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Determining Temporal Uncertainty of a Global Inland Surface Water Time Series

Mayr, Stefan und Klein, Igor und Rutzinger, Martin und Kuenzer, Claudia (2021) Determining Temporal Uncertainty of a Global Inland Surface Water Time Series. Remote Sensing, 13 (17), Seiten 1-17. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/rs13173454. ISSN 2072-4292.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
5MB

Offizielle URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/17/3454

Kurzfassung

Earth observation time series are well suited to monitor global surface dynamics. However, data products that are aimed at assessing large-area dynamics with a high temporal resolution often face various error sources (e.g., retrieval errors, sampling errors) in their acquisition chain. Addressing uncertainties in a spatiotemporal consistent manner is challenging, as extensive high-quality validation data is typically scarce. Here we propose a new method that utilizes time series inherent information to assess the temporal interpolation uncertainty of time series datasets. For this, we utilized data from the DLR-DFD Global WaterPack (GWP), which provides daily information on global inland surface water. As the time series is primarily based on optical MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) images, the requirement of data gap interpolation due to clouds constitutes the main uncertainty source of the product. With a focus on different temporal and spatial characteristics of surface water dynamics, seven auxiliary layers were derived. Each layer provides probability and reliability estimates regarding water observations at pixel-level. This enables the quantification of uncertainty corresponding to the full spatiotemporal range of the product. Furthermore, the ability of temporal layers to approximate unknown pixel states was evaluated for stratified artificial gaps, which were introduced into the original time series of four climatologic diverse test regions. Results show that uncertainty is quantified accurately (>90%), consequently enhancing the product’s quality with respect to its use for modeling and the geoscientific community.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/144748/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Determining Temporal Uncertainty of a Global Inland Surface Water Time Series
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Mayr, Stefanstefan.mayr (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Klein, IgorIgor.Klein (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0113-8637NICHT SPEZIFIZIERT
Rutzinger, MartinMartin.Rutzinger (at) uibk.ac.atNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kuenzer, Claudiaclaudia.kuenzer (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:31 August 2021
Erschienen in:Remote Sensing
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:13
DOI:10.3390/rs13173454
Seitenbereich:Seiten 1-17
Verlag:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN:2072-4292
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Earth observation; interpolation; MODIS; optical remote sensing; probability; reliability; validation; variability
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erdbeobachtung
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EO - Erdbeobachtung
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Fernerkundung u. Geoforschung
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche
Hinterlegt von: Klein, Igor
Hinterlegt am:22 Okt 2021 10:10
Letzte Änderung:29 Mär 2023 00:00

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