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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Biblioteca(s):  Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente:  22/11/2019
Data da última atualização:  22/11/2019
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  OLDONI, L. V.; CATTANI, C. E. V.; MERCANTE, E.; JOHANN, J. A.; ANTUNES, J. F. G.; ALMEIDA, L.
Afiliação:  LUCAS VOLOCHEN OLDONI, INPE; CARLOS EDUARDO VIZZOTTO CATTANI, Unioeste; ERIVELTO MERCANTE, Unioeste; JERRY ADRIANI JOHANN, Unioeste; JOAO FRANCISCO GONCALVES ANTUNES, CNPTIA; LUIZ ALMEIDA, INPE.
Título:  Annual cropland mapping using data mining and OLI Landsat-8.
Ano de publicação:  2019
Fonte/Imprenta:  Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 23, n. 12, p. 952-958, 2019.
DOI:  http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n12p952-958
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  ABSTRACT: In the state of Paraná, Brazil, there are no major changes in areas cultivated with annual crops, mainly due to environmental laws that do not allow expansions to new areas. There is a great contribution of the annual crops to the domestic demand of food and economic demand in the exports. Thus, the area and distribution of annual crops are information of great importance. New methodologies, such as data mining, are being tested with the objective of analyzing and improving their potential use for classification of land use and land cover. This study used the classifiers decision tree and random forest with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) temporal metrics on images from Operational Land Imager (OLI)/Landsat-8. The results were compared with traditional methods spectral images and Maximum Likelihood Classifier (MLC). At first, seven classes were mapped (water bodies, sugarcane, urban area, annual crops, forest, pasture and reforestation areas); then, only two classes were considered (annual crops and other targets). When classifying the seven targets, both methods had corresponding results, showing global accuracy near 84%. NDVI temporal metrics showed producer?s and user?s accuracy for the annual crop class of 86 and 100%, respectively. However, if considering only two classes, the NDVI temporal metrics reached global accuracy of near 98% and producer?s and user?s accuracy above 94%.
Palavras-Chave:  Árvore de decisão; Data mining; Decision tree; Métricas temporais de NDVI; Mineração de dados; NDVI temporal metrics; Random forest; Séries temporais.
Thesaurus Nal:  Normalized difference vegetation index; Time series analysis.
Categoria do assunto:  X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/205238/1/AP-Annual-cropland.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPTIA20199 - 1UPCAP - DD
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Biblioteca(s):  Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente:  06/03/2001
Data da última atualização:  13/01/2022
Tipo da produção científica:  Artigo em Anais de Congresso
Autoria:  NOGUEIRA, A. R. de A.; KNAPP, G.; KRUG, F. J.; NÓBREGA, J. de A.
Afiliação:  ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; GUENTER KNAPP, GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; FRANCISCO JOSÉ KRUG, CENA/USP; JOAQUIM DE ARAÚJO NÓBREGA, UFSCAR.
Título:  Digestão de amostras assistida por microondas.
Ano de publicação:  2000
Fonte/Imprenta:  In: WORKSHOP SOBRE PREPARO DE AMOSTRAS, 3., 2000, São Carlos, SP. Métodos de decomposição de amostras. Anais... São Carlos: UFSCAR/São Paulo Fapesp/SP, 2000. p.106-149.
Idioma:  Português
Conteúdo:  Conceitos teóricos; Relações básicas fundamentais; Migração Iônica; Rotação de dipolo; Tempo de relaxação e freqüência da energia de microondas; Capacidade de penetração das microondas; Água como solvente; Sistema com cavidade (forno de microondas); Recepientes para a digestão; Sistema com microondas focalizadas; Aplicações e tendências em digestão com microondas; Medidas de segurança no uso de microondas.
Palavras-Chave:  Amostras; Preparo.
Thesagro:  Decomposição.
Categoria do assunto:  W Química e Física
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122358/1/digitalizar0013.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CPPSE13157 - 1UPCAA - DDPROCI-2000.00056NOG2000.00056
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