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AVALIAÇÃO DE CLASSIFICADORES AUTOMÁTICOS NO MAPEAMENTO DE ÁREAS CAFEEIRAS DA REGIÃO DE GUAXUPÉ, MINAS GERAIS

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dc.contributor.author Vieira, Tatiana Grossi Chquiloff en_US
dc.contributor.author Alves, Helena Maria Ramos en_US
dc.contributor.author Volpato, Margarete Marin Lordelo en_US
dc.contributor.author Bernardes, Tiago en_US
dc.contributor.author Santos, Éder Ribeiro dos en_US
dc.contributor.other Embrapa - Café pt_BR
dc.date.accessioned 2015-01-14T13:50:04Z
dc.date.available 2015-01-14T13:50:04Z
dc.date.issued 2009 pt_BR
dc.identifier.citation Vieira, Tatiana Grossi Chquiloff; Alves, Helena Maria Ramos; Volpato, Margarete Marin Lordelo; Bernardes, Tiago; Santos, Éder Ribeiro dos. Avaliação de classificadores automáticos no mapeamento de áreas cafeeiras na região de Guaxupé, Minas Gerais. In: Simpósio de Pesquisa dos cafés do Brasil (6. : 2009 : Vitória, ES). Anais Brasília, D.F: Embrapa - Café, 2011 (1 CD-ROM), 6p. pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2631
dc.description Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (6. : 2009 : Vitória, ES). Anais Brasília, D.F: Embrapa - Café, 2011 pt_BR
dc.description.abstract O mapeamento da ocupação da terra constitui uma das mais importantes atividades de geração de dados para gerenciamento e monitoramento de ambientes agrícolas. Pretendeu-se neste trabalho avaliar a exatidão da interpretação visual de uma imagem SPOT 5 no mapeamento do café na região de Guaxupé, tendo como referência dados obtidos em campo, bem como comparar o desempenho de técnicas de mapeamento automático da mesma área em comparação com a interpretação visual,visando a avaliação da viabilidade de aplicação destas técnicas para agilizar o mapeamento do parque cafeeiro na região.Foram trabalhadas imagens SPOT 5 com resolução espacial de 10 metros e de 2,5 metros. A cena foi submetida ao processamento por diferentes métodos de classificação automática para a imagem com resolução de 10 metros e por interpretação visual para a imagem com resolução de 2,5 metros. Dados obtidos em campo foram tomados como referência para obtenção de índices de exatidão do mapeamento. Foram estratificadas as classes café, mata e outros usos, sendo esta última oriunda do agrupamento dos demais tipos de vegetação como culturas anuais, pastagens, solo exposto, áreas urbanas, etc. Os índices utilizados foram calculados de maneira a permitir a avaliação da exatidão global da classificação e também individualmente para a classe café. pt_BR
dc.description.abstract Remote sensing is nowadays one of the most important sources of information about the Earth surface, providing data required for territorial organization and mapping. In agriculture, it is used especially in agroecological zoning and agricultural and land use planning. This work evaluates the use of a SPOT 5 image in mapping coffee occupation in the region of Guaxupé. Visual image interpretation and automatic classification were compared and field data were used to evaluate the accuracy of the maps obtained. The different land use and land cover classes identified were grouped in the classes: Coffee, Forest and Other uses. The results showed that none of the automatic classification methods were efficient in mapping the coffee lands of Guaxupé. Therefore, the mapping of coffee areas still relies heavily on visual interpretation techniques, which include subjective criteria such as simultaneous observation of the recognition elements like tone, colour, texture, shape, size, pattern, shadow and association of evidence. pt_BR
dc.description.sponsorship Embrapa - Café pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.subject cafeicultura, sensoriamento remoto, interpretação visual, classificação automática, acurácia, mapeamento do uso da terra, imagem SPOT pt_BR
dc.subject coffee, remote sensing, visual interpretation, automatic classification, accuracy, land use mapping, SPOT images pt_BR
dc.title AVALIAÇÃO DE CLASSIFICADORES AUTOMÁTICOS NO MAPEAMENTO DE ÁREAS CAFEEIRAS DA REGIÃO DE GUAXUPÉ, MINAS GERAIS pt_BR
dc.title.alternative EVALUATION OF AUTOMATIC CLASSIFIERS FOR MAPPING COFFEE AREAS OF THE REGION OF GUAXUPÉ, MINAS GERAIS pt_BR
dc.type Artigo pt_BR

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