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Individuazione automatica di aree coltivate a riso da serie temporale MODIS: primi risultati in ambiente mediterraneo (Contributo in atti di convegno)
- Type
- Label
- Individuazione automatica di aree coltivate a riso da serie temporale MODIS: primi risultati in ambiente mediterraneo (Contributo in atti di convegno) (literal)
- Anno
- 2011-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Alternative label
Alberto Crema, Mirco Boschetti, Giacinto Manfron, Monica Pepe, Mauro Musanti (2011)
Individuazione automatica di aree coltivate a riso da serie temporale MODIS: primi risultati in ambiente mediterraneo
in 15a Conferenza Nazionale Asita 2011, Reggia di Colorno (Parma), 15 -18 Novembre 2011
(literal)
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- Alberto Crema, Mirco Boschetti, Giacinto Manfron, Monica Pepe, Mauro Musanti (literal)
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- IREA-CNR, IREA-CNR, Unimi DiProVe, IREA-CNR, IREA-CNR (literal)
- Titolo
- Individuazione automatica di aree coltivate a riso da serie temporale MODIS: primi risultati in ambiente mediterraneo (literal)
- Abstract
- Il riso è la coltura cerealicola più importante al mondo e rappresenta l'alimento base per oltre la
metà della popolazione mondiale. Anche in Europa, e soprattutto in Italia, che detiene il primato
delle produzioni, questa coltivazione ha una grande importanza sia economica che paesaggistico
culturale. Per garantire questa produzione oggigiorno si richiedono metodi sostenibili e razionali di
analisi nonché sistemi di supporto alle decisioni per la gestione e pianificazione degli interventi. In
quest'ottica la conoscenza della distribuzione delle aree coltivate e il loro monitoraggio divengono
attività fondamentali per evidenziare eventuali criticità. Nella presente ricerca si è valutata
l'estendibilità del metodo di mappatura delle aree a riso dei paesi asiatici proposto da Xiao et. al
(2005) al bacino del mediterraneo. Tale metodo si basa sull'analisi congiunta di serie temporali di
indici di vegetazione (EVI - NDVI - LSWI) derivati dal sensore MODIS. Lo studio ha previsto
l'implementazione del metodo e la produzione di mappe per l'anno 2006. Si sono testate
modifiche per migliorare l'algoritmo in zone temperate definendo opportuni adattamenti per le
condizioni mediterranee. I risultati sono stati confrontati con mappe di uso del suolo, Corine Land
Cover, ed Il lavoro ha confermato la validità dell'approccio basato su analisi di serie temporali
anche in ambiente mediterraneo. Lo studio ha permesso di evidenziare con quali coperture si
hanno maggiori problemi di commissione e quali problemi debbano essere ulteriormente affrontati
per un uso operativo del metodo nelle aree temperate. In prospettiva futura si intende indagare
quale sia il limite di accuratezza del prodotto in relazione al low resolution bias e quali modifiche
possano essere introdotte nell'algoritmo. (literal)
- Rice is one of the most important crops all over the world and it represents the staple food for
more than half of the human population. One fifth of the world's population, more than a billion
people, depend on rice cultivation for their livelihoods. Asia, where about 90% of rice is grown,
has more than 200 million rice farms (IRRI). Even in Europe rice is cultivated and Italy holds the
primacy in the production representing an important farming activity. Rice is unique because it can
grow in wet environments and on flooded fields that other crops cannot survive in. This feature is
very important because the base of the study is to take advantage of the physic behavior of water
for detecting flooding in the paddy rice fields. In this study we tested the approach given by Xiao
et al. (2005) as it is, verifying the adaptability in a Mediterranean environment. By using MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) imagery of 2006 (46 of 8-days composite
images) a number of vegetation indices (NDVI-EVI-LSWI) has been calculated for rice detection
in the main rice district in the northern Italy situated between Lombardia and Piemonte. The
accuracy at ground level of the derived rice map has been evaluated by using a European Land
cover map, the Corine-land cover of 2006 (CLC06), and statistically calculated. After which by
modifying the methodology in order to adapt it to the temperate climatic conditions and Italian
agronomic techniques, the accuracy of the newest derived maps has been analyzed and compared.
The result of this study shows if the MODIS-based paddy rice mapping algorithm could
potentially be applied in the Mediterranean environment as it is or if some calibrations are needed. (literal)
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