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Modelo de segmentación semántica de imágenes satelitales basado en redes neuronales convolucionales para la clasificación de cobertura de la tierra en páramos

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Modelo de segmentación semántica de imágenes satelitales basado en redes neuronales convolucionales para la clasificación de cobertura de la tierra en páramos

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Reyes Quintana, M.; Lizarazo, I. (2024). Modelo de segmentación semántica de imágenes satelitales basado en redes neuronales convolucionales para la clasificación de cobertura de la tierra en páramos. Revista de Teledetección. (65):1-16. https://doi.org/10.4995/raet.2025.21858

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/213934

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Metadatos del ítem

Título: Modelo de segmentación semántica de imágenes satelitales basado en redes neuronales convolucionales para la clasificación de cobertura de la tierra en páramos
Otro titulo: Convolutional neural network-based semantic segmentation model for land cover classification in páramo ecosystems
Autor: Reyes Quintana, Marcela Lizarazo, Iván
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Páramo ecosystems are essential for water regulation and biodiversity conservation in mountainous areas. However, they face significant threats due to climate change and human activities such as agriculture, livestock ...[+]


[ES] Los ecosistemas de páramo son esenciales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad en zonas montañosas. Sin embargo, enfrentan amenazas significativas debido al cambio climático y actividades ...[+]
Palabras clave: Remote sensing , Páramo , Convolutional neural networks , Semantic segmentation , Parámo , Teledetección , Redes neuronales convolucionales , Segmentación semántica
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Fuente:
Revista de Teledetección. (issn: 1133-0953 ) (eissn: 1988-8740 )
DOI: 10.4995/raet.2025.21858
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://doi.org/10.4995/raet.2025.21858
Agradecimientos:
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Tipo: Artículo

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