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http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23447| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título : | Modelos univariados e multivariados para estimativa de características do crescimento e produtividade do tifton85 utilizando aeronave remotamente pilotada |
| Otros títulos : | Univariate and multivariate models for estimating growth and productivity characteristics of tifton85 using remotely piloted aircraft |
| Autor : | Oliveira, Vitória Côrtes da Silva Souza de |
| Orientador(a): | Costa, Anderson Gomide |
| Primeiro coorientador: | Lyra, Gustavo Bastos |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Anderson Gomide |
| Segundo membro da banca: | Barros, Murilo Machado de |
| Terceiro membro da banca: | Faria, Rafael de Oliveira |
| Palabras clave : | sensoriamento remoto;culturas forrageiras;índice de vegetação |
| Área(s) do CNPq: | Engenharia Agrícola |
| Idioma: | por |
| Fecha de publicación : | 28-may-2024 |
| Editorial : | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Tecnologia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental |
| Citación : | OLIVEIRA, Vitória Côrtes da Silva Souza de. Modelos univariados e multivariados para estimativa de características do crescimento e produtividade do tifton85 utilizando aeronave remotamente pilotada. 2024. 78 f Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental) - Instituto de Tecnologia, Departamento de Engenharia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2024. |
| Resumen : | Com avanço tecnológico e a necessidade de aumentar a eficiência do processo produtivo, a agricultura de precisão surge como uma alternativa para melhor planejamento e manejo da produção, pois, fornece infinitos benefícios com boa produtividade, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Neste sentido, técnicas de sensoriamento remoto têm sido amplamente utilizadas de forma instantânea e baixo custo desempenhando importante papel em diagnósticos como a estimativa da produtividade e atributos da cultura. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as respostas espectrais do Tifton85 em diferentes estágios de crescimento e gerar modelos capazes de estimar atributos da forrageira a partir de técnicas de sensoriamento remoto. O experimento ocorreu em um intervalo de 48 dias contados a partir do corte de uniformização da cultura, com coletas rotineiras totalizando 5 épocas de avaliação (EA). Em cada EA foram coletados em 39 pontos georreferenciados os seguintes atributos: índice de área foliar (IAF), altura e clorofila da planra. Concomitantemente foram obtidas imagens com uma aeronave remotamente pilotada DJI Phantom 4 Advanced com um sensor multiespectral a bordo e calculados os índices de vegetação (IVs) para cada ponto em cada EA. Ao final do período deste experimento foi coletada a biomassa da cultura em cada ponto. De forma univariada, os atributos da cultura foram relacionados aos graus-dias acumulados ao longo dos dias do experimento por meio de modelos de regressão. O coeficiente de Pearson foi utilizado para avaliar a correlação entre os IVs e atributo da cultura. Os IVs que apresentaram maior correlação foram selecionados para gerar modelos lineares de estimativa dos atributos da cultura. A biomassa final foi correlacionada com os IVs, obtidos em cada EA possibilitando avaliar a qualidade de modelos de estimativa da produtividade do Tifton85 antes da colheita. A biomassa final da cultura apresentou maior relação com o índice GNVI obtido aos 33 dias (3EA) de avaliação da cultura, demonstrando ser possível estimar a produtividade da cultura em períodos antes a colheita em campo. A partir da análise multivariada dos componentes principais foi avaliada a porcentagem explicativa de cada componente principal (CP) e a correlação dos índices espectrais com cada CP relevante com seus respectivos coeficientes. Os coeficientes associados aos CPs relevantes foram utilizados para compor um índice de crescimento da cultura que foi utilizado gerar modelos lineares de estimativa dos atributos da cultura. Os resultados demonstraram que de forma univariada, os modelos apresentaram melhor desempenho quando associados ao índice VARI para estimativa da clorofila (R2 =0,7202), índice GNDVI para estimativa da altura (R2 = 0,5744), índice NDVI para estimativa do IAF (R2 = 0,7539) e índice GNDVI (R2 = 0,5744). Ao avaliar de forma multivariada, foi possível reduzir o comportamento dos IVs em um único componente CP1 (poder explicativo de 99,94%). O índice de crescimento da cultura proposto e gerado a partir dos coeficientes associados ao CP1 demonstrou grande aplicabilidade, especialmente em lavouras onde devido à grande variabilidade os modelos univariados gerados pelos IVs apresentam baixa relação com os atributos da cultura. |
| Abstract: | With technological advancement and the need to increase the efficiency of the production process, precision agriculture emerges as an alternative for better planning and management of production, as it provides infinite benefits with good productivity, sustainability and economic development. In this sense, remote sensing techniques have been widely used instantly and at low cost, playing an important role in diagnostics such as estimating productivity and crop attributes. The objective of this research was to evaluate the spectral responses of Tifton85 at different growth stages and generate models capable of estimating forage attributes from remote sensing techniques. The experiment took place over a 48-day interval counted from the crop standardization cut, with routine collections totaling 5 evaluation times (EA). In each EA, the following attributes were collected at 39 georeferenced points: leaf area index (LAI), height and chlorophyll of the planra. Concomitantly, images were obtained with a DJI Phantom 4 Advanced remotely piloted aircraft with a multispectral sensor on board and vegetation indices (VIs) were calculated for each point in each EA. At the end of the experiment period, crop biomass was collected at each point. In a univariate manner, crop attributes were related to the degree days accumulated over the days of the experiment through regression models. Pearson's coefficient was used to evaluate the correlation between IVs and crop attributes. The IVs that presented the highest correlation were selected to generate linear models to estimate crop attributes. The final biomass was correlated with the IVs obtained in each EA, allowing the evaluation of the quality of models to estimate Tifton 85 productivity before harvest. The final crop biomass showed a greater relationship with the GNVI index obtained at 33 days (3EA) of crop evaluation, demonstrating that it is possible to estimate crop productivity in periods before harvest in the field. From the multivariate analysis of the principal components, the explanatory percentage of each principal component (PC) and the correlation of the spectral indices with each relevant PC and their respective coefficients were evaluated. The coefficients associated with the relevant PCs were used to compose a crop growth index that was used to generate linear models to estimate the crop attributes. The results demonstrated that in a univariate manner, the models presented better performance when associated with the VARI index to estimate chlorophyll (R2 = 0.7202), GNDVI index to estimate height (R2 = 0.5744), NDVI index to estimate LAI (R2 = 0.7539) and GNDVI index (R2 = 0.5744). When evaluating in a multivariate manner, it was possible to reduce the behavior of the IVs in a single component PC1 (explanatory power of 99.94%). The proposed crop growth index generated from the coefficients associated with CP1 demonstrated great applicability, especially in crops where, due to the great variability, the univariate models generated by IVs present a low relationship with the crop attributes. |
| URI : | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23447 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental |
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