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Monitoramento biométrico e espectral em campo para caracterização de diferentes condições de desenvolvimento da cana-de-açúcar, calibração de modelos de crescimento da vegetação, acúmulo de biomassa e estimativa de produtividade

Processo: 18/10439-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2018
Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2020
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Geociências - Geografia Física
Pesquisador responsável:Mateus Vidotti Ferreira
Beneficiário:João Felipe Gromboni
CNAE: Atividades de apoio à agricultura
Consultoria em tecnologia da informação
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Vinculado ao auxílio:17/08449-8 - Sistema de monitoramento remoto de alta frequência para gestão da qualidade do canavial e predição da produtividade agrícola, AP.PIPE
Assunto(s):Agricultura de precisão   Sensoriamento remoto   Geoprocessamento   Coleta de dados   Análise espectral   Cana-de-açúcar
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Agricultura de precisão | Calibração | Geoprocessamento | modelos preditivos | Monitoramento de cana-de-açúcar | Sensoriamento Remoto | Geotecnoligias Agrícolas

Resumo

O princípio utilizado para o estudo da vegetação por sensoriamento remoto é a existência de relações entre respostas radiométricas de um dossel e os parâmetros que caracterizam o estado de crescimento da planta. Desta forma, é de fundamental importância o acompanhamento em campo, com realização de análises biométricas, a fim de disponibilizar um conjunto de dados que viabilizem modelagens dinâmicas de desempenho do crescimento da vegetação e potencial de produtividade. Assim, este plano de atividade apresenta como objetivo principal levantar um conjunto de dados temporais de parâmetros biofísicos e espectrais do desenvolvimento da cana-de-açúcar em campo ao longo da evolução das safras 2018/19/20, a fim de disponibilizar dados consistentes para calibração e validação dos modelos de crescimento da vegetação simulados a partir de produtos de sensoriamento remoto orbital. Em termos metodológicos, serão realizadas coletas de dados biométricas e espectrais conforme proposta de Marafon (2012) e Pellegrino (2001), a fim de acompanhar e caracterizar o desempeno do crescimento vegetal para as categorias: cana sadia; cana com presença de mato; cana com infestação de praga; cana com falhas sintomáticas. (AU)

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