Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10316.2/37064
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dc.contributor.authorLopes, Ricardo
dc.contributor.authorFonte, Cidália C.
dc.date.accessioned2015-08-04T15:02:11Z
dc.date.accessioned2020-09-10T18:02:49Z-
dc.date.available2015-08-04T15:02:11Z
dc.date.available2020-09-10T18:02:49Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.isbn978-989-26-0983-6 (PDF)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10316.2/37064-
dc.description.abstractIn this article the preliminary results of the work developed to perform the classification of urban vegetation into deciduous and evergreen vegetation, using only a winter image, is presented. An image of the Quickbird sensor with four multispectral bands and a spatial resolution of 0.6 meters was used. The methodology used consists in combining the results obtained with two different approaches using soft classifiers, namely a classifier based on Dempster- Shafer theory, the spectral mixture analysis classifier and a decision tree model. The assessment of the results accuracy was made by visual analysis. The final result shows that, even though some difficulties were found due to the present of shadows in the image, the presented methodology enabled the correct identification of most vegetation regions as well as its separation into evergreen and deciduous.eng
dc.description.abstractNeste artigo apresentam-se resultados preliminares do trabalho desenvolvido com o objetivo de fazer a classificação da vegetação urbana, separando-a em vegetação de folha caduca e perene, utilizando apenas uma imagem multiespectral de inverno. Foi utilizada uma imagem do sensor Quickbird composta por quatro bandas espectrais, com uma resolução espacial de 0,6 metros. A abordagem usada consiste na combinação dos resultados obtidos com duas metodologias diferentes utilizando classificadores não rígidos, nomeadamente um classificador baseado na teoria de Dempster - Shafer e outro classificador baseado na análise da mistura espectral em cada pixel (Spectral Mixture Analysis) e uma árvore de decisão. A avaliação dos resultados obtidos foi feita através de análise visual. Os resultados mostram que foi possível identificar a maioria das zonas com os dois tipos de vegetação, havendo no entanto algumas dificuldades, principalmente nas zonas de sombra.por
dc.language.isopor-
dc.publisherImprensa da Universidade de Coimbrapor
dc.relation.ispartofhttp://hdl.handle.net/10316.2/37053por
dc.rightsopen access-
dc.subjectUrban vegetation;eng
dc.subjectDeciduous;eng
dc.subjectEvergreen;eng
dc.subjectMultispectral image;eng
dc.subjectSoft classifiers.eng
dc.subjectVegetação urbana;por
dc.subjectFolha caduca;por
dc.subjectFolha perene;por
dc.subjectImagem multiespectral;por
dc.subjectClassificadores não rígidos.por
dc.titleIdentificação de vegetação urbana com folha caduca e perene em imagens multiespectraispor
dc.title.alternativeExtraction of urban deciduous and evergreen vegetation from multispectral imageseng
dc.typebookPartpor
uc.publication.firstPage221-
uc.publication.lastPage236-
uc.publication.locationCoimbrapor
dc.identifier.doi10.14195/978-989-26-0983-6_11-
uc.publication.digCollectionPBpor
uc.publication.orderno11-
uc.publication.areaCiências Sociaispor
uc.publication.bookTitleAtas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica-
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uc.publication.thumbnailhttps://dl.uc.pt/retrieve/11205102-
uc.publication.parentItemId54579-
uc.itemId70710-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Atas das I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica
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