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???metadata.dc.type???: Tese
Title: Análise geoestatistica de aspectos espectrais-biofisicos e sua relação com a produtividade da cultura da soja
Other Titles: Geostatistical analysis of spectral-biophysical aspects and their relationship with soybean crop yield
???metadata.dc.creator???: Petter, Rudimar Luís 
???metadata.dc.contributor.advisor1???: Klein, Vilson Antonio
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: Seben, Elódio
???metadata.dc.description.resumo???: A Geoestatística se destaca, principalmente por ser uma ciência interdisciplinar que permite o conhecimento da variabilidade espacial dos atributos dos solos. Informações sobre parâmetros biofísicos da vegetação podem ser usadas para as mais diversas aplicações, e o sensoriamento remoto vem se mostrando uma boa ferramenta para obtê-las, sendo ambos importante para o planejamento do uso de uma área para produção agrícola. O objetivo deste trabalho foi verificar a variabilidade espacial de atributos químicos e físicos de um latossolo vermelho distrófico manejado sob sistema plantio direto e sua consequência na refletância e rendimento de grãos da soja. O trabalho foi conduzido com a cultura da soja no ano agrícola 2018/19, numa área de 41 hectares no município de Não Me Toque, RS. Foram coletadas, amostras de solo indeformadas e deformadas nas camadas de 0-5 cm, 5-10 cm e 10-20 cm, em 90 pontos georreferenciados ao longo da área. Determinou-se propriedades químicas e físicas do solo. Em cada ponto amostral, foi mensurada a reflectância da cultura em dois estádios fenológicos diferentes, V6 e R5, a mensuração foi utilizando dados provenientes de três plataformas: satélite sentinel-2, veículo aéreo remotamente pilotado e espectrorradiômetro portátil. Após a mensuração da reflectância da cultura, foram calculados através de equações os índices de vegetação. Os componentes produtivos da soja analisados foram: índice de área foliar, rendimentos de grãos e peso de mil grãos. Os atributos foram analisados por meio de estatística descritiva e geoestatística. Os mapas de classes foram gerados por krigagem ordinária e krigagem indicadora pelo software GS+ versão 7.0. A correlação entre mapas ou correlação espacial foi realizada após a construção do padrão espacial das variáveis em estudo. Utilizou-se o arquivo de saída de krigagem .krg (GS+) sem a perda da posição espacial dos dados. Selecionou-se os valores estimados e calculou-se a sua associação no software SPSS. A maioria das variáveis apresentam estrutura de dependência espacial com grau de dependência variando entre moderado e forte, à exceção das variáveis que apresentaram efeito pepita puro. A utilização de técnicas da geoestatística por interpolação com krigagem ordinária e indicadora possibilita a identificação de zonas diferenciadas do manejo através do mapeamento das variáveis estudadas, mostrando regiões com maiores ou menores teores para cada variável estudada; Através da correlação entre os mapas são identificados a capacidade de troca de cátions, potencial hidrogeniônico, saturação de bases, teor de magnésio livre e o teor de cálcio livre no solo, respectivamente, como sendo os atributos químicos de maior influência na determinação do rendimento de grãos de soja e, a porosidade total, densidade do solo, íntervalo hídrico ótimo e o teor de silte, respectivamente, em relação aos atributos físicos do solo. Para a estimativa do rendimento de grãos de soja os índices de vegetação não apresentaram significância. Na determinação das zonas de manejo no solo, a krigagem indicadora apresentou-se um procedimento de maior confiabilidade e com maior visibilidade que a krigagem ordinária.
Abstract: The Geostatistical stands out mainly because it is an interdisciplinary science that allowsknowledge of the spatial variability of soil attributes. Information on biophysical parameters of vegetation can be used for many different applications, and remote sensing has proved to be a good tool to get them, both important for planning the use of an area for agricultural production. The objective of this study was to evaluate the spatial variability of chemical and physical attributes of an Oxisol managed under no tillage and its consequences in reflectance and yield of soybeans.The work was conducted with the soybean crop in crop year 2018/19, an area of41hectares in the city of Não Me Toque, RS. They were collected disturbed and undisturbed soil samples in the 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 90 georeferenced points along the area. It was determined chemical and physical properties of the soil.At each sample point, the reflectance of the culture was measured at two different growth stages, V6 and R5, measurement was using data from three platforms: sentinel-2 satellite,remotely piloted aerial vehicle and isPortable spectrorradiômetro. After measuring the reflectance of the culture they were calculated using the equationsvegetation indices.The production of soybean components analyzed were leaf area index, grain yield and thousand kernel weight. The attributes were analyzed by descriptive statistics and geostatistics.classes maps were generated by ordinary kriging and indicator kriging for the GS + version 7.0 software. The correlation between maps and spatial correlation was carried out after the construction of the spatial pattern of the variables under study. We used the output file .krg kriging (GS +)without loss of spatial position data. Was selected the estimated and calculated to its association with SPSS software.Most variables present spatial dependence structure with varying degree of dependence between moderate and strong, except for the variables that showed pure nugget effect. The use of geostatistical techniques for interpolation and ordinary Kriging indicator enables the identification of different areas of management by mapping the variables studied, showing regions of higher or lower levels for each variable; Through correlation maps are identified capacity cation exchange hydrogenionic potential base saturation, free magnesium content and the free calcium content in soil, respectively, as the chemical properties of the greatest influence in determining yield soybeans and total porosity, bulk density, good water range and silt content, respectively, compared to the physical soil properties. To estimate the soybean yield vegetation indices showed no significance. In determining the handling zones in the soil, the indicator kriging procedure introduced a more reliable and better visibility than ordinary Kriging.
Keywords: Soja
Ciência do solo
Análise espacial
Sensoriamento
???metadata.dc.subject.cnpq???: CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
???metadata.dc.language???: por
???metadata.dc.publisher.country???: Brasil
Publisher: Universidade de Passo Fundo
???metadata.dc.publisher.initials???: UPF
???metadata.dc.publisher.department???: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV
???metadata.dc.publisher.program???: Programa de Pós-Graduação em Agronomia
Citation: PETTER, Rudimar Luís. Análise geoestatistica de aspectos espectrais-biofisicos e sua relação com a produtividade da cultura da soja. 2019. 296 f. Tese (Doutorado em Agronomia) –Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019.
???metadata.dc.rights???: Acesso Aberto
URI: http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1844
Issue Date: 2-Aug-2019
Appears in Collections:Programa de Pós-Graduação em Agronomia

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