Classificação orientada a objeto de imagens de nanossatélites para o Cadastro Ambiental Rural
dc.contributor.advisor | Farina, Flávia Cristiane | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mendes Junior, Cláudio Wilson | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Gabriela Tombezi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T04:15:04Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/205574 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo a análise comparativa entre dois métodos de classificação de imagens, a intepretação visual e a abordagem GEOBIA, em imagens dos nanossatélites PlanetScope, com o intuito de automatizar o mapeamento da cobertura e uso do solo para a realização do Cadastro Ambiental Rural. A abordagem GEOBIA é uma técnica que baseia-se na individualização de objetos de uma imagem, através da segmentação da imagem. As imagens da constelação PlanetScope utilizadas, possuem resolução espacial de 3 m e bandas espectrais nas faixas do visível e do infravermelho próximo. A classificação visual foi realizada no ArcGis 10.4, enquanto que a classificação baseada em objetos no Ecognition Developer 6.4. Aplicaram-se 4 níveis de segmentação e, com base nas amostras coletadas na imagem, foi realizado a classificação do uso do solo no nível 2, levando em consideração atributos de forma, geometria, média das bandas e textura. A matriz de confusão calculada para a imagem classificada por GEOBIA resultou em um valor de índice Kappa igual a 72%, que é considerado muito bom por Landis & Koch (1977). Essa imagem classificada pode ser aplicada ao CAR, mediante alguns ajustes ainda necessários, tais como suavização de feições e alguma edição posterior. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Imagens de satelite | pt_BR |
dc.subject | Cadastro imobiliário | pt_BR |
dc.title | Classificação orientada a objeto de imagens de nanossatélites para o Cadastro Ambiental Rural | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001111271 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Cartográfica | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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