Uso de Redes Neuronales Autoorganizativas Dinámicas no Supervisadas para la Discriminación de tipos de aguas en Lagos.

2008 
Las tecnicas de clasificacion supervisadas aplicadas a imagenes de satelite requieren la seleccion de muestras representativas de los distintos tipos de clases de cubiertas presentes en la imagen a analizar. El proceso de seleccion de areas y su categorizacion son trabajos que habitualmente se realizan de manera manual por un experto o bien mediante campanas de campo. Para el caso particular de clasificacion de imagenes con cubiertas acuosas con diferentes caracteristicas, hay tres aspectos muy importantes a considerar; en primer lugar, la baja separabilidad de las respuestas espectrales de cada una de las clases de aguas; en segundo lugar, el hecho de que para mejorar los resultados sea necesario trabajar con imagenes de alta resolucion, lo que implica que para lagos de tamanos medios y grande el volumen de datos es muy elevado y consecuentemente se requieren una gran cantidad de muestras de entrenamiento; finalmente, cabe destacar el alto costo y complejidad de las tomas de datos en terreno.
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