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Exatidão de classificações automáticas de uma imagem Landsat 5 TM para a região cafeeira de Machado, MG

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dc.contributor.author Santos, Walbert J. R. pt_BR
dc.contributor.author Vieira, Tatiana Grossi Chquiloff pt_BR
dc.contributor.author Bernardes, Tiago pt_BR
dc.contributor.author Alves, Helena Maria Ramos pt_BR
dc.contributor.author Silveira, Sandra P. S. pt_BR
dc.contributor.other Embrapa - Café pt_BR
dc.date 2007-11-22 16:00:47.413 pt_BR
dc.date.accessioned 2015-01-14T13:47:24Z
dc.date.available 2015-01-14T13:47:24Z
dc.date.issued 2007 pt_BR
dc.identifier.citation Santos, Walbert J. R.; Vieira, Tatiana G. C.; Bernardes, Tiago; Alves, Helena M. R.; Silveira, Sandra P. S. Exatidão de classificações automáticas de uma imagem Landsat 5 TM para a região cafeeira de Machado, MG. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 5p. pt_BR
dc.identifier.other 179995_Art034 pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2345
dc.description Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. pt_BR
dc.description.abstract O presente trabalho avalia a acurácia de dois classificadores automáticos disponíveis no Sistema de Informação Geográfica SPRING para o mapeamento de uso e ocupação da terra da região cafeeira de Machado, MG. Foram utilizados os classificadores: Battacharya, "por região"; e o Máxima Verossimilhança (Maxver), "pixel a pixel" para a imagem Landsat 5 TM e como referência foi utilizada a imagem do satélite Spot 4 classificada visualmente e validada em campo. Ambos algoritmos demonstraram baixo rendimento para a região. Posteriormente às classificações, foram criadas matrizes de erro, comparando as classificações automáticas com a visual. O desempenho das classificações foi avaliado pelos índices de exatidão Global, Kappa e Tau. O baixo desempenho das classificações pode ser explicado pela região cafeeira de Machado possuir um relevo muito movimentado, proporcionando regiões sombreadas e lavouras cafeeiras contíguas a fragmentos de vegetação nativa, os quais apresentam resposta espectral semelhante. pt_BR
dc.description.abstract This work evaluates the accuracy of two automatic classifiers available on the Geographic Information System SPRING to map land use in the coffee region of Machado, in the state of Minas Gerais, Brazil. The classifiers used were Battacharya, a "per region" classifier, and Maxver (maximum likelihood) a "per pixel" classifier. The algorithms were used to classify a Landsat 5 TM image. For the comparison, a Spot 4 satelite image, which was classified by visual interpretation and verified on the field, was used as ground truth. Both algorithms presented low performance for the region. After the classifications, error parameters were done comparing the automatic classifications with the visual interpretation. The accuracy of the classifications were evaluated through the Global, Kappa and Tau indices. The classifications’ low performance may be due to the region’s relief, which provides shadowed areas, and the characteristics of the coffee fields, usually contiguous to fragments of native vegetation, both of which present similar spectral signatures. en
dc.description.sponsorship Embrapa - Café pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.subject Café Classificação automática Geotecnologia Sistema de informação geográfica pt_BR
dc.subject Coffee Automatic image classification Geotecnology Geographic information system en
dc.subject.classification Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia pt_BR
dc.title Exatidão de classificações automáticas de uma imagem Landsat 5 TM para a região cafeeira de Machado, MG pt_BR
dc.title [Accuracy of automatic classification of a Landsat 5 TM image for the coffee region of Machado in the State of Minas Gerais] en
dc.title.alternative [Accuracy of automatic classification of a Landsat 5 TM image for the coffee region of Machado in the State of Minas Gerais] en
dc.type Artigo pt_BR

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