DE COLSTOUN E C B, STORY M H, THOMPSON C, et al. National Park Vegetation Mapping Using Multitemporal Landsat 7 Data and a Decision Tree Classifier [J]. Remote Sensing of Environment, 2003, 85(3): 316-327. doi: 10.1016/S0034-4257(03)00010-5
林文鹏, 王长耀, 黄敬峰, 等. 基于MODIS数据和模糊ARTMAP的冬小麦遥感识别方法[J]. 农业工程学报, 2008, 24(3): 173-178.
张友水, 原立峰, 姚永慧. 多时相MODIS影像水田信息提取研究[J]. 遥感学报, 2007, 11(2): 282-288.
王云秀, 张文宗, 姚树然, 等. 利用MODIS数据监测河北省冬小麦种植信息[J]. 遥感技术与应用, 2006, 21(2): 149-153.
王璇. 基于MODIS时间序列的河南主要农作物种植信息提取[D]. 开封: 河南大学, 2019.
胡宗辰. 基于MODIS的中国主要粮食作物种植时空分布信息提取方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2013.
朱晓禧, 方修琦, 王媛. 基于遥感的黑龙江省西部水稻、玉米种植范围对温度变化的响应[J]. 地理科学, 2008, 28(1): 66-71.
王凯, 张佳华. 基于MODIS数据的湖北省油菜种植分布信息提取[J]. 国土资源遥感, 2015, 27(3): 65-70.
杨珺雯, 张锦水, 潘耀忠, 等. 基于遥感识别误差校正面积的农作物种植面积抽样高效分层指标研究: 以冬小麦为例[J]. 中国农业科学, 2018, 51(4): 675-687.
颉继珍, 王红说, 黄敬峰. 基于MODIS时间序列数据的作物季相信息提取[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(5): 647-652.
谭大明, 季永月, 谭海运, 等. 西藏60多年来青稞生长季日照时长变化趋势[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2020, 45(12): 48-57.
宋茜. 农作物空间分布信息提取及其时空格局变化分析研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2018.
曾志康, 覃泽林, 黄启厅, 等. 基于国产高时空分辨率卫星影像的作物种植信息提取研究[J]. 福建农业学报, 2017, 32(5): 560-567.
于利峰, 乌兰吐雅, 乌云德吉, 等. 基于纹理特征与MODIS-NDVI时间序列的耕地面积提取研究[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(11): 169-177.
HALL J V, LOBODA T V, GIGLIO L, et al. A MODIS-Based Burned Area Assessment for Russian Croplands: Mapping Requirements and Challenges [J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 184: 506-521.
刘逸竹, 吴文斌, 李召良, 等. 基于时间序列NDVI的灌溉耕地空间分布提取[J]. 农业工程学报, 2017, 33(22): 276-284.
张淼, 吴炳方, 于名召, 等. 未种植耕地动态变化遥感识别: 以阿根廷为例[J]. 遥感学报, 2015, 19(4): 550-559.
PHALKE A R, ÖZDOĜAN M. Large Area Cropland Extent Mapping with Landsat Data and a Generalized Classifier [J]. Remote Sensing of Environment, 2018, 219: 180-195.
GRAESSER J, RAMANKUTTY N. Detection of Cropland Field Parcels from Landsat Imagery [J]. Remote Sensing of Environment, 2017, 201: 165-180.
SONOBE R, YAMAYA Y, TANI H, et al. Mapping Crop Cover Using Multi-Temporal Landsat 8 OLI Imagery [J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38(15): 4348-4361.
张健康, 程彦培, 张发旺, 等. 基于多时相遥感影像的作物种植信息提取[J]. 农业工程学报, 2012, 28(2): 134-141.
THENKABAIL P S, WU Z T. An Automated Cropland Classification Algorithm (ACCA) for Tajikistan by Combining Landsat, MODIS, and Secondary Data [J]. Remote Sensing, 2012, 4(10): 2890-2918.
郭交, 朱琳, 靳标. 基于Sentinel-1和Sentinel-2数据融合的农作物分类[J]. 农业机械学报, 2018, 49(4): 192-198.
史飞飞, 高小红, 杨灵玉, 等. 基于HJ-1A高光谱遥感数据的湟水流域典型农作物分类研究[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(2): 206-217.
班松涛. 县域农作物分类类型遥感识别与提取: 以扶风县为例[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2014.
程彬. 基于支持向量机的乾安县土地利用遥感分类研究[J]. 长春师范大学学报, 2017, 36(12): 86-88.
龙爽, 郭正飞, 徐粒, 等. 基于Google Earth Engine的中国植被覆盖度时空变化特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2020, 35(2): 326-334.
裴杰, 牛铮, 王力, 等. 基于Google Earth Engine云平台的植被覆盖度变化长时间序列遥感监测[J]. 中国岩溶, 2018, 37(4): 608-616.
ZHOU Y, DONG J W, XIAO X M, et al. Continuous Monitoring of Lake Dynamics on the Mongolian Plateau Using all Available Landsat Imagery and Google Earth Engine [J]. Science of the Total Environment, 2019, 689: 366-380.
朱林富, 谢世友, 杨华, 等. 基于MODIS-EVI的四川植被覆盖地形分布特征[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(9): 122-132.
王渊, 赵宇豪, 吴健生. 基于Google Earth Engine云计算的城市群生态质量长时序动态监测: 以粤港澳大湾区为例[J]. 生态学报, 2020, 40(23): 8461-8473.
HIRD J N, MCDERMID G J. Noise Reduction of NDVI Time Series: an Empirical Comparison of Selected Techniques [J]. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(1): 248-258.
GORDON A D, BREIMAN L, FRIEDMAN J H, et al. Classification and Regression Trees [J]. Biometrics, 1984, 40(3): 874.