115 research outputs found

    Multispectral Resource Sampler (MPS): Proof of Concept. Literature survey of atmospheric corrections

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    Work done in combining spectral bands to reduce atmospheric effects on spectral signatures is described. The development of atmospheric models and their use with ground and aerial measurements in correcting spectral signatures is reviewed. An overview of studies of atmospheric effects on the accuracy of scene classification is provided

    Evaluation of ERTS-1 image sensor spatial resolution in photographic form

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    There are no author-identified significant results in this report

    Apollo 9 multiband photography experiment 5065 Interim post-flight calibration report

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    Camera and filter postflight spectrum analysis for Apollo 9 multiband photography experimen

    Identificação de embarcações em imagens aerotransportadas de radar de abertura sintética (R-99 SAR) na área marítima do Brasil

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    O objetivo deste trabalho foi identificar embarcações em imagens de radar obtidas pela aeronave R-99 da Força Aérea Brasileira. Dados de amplitude, obtidas na banda L e nas polarizações HH, HV, VH e VV da região de Porto de Tubarão, ES, foram processados por meio de diferentes tipos de realces, filtros, classificadores e transformadores espectrais. As imagens com maior potencial para identificar embarcações foram ainda analisadas para diferenciar embarcações militares de mercantes, considerando-se os cinco elementos de interpretação (forma, tamanho, sombra, tonalidade e fatores associados, isto é, o contexto em que as embarcações se encontram nas imagens) e as cinco fases de interpretação de imagens (detecção, reconhecimento, análise, dedução e classificação). A combinação de processamentos mais favoráveis foi o realce com contraste 50-200, seguido de filtro abertura ou erosão e classificador SVM (Support Vector Machine) ou transformação SCI (Synthetic Color Image). Foi possível discriminar embarcações nas fases de detecção e reconhecimento, enquanto a diferenciação entre embarcações mercantes e militares foi obtida nas fases de análise e dedução. No nível de classificação, não foi possível definir o tipo de embarcação militar (e.g., fragata ou contratorpedeiro) ou o tipo de embarcação mercante (e.g., petroleiro ou graneleiro)

    Integração de imagem aérea de alta resolução e dados de varredura a laser na classificação de cenas urbanas para detectar regiões de via

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    O problema de extração automática da malha viária urbana é extremamente complexo, uma vez que em cenas urbanas as vias apresentam forte interação com os outros objetos da cena (vegetação, edificações, veículos etc.). Esse problema pode ser simplificado se regiões correspondente às vias forem previamente isoladas. Na sequência, a malha viária urbana pode ser extraída baseando-se apenas nessas regiões, reduzindo a área de busca e o esforço computacional. A classificação de imagens pode ser usada no intuito de isolar as regiões de via, mas em cenas urbanas complexas a utilização de somente dados espectrais pode não ser suficiente para separar com confiabilidade classes com comportamento espectral similar. Para contornar esse problema, é proposta a integração dos dados geométricos e radiométricos de varredura a laser com imagem aérea RGB de alta resolução numa classificação por Redes Neurais Artificiais, tendo por foco principal o isolamento de regiões de via. O benefício desta integração foi verificado usando diferentes combinações de dados de entrada na rede. Os experimentos mostraram que a combinação que integra diferentes fontes de dados permitiu separar a classe via com melhor acurácia e que problemas relacionados com as respostas espectrais similares foram minimizados

    Quantifying unpredictability: A multiple-model approach based on satellite imagery data from Mediterranean ponds.

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    Fluctuations in environmental parameters are increasingly being recognized as essential features of any habitat. The quantification of whether environmental fluctuations are prevalently predictable or unpredictable is remarkably relevant to understanding the evolutionary responses of organisms. However, when characterizing the relevant features of natural habitats, ecologists typically face two problems: (1) gathering long-term data and (2) handling the hard-won data. This paper takes advantage of the free access to long-term recordings of remote sensing data (27 years, Landsat TM/ETM+) to assess a set of environmental models for estimating environmental predictability. The case study included 20 Mediterranean saline ponds and lakes, and the focal variable was the water-surface area. This study first aimed to produce a method for accurately estimating the water-surface area from satellite images. Saline ponds can develop salt-crusted areas that make it difficult to distinguish between soil and water. This challenge was addressed using a novel pipeline that combines band ratio water indices and the short near-infrared band as a salt filter. The study then extracted the predictable and unpredictable components of variation in the water-surface area. Two different approaches, each showing variations in the parameters, were used to obtain the stochastic variation around a regular pattern with the objective of dissecting the effect of assumptions on predictability estimations. The first approach, which is based on Colwell's predictability metrics, transforms the focal variable into a nominal one. The resulting discrete categories define the relevant variations in the water-surface area. In the second approach, we introduced General Additive Model (GAM) fitting as a new metric for quantifying predictability. Both approaches produced a wide range of predictability for the studied ponds. Some model assumptions-which are considered very different a priori-had minor effects, whereas others produced predictability estimations that showed some degree of divergence. We hypothesize that these diverging estimations of predictability reflect the effect of fluctuations on different types of organisms. The fluctuation analysis described in this manuscript is applicable to a wide variety of systems, including both aquatic and nonaquatic systems, and will be valuable for quantifying and characterizing predictability, which is essential within the expected global increase in the unpredictability of environmental fluctuations. We advocate that a priori information for organisms of interest should be used to select the most suitable metrics estimating predictability, and we provide some guidelines for this approach
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