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Class3Dp: A supervised classifier of vegetation species from point clouds

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Class3Dp: A supervised classifier of vegetation species from point clouds

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dc.contributor.author Carbonell-Rivera, Juan Pedro es_ES
dc.contributor.author Estornell Cremades, Javier es_ES
dc.contributor.author Ruiz Fernández, Luis Ángel es_ES
dc.contributor.author Crespo-Peremarch, Pablo es_ES
dc.contributor.author Almonacid-Caballer, Jaime es_ES
dc.contributor.author Torralba, Jesús es_ES
dc.date.accessioned 2024-06-17T18:08:06Z
dc.date.available 2024-06-17T18:08:06Z
dc.date.issued 2024-01 es_ES
dc.identifier.issn 1364-8152 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/205205
dc.description.abstract [EN] Recognizing the species composition of an ecosystem is essential for conservation and land management. This study presents the software Class3Dp, a supervised classifier of vegetation species for coloured point clouds. Class3Dp is run through a graphical user interface (GUI) that allows for the selection of training samples from RGB or MS (multispectral) clouds and their classification based on geometric, spectral and neighbourhood features, along with different machine learning methods, obtaining the point cloud classified according to the classes (species) introduced. A case study is shown where a classification of ground and vegetation is carried out, obtaining an overall accuracy (OA) of 0.94 in the RGB classification and 0.95 in the MS. Points classified as vegetation were re-classified in the species Anthyllis cytisoides L., Chamaerops humilis L., Cistus monspeliensis L., Pistacia lentiscus L. and Quercus coccifera L., obtaining an OA of 0.86 in the RGB classification and 0.87 in the MS. es_ES
dc.description.sponsorship This research has been supported by the grants BES-2017-081920 and PID2020-117808RB-C21 funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and by ESF Investing in your future. Funding for open access charge: Universitat Politècnica de València. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Elsevier es_ES
dc.relation.ispartof Environmental Modelling & Software es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Bare-earth extraction es_ES
dc.subject Machine learning es_ES
dc.subject Coloured point cloud es_ES
dc.subject Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) es_ES
dc.subject Digital aerial Photogrammetry (DAP) es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.title Class3Dp: A supervised classifier of vegetation species from point clouds es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.1016/j.envsoft.2023.105859 es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-117808RB-C21/ES/CARTOGRAFIADO ESPECTRAL Y ESTRUCTURAL 3D DE COMBUSTIBLE MEDITERRANEO PARA LA MODELIZACION DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO/ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/AEI//BES-2017-081920//AYUDA PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACION DE DOCTORES-CARBONELL RIVERA. PROYECTO: ANALISIS Y VALIDACION DE PARAMETROS DE ESTRUCTURA FORESTAL DERIVADOS DE LIDAR Y OTRAS TECNICAS EMERGENTES/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria es_ES
dc.description.bibliographicCitation Carbonell-Rivera, JP.; Estornell Cremades, J.; Ruiz Fernández, LÁ.; Crespo-Peremarch, P.; Almonacid-Caballer, J.; Torralba, J. (2024). Class3Dp: A supervised classifier of vegetation species from point clouds. Environmental Modelling & Software. 171. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105859 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105859 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 171 es_ES
dc.relation.pasarela S\503335 es_ES
dc.contributor.funder European Social Fund es_ES
dc.contributor.funder AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION es_ES
dc.contributor.funder Universitat Politècnica de València es_ES
dc.subject.ods 13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos es_ES
dc.subject.ods 15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica es_ES


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