Zeitschriftenartikel zum Thema „Canopy volume detection“
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Wang, Mengmeng, Hanjie Dou, Hongyan Sun, Changyuan Zhai, Yanlong Zhang und Feixiang Yuan. „Calculation Method of Canopy Dynamic Meshing Division Volumes for Precision Pesticide Application in Orchards Based on LiDAR“. Agronomy 13, Nr. 4 (07.04.2023): 1077. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy13041077.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Chenchen, Xiu Wang, Xiaole Wang, Fuzeng Yang und Changyuan Zhai. „Research Progress on Variable-Rate Spraying Technology in Orchards“. Applied Engineering in Agriculture 36, Nr. 6 (2020): 927–42. http://dx.doi.org/10.13031/aea.14201.
Der volle Inhalt der QuelleRoman, Carla, Hongyoung Jeon, Heping Zhu, Javier Campos und Erdal Ozkan. „Stereo Vision Controlled Variable Rate Sprayer for Specialty Crops: Part II. Sprayer Development and Performance Evaluation“. Journal of the ASABE 66, Nr. 5 (2023): 1005–17. http://dx.doi.org/10.13031/ja.15578.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Chenchen, Changyuan Zhai, Xiu Wang und Songlin Wang. „CMPC: An Innovative Lidar-Based Method to Estimate Tree Canopy Meshing-Profile Volumes for Orchard Target-Oriented Spray“. Sensors 21, Nr. 12 (21.06.2021): 4252. http://dx.doi.org/10.3390/s21124252.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Huitao, Weidong Jia, Yong Li und Mingxiong Ou. „Method for Estimating Canopy Thickness Using Ultrasonic Sensor Technology“. Agriculture 11, Nr. 10 (16.10.2021): 1011. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11101011.
Der volle Inhalt der QuelleSaha, Kowshik Kumar, Nikos Tsoulias, Cornelia Weltzien und Manuela Zude-Sasse. „Estimation of Vegetative Growth in Strawberry Plants Using Mobile LiDAR Laser Scanner“. Horticulturae 8, Nr. 2 (19.01.2022): 90. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae8020090.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Kevin, Paul Treitz, Michael Wulder, Benoît St-Onge und Martin Flood. „LiDAR remote sensing of forest structure“. Progress in Physical Geography: Earth and Environment 27, Nr. 1 (März 2003): 88–106. http://dx.doi.org/10.1191/0309133303pp360ra.
Der volle Inhalt der QuelleColaço, A. F., R. G. Trevisan, J. P. Molin, J. R. Rosell-Polo und A. Escolà. „Orange tree canopy volume estimation by manual and LiDAR-based methods“. Advances in Animal Biosciences 8, Nr. 2 (01.06.2017): 477–80. http://dx.doi.org/10.1017/s2040470017001133.
Der volle Inhalt der QuelleHermosilla, Txomin, Luis A. Ruiz, Alexandra N. Kazakova, Nicholas C. Coops und L. Monika Moskal. „Estimation of forest structure and canopy fuel parameters from small-footprint full-waveform LiDAR data“. International Journal of Wildland Fire 23, Nr. 2 (2014): 224. http://dx.doi.org/10.1071/wf13086.
Der volle Inhalt der QuelleLeite, Rodrigo Vieira, Cibele Hummel do Amaral, Raul de Paula Pires, Carlos Alberto Silva, Carlos Pedro Boechat Soares, Renata Paulo Macedo, Antonilmar Araújo Lopes da Silva, Eben North Broadbent, Midhun Mohan und Hélio Garcia Leite. „Estimating Stem Volume in Eucalyptus Plantations Using Airborne LiDAR: A Comparison of Area- and Individual Tree-Based Approaches“. Remote Sensing 12, Nr. 9 (09.05.2020): 1513. http://dx.doi.org/10.3390/rs12091513.
Der volle Inhalt der QuelleKumbhar, Avadhut Shankar Salavi, und Prof Mrs S. S. Patil. „Orchard Mapping with Deep Learning Semantic Segmentation“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, Nr. 11 (30.11.2023): 174–76. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.56465.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenli, Xinyu Peng, Tingting Bai, Haozhou Wang, Daisuke Takata und Wei Guo. „A UAV-Based Single-Lens Stereoscopic Photography Method for Phenotyping the Architecture Traits of Orchard Trees“. Remote Sensing 16, Nr. 9 (28.04.2024): 1570. http://dx.doi.org/10.3390/rs16091570.
Der volle Inhalt der QuelleRömer, Christoph, Mirwaes Wahabzada, Agim Ballvora, Francisco Pinto, Micol Rossini, Cinzia Panigada, Jan Behmann et al. „Early drought stress detection in cereals: simplex volume maximisation for hyperspectral image analysis“. Functional Plant Biology 39, Nr. 11 (2012): 878. http://dx.doi.org/10.1071/fp12060.
Der volle Inhalt der QuelleParr, Baden, Mathew Legg, Stuart Bradley und Fakhrul Alam. „Occluded Grape Cluster Detection and Vine Canopy Visualisation Using an Ultrasonic Phased Array“. Sensors 21, Nr. 6 (20.03.2021): 2182. http://dx.doi.org/10.3390/s21062182.
Der volle Inhalt der QuelleAPOSTOL, Bogdan, Adrian LORENT, Marius PETRILA, Vladimir GANCZ und Ovidiu BADEA. „Height Extraction and Stand Volume Estimation Based on Fusion Airborne LiDAR Data and Terrestrial Measurements for a Norway Spruce [Picea abies (L.) Karst.] Test Site in Romania“. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44, Nr. 1 (14.06.2016): 313–23. http://dx.doi.org/10.15835/nbha44110155.
Der volle Inhalt der QuelleHyyppä, Eric, Xiaowei Yu, Harri Kaartinen, Teemu Hakala, Antero Kukko, Mikko Vastaranta und Juha Hyyppä. „Comparison of Backpack, Handheld, Under-Canopy UAV, and Above-Canopy UAV Laser Scanning for Field Reference Data Collection in Boreal Forests“. Remote Sensing 12, Nr. 20 (13.10.2020): 3327. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203327.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Chong, und Zhen Feng Shao. „Estimation of Forest Carbon Storage Based on Airborne LiDAR Data“. Applied Mechanics and Materials 195-196 (August 2012): 1314–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.195-196.1314.
Der volle Inhalt der QuelleAlvites, Cesar, Hannah O’Sullivan, Saverio Francini, Marco Marchetti, Giovanni Santopuoli, Gherardo Chirici, Bruno Lasserre, Michela Marignani und Erika Bazzato. „High-Resolution Canopy Height Mapping: Integrating NASA’s Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) with Multi-Source Remote Sensing Data“. Remote Sensing 16, Nr. 7 (05.04.2024): 1281. http://dx.doi.org/10.3390/rs16071281.
Der volle Inhalt der QuelleBlackman, Raoul, und Fei Yuan. „Detecting Long-Term Urban Forest Cover Change and Impacts of Natural Disasters Using High-Resolution Aerial Images and LiDAR Data“. Remote Sensing 12, Nr. 11 (04.06.2020): 1820. http://dx.doi.org/10.3390/rs12111820.
Der volle Inhalt der QuelleLopes Queiroz, Gustavo, Gregory McDermid, Julia Linke, Christopher Hopkinson und Jahan Kariyeva. „Estimating Coarse Woody Debris Volume Using Image Analysis and Multispectral LiDAR“. Forests 11, Nr. 2 (25.01.2020): 141. http://dx.doi.org/10.3390/f11020141.
Der volle Inhalt der QuelleRaman, Mugilan Govindasamy, Eduardo Fermino Carlos und Sindhuja Sankaran. „Optimization and Evaluation of Sensor Angles for Precise Assessment of Architectural Traits in Peach Trees“. Sensors 22, Nr. 12 (18.06.2022): 4619. http://dx.doi.org/10.3390/s22124619.
Der volle Inhalt der QuellePirotti, F., C. Paterno und M. Pividori. „APPLICATION OF TREE DETECTION METHODS OVER LIDAR DATA FOR FOREST VOLUME ESTIMATION“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B3-2020 (21.08.2020): 1055–60. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b3-2020-1055-2020.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Wang, Ding, Lu und Sun. „Remote Measurement of Apple Orchard Canopy Information Using Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry“. Agronomy 9, Nr. 11 (19.11.2019): 774. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy9110774.
Der volle Inhalt der QuelleSangjan, Worasit, und Sindhuja Sankaran. „Phenotyping Architecture Traits of Tree Species Using Remote Sensing Techniques“. Transactions of the ASABE 64, Nr. 5 (2021): 1611–24. http://dx.doi.org/10.13031/trans.14419.
Der volle Inhalt der QuelleDi Gennaro, Salvatore Filippo, Carla Nati, Riccardo Dainelli, Laura Pastonchi, Andrea Berton, Piero Toscano und Alessandro Matese. „An Automatic UAV Based Segmentation Approach for Pruning Biomass Estimation in Irregularly Spaced Chestnut Orchards“. Forests 11, Nr. 3 (12.03.2020): 308. http://dx.doi.org/10.3390/f11030308.
Der volle Inhalt der QuelleMuhojoki, Jesse, Daniella Tavi, Eric Hyyppä, Matti Lehtomäki, Tamás Faitli, Harri Kaartinen, Antero Kukko, Teemu Hakala und Juha Hyyppä. „Benchmarking Under- and Above-Canopy Laser Scanning Solutions for Deriving Stem Curve and Volume in Easy and Difficult Boreal Forest Conditions“. Remote Sensing 16, Nr. 10 (13.05.2024): 1721. http://dx.doi.org/10.3390/rs16101721.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Tingting, Heping Zhu, Li Sun, Xiaochan Wang und Peter Ling. „Investigation of an Experimental Laser Sensor-Guided Spray Control System for Greenhouse Variable-Rate Applications“. Transactions of the ASABE 62, Nr. 4 (2019): 899–911. http://dx.doi.org/10.13031/trans.13366.
Der volle Inhalt der QuelleHollaus, M., W. Wagner, K. Schadauer, B. Maier und K. Gabler. „Growing stock estimation for alpine forests in Austria: a robust lidar-based approach“. Canadian Journal of Forest Research 39, Nr. 7 (Juli 2009): 1387–400. http://dx.doi.org/10.1139/x09-042.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Sha, Zhengnan Zhang und Lin Cao. „Individual Tree Structural Parameter Extraction and Volume Table Creation Based on Near-Field LiDAR Data: A Case Study in a Subtropical Planted Forest“. Sensors 21, Nr. 23 (06.12.2021): 8162. http://dx.doi.org/10.3390/s21238162.
Der volle Inhalt der QuelleMikita, Tomáš, und Petr Balogh. „Usage of Geoprocessing Services in Precision Forestry for Wood Volume Calculation and Wind Risk Assessment“. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63, Nr. 3 (2015): 793–801. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563030793.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Kuangting, Kenta Itakura und Fumiki Hosoi. „Leaf Segmentation Based on k-Means Algorithm to Obtain Leaf Angle Distribution Using Terrestrial LiDAR“. Remote Sensing 11, Nr. 21 (29.10.2019): 2536. http://dx.doi.org/10.3390/rs11212536.
Der volle Inhalt der QuelleDou, Hanjie, Changyuan Zhai, Liping Chen, Xiu Wang und Wei Zou. „Comparison of Orchard Target-Oriented Spraying Systems Using Photoelectric or Ultrasonic Sensors“. Agriculture 11, Nr. 8 (08.08.2021): 753. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture11080753.
Der volle Inhalt der QuelleTsoulias, Nikos, Dimitrios S. Paraforos, Spyros Fountas und Manuela Zude-Sasse. „Estimating Canopy Parameters Based on the Stem Position in Apple Trees Using a 2D LiDAR“. Agronomy 9, Nr. 11 (11.11.2019): 740. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy9110740.
Der volle Inhalt der QuelleRouzbeh Kargar, Ali, Richard MacKenzie, Gregory P. Asner und Jan van Aardt. „A Density-Based Approach for Leaf Area Index Assessment in a Complex Forest Environment Using a Terrestrial Laser Scanner“. Remote Sensing 11, Nr. 15 (31.07.2019): 1791. http://dx.doi.org/10.3390/rs11151791.
Der volle Inhalt der QuelleParker, Robert C., und David L. Evans. „LiDAR Forest Inventory with Single-Tree, Double-, and Single-Phase Procedures“. International Journal of Forestry Research 2009 (2009): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2009/864108.
Der volle Inhalt der QuelleSzostak, Marta, und Marek Pająk. „LiDAR Point Clouds Usage for Mapping the Vegetation Cover of the “Fryderyk” Mine Repository“. Remote Sensing 15, Nr. 1 (30.12.2022): 201. http://dx.doi.org/10.3390/rs15010201.
Der volle Inhalt der QuelleXi, Zhouxin, Christopher Hopkinson, Stewart B. Rood, Celeste Barnes, Fang Xu, David Pearce und Emily Jones. „A Lightweight Leddar Optical Fusion Scanning System (FSS) for Canopy Foliage Monitoring“. Sensors 19, Nr. 18 (12.09.2019): 3943. http://dx.doi.org/10.3390/s19183943.
Der volle Inhalt der QuelleVIZIREANU, Ioana, Andreea CALCAN, Georgiana GRIGORAS und Dan RADUCANU. „Detection of trees features from a forestry area using airborne LiDAR data“. INCAS BULLETIN 13, Nr. 1 (05.03.2020): 225–36. http://dx.doi.org/10.13111/2066-8201.2021.13.1.23.
Der volle Inhalt der QuelleSurfleet, Christopher G., Brian Dietterick und Arne Skaugset. „Change detection of storm runoff and sediment yield using hydrologic models following wildfire in a coastal redwood forest, California“. Canadian Journal of Forest Research 44, Nr. 6 (Juni 2014): 572–81. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2013-0328.
Der volle Inhalt der QuelleMeyer, Victoria, Sassan Saatchi, David B. Clark, Michael Keller, Grégoire Vincent, António Ferraz, Fernando Espírito-Santo, Marcus V. N. d'Oliveira, Dahlia Kaki und Jérôme Chave. „Canopy area of large trees explains aboveground biomass variations across neotropical forest landscapes“. Biogeosciences 15, Nr. 11 (08.06.2018): 3377–90. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-3377-2018.
Der volle Inhalt der QuelleGoldbergs, Grigorijs. „Comparison of Canopy Height Metrics from Airborne Laser Scanner and Aerial/Satellite Stereo Imagery to Assess the Growing Stock of Hemiboreal Forests“. Remote Sensing 15, Nr. 6 (21.03.2023): 1688. http://dx.doi.org/10.3390/rs15061688.
Der volle Inhalt der QuellePark, Taejin. „Potential Lidar Height, Intensity, and Ratio Parameters for Plot Dominant Species Discrimination and Volume Estimation“. Remote Sensing 12, Nr. 19 (08.10.2020): 3266. http://dx.doi.org/10.3390/rs12193266.
Der volle Inhalt der QuelleGoerndt, Michael E., Vincente J. Monleon und Hailemariam Temesgen. „Relating Forest Attributes with Area- and Tree-Based Light Detection and Ranging Metrics for Western Oregon“. Western Journal of Applied Forestry 25, Nr. 3 (01.07.2010): 105–11. http://dx.doi.org/10.1093/wjaf/25.3.105.
Der volle Inhalt der QuelleMatinnia, Benyamin, Aidin Parsakhoo, Jahangir Mohamadi und Shaban Shataee Jouibary. „Study of the LiDAR accuracy in mapping forest road alignments and estimating the earthwork volume“. Journal of Forest Science 64, No. 11 (03.12.2018): 469–77. http://dx.doi.org/10.17221/87/2018-jfs.
Der volle Inhalt der QuelleAli-Sisto, D., und P. Packalen. „COMPARISON OF 3D POINT CLOUDS FROM AERIAL STEREO IMAGES AND LIDAR FOR FOREST CHANGE DETECTION“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-3/W3 (19.10.2017): 1–5. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-3-w3-1-2017.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia Millan, Virginia E., Cassidy Rankine und G. Arturo Sanchez-Azofeifa. „Crop Loss Evaluation Using Digital Surface Models from Unmanned Aerial Vehicles Data“. Remote Sensing 12, Nr. 6 (18.03.2020): 981. http://dx.doi.org/10.3390/rs12060981.
Der volle Inhalt der QuelleMachimura, Takashi, Ayana Fujimoto, Kiichiro Hayashi, Hiroaki Takagi und Satoru Sugita. „A Novel Tree Biomass Estimation Model Applying the Pipe Model Theory and Adaptable to UAV-Derived Canopy Height Models“. Forests 12, Nr. 2 (23.02.2021): 258. http://dx.doi.org/10.3390/f12020258.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jinghua, Xiang Li, Guijun Yang, Fan Wang, Sen Men, Bo Xu, Ze Xu, Haibin Yang und Lei Yan. „Research on Tea Trees Germination Density Detection Based on Improved YOLOv5“. Forests 13, Nr. 12 (08.12.2022): 2091. http://dx.doi.org/10.3390/f13122091.
Der volle Inhalt der QuelleParker, Robert C., und Patrick A. Glass. „High- Versus Low-Density LiDAR in a Double-Sample Forest Inventory“. Southern Journal of Applied Forestry 28, Nr. 4 (01.11.2004): 205–10. http://dx.doi.org/10.1093/sjaf/28.4.205.
Der volle Inhalt der QuelleParker, Robert C., und A. Lee Mitchel. „Smoothed Versus Unsmoothed LiDAR in a Double-Sample Forest Inventory“. Southern Journal of Applied Forestry 29, Nr. 1 (01.02.2005): 40–47. http://dx.doi.org/10.1093/sjaf/29.1.40.
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