流域数据采用土壤侵蚀模数方程计算土壤侵蚀模数;包括:
24、根据土地利用/覆盖数据、地形数据、降雨数据、土壤数据,计算土壤侵蚀模数方程中的各个影响因子,其中,影响因子至少包括植被覆盖度因子、坡度长度因子、坡度因子和保持措施因子;
25、根据影响因子采用土壤侵蚀模数方程计算土壤侵蚀模数。
26、本技术实施例提供的一种小流域水土保持治理优先度遥感评估方法,本技术实施例通过从遥感数据中提取的小流域数据可以采用土壤侵蚀模数方程计算土壤侵蚀模数,根据土壤侵蚀模数可以确定遥感影像数据中每一个像元的土壤侵蚀等级,通过土壤侵蚀模数和土壤侵蚀等级可以得到该小流域的水土流失程度。根据土壤流失程度,对将预设区域内所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别按照水土流失程度从小到大进行排序后,分别赋予预设分数;将预设区域内的所有小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数分别赋予权重占比;将每一个小流域的非微度水土流失面积、非微度水土流失量、水土流失治理度以及平均土壤侵蚀模数的预设分数分别与对应的权重占比相乘后再相加得到预设区域内每一个小流域的综合评分;根据综合评分能够客观的反应每一个小流域的综合情况,从而根据综合评分准确的判断优先治理哪一个小流域。通过本技术实施例的设置,提供了一种确定小流域治理优先度顺序准确性高的评估方法。