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dc.creatorTrindade, Filipe Silveira-
dc.date.accessioned2018-07-16T17:58:19Z-
dc.date.available2018-07-16T17:58:19Z-
dc.date.issued2018-07-16-
dc.date.submitted2018-07-05-
dc.identifier.citationTRINDADE, F. S. Monitoramento da cultura da soja em agrossistema com espectrorradiômetro orbital de resolução moderada. 2018. 86 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29693-
dc.description.abstractThe techniques of remote sensing that use vegetation indices (VI's) can help in the study of spatial and temporal patterns of soybean (Glycine max L. Merr.), and associated to the edaphoclimatic attributes, cano also enable the economical use of inputs in order to provide higher grain yield and less impact on agrosystems. This study aimed to evaluate the spectral and temporal relationships of the MODIS sensor with normalized difference vegetation index (NDVI) and enhanced vegetation index (EVI) with grain yield, relief, texture and soil organic matter (MOS), during the phenological cycle of soybean in Campo Verde (MT) in the 2012/2013 harvest, identifying the best phenological stages to generate predictive models on soil attributes variability and productivity prediction. The EVI / NDVI of the MODIS orbital sensor products (MOD13Q1 and MYD13Q1) and the Savitzky-Golay (SG) filtering for noise correction (anomalous values) present in time series of these VI’s were used. Pearson (r) correlation was made considering P ≤ 0.05 between the variables using two methods of SG filtering in the time series of the phenological cycle. The SG filtering corrected the interference present in the series, and improved the correlation of the EVI with the physical attributes of the soil. The coefficients of determination (R²) of EVI in the R1 stage (56 days after germination) with SOM, clay, silt and sand were, R² = 0.77; 0.75; 0.74; 0.75, respectively. With NDVI in the phenological stage R2 (64 days after germination) it was obtained R² = 0.44 with the productivity. The SG filtering was a necessary tool to study the noises present in the time series of the VI's. From the MODIS image and the information of the phenological stage with greater spectral correlation with the soil attributes, it is possible to perform predictive modeling.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.subjectGlycine max L.pt_BR
dc.subjectSensoriamento remotopt_BR
dc.subjectÍndices de vegetaçãopt_BR
dc.subjectNormalized difference vegetation indexpt_BR
dc.subjectFiltragem Savitzky-Golaypt_BR
dc.subjectRemote sensingpt_BR
dc.subjectvegetation indicespt_BR
dc.subjectÍndice de vegetação de diferença normalizadopt_BR
dc.titleMonitoramento da cultura da soja em agrossistema com espectrorradiômetro orbital de resolução moderadapt_BR
dc.title.alternativeSoybean crop monitoring in agrisystem with moderate resolution orbital spectroradiometerpt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Agrícolapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Alves, Marcelo de Carvalho-
dc.contributor.referee1Silva, Sérgio Henrique Godinho-
dc.contributor.referee2Volpato, Margarete Marin Lordelo-
dc.description.resumoAs técnicas de sensoriamento remoto que utilizam os índices de vegetação (IV’s) podem auxiliar no estudo de padrões espectrais e temporais da soja (Glycine max L. Merr.) e, associadas aos atributos edafoclimáticos, viabilizar o uso de insumos de forma econômica, a fim de proporcionar maior produtividade de grãos e menor impacto aos agrossistemas. Objetivou-se avaliar as relações espectrais e temporais dos índices normalized difference vegetation index (NDVI) e enhanced vegetation index (EVI) do sensor MODIS com a produtividade de grãos, relevo, textura e matéria orgânica do solo (MOS), durante o ciclo fenológico da soja em Campo Verde (MT), na safra 2012/2013, identificando os melhores estádios fenológicos para se gerar modelos preditivos sobre a variabilidade dos atributos do solo e a previsão da produtividade. Utilizaram-se o EVI / NDVI dos produtos do sensor orbital MODIS (MOD13Q1 e MYD13Q1) e a filtragem Savitzky-Golay (SG), para a correção dos ruídos (valores anômalos), presentes em séries temporais desses IV’s. Foi feita a correlação de Pearson (r), considerando P ≤ 0,05 entre as variáveis sob dois métodos de uso da filtragem SG na série temporal do ciclo. A filtragem SG corrigiu o ruído presente no perfil espectro temporal, além de melhorar a correlação do EVI com os atributos do solo. Os coeficientes de determinação (R²) do EVI, no estádio R1 (56 dias após a germinação) com MOS, argila, silte e areia, foram, R²= 0,77; 0,75; 0,74; 0,75, respectivamente. Com NDVI no estádio fenológico R2 (64 dias após a germinação), obteve-se R²= 0,44 com a produtividade. A filtragem SG foi ferramenta necessária ao estudo diante dos ruídos presentes nas séries temporais dos IV’s. A partir da imagem MODIS e informação do estádio fenológico com maior correlação espectral com os atributos do solo, pode-se realizar modelagem preditiva.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Engenhariapt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia Agrícolapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9406587696864107pt_BR
Aparece nas coleções:Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações)



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