Clasificación de cultivos en la provincia de Buenos Aires mediante la utilización de imágenes SAR e imágenes ópticas

Tesis (Magister en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2017.

Bibliographic Details
Main Author: Di Paolo, Luciano Elías
Other Authors: Giovaniello, Mauro Javier
Format: masterThesis
Language:spa
Published: 2018
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Online Access:http://hdl.handle.net/11086/5828
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spelling rdu-unc.58282022-10-13T11:26:42Z Clasificación de cultivos en la provincia de Buenos Aires mediante la utilización de imágenes SAR e imágenes ópticas Di Paolo, Luciano Elías Giovaniello, Mauro Javier Lanfri, Mario Alberto Clasificación de cultivos Series temporales Sentinel-1A SAR Cosmo SkyMed Landsat 8 Tesis (Magister en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2017. Maestría conjunta entre FAMAF y el Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich" CONAE/UNC. Fil: Di Paolo, Luciano Elías. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Di Paolo, Luciano Elías. Universidad Nacional de Córdoba - Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich; Argentina. La tesis de maestría presenta tres aplicaciones obtenidas a partir de información satelital que son de interés de la administración fiscal de la Provincia de Buenos Aires: La detección remota de cultivos y estimación de su superficie cultivada, la clasificación supervisada de cultivos a través de imágenes satelitales ópticas y por último, la utilización de imágenes SAR (Radar de Apertura Sintética) para clasificar cultivos. Se utilizaron series temporales de imágenes SAR Cosmo SkyMed, Sentinel-1 A y Landsat 8 – OLI, para clasificar de manera supervisada cultivos de interés en la Provincia de Buenos Aires. Se probaron distintas combinaciones de imágenes SAR y Landsat 8 para clasificar cultivos. Se utilizaron los clasificadores de Máxima verosimilitud, Árboles de decisión (DT), “Random Forest”, “Gradient Boosted Tree”, “Support Vector Machine”, “Neural Network” para clasificar imágenes SAR con el objetivo de confeccionar mapas de cultivos en tres zonas de la provincia de Buenos Aires. Se obtuvieron precisiones de entre 89% y 92% en todas las zonas de estudio. Las clasificaciones sobre imágenes SAR obtuvieron mejores precisiones con clasificadores no paramétricos en dos de tres casos. El clasificador “Random Forest” presentó el mejor desempeño. Por último, se ha propuesto una metodología de trabajo para incorporar imágenes SAR a los productos cartográficos de la agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Fil: Di Paolo, Luciano Elías. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Di Paolo, Luciano Elías. Universidad Nacional de Córdoba - Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich; Argentina. 2018-02-14T14:37:34Z 2018-02-14T14:37:34Z 2017-07 masterThesis http://hdl.handle.net/11086/5828 spa Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
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