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Data e hora local de busca: 16/05/2024 18:50.
1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Identificador8JMKD3MGP6W34M/3U9MEUH
Repositóriosid.inpe.br/marte2/2019/10.23.11.40
Última Atualização2019:10.23.11.40.05 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/marte2/2019/10.23.11.40.05
Última Atualização dos Metadados2020:01.06.12.30.36 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-00097-3
Chave de CitaçãoLucianoDufPicRocLaM:2019:EsPrCa
TítuloEstimativa da produtividade de cana-de-açúcar utilizando imagens Landsat e Random Forest
FormatoInternet
Ano2019
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho575 KiB
2. Contextualização
Autor1 Luciano, Ana Cláudia dos Santos
2 Duft, Daniel Garbellini
3 Picoli, Michelle Cristina Araújo
4 Rocha, Jansle Vieira
5 La Maire, Guerric
Grupo1
2
3 DIDPI-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR
Afiliação1 Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)
2 Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
5 CIRAD, UMR Eco&Sols
Endereço de e-Mail do Autor1 ana.luciano@ctbe.cnpem.br
2 daniel.duft@ctbe.cnpem.br
3 michelle.picoli@inpe.br
4 jansle@g.unicamp.br
5 guerric.le_maire@cirad.fr
EditorGherardi, Douglas Francisco Marcolino
Sanches, Ieda DelArco
Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19 (SBSR)
Localização do EventoSantos
Data14-17 abril 2019
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas223-226
Título do LivroAnais
Tipo Terciáriofull paper
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2019-11-05 11:38:24 :: simone -> administrator :: 2019
2020-01-06 12:30:36 :: administrator -> simone :: 2019
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chaveestimativa de safra
sensoriamento remoto
aprendizado de máquina
índices de vegetação
yield forecasting
remote sensing
machine learning
vegetation index
ResumoO sensoriamento remoto tem contribuído para o monitoramento de área e produção da cana-de-açúcar. Neste trabalho, a produtividade de cana-de-açúcar foi estimada a partir de imagens dos satélites Landsat. Foram criados modelos calibrados e aplicados no mesmo ano e, um modelo global com calibração de 5 anos e aplicação em um ano de interesse. Os modelos foram criados com a série temporal de imagens Landsat e dados de campo, a partir do algoritmo Random Forest. Os dados de campo correspondem a produtividade, e preditores tipo de solos, data de colheita e variedade dos talhões. Os modelos anuais apresentaram melhores ajustes do que o modelo global (R²=0,80 e RMSE=6,3ton/ha versus R²=0,77 e RMSE=6,5 ton/ha). As principais variávies espectrais do modelo global foram índices de vegetação e bandas espectrais do infravermelho médio e infravermelho próximo. Os resultados apontam uma metodologia potencial de estimativa de produtividade da cana-de-açúcar com imagens de satélite. ABSTRACT: Remote sensing is essential for monitoring sugarcane area and production. In this study, the forecasting of sugarcane yield was done based on images from Landsat satellites. Models were calibrated and applied on the same year and a global model was calibrated on the 5 years and applied on one independent data from each year. The models were created with temporal series of Landsat images and field data with Random Forest algorithm. Field data are yield, soil type, harvest date and variety of sugarcane areas. The annual models showed better agreement than the global model (R²=0,80 e RMSE=6,3ton/ha versus R²=0,77 e RMSE=6,5 ton/ha). The most important spectral variables of the global model were vegetation index and bands from short wave infrared and near infrared spectral regions. The results show a potential methodology for forecasting sugarcane yield with Landsat images.
ÁreaSRE
TipoProdução e previsão agrícola
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDPI > Estimativa da produtividade...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > SBSR > SBSR 19 > Estimativa da produtividade...
Arranjo 3urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 19 > Estimativa da produtividade...
Arranjo 4Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 19 > Estimativa da produtividade...
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4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP6W34M/3U9MEUH
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP6W34M/3U9MEUH
Idiomapt
Arquivo Alvo97833.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Licença de Direitos Autoraisurlib.net/www/2012/11.12.15.19
Detentor dos Direitosoriginalauthor yes
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3EQCCU5
8JMKD3MGP6W34M/3UCAT7H
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/marte2/2019/11.08.12.52 2
sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.09.15.05 1
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition holdercode issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark url versiontype volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m12.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNpic
Repositóriosid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.34.40
Última Atualização2014:09.26.13.14.10 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.22.34.49
Última Atualização dos Metadados2019:03.12.19.18.49 (UTC) simone
Chave SecundáriaINPE-3744-TDL/202
Rótulo40
Chave de CitaçãoRudorff:1985:DaLAEs
TítuloDados LANDSAT na estimativa da produtividade agrícola da cana-de-açúcar
Título AlternativoLANDSAT data in estimating agricultural productivity of cane sugar
CursoSER-SPG-INPE-BR
Ano1985
Data Secundária19900126
Data1985-06-28
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo da TeseDissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas114
Número de Arquivos1
Tamanho3457 KiB
2. Contextualização
AutorRudorff, Bernardo Friedrich Theodor
GrupoSER-SPG-INPE-BR
BancaSantos, Jesus Marden dos (presidente)
Batista, Getúlio Teixeira (orientador)
Ide, Bernardo Yasuhiro
Moraes Novo, Evlyn Marcia Leão de
Chen, Sherry Chou
Endereço de e-Mailpubtc@inpe.br
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSao Jose dos Campos
Histórico (UTC)2005-07-18 22:34:50 :: administrator -> jefferson ::
2007-02-13 15:48:48 :: jefferson -> administrator ::
2007-02-16 20:02:06 :: administrator -> Malu ::
2007-02-16 20:14:16 :: Malu -> administrator ::
2009-07-08 20:34:24 :: administrator -> jefferson ::
2010-04-15 12:45:22 :: jefferson -> administrator ::
2012-11-03 22:07:51 :: administrator -> viveca@sid.inpe.br :: 1985
2013-01-07 13:56:17 :: viveca@sid.inpe.br -> administrator :: 1985
2013-01-11 12:06:15 :: administrator -> luis.cpv@hotmail.com :: 1985
2013-03-28 13:19:35 :: luis.cpv@hotmail.com -> administrator :: 1985
2013-04-30 01:54:18 :: administrator -> luis.cpv@hotmail.com :: 1985
2013-05-13 12:07:12 :: luis.cpv@hotmail.com -> administrator :: 1985
2013-10-18 22:43:40 :: administrator -> luis.cpv@hotmail.com :: 1985
2014-09-24 12:08:21 :: luis.cpv@hotmail.com -> sergio :: 1985
2014-09-26 13:01:24 :: sergio -> tereza@sid.inpe.br :: 1985
2014-09-26 13:15:25 :: tereza@sid.inpe.br -> administrator :: 1985
2019-02-04 13:03:32 :: administrator -> simone :: 1985
2019-03-12 19:18:49 :: simone -> :: 1985
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chaveagricultura
Lençóis Paulista (SP)
usina Barra Grande (SP)
cana-de-açúcar
índice de vegetação
agrometeorologia
previsão de safra
satélites LANDSAT
modelos
produtividade
agriculture
sugar cane
vegetative index
agrometeorology
crop inventories
ResumoFoi avaliado o uso potencial dos dados LANDSAT, em conjunto com dados de um modelo agrometeorológico, para a previsão da produtividade da cana-de-açúcar (Saccarum officinarum). O estudo foi desenvolvido no município de Lençóis Paulista - SP, nos canaviais da Usina Barra Grande. Analisaram-se os dados LANDSAT de cinco passagens disponíveis entre o período de setembro de 1982 a abril de 1983. Nas imagens do satélite foram localizadas áreas canavieiras, extraindo-se os níveis de cinza que foram transformados em valores de reflectância e, em seguida, em índices vegetativos que devem expressar as condições de crescimento da cultura. Além disso, foi desenvolvido um modelo que utiliza parâmetros agronômicos para calcular a produtividade máxima de cultura, a qual e função da temperatura, radiação e duração do ciclo. Esta produtividade é penalizada à medida em que as condições hídricas não supram a demanda de água pela cultura, obtendo-se assim uma produtividade estimada, denominada real. Melhores resultados foram alcançados com o uso de ambos os modelos (agrometeorológico e índice vegetativo) na estimativa da produtividade. A regressão linear dos dados destes dois modelos com os dados de produtividade observados em cada uma das áreas canavieiras explicaram 56 da variação. As regressões lineares feitas separadamente dos dados obtidos pelos modelos agrometeorológicos e índice vegetativo explicaram respectivamente 33 e 32 da variação. Embora os resultados mostrem que os dados do satélite tem potencial para ser utilizados nas estimativas de produtividade, o modelo proposto deve ser considerado como preliminar, pois requer estudos de desenvolvimento e validação. ABSTRACT: The potential use of LANDSAT data in conjuction with data obtained from an agronomic-meteorologic model, for sugarcanne (Saccarum officinarum) yield forecasting, were evaluated. The study area comprises the sugarcane plantations of the Usina Barra Grande in the municipality of Lençóis Paulista SP. Useful LANDSAT data of five passages between September 1982 and April 1983 were analised. Several sugarcane fields were identified on the satellite images, and gray levels values were obtained and converted into reflectance values, being then transformed into vegetation indexes that should express crop grow conditions. Besides, a model based on agronomic and meteorologic parameters to calculate the maximum yield, as a function,of temperature, radiation and lenght of growing season was developed. When the water supply is insufficient to attend crop demand, this yield is decreased and a so-called real yield estimate is obtained. Better results were achieved when using both models (agrometeorologic and vegetation index) in yield estimates. Linear regression of the two variables (agrometeorologic and vegetation index models) with observed yield data of each sugarcane fields explained 56% of the variation. Separate linear regressions with data obtained by the agrometeorologic model and vegetation index models explained respectively 38% and 32% of the vegetation. Although results show that satellite data can be potentially used in yield estimates, the proposed model must be considered as preliminar, since it needs development and evaluations studies.
ÁreaSRE
Arranjourlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > SER > Dados LANDSAT na...
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Conteúdo da Pasta source
publicacao.pdf 28/03/2013 10:19 2.9 MiB
Conteúdo da Pasta agreement
TERMO DE DEPOSITO 3744 SEN REMOTO BERNARDO.pdf 24/09/2014 09:09 1.2 MiB
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNpic
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNpic
Idiomapt
Arquivo Alvopublicacao.pdf
Grupo de UsuáriosMalu
administrator
jefferson
pubtc@inpe.br
sergio
tereza@sid.inpe.br
viveca@sid.inpe.br
Visibilidadeshown
Licença de Direitos Autoraisurlib.net/www/2012/11.12.15.10
Detentor dos Direitosoriginalauthor yes
Detentor da CópiaSID/SCD
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F3NU5S
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format isbn issn lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Identificador8JMKD3MGP6W34M/4932U2L
Repositóriosid.inpe.br/marte2/2023/05.02.23.09
Última Atualização2023:05.02.23.09.09 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/marte2/2023/05.02.23.09.10
Última Atualização dos Metadados2024:01.08.18.09.15 (UTC) administrator
ISBN978-65-89159-04-9
Chave de CitaçãoAlvesRuhoSouzRobe:2023:EsPrBr
TítuloEstimativa de produtividade bruta (GPP) utilizando imagens Landsat e o modelo GEESEBAL
FormatoInternet
Ano2023
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos2
Tamanho666 KiB
2. Contextualização
Autor1 Alves, Wilany Rodrigues Galvão
2 Ruhoff, Anderson Luis
3 Souza, Vanessa de Arruda
4 Roberti, Débora Regina
Afiliação1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Endereço de e-Mail do Autor1 wilanyg.alves@gmail.com
2 andersonruhoff@gmail.com
3 v.arruda.s@gmail.com
4 debora@ufsm.br
EditorGherardi, Douglas Francisco Marcolino
Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de
Sanches, Ieda DelArco
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 20 (SBSR)
Localização do EventoFlorianópolis
Data02-05 abril 2023
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginase155874
Título do LivroAnais
Tipo Terciáriofull paper
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2023-05-02 23:10:17 :: simone -> administrator :: 2023
2024-01-08 18:09:15 :: administrator -> simone :: 2023
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveGPP
geeSEBAL
CASA
LUE
landsat
GPP
geeSEBAL
CASA
LUE
landsat
ResumoA GPP corresponde ao carbono fixado pela vegetação. Com o objetivo de facilitar a compreensão e analisar a dinâmica dos fluxos de carbono, foi desenvolvido uma ferramenta para estimar a GPP para o Brasil usando imagens Landsat. Utilizamos o modelo geeSEBAL associado ao CASA no ambiente de programação da plataforma Google Earth Engine. O modelo foi aplicado em oito sítios experimentais, localizados nos biomas da Amazônia, Cerrado e Pampa. As estimativas de GPP diárias obtidas pelo modelo geeSEBAL foram comparadas aos dados observados em torres de fluxo e também com o produto MOD17. Com os resultados obtidos, verificamos que o geeSEBAL e o MOD17 apresentaram RMSD médio de 3,35 e 3,54 gCm-2dia-1 em relação aos dados observados e os valores de R2 foram maiores para a região sul do Brasil. ABSTRACT: A GPP corresponde ao carbono fixado pela vegetação. Com o objetivo de facilitar a compreensão e analisar a dinâmica dos fluxos de carbono, foi desenvolvido uma ferramenta para estimar a GPP para o Brasil usando imagens Landsat. Utilizamos o modelo geeSEBAL associado ao CASA no ambiente de programação da plataforma Google Earth Engine. O modelo foi aplicado em oito sítios experimentais, localizados nos biomas da Amazônia, Cerrado e Pampa. As estimativas de GPP diárias obtidas pelo modelo geeSEBAL foram comparadas aos dados observados em torres de fluxo e também com o produto MOD17. Com os resultados obtidos, verificamos que o geeSEBAL e o MOD17 apresentaram RMSD médio de 3,35 e 3,54 gCm-2dia-1 em relação aos dados observados e os valores de R2 foram maiores para a região sul do Brasil.
ÁreaSRE
TipoMeteorologia e climatologia
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > SBSR > SBSR 20 > Estimativa de produtividade...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção a partir de 2021 > CGCT > SBSR 20 > Estimativa de produtividade...
Arranjo 3Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 20 > Estimativa de produtividade...
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Conteúdo da Pasta agreementnão têm arquivos
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP6W34M/4932U2L
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP6W34M/4932U2L
Idiomapt
Arquivo Alvo155874.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Licença de Direitos Autoraisurlib.net/www/2012/11.12.15.19
Detentor dos Direitosoriginalauthor yes
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGP6W34M/495J572
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/marte2/2023/05.18.17.15 4
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi e-mailaddress edition group holdercode issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark url versiontype volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Identificador8JMKD3MGP6W34M/3U9SKSB
Repositóriosid.inpe.br/marte2/2019/10.24.16.00
Última Atualização2019:10.24.16.00.10 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/marte2/2019/10.24.16.00.10
Última Atualização dos Metadados2019:12.13.01.05.32 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-00097-3
Chave de CitaçãoOliveiraHernBispTeix:2019:PrÁgCa
TítuloProdutividade da água em cana-de-açúcar irrigada e não irrigada utilizando imagens do satélite Landsat 8
FormatoInternet
Ano2019
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho407 KiB
2. Contextualização
Autor1 Oliveira, Daniela Araújo de
2 Hernandez, Fernando Braz Tangerino
3 Bispo, Regiane de Carvalho
4 Teixeira, Antonio Heriberto de Castro
Afiliação1 Universidade Estadual Paulista (UNESP)
2 Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3 Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Endereço de e-Mail do Autor1 araujo1daniela@gmail.com
2 fernando.braz@unesp.br
3 regianecarvalhoks@gmail.com
4 heriberto.teixeira@embrapa.br
EditorGherardi, Douglas Francisco Marcolino
Sanches, Ieda DelArco
Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19 (SBSR)
Localização do EventoSantos
Data14-17 abril 2019
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas1183-1186
Título do LivroAnais
Tipo Terciáriofull paper
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2019-11-05 18:03:00 :: simone -> administrator :: 2019
2019-12-13 01:05:32 :: administrator -> simone :: 2019
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveBiomassa
evapotranspiração
Saccharum officinarum
sensoriamento remoto
Biomass
evapotranspiration
Saccharum officinarum
remote sensing
ResumoA cultura da cana-de-açúcar tem grande importância econômica para a região Noroeste Paulista. Assim, este trabalho avaliou os componentes da produtividade da água na cultura da cana-de-açúcar em condições irrigada e não irrigada, a partir de imagens do satélite Landsat 8, utilizando o algoritmo SAFER (Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving) na safra 2016/2017, sendo calculadas a evapotranspiração (ET), a biomassa (BIO) e a produtividade da água (PA). Os maiores valores de ET foram encontrados nos meses de fevereiro e março, tanto no cultivo irrigado, quanto no de sequeiro, com médias de 2,13 e 2,06 mm dia-1, respectivamente. A variação espacial de BIO ficou entre 2,53 e 93,5 Kg ha-1 dia-1 para a área com irrigação e 1,92 a 90,5 Kg ha-1 dia-1 na cana-de açúcar sequeiro, resultando nas maiores médias de PA de 5,52 Kg m-3 na área irrigada e 5,06 Kg m-3 na área sem irrigação. ABSTRACT: The sugar cane crop has a huge economic importance in the Northwest region of São Paulo. Thus this work evaluated the water productivitys components in the sugar cane crop in irrigated and non-irrigated conditions, through images from the Landsat 8 satellite using the SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving) algorithm in the 2016/2017 harvest, calculating the evapotranspiration (ET), biomass (BIO) and water productivity (AP). The highest ET values were found in February and March, in the irrigated crop as well as the rainfed one, with averages of 2.13 and 2.06 mm day-1 respectively. The BIOs special range fell between 2.53 and 93.5 kg ha-1 day-1 for the irrigated area and between 1.92 and 90.5 kg ha-1 day-1 for the non-irrigated sugar cane, resulting in the highest PAs average of 5.52 kg m-3 for the irrigated area and 5.06 kg m-3 for the non-irrigated one.
ÁreaSRE
TipoProdução e previsão agrícola
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > SBSR > SBSR 19 > Produtividade da água...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 19 > Produtividade da água...
Arranjo 3Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 19 > Produtividade da água...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreementnão têm arquivos
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP6W34M/3U9SKSB
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP6W34M/3U9SKSB
Idiomapt
Arquivo Alvo97841.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Licença de Direitos Autoraisurlib.net/www/2012/11.12.15.19
Detentor dos Direitosoriginalauthor yes
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGP6W34M/3UCAT7H
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/marte2/2019/11.08.12.52 7
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition group holdercode issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark url versiontype volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaRelatório (Report)
Sitemtc-m12.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNofF
Repositóriosid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.45.40
Última Atualização2019:08.28.13.04.48 (UTC) sergio
Repositório de Metadadossid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.45.47
Última Atualização dos Metadados2019:08.28.13.04.49 (UTC) sergio
Número do RelatórioINPE-4466-RPE/560
Rótulo266
Chave de CitaçãoRudorffBati:1988:DeMoEs
TítuloRelatorio da fase I do projeto Estima: desenvolvimento de um modelo para estimativa da produtividade agricola da cana-de-acucar baseado em dados Landsat e agrometeorologicos
ProjetoAGRO
Ano1988
Data de Acesso16 maio 2024
TipoRPQ
Número de Páginas136
Número de Arquivos1
Tamanho2591 KiB
2. Contextualização
Autor1 Rudorff, Bernardo Friedrich Theodor
2 Batista, Getulio Teixeira
Grupo1 INPE-BR
InstituiçãoINPE
CidadeSao Jose dos Campos
Histórico (UTC)2005-07-18 21:45:47 :: administrator -> jefferson ::
2010-07-07 18:42:57 :: jefferson -> administrator ::
2014-06-01 01:14:51 :: administrator -> marciana :: 1988
2017-08-08 14:28:41 :: marciana -> administrator :: 1988
2019-02-04 13:03:30 :: administrator -> simone :: 1988
2019-08-28 13:02:57 :: simone -> sergio :: 1988
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveAGRONOMIA
LENCOIS PAULISTA (SP)USINA BARRA GRANDE (SP)
INDICE DE VEGETACAO
CANA-DE-ACUCAR
PREVISAO DE SAFRA
PROJETO ESTIMA
PROCESSAMENTO DE IMAGENS
MODELOS MATEMATICOS
PRODUTIVIDADE
SATELITES LANDSAT
SISTEMAS MULTIESPECTRAIS DE VARREDURA
CROP GROWTH
DIGITAL DATA
IMAGERY PROCESSING
MATHEMATICAL MODELS
OPRODUCTIVITY
SUGAR CANE
LANDSAT SATELLITES
MULTIESPECTRAL BAND SCANNERS
SATELLITE IMAGERY
ResumoO objetivo deste trabalho, foi o desenvolvimento de um modelo para a estimativa da produtividade agricola da cana-de-acucar (Saccarum officinarum), ao nivel de uma usina, baseado em dados do satelite LANDSAT e dados agrometeorologicos. Foram utilizadas informacoes sobre a producao agricola da Usina Barra Grande, situada em Lencois Paulista (SP), referentes aos anos safra 83/84, 84/85 e 85/86. Analisou-se o comportamento espectral das principais variedades e estagios de corte com base nos dados MSS do LANDSAT. Tambem foram feitas analises de correlacao dos dados do MSS com a produtividade observada na usina para as principais variedades e estagios de corte da cultura. Apos esta analise selecionou-se em cada ano safra uma amostra representativa do sistema de producao. Os niveis de cinza das imagens LANDSAT, obtidos sobre as areas canavieiras foram extraidos atraves de um sistema de processamento de imagens implementado no INPE< transformados em indices vegetativos e correlacionados com a produtividade real observada. A variacao da produtividade explicada, apenas pelo indice vegetativo, foi de 41. Os valores de produtividade estimada por um modelo baseado somente em dados agrometeorologicos foram tambem correlacionados com a produtividade observada, obtendo-se uma variacao explicada de 57. Quando os indices vegetativos e os dados do modelo agrometeorologico foram correlacionados, de forma conjunta, com a produtividade real observada obteve-se uma variacao explicada de 72. Os dados LANDSAT e agrometeorologicos fornecem uma estimativa objetiva da produtividade agricola da cana-de-acucar e, os resultados sao tao precisos quanto os da Usina.
ÁreaSRE
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Conteúdo da Pasta source
publicacao.pdf 28/08/2019 10:03 2.5 MiB
Conteúdo da Pasta agreement
TERMO DE DEPOSITO ASSINADOBERNARDO FRIEDRICH THEODOR RUDORFF PRODUÇÃO CIENTIFICA.pdf 28/08/2019 10:04 756.4 KiB 
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNofF
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNofF
Grupo de Usuáriosadministrator
sergio
Visibilidadeshown
Licença de Direitos Autoraisurlib.net/www/2012/11.12.15.10
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52
6. Notas
Campos Vaziosaffiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory date descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition electronicmailaddress format isbn issn language lineage mark mirrorrepository nextedition nexthigherunit notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup recipient resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype session shorttitle sponsor subject targetfile tertiarymark tertiarytype translator url versiontype
7. Controle da descrição
e-Mail (login)sergio
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador3ERPFQRTRW34M/3E7GLB6
Repositóriodpi.inpe.br/marte2/2013/05.29.00.51.49
Última Atualização2013:05.29.00.51.49 (UTC) administrator
Repositório de Metadadosdpi.inpe.br/marte2/2013/05.29.00.51.50
Última Atualização dos Metadados2018:06.06.03.33.33 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-00066-9 (Internet)
978-85-17-00065-2 (DVD)
Rótulo1437
Chave de CitaçãoBernardesMorVerShiLui:2013:VaMoEs
TítuloVariáveis e modelos para estimativa da produtividade do cafeeiro a partir de índices de vegetação derivados de imagens Landsat
FormatoDVD, Internet.
Ano2013
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho380 KiB
2. Contextualização
Autor1 Bernardes, Tiago
2 Moreira, Maurício Alves
3 Verona, Jane Delane
4 Shimabukuro, Yosio Edemir
5 Luiz, Alfredo José Barreto
Identificador de Curriculo1
2 8JMKD3MGP5W/3C9JHT4
3
4 8JMKD3MGP5W/3C9JJCQ
Grupo1
2 DSR-OBT-INPE-MCTI-GOV-BR
3 DSR-OBT-INPE-MCTI-GOV-BR
4 DSR-OBT-INPE-MCTI-GOV-BR
Afiliação1
2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
4 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Endereço de e-Mail do Autor1 bernati@dsr.inpe.br
EditorEpiphanio, José Carlos Neves
Galvão, Lênio Soares
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 16 (SBSR)
Localização do EventoFoz do Iguaçu
Data13-18 abr. 2013
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas720-727
Título do LivroAnais
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2013-05-29 00:51:50 :: banon -> administrator ::
2018-06-06 03:33:33 :: administrator -> marcelo.pazos@inpe.br :: 2013
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
ResumoCoffee fields present a specific pattern of productivity resulting in high and low production in alternated years. Branches grown the first phenological year will produce coffee beans the second phenological year. In high-production years a plant works mostly to grain-filling to the detriment of new branches which will be responsible for production the following year. In low-production years the plant works rather to grow new branches which will produce beans the subsequent year. This feature can be related to the foliar biomass, which can be estimated through remote sensing derived vegetation indices. Several studies report this feature must be incorporated in modeling coffee yield coupled with agrometeorogical models. In this paper we derived Landsat vegetation indices related to coffee plots in order to obtain relationships to yield of the same coffee plots. Vegetation indices and biophysical variables were selected through stepwise regression in order to obtain the best regression models to estimate coffee yield. Outcomes of stepwise regression statistic showed that general models based on vegetation indices were not good to estimate coffee yield. Although coffee yield cannot be estimated exclusively from these models, they can be usefull coupled with agrometeorogical models for estimating coffee yield.
ÁreaSRE
TipoAgricultura
Arranjo 1urlib.net > Fonds > SBSR > SBSR 16 > Variáveis e modelos...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 16 > Variáveis e modelos...
Arranjo 3Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 16 > Variáveis e modelos...
Arranjo 4urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > Variáveis e modelos...
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4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/3ERPFQRTRW34M/3E7GLB6
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/3ERPFQRTRW34M/3E7GLB6
Idiomapt
Arquivo Alvop1437.pdf
Grupo de Usuáriosadministrator
banon
Visibilidadeshown
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhoiconet.com.br/banon/2006/11.26.21.31
Unidades Imediatamente Superiores3ERPFQRTRW34M/3E7G88S
8JMKD3MGPCW/3ER446E
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.26 5
dpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.22.25 2
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi e-mailaddress edition issn keywords lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)marcelo.pazos@inpe.br
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m16c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador6qtX3pFwXQZGivnJSY/KaFEm
Repositóriosid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/02.14.16.39   (acesso restrito)
Última Atualização2023:11.28.14.12.12 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/02.14.16.39.54
Última Atualização dos Metadados2023:11.28.14.12.13 (UTC) simone
Chave SecundáriaINPE--TDI/
Chave de CitaçãoDainese:2005:ImLAMa
TítuloImagens LANDSAT para mapeamento de produtividade de soja e milho em agricultura de precisão
Título AlternativoLANDSAT images for mapping soybean and corn yield in precision agriculture
CursoSER-SPG-INPE-MCT-BR
Ano2005
Data2005-12-02
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Sensoriamento Remoto)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas141
Número de Arquivos1
Tamanho17981 KiB
2. Contextualização
AutorDainese, Renata Cilene
GrupoSER-SPG-INPE-MCT-BR
BancaEpiphanio, José Carlos Neves (presidente)
Molin, José Paulo (orientador)
Moreira, Maurício Alves (orientador)
Rudorff, Bernardo Friedrich Theodor
Queiroz, Daniel Marçal de
Vettorazzi, Carlos Alberto
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2006-02-14 16:39:54 :: jefferson -> administrator ::
2006-09-27 21:17:34 :: administrator -> jefferson ::
2008-05-02 16:43:27 :: jefferson -> administrator ::
2009-07-07 16:11:48 :: administrator -> jefferson ::
2009-07-08 15:16:33 :: jefferson -> camila ::
2010-03-08 17:06:57 :: camila -> administrator ::
2010-05-11 01:35:29 :: administrator -> ricardo ::
2010-11-19 11:29:44 :: ricardo -> marciana ::
2010-11-19 12:28:26 :: marciana -> administrator :: 2005 ->
2018-06-04 04:22:25 :: administrator -> marciana ::
2019-02-19 17:17:18 :: marciana -> simone ::
2019-02-19 17:17:44 :: simone -> administrator ::
2022-03-16 01:46:54 :: administrator -> simone ::
2023-01-11 12:25:54 :: simone :: -> 2005
2023-01-11 12:25:56 :: simone -> administrator :: 2005
2023-01-22 13:43:14 :: administrator -> simone :: 2005
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chavex
ResumoO conhecimento da variabilidade espacial da produtividade de um talhão agrícola é uma das informações mais importantes nos sistemas de gerenciamento da produção. Porém, as técnicas convencionais para mensurar essa variabilidade, dentro dos princípios de Agricultura de Precisão (AP), não têm demonstrado serem satisfatórias, principalmente para grandes propriedades agrícolas. Entre as diferentes alternativas para se conhecer a variabilidade espacial, o Sensoriamento Remoto (SR) tem se mostrado como uma das técnicas mais promissoras, porém ainda carente de desenvolvimento. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi o de explorar o potencial de imagens multiespectrais orbitais de média resolução espacial, aqui representadas pelos sensores TM e ETNA' a bordo dos satélites Landsat 5 e 7, respectivamente, para obter mapas de variabilidade de produtividade das culturas de milho e soja. Para tanto, foi realizada a análise de regressão múltipla entre os dados e estabelecida uma metodologia para gerar zonas de variabilidade de produtividade, chamada Mapa de Variações. Nas análises de regressão entre os mapas de produtividade, obtidos em campo por meio de colhedoras equipadas com monitores, e os valores de reflectância, nas imagens de cada canal do sensor e de índices de vegetação, os valores de correlação encontrados foram baixos. Os maiores valores obtidos foram para a cultura do milho e observou-se uma tendência de melhores resultados encontrados com a aplicação do GNDVI. Por outro lado, foi possível observar nos Mapas de Variações uma tendência de concordância das zonas de reflectância com as zonas de anormalidade de produtividade, demonstrando o potencial dessa metodologia para a definição de zonas de manejo. Desta forma, pode-se verificar que o SR é potencialmente uma importante fonte de dados para a AP, que pode suprir algumas das necessidades deste sistema, desde que com técnicas adequadas e um detalhado trabalho de campo, principalmente para grandes áreas, ou onde dados de monitoramento de colheita não estão disponíveis. ABSTRACT: The knowledge of space variability of yield is one of the most important in the management information production systems. However, conventional techniques for measuring such variability, with the principies of Precision Agriculture, have not demonstrated to be satisfactory, mainly for large farms. Among different alternatives, Remote Sensing tias shown to be one of the most promising techniques, however still under development. Considering it, the main objective of this work was to explore the potential of orbital multispectral images of average space resolution, obtained with lhe sensors TM and ETM . on board lhe satellites Landsat 5 and 7, respectively, aiming at the attainment of maps of com and soybean yield variability. A multiple regression was carried out and established a methodology of generation of yield variability zones, call Variations Map. Regression analyses were established between yield maps generated by yield monitors on lhe combines, and the values of reflectance of each canal of the sensor and vegetation index. The correlation values were low, with highest values com n and with lhe application of the GNDVI. On the other hand, it was possible to observe a trend where reflectance zones followed the zones of yield abnormality using the methodology of Variations Maps, demonstrating the potential of this methodology for the definition of management zones. It can be observed that Remote Sensing is potentially an important source of data for Precision Agriculture, being able to supply with adequate techniques and detailed field work, some of the necessities of the system, mainly for large areas, or where yield maps are not available.
ÁreaSRE
Arranjourlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > SER > Imagens LANDSAT para...
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4. Condições de acesso e uso
Idiomapt
Arquivo Alvopublicacao.pdf
Grupo de Usuáriosadministrator
jefferson
marciana
simone
Grupo de Leitoresadministrator
simone
Visibilidadeshown
Detentor da CópiaSID/SCD
Permissão de Leituradeny from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F3NU5S
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP6W34M/3JM4BFA
Repositóriosid.inpe.br/marte2/2015/06.15.15.24.26
Última Atualização2015:06.15.15.24.26 (UTC) banon
Repositório de Metadadossid.inpe.br/marte2/2015/06.15.15.24.27
Última Atualização dos Metadados2018:06.06.03.21.37 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-0076-8
Rótulo639
Chave de CitaçãoHernandezFranTeix:2015:UsSaLa
TítuloUso do satélite Landsat 8 na determinação da produtividade da água em bacia hidrográfica com predomínio do uso agrícola da cana-de-açúcar
FormatoInternet
Ano2015
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho2258 KiB
2. Contextualização
Autor1 Hernandez, Fernando Braz Tangerino
2 Franco, Renato Alberto Momesso
3 Teixeira, Antônio Heriberto de Castro
Endereço de e-Mail do Autor1 fernandobth@gmail.com
EditorGherardi, Douglas Francisco Marcolino
Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de
Endereço de e-Mailwanderf@dsr.inpe.br
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 17 (SBSR)
Localização do EventoJoão Pessoa
Data25-29 abr. 2015
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas3229-3236
Título do LivroAnais
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2015-06-15 15:24:27 :: banon -> administrator ::
2018-06-06 03:21:37 :: administrator -> banon :: 2015
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
ResumoUnderstanding temporal and spatial variability of the parameters of water productivity in plantations of sugar cane became a very important issue in the context of water use and climate change. The objective of the research is to analyze the spatial-temporal parameters of the water of productivity in the watershed occupied by the culture of sugar cane through the incorporation of agro-meteorological data and remote sensing. The algorithm used to calculate evapotranspiration was SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving)and the Monteith equation to estimate the parameters of biomass production (BIO). Monteiths equation is used to quantify the absorbed photosynthetically active radiation (APAR) and Actual Evapotranspiration (ET) was estimated with the SAFER algorithm. Spatial variation of the BIO for sugarcane was 20.17 to 103.0 Kg ha-1 d-1. The highest values of ET occurred in the rainy season. The culture of sugarcane has reached maximum value of water productivity of 5.03 kg m-3, 5,21 kg m-3 and 5.37 kg m-3 for the months of January, March and April, respectively.
ÁreaSRE
TipoMeteorologia e climatologia
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > SBSR > SBSR 17 > Uso do satélite...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 17 > Uso do satélite...
Arranjo 3Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 17 > Uso do satélite...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreementnão têm arquivos
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP6W34M/3JM4BFA
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP6W34M/3JM4BFA
Idiomapt
Arquivo Alvop0639.pdf
Grupo de Usuáriosbanon
Visibilidadeshown
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGP6W34M/3JJLLP2
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/marte2/2015/05.31.21.54 9
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
Campos Vaziosaffiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi edition group issn keywords lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)banon
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP6W34M/3JM44S7
Repositóriosid.inpe.br/marte2/2015/06.15.14.04.17
Última Atualização2015:06.15.14.04.17 (UTC) banon
Repositório de Metadadossid.inpe.br/marte2/2015/06.15.14.04.18
Última Atualização dos Metadados2018:06.06.03.17.42 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-0076-8
Rótulo35
Chave de CitaçãoMatiasStreAgui:2015:GeMaPr
TítuloGeração de mapas de produtividade de milho (Zea mays) com índice de vegetação NDVI de imagens Landsat 8
FormatoInternet
Ano2015
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho472 KiB
2. Contextualização
Autor1 Matias, João Fillipe Generoso
2 Streck, Luciano
3 Aguilar, Damian Dulau
Endereço de e-Mail do Autor1 jfgmatias@gmail.com
EditorGherardi, Douglas Francisco Marcolino
Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de
Endereço de e-Mailwanderf@dsr.inpe.br
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 17 (SBSR)
Localização do EventoJoão Pessoa
Data25-29 abr. 2015
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas157-162
Título do LivroAnais
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2015-06-15 14:04:18 :: banon -> administrator ::
2018-06-06 03:17:42 :: administrator -> banon :: 2015
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
ResumoPrecision Agriculture is a relatively new concept of ground-plant-atmosphere management. The map of the harvest is the most complete information to view the spatial variability of the fields, so that the aim of this project is to analyze the viability of using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to determine zones with uniform productivity of corn and the correlation with the real productivity of the land, being able to calculate the production by zones to state different management zones for the next seasons. The study was made with date from a corn field in Baixa Grande do Ribeiro, Piauí; and a image of Landsat 8 OLI / TIRS with an atmospheric correction done with DOS (Dark Object Subtraction) method, of the date June 5th. Of 2014 in agreement with the vegetative peak of the crop. It was also made a classification of cluster K-means, that managed to identify three different management zones in the field. A correlation and lineal regression analysis was made between the productivity measured on the field and the one estimated with NDVI, getting coherent results. This work shows that it can be estimated the corn yield in different management zones based in NDVI and the average yield of the plot, because there is a direct relation between these parameters.
ÁreaSRE
TipoProdução e previsão agrícola
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > SBSR > SBSR 17 > Geração de mapas...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 17 > Geração de mapas...
Arranjo 3Projeto Memória 60... > Livros e livros editados > SBSR 17 > Geração de mapas...
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4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP6W34M/3JM44S7
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP6W34M/3JM44S7
Idiomapt
Arquivo Alvop0035.pdf
Grupo de Usuáriosbanon
Visibilidadeshown
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGP6W34M/3JJLLP2
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/marte2/2015/05.31.21.54 10
Acervo Hospedeirodpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06
6. Notas
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7. Controle da descrição
e-Mail (login)banon
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1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemarte2.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador3ERPFQRTRW34M/3E7GE58
Repositóriodpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.23.36.15
Última Atualização2013:05.28.23.36.15 (UTC) administrator
Repositório de Metadadosdpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.23.36.16
Última Atualização dos Metadados2018:06.06.03.32.42 (UTC) administrator
ISBN978-85-17-00066-9 (Internet)
978-85-17-00065-2 (DVD)
Rótulo561
Chave de CitaçãoTeixeiraLopeHern:2013:QuPaPr
TítuloQuantificação de parâmetros da produtividade da água com imagens Landsat em condições de mudança de uso da terra no distrito de irrigação Nilo Coelho
FormatoDVD, Internet.
Ano2013
Data de Acesso16 maio 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho1389 KiB
2. Contextualização
Autor1 Teixeira, Antônio Heriberto de Castro
2 Lopes, Hélio Leandro
3 Hernandez, Fernando Braz Tangerino
Endereço de e-Mail do Autor1 heriberto.teixeira@embrapa.br
EditorEpiphanio, José Carlos Neves
Galvão, Lênio Soares
Nome do EventoSimpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 16 (SBSR)
Localização do EventoFoz do Iguaçu
Data13-18 abr. 2013
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Cidade da EditoraSão José dos Campos
Páginas7101-7108
Título do LivroAnais
OrganizaçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Histórico (UTC)2013-05-28 23:36:16 :: banon -> administrator ::
2018-06-06 03:32:42 :: administrator -> wanderf@dsr.inpe.br :: 2013
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
ResumoThe Nilo Coelho irrigation scheme, located in the semi-arid region of Brazil, is highlighted as an important agricultural irrigated perimeter. To analyze the land use change effects inside this perimeter, the large scale values of biomass production (BIO) and actual evapotranspiration (ET) were quantified from 1992 to 2011, under the naturally driest conditions along the year. Monteith´s radiation model was applied for estimating the absorbed photosynthetically active radiation (APAR), while the SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving) algorithm was used to retrieve ET. The highest incremental values of BIO as a consequence of the land use change happened in 1999 and 2005 when the average differences between irrigated crops and natural vegetation were more than 70 kg ha-1 d-1. Comparing the ET rates of 1992 (1,6 mm d-1) with those for 2011 (3,1 mm d-1), it was verified that the extra water consumption was doubled as a result of the increasing in irrigated areas. More uniformity along the years on both water productivity parameters occurred in natural vegetation, evidenced by the lower values of standard deviation when comparing to irrigated crops. The heterogeneity in ET values under irrigation conditions are due to the different crop stages, cultural and water managements. The models applied at the irrigation perimeter level are considered to be suitable for quantifying the land use change effects on regional biomass production and water consumption in the Brazilian semiarid region, however, to transfer them to other agro-ecosystems, probably, the regression coefficients of the equations should be calibrated.
ÁreaSRE
TipoMudança de Uso e Cobertura da Terra
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Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > SBSR 16 > Quantificação de parâmetros...
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4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/3ERPFQRTRW34M/3E7GE58
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/3ERPFQRTRW34M/3E7GE58
Idiomapt
Arquivo Alvop0561.pdf
Grupo de Usuáriosadministrator
banon
Visibilidadeshown
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores3ERPFQRTRW34M/3E7G88S
Lista de Itens Citandodpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.22.25 1
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