Sensoriamento remoto multiespectral na identificação e mapeamento das variáveis bióticas e abióticas do cafeeiro
dc.contributor.author | Marin, Diego Bedin | |
dc.contributor.author | Alves, Marcelo de Carvalho | |
dc.contributor.author | Pozza, Edson Ampélio | |
dc.contributor.author | Gandia, Rômulo Marçal | |
dc.contributor.author | Cortez, Matheus Luiz Jorge | |
dc.contributor.author | Mattioli, Matheus Campos | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T13:38:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T13:38:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O sensoriamento remoto multiespectral apresenta-se como metodologia confiável e viável para auxiliar o produtor na decisão para melhores práticas de manejo, garantindo uma produção agrícola mais eficiente e sustentável. Objetivou-se, com este trabalho, identificar e mapear o estresse em lavoura cafeeira, causado por variáveis bióticas e abióticas, por meio de índices de vegetação derivados de imagens multiespectrais Landsat-5 Thematic Mapper (TM). A malha amostral foi composta por 67 pontos, sendo cada ponto amostral constituído por cinco plantas. As análises de incidência de cercosporiose e de infestação do bicho-mineiro, nas folhas, de pH, matéria orgânica e textura do solo e teores foliares de nutrientes foram realizadas em cada um dos pontos amostrais e correlacionadas com 16 índices de vegetação obtidos de imagens referentes à época das análises. Os índices de vegetação apresentaram distribuição espacial semelhante à distribuição espacial das variáveis agronômicas, na lavoura. Houve correlação positiva dos índices com a infestação do bicho-mineiro e com os teores de silte e argila no solo e concentrações de Mg, Cu, B e Mn nas folhas, e negativa, com a incidência de cercosporiose e com pH e teor de areia do solo. Com base nesses resultados, foi possível mapear e identificar as alterações na reflectância espectral dos cafeeiros, causadas por essas variáveis agronômicas. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | MARIN, D. B. et al. Sensoriamento remoto multiespectral na identificação e mapeamento das variáveis bióticas e abióticas do cafeeiro. Revista Ceres, Viçosa, v. 66, n. 2, p. 142-153, mar./abr. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-3491 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/0034-737X201966020009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13301 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ceres;v.66, n.2, 2019 | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Lansat-5 TM | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Variáveis agronômicas | pt_BR |
dc.subject | Índices de vegetação | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica L. | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Implantação e manejo da lavoura | pt_BR |
dc.title | Sensoriamento remoto multiespectral na identificação e mapeamento das variáveis bióticas e abióticas do cafeeiro | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
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