2017
DOI: 10.1590/s1982-21702017000200017
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Avaliação Do Tamanho De Amostras De Treinamento Para Redes Neurais Artificiais Na Classificação Supervisionada De Imagens Utilizando Dados Espectrais E Laser Scanner

Abstract: Resumo:Técnicas de Sensoriamento Remoto tem ganhado especial interesse, uma vez que podem ser utilizadas para o monitoramento de sistemas e fenômenos em escala local ou global, de maneira contínua temporal e espacialmente. Redes Neurais Artificias estão entre os métodos que são capazes de trabalhar com grande quantidade de dados, com diversas características e sofrer pouca influência de ruídos. Desta forma, fez-se o uso de Redes Neurais Artificiais com o propósito de classificar dados de sensoriamento remoto. … Show more

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“…A classificação automática pode ser dividida em não supervisionados e supervisionados (ABBURU & BABU GOLLA, 2015;PEREIRA & CENTENO, 2017). O procedimento mais utilizado para classificação de imagens de sensoriamento remoto é através da classificação supervisionada (SUN et al, 2013;SARMIENTO et al, 2014 O objetivo do presente trabalho foi elaborar um mapeamento de mudanças de uso e cobertura do solo no município de Sucupira -TO para os anos de 2007 e 2017, empregando imagens do satélite LANDSAT -5 TM e LANDSAT-8 OLI, através de técnicas de classificação supervisionada.…”
Section: Introductionunclassified
“…A classificação automática pode ser dividida em não supervisionados e supervisionados (ABBURU & BABU GOLLA, 2015;PEREIRA & CENTENO, 2017). O procedimento mais utilizado para classificação de imagens de sensoriamento remoto é através da classificação supervisionada (SUN et al, 2013;SARMIENTO et al, 2014 O objetivo do presente trabalho foi elaborar um mapeamento de mudanças de uso e cobertura do solo no município de Sucupira -TO para os anos de 2007 e 2017, empregando imagens do satélite LANDSAT -5 TM e LANDSAT-8 OLI, através de técnicas de classificação supervisionada.…”
Section: Introductionunclassified
“…Para a construção do algoritmo as amostras foram separadas atráves do método de amostragem houldout, onde são estabelecidos dois grupos excludentes com porcentagens fixas de amostras, o treino "p" e validação "1-p" (SCHNEIDER, 1997;OMARY;MTENZI, 2010;DOBBIN;SIMON, 2011;CENTENO, 2017;ABDAR et al, 2021;BARANAUSKAS, J. A., 2021)…”
Section: Treino E Teste Do Annseedunclassified