Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11612/6212
Autor(a): Santos, Matheus Fillipe Gaia dos
Orientador: Silva, Maurício Alves da
Título: Programação em nuvem aplicada aos índices NDVI e NDWI na bacia hidrográfica do Rio do Coco-TO, 2020
Palavras-chave: GEE;Índice espectral;NDVI;NDWI;Spectral index
Data do documento: 20-Dez-2023
Editor: Universidade Federal do Tocantins
Citação: SANTOS, Matheus Fillipe Gaia dos. Programação em nuvem aplicada aos índices NDVI e NDWI na bacia hidrográfica do Rio do Coco-TO, 2020. 2022. 58 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2023.
Resumo: A seguinte pesquisa pretende usar o Google Earth Engine que é uma plataforma de programação em nuvem para a obtenção das imagens de satélite do Sentinel-2, de modo ágil em virtude o processamento compartilhado dos servidores da Google que disponibilizam petabytes de dados vetoriais e matriciais. Portanto, a pesquisa usa a Bacia Hidrográfica do Rio do Coco, se apropriando da Bandas B4, B3, B2 e B8 para formar a composição colorida e aplicar aritmética de bandas para obter os índices NDWI e NDVI, que possui como objetivo revelar as diferenças de umidade e atividade fotossintética da cobertura vegetal. E aliado aos índices, foi feita uma classificação supervisionada que aproveita da sensibilidade dos índices espectrais para espacializar a bacia hidrográfica nas seguintes classes: Água, Área descoberta, Formação campestre e Formação floresta. Sendo assim, os mapas utilizam como base produtos matriciais do período úmido e seco do ano de 2020, que foi possível verificar um o aumento de diminuição das classes.
Abstract: The following research intends to use Google Earth Engine, which is a cloud programming platform for a petabytes of Sentinela2 satellite images, a mode of use due to the shared processing of Google servers that provide data and matrices. Therefore, the research uses the Rio do Coco Watershed, appropriating Bands B4, B3, B2 and B8 to form a composition and apply arithmetic of colored bands to obtain the NDWI and NDVI indices, which aim to reveal the differences in activity and photosynthesis of vegetation cover. And allied to the indices, a supervised classification was made that allows the discovery of spectral indices to specialize a watershed in the following classes: Water, Area, Countryside Formation and Forest Formation. Therefore, the maps are based on matrix products of the wet and dry period of the year 2020, which it was possible to verify an increase in the classes.
URI: http://hdl.handle.net/11612/6212
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