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Using Ranked Probability Skill Score (RPSS) as Nonlocal Root-Mean-Square Errors (RMSEs) for Mitigating Wet Bias of Soil Moisture Ocean Salinity (SMOS) Soil Moisture / Ju Hyoung Lee in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 86 n° 2 (February 2020)
[article]
Titre : Using Ranked Probability Skill Score (RPSS) as Nonlocal Root-Mean-Square Errors (RMSEs) for Mitigating Wet Bias of Soil Moisture Ocean Salinity (SMOS) Soil Moisture Type de document : Article/Communication Auteurs : Ju Hyoung Lee, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp 91 - 98 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] Afrique occidentale
[Termes IGN] données multitemporelles
[Termes IGN] erreur moyenne quadratique
[Termes IGN] erreur systématique
[Termes IGN] humidité du sol
[Termes IGN] image SMOS
[Termes IGN] salinitéRésumé : (Auteur) To mitigate instantaneously evolving biases in satellite retrievals, a stochastic approach is applied over West Africa. This stochastic approach independently self-corrects Soil Moisture Ocean Salinity (SMOS) wet biases, unlike the cumulative density function (CDF) matching that rescales satellite retrievals with respect to several years of reference data. Ranked probability skill score (RPSS) is used as nonlocal root-mean-square errors (RMSEs) to assess stochastic retrievals. Stochastic method successfully decreases RMSEs from 0.146 m3/m3 to 0.056 m3/m3 in the Republic of Benin and from 0.080 m3/m3 to 0.038 m3/m3 in Niger, while the CDF matching method exacerbates the original SMOS biases up to 0.141 m3/m3 in Niger, and 0.120 m3/m3 in Benin. Unlike the CDF matching or European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Re-Analysis (ERA))–interim soil moisture, only a stochastic retrieval responds to Tropical Rainfall Measuring Mission rainfall. Based on the effects of bias correction, RPSS is suggested as a nonlocal verification without needing local measurements. Numéro de notice : A2020-126 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.14358/PERS.86.2.91 Date de publication en ligne : 01/02/2020 En ligne : https://doi.org/10.14358/PERS.86.2.91 Format de la ressource électronique : URL Article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=94772
in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS > vol 86 n° 2 (February 2020) . - pp 91 - 98[article]3D iterative spatiotemporal filtering for classification of multitemporal satellite data sets / Hessah Albanwan in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 86 n° 1 (January 2020)
[article]
Titre : 3D iterative spatiotemporal filtering for classification of multitemporal satellite data sets Type de document : Article/Communication Auteurs : Hessah Albanwan, Auteur ; Rongjun Qin, Auteur ; Xiaohu Lu, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp 23 - 31 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image optique
[Termes IGN] analyse de données
[Termes IGN] changement d'occupation du sol
[Termes IGN] changement d'utilisation du sol
[Termes IGN] classification orientée objet
[Termes IGN] données multitemporelles
[Termes IGN] filtrage spatiotemporel
[Termes IGN] image à très haute résolution
[Termes IGN] itération
[Termes IGN] orthoimageRésumé : (Auteur) The current practice in land cover/land use change analysis relies heavily on the individually classified maps of the multi-temporal data set. Due to varying acquisition conditions (e.g., illumination, sensors, seasonal differences), the classification maps yielded are often inconsistent through time for robust statistical analysis. 3D geometric features have been shown to be stable for assessing differences across the temporal data set. Therefore, in this article we investigate the use of a multi-temporal orthophoto and digital surface model derived from satellite data for spatiotemporal classification. Our approach consists of two major steps: generating per-class probability distribution maps using the random-forest classifier with limited training samples, and making spatiotemporal inferences using an iterative 3D spatiotemporal filter operating on per-class probability maps. Our experimental results demonstrate that the proposed methods can consistently improve the individual classification results by 2%–6% and thus can be an important postclassification refinement approach. Numéro de notice : A2020-049 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.14358/PERS.86.1.23 Date de publication en ligne : 01/01/2020 En ligne : https://doi.org/10.14358/PERS.86.1.23 Format de la ressource électronique : URL Article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=94534
in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS > vol 86 n° 1 (January 2020) . - pp 23 - 31[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105-2020011 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Estimation et suivi de la ressource en bois en France métropolitaine par valorisation des séries multi-temporelles à haute résolution spatiale d'images optiques (Sentinel-2) et radar (Sentinel-1, ALOS-PALSAR) / David Morin (2020)
Titre : Estimation et suivi de la ressource en bois en France métropolitaine par valorisation des séries multi-temporelles à haute résolution spatiale d'images optiques (Sentinel-2) et radar (Sentinel-1, ALOS-PALSAR) Type de document : Thèse/HDR Auteurs : David Morin, Auteur ; Gérard Dedieu, Directeur de thèse ; Milena Planells, Directeur de thèse Editeur : Toulouse : Université de Toulouse 3 Paul Sabatier Année de publication : 2020 Importance : 147 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie
Thèse de Doctorat de l'Université de Toulouse 3, École doctorale Sciences de l’univers, de l’environnement et de l’espace (Toulouse) : Surfaces et interfaces continentales, HydrologieLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] biomasse forestière
[Termes IGN] carte forestière
[Termes IGN] données multitemporelles
[Termes IGN] France (administrative)
[Termes IGN] image ALOS-PALSAR
[Termes IGN] image Sentinel-MSI
[Termes IGN] image Sentinel-SAR
[Termes IGN] inventaire de la végétation
[Termes IGN] modèle de régression
[Termes IGN] puits de carbone
[Termes IGN] ressources forestières
[Termes IGN] structure de la végétation
[Termes IGN] volume en boisIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) L'estimation et le suivi du carbone et de la ressource forestière sont des enjeux majeurs pour la gestion des territoires. Les forêts ont un rôle important dans les plans nationaux et internationaux pour l'atténuation du changement climatique (stockage du carbone, régulation du climat, biodiversité, énergies renouvelables). Dans les forêts tempérées, de nombreuses mesures des paramètres de structure forestière sont acquises sur des petites zones, des statistiques au niveau national ou sur de larges zones administratives sont délivrées annuellement par les organismes gouvernementaux. Les forêts tempérées sont fortement anthropisées (forte variabilité spatiale et fractionnement des peuplements), il y a actuellement un besoin fort d'une spatialisation plus fine et continue des ressources forestières dans ces régions. Les images satellitaires optiques et radar apportent des informations sur l'état de la végétation, la structure des arbres et l'organisation spatiale des forêts. Dans un contexte exceptionnel de disponibilité mondiale et gratuite, de diversité, de qualité des images à haute résolution spatiale et temporelle, le travail de thèse a pour objectif de mettre en place les bases méthodologiques et scientifiques pour une production nationale semi-automatique d'une cartographie des paramètres forestiers (biomasse, diamètre, hauteur, etc.). Nous avons évalué le potentiel des séries temporelles Sentinel-1 (radar en bande C), Sentinel-2 (optique), et des mosaïques annuelles ALOS2-PALSAR2 (radar, bande L) pour estimer les paramètres de structure forestière. Ces données satellitaires ont été combinées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage supervisé et de mesures terrain pour construire des modèles d'estimation de la biomasse, du diamètre moyen des arbres (DBH), de la hauteur et d'autres paramètres de structure. Ces modèles peuvent ensuite être spatialisés sur l'ensemble du territoire à l'aide des images satellitaires, et fournir une information continue à la résolution spatiale des images utilisées (10 à 20 mètres). Notre approche a été conçue et testée sur quatre sites d'étude avec des essences forestières et des propriétés structurales et environnementales différentes : la zone intérieure et la zone dunaire de la forêt des Landes (pins maritimes), la forêt d'Orléans (chênes et pins sylvestres), et la forêt de Saint-Gobain (chênes, charmes et hêtres). Les principaux développements portent sur les données satellitaires à utiliser, la sélection des variables explicatives, le choix des algorithmes de régression et leur paramétrisation, la différenciation des types de forêt et la cartographie des estimations de paramètres forestiers. Les primitives issues des données satellitaires fournissent des informations sur les propriétés optiques du sol et de la végétation, l'organisation spatiale des arbres, la structure et le volume de bois vivant des houppiers et des troncs. L'utilisation d'algorithmes de régression multivariée non-linéaire permet d'obtenir des estimations des paramètres forestiers avec des performances en termes d'erreur relative de l'ordre de 15 à 35 % pour la surface terrière (~2.8 à 5.9 m2/ha) selon les types de forêt, 5 à 20 % pour la hauteur (~1.3 à 3 m), et de 5 à 25 % pour le DBH (~1.5 à 8 cm). Les résultats montrent l'apport de la combinaison de plusieurs types de données satellitaires (optique, radar multi-fréquence et indices de texture spatiale) ainsi que l'importance de différencier les types de forêt pour la construction des modèles. L'application des modèles sur les images satellitaires permet de produire des cartes à haute résolution spatiale de ces paramètres forestiers, utilisables de l'échelle locale à l'échelle régionale/nationale. Note de contenu : 1- Introduction
2- Construction de la méthode
3- Généralisation de la méthode
4- Cartographie des forêts
5- ConclusionNuméro de notice : 28533 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : FORET/IMAGERIE Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de Doctorat : Sciences de l'environnement : Toulouse 3 : 2020 Organisme de stage : CESBIO nature-HAL : Thèse En ligne : https://theses.hal.science/tel-02426260/document Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=97367 Recherche multimodale d'images aériennes multi-date à l'aide d'un réseau siamois / Margarita Khokhlova (2020)
Titre : Recherche multimodale d'images aériennes multi-date à l'aide d'un réseau siamois Type de document : Article/Communication Auteurs : Margarita Khokhlova , Auteur ; Valérie Gouet-Brunet , Auteur ; Nathalie Abadie , Auteur ; Liming Chen, Auteur Editeur : Vannes : Université de Bretagne Sud Année de publication : 2020 Projets : Alegoria / Gouet-Brunet, Valérie Conférence : RFIAP 2020, Reconnaissance des Formes, Image, Apprentissage et Perception 23/06/2020 26/06/2020 Vannes France Open Access Proceedings Importance : 11 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image optique
[Termes IGN] analyse du paysage
[Termes IGN] appariement d'images
[Termes IGN] architecture de réseau
[Termes IGN] BD ortho
[Termes IGN] BD Topo
[Termes IGN] classification barycentrique
[Termes IGN] classification par réseau neuronal convolutif
[Termes IGN] détection de changement
[Termes IGN] données multitemporelles
[Termes IGN] géolocalisation
[Termes IGN] image aérienne
[Termes IGN] image multitemporelle
[Termes IGN] recherche d'image basée sur le contenu
[Termes IGN] réseau neuronal siamois
[Termes IGN] segmentation sémantiqueRésumé : (auteur) Cet article présente un réseau multimodal qui met en correspondance des images aériennes de territoires urbains et ruraux français prises à environ 15 ans d'intervalle. Il devrait être invariant à un large éventail de changements, tels que l'évolution du paysage au fil des années. Il exploite les images originales et les régions sémantiquement segmentées et étiquetées. Le coeur de la méthode est un réseau siamois qui apprend à extraire des caractéristiques des paires d'images correspondantes dans le temps et des paires non correspondantes. Ces descripteurs sont suffisamment discriminants pour qu'un simple classifieur k-NN suffise comme critère de géo-correspondance final. Dans cet article, nous dé-montrons que notre descripteur siamois surpasse les autres descripteurs d'images en termes de recherche d'images par contenu à travers le temps. Numéro de notice : C2020-003 Affiliation des auteurs : UGE-LASTIG+Ext (2020- ) Thématique : IMAGERIE Nature : Communication nature-HAL : ComAvecCL&ActesPubliésNat DOI : sans En ligne : https://cap-rfiap2020.sciencesconf.org/data/RFIAP_2020_paper_21.pdf Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95446 Voir aussiDocuments numériques
en open access
rfiap2020_21_cameraready.pdfAdobe Acrobat PDF Bridging the gap: toward a French MS-NFI for territories / Jean-Pierre Renaud (2019)
Titre : Bridging the gap: toward a French MS-NFI for territories Type de document : Article/Communication Auteurs : Jean-Pierre Renaud , Auteur ; Dinesh Babu Irulappa-Pillai-Vijayakumar , Auteur ; François Morneau , Auteur ; Cédric Vega , Auteur Editeur : Paris [France] : Office national des forêts ONF Année de publication : 2019 Conférence : Conference 2019, A century of national forest inventories – informing past, present and future decisions 19/05/2019 21/05/2019 Oslo Norvège programme sans actes Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Termes IGN] carte forestière
[Termes IGN] classification barycentrique
[Termes IGN] densité de la végétation
[Termes IGN] données auxiliaires
[Termes IGN] données de terrain
[Termes IGN] feuillu
[Termes IGN] forêt tempérée
[Termes IGN] image aérienne
[Termes IGN] image Landsat
[Termes IGN] modèle numérique de surface de la canopée
[Termes IGN] placette d'échantillonnage
[Termes IGN] surface terrière
[Termes IGN] volume en bois
[Vedettes matières IGN] Inventaire forestierRésumé : (auteur) Introduction: National forest inventories are designed to produce statistics about forest attributes at a national to regional scales. Beyond these administrative units, the amount of points become limiting in terms of precision. In France, the establishment of regional programs for forest and wood (PRFB) require estimates at a smaller scale. The multisource inventory approaches allowed to bridge this gap (Tomppo et al. 2008). The methods rely on the combination of field plot information with auxiliary data (Kangas et al. 2018). The objective was to set up a multisource inventory workflow for the French Forest and to evaluate the gain in precision obtain at different administrative levels. Materials and methods: This research was conducted over a 7500 km2 area located in centre of France, of which 50 % is covered by forests dominated by broadleaved species. The forest area included 775 NFI plots collected during the 2009-2014 period. The auxiliary data were acquired in 2013-2014 and selected to fulfil the following criteria: Relevant, i.e. well correlated with the forest attributed under survey; Actualized Regularly for updating; Exhaustive over the whole territory; and Economical (RARE2). In this regard, we used the following data sources: Landsat images, 3D models derived from aerial photographs and a forest thematic map. We further evaluated the contribution of 3D models acquired 5 years apart in a subset area. The multisource approach relies on the non-parametric k-nearest neighbours (k-nn) approach owing to its multivariate capabilities. The k-nn was optimised for variable selection, number of neighbours (k) and distance metrics. Its performance was tested under a model-assisted framework using estimators from Mandallaz (2013) for various administrative levels. Results: Among the auxiliary variables tested, the 3D data source from aerial photographs performed best, as compared to Landsat, or forest thematic maps. The best combination of data included all sources and provide relative efficiencies (RE) varying from 2.05 for volume to 1.03 for stand density. Over the subset area, the diachronic data allow to improve the RE from 3-26 %. The diachronic data markedly improved the efficiency in estimations of forest type volumes, basal area and stand density. Similar RE were obtained for small area estimation at the scale of Canton and Municipalities. Conclusion: Our results confirmed the importance of 3D models of forest canopies and demonstrated the interest of canopy changes to improve precision of some forest attributes such as production volume and density, which are associated with fluxes. Numéro de notice : C2019-064 Affiliation des auteurs : LIF+Ext (2012-2019) Thématique : FORET Nature : Communication nature-HAL : ComSansActesPubliés-Unpublished DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=96975 A new generation of the United States National Land Cover Database : Requirements, research priorities, design, and implementation strategies / Limin Yang in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 146 (December 2018)PermalinkStand-volume estimation from multi-source data for coppiced and high forest Eucalyptus spp. silvicultural systems in KwaZulu-Natal, South Africa / Timothy Dube in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 132 (October 2017)PermalinkTM-Based SOC models augmented by auxiliary data for carbon crediting programs in semi-arid environments / Salahuddin M. Jaber in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 83 n° 6 (June 2017)PermalinkEvaluation of multisource data for glacier terrain mapping : a neural net approach / Aparna Shukla in Geocarto international, vol 32 n° 5 (May 2017)PermalinkAttribute profiles on derived features for urban land cover classification / Bharath Bhushan Damodaran in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 83 n° 3 (March 2017)PermalinkGeolocation error tracking of ZY-3 three line cameras / Hongbo Pan in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 123 (January 2017)PermalinkModeling spatial and temporal variabilities in hyperspectral image unmixing / Pierre-Antoine Thouvenin (2017)PermalinkDu nuage de points à la représentation 3D avec PostGIS / Tom Van Tilburg in Géomatique expert, n° 113 (novembre - décembre 2016)PermalinkMidrange geometric interactions for semantic segmentation / Julia Diebold in International journal of computer vision, vol 117 n° 3 (May 2016)PermalinkValidation of medium-scale historical maps of southern Latvia for evaluation of impact of continuous forest cover on the present-day mean stand area and tree species richness / Anda Fescenko in Baltic forestry, vol 22 n° 1 ([01/02/2016])PermalinkUncertainty modelling and quality control for spatial data / Wenzhong Shi (2016)PermalinkMultitemporal fluctuations in L-Band Backscatter from a japanese forest / Manabu Watanabe in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 53 n° 11 (November 2015)PermalinkEditorial Theme Issue "Multitemporal remote sensing data analysis" / Clément Mallet in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 107 (September 2015)Permalinkvol 107 - September 2015 - Multitemporal remote sensing data analysis (Bulletin de ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing) / Clément MalletPermalinkTerraSAR-X dual-pol time-series for mapping of wetland vegetation / Julie Betbeder in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 107 (September 2015)PermalinkUrbanization of the United States over two centuries: an approach based on a long-term database (1790–2010) / Anne Bretagnolle in International journal of geographical information science IJGIS, vol 29 n° 5 (May 2015)PermalinkVegetation Burn Severity Mapping Using Landsat-8 and WorldView-2 / Zhuoting Wu in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 81 n° 2 (February 2015)PermalinkClassification and change detection in multi - epoch airborne laser scanning point clouds / Sudan Xu (2015)PermalinkPermalinkUse of remotely sensed auxiliary data for improving sample-based forest inventories / Svetlana Saarela (2015)Permalink