CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS POR MACHINE LEARNING USANDO DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Vol 19, 2019 - 96418
Oral
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Abstract

Apresentamos um estudo para melhorar a automação do
processo de classificação de áreas queimadas usando dados
de sensoriamento remoto. Mostramos os atributos mais
relevantes para enriquecer a base de conhecimento e o
resultado da aplicação deles em uma comparação de modelos
de classificação de machine learning. Validamos nosso
estudo com dados de queimadas do Cerrado feitos por
especialistas. Os melhores resultados foram obtidos com
os modelos Random Forest e Neural Networks e indicam
a viabilidade de utilização da abordagem no processo de
classificação de áreas queimadas.

Institutions
  • 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - SJC
Track
  • Data mining
Keywords
áreas queimadas
Classificação
Machine Learning
dados de sensoriamento remoto