تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,037 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,521,987 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,781,564 |
بررسی کارایی فناوری قابلیت واقعیت افزوده گوشیهای هوشمند، برای برآورد ارتفاع درختان (مطالعۀ موردی: سوزنیبرگان فضای سبز دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان) | ||
نشریه جنگل و فرآورده های چوب | ||
دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 197-207 اصل مقاله (515.5 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfwp.2021.309725.1132 | ||
نویسندگان | ||
الهام کریم زاده جعفری1؛ جواد سوسنی* 2 | ||
1دانشجوی دکتری، جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
2دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران | ||
چکیده | ||
دستیابی به مدیریت پایدار جنگلها در سطوح مختلف، در گرو اندازهگیری اطلاعات پایهای و درک و بهکارگیری صحیح این دادههاست. ارتفاع درخت از مهمترین مؤلفههای قابل اندازهگیری جنگل است که بدنۀ بسیاری از کارهای پژوهشی جنگلداری را تشکیل میدهد. از اینرو تلاشهای زیادی برای اندازهگیری سریعتر و دقیقتر آن انجام میگیرد. امروزه در گوشیهای هوشمند فناوریهای متنوعی برای اندازهگیری ارتفاع درختان موجود است. در این پژوهش سعی شد با بررسی دقیق ارتفاع تعدادی از درختان، کارایی فناوری اندازهگیری ارتفاع مبتنی بر واقعیت افزودۀ گوشیهای هوشمند بررسی شود. بدین منظور 75 اصله از درختان سوزنیبرگ موجود در محوطۀ دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان بهصورت تصادفی انتخاب و ارتفاع آنها با ابزار رایج متر لیزری (ابزار مبنا) و فناوری واقعیت افزودۀ موجود در دو گوشی هوشمند آیفون ۸ و سامسونگ اس ۸ اندازهگیری شد. مقایسۀ جفتی دادهها با استفاده از آزمون تی جفتی انجام گرفت و همبستگی دادهها، جذر میانگین مربعات خطا و جذر میانگین مربعات خطای نسبی اندازهگیری شد. بیشترین همبستگی و کمترین مقدار RMSEوrRMSE برای گوشی آیفون 8، بهترتیب 989/0، 285/0 متر و 97/4 درصد در شرایط استفاده از نرمافزارهای کاربردی مختص به اندازهگیری ارتفاع حاصل شد. با نرمافزارهای کاربردی عمومی و رایج مبتنی بر این فناوری، مقدار RMSE و rRMSE بهترتیب برای آیفون 354/0 متر و 56/8 درصد و برای گلکسی سامسونگ 377/0 متر و 5/14 درصد برآورد شد. به نظر میرسد که فناوریهای تعبیهشده در گوشیهای هوشمند جدید، توانایی لازم را دارند تا بهجای ابزارهای سنتی و متداول اندازهگیری ارتفاع درختان بهکار روند. | ||
کلیدواژهها | ||
آیفون 8؛ ارتفاع درخت؛ سامسونگ اس8؛ گوشیهای هوشمند؛ واقعیت افزوده | ||
مراجع | ||
[1]. Shamsoddini, A. (2016). Pine forest structural parameter retrieval using radar images. Journal of Spatial Planning, 20(1): 53-78. [2]. Miranzadeh, S., Shamsoddini, A., and Mousivand, A.J. (2019). SPOT-5 Spectral and Textural Data Fusion for Forest Mean Age and Height Estimation. Journal of Geomatics Science and Technology, 9 (1): 119-130. [3]. Karimzadeh Jafari, E., Naghavi, H., Adeli, K., and Latifi, H. (2017). Investigating the feasibility of Timber volume estimating using Landsat 8 satellite images. In: National Conference on Knowledge and Innovation in Wood and Paper Industry with Environmental Approach. Dec.20. Karaj, Iran, 1-10. [4]. Sasanifar, S., and Namiraninan, M. (2017). Survey equality of two instrument of measurement set of distance and azimuth (Trupulse360) and sonto Clinometers in measurement of tree height. Journal of the Conservation and Utilization of Natural Resources, 6 (1): 15-26. [5]. Vastaranta, M.,Melkas, T., Holopainen, M., Kaartinen, H., Hyyppä, J., and Hyyppä, H.(2009). Laser-based field measurements in tree-level forest data acquisition. The photogrammetric Journal of Finland. 21: 51-61. [6]. Liang, X., Litkey, P., Hyyppä, J., Kaartinen, H., Vastaranta, M., and Holopainen, M. (2012). Automatic stem mapping using single-scan terrestrial laser scanning. geoscience and remote sensing, IEEE Transact, 59: 661-670. [7]. Vastaranta, M., Latorre, E.G., Luoma, V., Saarinen, N., Holopainen, M., and Hyyppä, J. (2015). Evaluation of a smartphone app for forest sample plot measurements. Forests, 6: 1179-1194. [8]. Wang, Y., Lehtomaki, M., Liang, X., Pyörälä, J., Kukko, A., Jaakkola, A., Liu, J., Feng, Z., Chen, R. and Hyyppä, J. (2019). Is field-measured tree height as reliable as believed – A comparison study of tree height estimates from field measurement, airborne laser scanning and terrestrial laser scanning in a boreal forest. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 147: 132–145. [9]. Goodwin, AN. (2004). Measuring tall trees height from the ground. Tasforests, 15: 85-97. [10]. Avery, T.E., and Burkhart, H. (2011). Forest Measurements. 5th Ed., McGraw-Hill. New York. [11]. Pariyar, S., and Mandal, R.A. (2019). Comparative tree height measurement using different instrument .International Journal of Ecology and Environmental Sciences, 1(2): 12-17. [12]. Lim, K., Treitz, P., Wulder, M., St-Onge, B., and Flood, M. (2003). LiDAR remote sensing of forest structure. Progress in Physical Geography, 27: 88–106. [13]. Fan, Y., Feng, Z., Mannan, A., Khan, T.U., Shen, Ch., and Saeed, S. (2018). Estimating tree position, diameter at breast height, and tree height in real-time using a mobile phone with RGB-D SLAM. Remote Sensing, 10(11): 1845-1855. [14]. Bijak, S., and Sarzyński, J. (2015). Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height. Folia Forestalia Polonica, 57 (4): 240–244. [15]. Itoh, T., Eizawa, J., Yano, N., Matsue, K., and Naito, K. (2010). Development of software to measure tree heights on the smartphone. Journal of the Japanese Forest Society, 92 (3): 221–225. [16]. Villasante, A., and Fernandez, C. (2014). Measurement errors in the use of smartphones as low-cost forestry hypsometers. Silva Fennica, 48 (5): 1114. 1125. [17]. Xinmei, W., Aijun, X., and Tingting, Y. (2019). Passive measurement method of tree height and crown diameter using a smartphone. Journal and Magezines of IEEE Access, 8: 11669-11678. [18]. Höllerer, T.H., and Feiner, S.K. (2004). Mobile Augmented Reality. Telegeoinformatics: Location-Based Computing and Services. [19]. Alkandari, A., Almuntairi, N.M., Alhayyan, W., and Almoiri, A. (2019). Google project tango and arcore under the view of augmented reality. Journal of computational and Theoretical Nanoscience, 16(3): 294-300. [20]. Follott, M., Nock, C.A., Buteau, C., and Messier, C. (2016). Testing a new approach to quality growth response to pruning among three temperate three species. Arboriculture & Urban Forestry, 42(3): 133-145. [21]. Momeni, M. and Ghayoumi, A.F. (2012). Statistical analysis with SPSS. 7th Ed., Shayegan Treasure Publishing, Tehran. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 845 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 321 |