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Tipo: Tese
Título: Imagens aéreas para análise da cobertura vegetal da pastagem
Autor(es): Durante, Lucas Gustavo Yock
Primeiro Orientador: Cortez, Jorge Wilson
metadata.dc.contributor.referee1: Elisangela Dupas
metadata.dc.contributor.referee2: Motomiya, Anamari Viegas de Araújo
metadata.dc.contributor.referee3: Olszevski, Nelci
metadata.dc.contributor.referee4: Prado, Eber Augusto Ferreira do
Resumo: Objetivou-se avaliar a cobertura vegetal da pastagem em dois anos agrícolas por meio de índices de vegetação utilizando imagens aéreas RGB obtidas com drone e multiespectrais de satélite. A área de estudo já se encontrava dividida em seis piquetes de pastagem. Sendo três piquetes com Megathyrsus maximum cv. Mombaça e três com pastagens de Urochola brizantha cv. MG-4. As coletas foram realizada em janeiro e julho de 2022/2023. O trabalho foi baseado nos princípios da agricultura de precisão em que se confeccionou malhas amostrais de acordo com cada pastagem perfazendo um grid de aproximadamente 4 amostra por hectare. Foram coletados campo dados de altura, porcentagem de solo exposto, clorofila e massa verde da pastagem. As imagens aéreas RGB coletadas com drone e as multiespectrais a partir do satélite Sentinel 2A em quatro épocas. A partir do cálculo dos índices de vegetação como o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI); Índice verde/vermelho (GRVI); Índice de vermelhidão (RI) e Índice Foliar Verde (GLI) obteve-se a cobertura vegetal da pastagem (CVP). Os resultados da CVP indicam pastagens levemente degradadas nos anos 2022/2023. As imagens obtidas por VANTs (veículo aéreo não tripulado) auxiliam na identificação de falhas nos locais e com maiores detalhes, que indicam a melhor maneira de manejar as pastagens.
Abstract: The objective was to evaluate pasture vegetation cover over two agricultural years using vegetation indices from RGB aerial images obtained with drones and multispectral satellite imagery. The study area was already divided into six pasture paddocks, with three paddocks of Megathyrsus maximum cv. Mombaça and three of Urochola brizantha cv. MG-4. Data collection took place in January and July of 2022/2023. The study followed the principles of precision agriculture, with sampling grids tailored to each pasture, averaging approximately 4 samples per hectare. Field data on height, percentage of exposed soil, chlorophyll, and green biomass were collected. RGB aerial images captured by drones and multispectral images from Sentinel 2A satellite were obtained at four different times. By calculating vegetation indices such as Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Green/Red Vegetation Index (GRVI), Redness Index (RI), and Green Leaf Index (GLI), pasture vegetation cover (CVP) was determined. Results of CVP indicated slightly degraded pastures in the years 2022/2023. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) images aided in identifying specific location failures with greater detail, which guided optimal pasture management practices.
Palavras-chave: Forrageira
Forage
Drone
Drone
Índice de vegetação
Vegetation index
CNPq: CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Universidade Federal da Grande Dourados
Sigla da Instituição: UFGD
metadata.dc.publisher.department: Faculdade de Ciências Agrárias
metadata.dc.publisher.program: Programa de pós-graduação em Agronomia
Citação: DURANTE, L. G. Y. Imagens aéreas para análise da cobertura vegetal da pastagem. 2024. 74 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6635
Data do documento: 24-Mai-2024
Aparece nas coleções:Doutorado em Agronomia

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