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http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1125730
Título: | Utilizando processamento em cascata e agrupamento em imagens para otimizar modelos de classificação de solos. |
Autoria: | VASCONCELOS, G. T.![]() ![]() SOUZA, K. X. S. de ![]() ![]() CAMARGO NETO, J. ![]() ![]() OLIVEIRA, S. R. de M. ![]() ![]() |
Afiliação: | GABRIEL TESTON VASCONCELOS, IC/Unicamp; KLEBER XAVIER SAMPAIO DE SOUZA, CNPTIA; JOAO CAMARGO NETO, CNPTIA; STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA, CNPTIA. |
Ano de publicação: | 2019 |
Referência: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 12., 2019, Indaiatuba. Anais... Ponta Grossa: SBIAGRO, 2019. |
Páginas: | p. 569-575. |
Conteúdo: | RESUMO. O presente artigo propõe duas novas abordagens para a classificação automática de solos, com o objetivo de aperfeiçoar o processo classificatório. As abordagens consistem no processamento em cascata para cada nível categórico e a organização dos horizontes do um perfil em forma de imagens possibilitando a classificação de perfis de solo como um todo. Constatou-se uma leve melhora, contudo a mesma carrega um grande custo computacional. |
NAL Thesaurus: | Soil classification |
Palavras-chave: | Árvores de decisão Floresta aleatória SVM Mineração de dados Atributos de solo Classificação de solos Decision Tree Random Forest Data Mining Soil Attributes |
ISBN: | 978-65-00-10242-0 |
Notas: | Organizadores: Maria Fernanda Moura, Jayme Garcia Arnal Barbedo, Alaine Margarete Guimarães, Valter Castelhano de Oliveira. SBIAgro 2019. |
Tipo do material: | Artigo em anais e proceedings |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPTIA)![]() ![]() |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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