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- Para que la muestra sea representativa, lo ideal es medir el total de la población definida. - Al estar la especie distribuida de forma irregular, se diseña un transecto que permita cubrir el área de estudio. - Se recomienda utilizar al menos 100 muestras. - Como en principio se determinó un mínimo de 100 muestras, se propuso ir registrando todas las especies que se encuentren en el transepto, de no alcanzar el número determinado, la diferencia se distribuyó entre las clases de vegetación arbustiva, vegetación herbácea y pajonal, para registrar como referencia de las coberturas existente. 3.3.2.3 Muestras de Entrenamiento El objetivo de trabajar con muestras de campo es familiarizarse con la zona de estudio de manera que pueda vincular la respuesta espectral en los sitios identificados donde se presencia y registra la especie en estudio. Para ello, se toma el 50% de muestras para entrenamiento y la diferencia se mantiene para la validación. 3.3.2.4 Muestras de comprobación La finalidad es validar los resultados obtenidos, para efectos prácticos, el procedimiento consiste en utilizar el 50% de la muestra reservada para este fin y definir correctivos y/o establecer la precisión del método para identificar la especie mediante análisis multiespectral. La segmentación de la muestra se lo realizó con selección al azar distribuidas aleatoriamente en el área de estudio. 3.3.3

Experimentación

3.3.3.1 Entrenamiento para determinación de la especie La finalidad de la fase de entrenamiento, es reunir un grupo de estadísticas que describan el patrón de respuesta espectral para la especie en estudio, la cual, previamente debe ser pretratada aplicando los realces adecuados que le permitan identificar los diferentes espacios geográficos (MAE - MAGAP, 2015). Las vistas en falso color infrarrojo son especialmente útiles para tareas de fotointerpretación. Para determinar la respuesta espectral de la especie, se procedió a generar una combinación de bandas entre las multiespectrales y RGB, la cual permite realizar un análisis más exhaustivo ampliando las posibilidades de combinación de bandas (figura 3.21).


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GENERAL

13min
pages 115-126

6 BIBLIOGRAFÍA

10min
pages 92-98

7.2 ANEXO 2 – PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE

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5.2 RECOMENDACIONES

1min
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espectral

1min
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Tabla 3-7 Valoración del Coeficiente Kappa

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Figura 4.8 Análisis de respuesta espectral de la especie

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Figura 3.20 Diagrama metodológico para determinación de firma espectral de Joyapa

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3.3.3 Experimentación

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Figura 3.12 configuración de parámetros de alineación

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Figura 3.13 Ubicación de PTC en marcas

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Figura 3.11 Corrección diferencial de los puntos de control terrestre

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Figura 3.9 Planificación de vuelo

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2.3.3 Análisis de imágenes multiespectrales

2min
pages 42-43

3.3 METODOLOGÍA

1min
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Figura 3.2 Dianas para PCT

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3 CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS

1min
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Figura 2.18 Gráfica comparativa de las frecuencias de los sistemas GNSS actuales

4min
pages 39-41

Figura 2.17 Ejemplos de PCT en fotogrametría

1min
page 38

2.3.2 Generación de geoinformación multiespectral de alta resolución geométrica

3min
pages 36-37

2.2.7 Tecnología aplicada al monitoreo de especies vegetales

1min
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Figura 2.7 Comparación de resolución espacial

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GLOSARIO

2min
pages 10-11

1.5 ALCANCE

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Figura 2.8 Comparación de resolución radiométrica

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Figura 2.9 Comparación de resolución espectral

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2.1.4 Distribución geográfica de la joyapa

1min
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Figura 2.15 interacción entre variables de medición para diferentes criterios de estudio

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Figura 2.5 Evolución tecnológica de componentes de la teledetección

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