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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Deigele, Wolfgang
Titel:
Wind throw detection using deep learning on PlanetScope and high‐resolution aerial images
Übersetzter Titel:
Erkennung von Sturmwürfen mittels Deep Learning auf PlanetScope-Satellitenbildern und hochauflösenden Luftbildern
Abstract:
Due to climate change, the number of storms that cause damage to forests has been increasing over the past years. Trees knocked over by wind throw are a loss of timber if not harvested in time, therefore the damaged area has to be identified as quickly as possible. Current state of the art forest damage detection methods are mainly based on change detection using a before/after comparison as well as manual damage assessment using satellite and aerial images, which takes a great amount of time an...     »
Stichworte:
GISTop_SpatialModelingAndAlgorithms
Fachgebiet:
BAU Bauingenieurwesen, Vermessungswesen
Aufgabensteller:
Kolbe, Thomas H.
Betreuer:
Willenborg, Bruno; Brandmeier, Melanie
Kooperationspartner:
ESRI Deutschland GmbH; Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Jahr:
2020
Quartal:
1. Quartal
Monat:
Jan
Seiten/Umfang:
100
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Geoinformatik
Bearbeitungsende:
31.01.2020
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