Detección de incendios forestales utilizando imágenes NOAA/16-LAC en la Región de La Araucanía, Chile
El presente trabajo propone un modelo de red neuronal perceptron que utilizó datos de imágenes satelitales para detección automática de fuegos forestales. El modelo fue concebido para operar en la Región de La Araucanía, Chile. Para este estudio se utilizó un conjunto de 33 imágenes NOAA/16-AVHRR, correspondientes a las temporadas de incendios del año 2004. El método propuesto utilizó redes neuronales de tipo perceptron monocapa para el análisis de la imagen píxel a píxel. Las entradas a la red correspondieron a los valores del píxel en cada una de las cinco bandas del sensor satelital, más información del gradiente de temperatura en la banda infrarroja número 3. Tanto para el entrenamiento como para la validación se utilizó como salida información estadística de CONAF. En la etapa de validación se obtuvieron detecciones de fuegos de 15 ha con un 100% de efectividad, mientras con fuegos de 10 ha se obtuvo un 50% de efectividad, sin la presencia de nubes para ambas situaciones.
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Format: | Artículo de revista biblioteca |
Language: | Spanish / Castilian |
Published: |
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales
2019-06-12T02:00:01Z
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Subjects: | detección de fuegos, incendios forestales, imágenes satelitales, redes neuronales, |
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dig-infor-cl-20.500.12220-286552019-06-12T02:00:01Z Detección de incendios forestales utilizando imágenes NOAA/16-LAC en la Región de La Araucanía, Chile Muñoz,Carlos Acevedo,Patricio Salvo,Sonia Fagalde,Gonzalo Vargas,Francisco detección de fuegos incendios forestales imágenes satelitales redes neuronales El presente trabajo propone un modelo de red neuronal perceptron que utilizó datos de imágenes satelitales para detección automática de fuegos forestales. El modelo fue concebido para operar en la Región de La Araucanía, Chile. Para este estudio se utilizó un conjunto de 33 imágenes NOAA/16-AVHRR, correspondientes a las temporadas de incendios del año 2004. El método propuesto utilizó redes neuronales de tipo perceptron monocapa para el análisis de la imagen píxel a píxel. Las entradas a la red correspondieron a los valores del píxel en cada una de las cinco bandas del sensor satelital, más información del gradiente de temperatura en la banda infrarroja número 3. Tanto para el entrenamiento como para la validación se utilizó como salida información estadística de CONAF. En la etapa de validación se obtuvieron detecciones de fuegos de 15 ha con un 100% de efectividad, mientras con fuegos de 10 ha se obtuvo un 50% de efectividad, sin la presencia de nubes para ambas situaciones. 2007-01-01 2019-06-12T02:00:01Z 2019-06-12T02:00:01Z Artículo de revista https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002007000200004 https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28655 es 10.4067/S0717-92002007000200004 info:eu-repo/semantics/openAccess text/html Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales Bosque (Valdivia) v.28 n.2 2007 |
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El presente trabajo propone un modelo de red neuronal perceptron que utilizó datos de imágenes satelitales para detección automática de fuegos forestales. El modelo fue concebido para operar en la Región de La Araucanía, Chile. Para este estudio se utilizó un conjunto de 33 imágenes NOAA/16-AVHRR, correspondientes a las temporadas de incendios del año 2004. El método propuesto utilizó redes neuronales de tipo perceptron monocapa para el análisis de la imagen píxel a píxel. Las entradas a la red correspondieron a los valores del píxel en cada una de las cinco bandas del sensor satelital, más información del gradiente de temperatura en la banda infrarroja número 3. Tanto para el entrenamiento como para la validación se utilizó como salida información estadística de CONAF. En la etapa de validación se obtuvieron detecciones de fuegos de 15 ha con un 100% de efectividad, mientras con fuegos de 10 ha se obtuvo un 50% de efectividad, sin la presencia de nubes para ambas situaciones. |
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