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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
Marc:  Mostrar Marc Completo
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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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Instrumentação.
Data corrente:  04/06/2020
Data da última atualização:  05/06/2020
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível:  A - 1
Autoria:  GIROTO, A. S.; VALLE, S F. do; RIBEIRO, T.; RIBEIRO, C.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação:  CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.
Título:  Towards urea and glycerol utilization as "building blocks" for polyurethane production: A detailed study about reactivity and structure for environmentally friendly polymer synthesis.
Ano de publicação:  2020
Fonte/Imprenta:  Reactive and Functional Polymers, n. 153, a. 10629, 2020.
Páginas:  1 - 11
ISSN:  1381 - 5148
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104629
Idioma:  Inglês
Palavras-Chave:  Building blocks; Polyurea compounds; Synthesis of polyurethane.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPDIA17545 - 1UPCAP - DDPROCI.20/0342020.039
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