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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente:  11/01/2023
Data da última atualização:  26/01/2024
Autoria:  CARVALHO, M. C.; GOMIDE, L. R.; SCOLFORO, J. R. S.; PÁSCOA, K. J. V. da; ARAÚJO, L. A.; LOPES, I. L. e.
Afiliação:  MÔNICA CANAAN CARVALHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; LUCAS REZENDE GOMIDE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; KALILL JOSÉ VIANA DA PÁSCOA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; LAÍS ALMEIDA ARAÚJO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; ISÁIRA LEITE E LOPES, EUCATEX S. A.
Título:  Data mining applied to feature selection methods for aboveground carbon stock modelling.
Ano de publicação:  2022
Fonte/Imprenta:  Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 57, e03015, 2022.
DOI:  https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2022.v57.03015
Idioma:  Inglês
Notas:  Título em português: Mineração de dados aplicada a métodos de seleção de variáveis para a modelagem de estoque de carbono acima do solo.
Conteúdo:  ABSTRACT - The objective of this work was to apply the random forest (RF) algorithm to the modelling of the aboveground carbon (AGC) stock of a tropical forest by testing three feature selection procedures - recursive removal and the uniobjective and multiobjective genetic algorithms (GAs). The used database covered 1,007 plots sampled in the Rio Grande watershed, in the state of Minas Gerais state, Brazil, and 114 environmental variables (climatic, edaphic, geographic, terrain, and spectral). The best feature selection strategy - RF with multiobjective GA - reaches the minor root-square error of 17.75 Mg ha-¹ with only four spectral variables - normalized difference moisture index, normalized burn ratio 2 correlation texture, treecover, and latent heat flux -, which represents a reduction of 96.5% in the size of the database. Feature selection strategies assist in obtaining a better RF performance, by improving the accuracy and reducing the volume of the data. Although the recursive removal and multiobjective GA showed a similar performance as feature selection strategies, the latter presents the smallest subset of variables, with the highest accuracy. The findings of this study highlight the importance of using near infrared, short wavelengths, and derived vegetation indices for the remote-sense-based estimation of AGC. The MODIS products show a significant relationship with the AGC stock and should be further explored by the scientific community for the modelling of this ... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Algoritmo genético.
Thesagro:  Carbono; Floresta Tropical; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal:  Carbon; Forest management; Remote sensing; Tropical forests.
Categoria do assunto:  --
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1150893/1/Data-mining-applied-feature-2022.pdf
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Registro original:  Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
AI-SEDE66299 - 1UPEAP - DD
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Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Para informações adicionais entre em contato com cpatc.biblioteca@embrapa.br.

Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente:  29/07/2014
Data da última atualização:  15/01/2024
Tipo da produção científica:  Orientação de Tese de Pós-Graduação
Autoria:  VILANOVA NETA, J. L.
Título:  Obtenção de bromelina de abacaxi propagado in vitro por uso de reguladores de crescimento e estresse salino.
Ano de publicação:  2013
Fonte/Imprenta:  96. 2013. Dissertação (Mestrado em engenharia de processo) - Universidade Tiradentes, Aracaju, 2013.
Idioma:  Português
Notas:  Orientadores: Dr. Daniel Pereira da Silva, Dra. Denise Santos Ruzene; Co-orientadora: Dra. Ana da Silva Lédo.
Palavras-Chave:  Abaxaxi; Genética de planta.
Thesagro:  Bromélia; Fruta Tropical.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CPATC23573 - 1UPATS - DD
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