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Análise Espacial entre Índice de Vegetação e Textura do Solo Utilizando Componentes Principais e Geoestatística

DOI: http://dx.doi.org/10.12702/IV-SGEA-a33

 

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Grego1, C. R.; Vicente2, L. E.; Albuquerque3, J.; Fernandes4, T. T.; Franchini5, J. C.

 

Resumo: A análise de componentes principais (ACP) conjuntamente com a geoestatística permite reduzir a escolha das variáveis envolvidas que possuem representatividade no mapeamento dos atributos do solo e das culturas. O objetivo deste trabalho foi realizar conjuntamente a ACP e a geoestatística para representar espacialmente a relação entre o índice de vegetação obtido pela imagem de satélite e a textura do solo na Fazenda Experimental da Embrapa Soja em Londrina, PR. Na fazenda experimental com predomínio de Latossolo Vermelho distroférrico, foram determinadas a areia, silte e argila em g kg-1 na profundidade de 0-20 cm e o índice de vegetação EVI2 obtido da imagem de satélite que contém um fator de ajuste para solos. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e ACP e posteriormente foi realizada a análise geoestatística. Foi verificada a existência de alta correlação com o EVI2 no componente principal 2 para silte e argila. Estas duas variáveis foram utilizadas na análise geoestatística e foi detectada a variabilidade espacial e a relação entre os mapas de silte, argila e EVI2.

Palavras-chave: soja; variabilidade espacial; EVI2.

 

Abstract: Principal component analysis (PCA) in conjunction with geostatistics allow  to reduce the choice of variables involved that have representation in soil properties and crop mapping. The  objective of this study was to use ACP and geostatistics together, to spatially represent the relationship between vegetation index, obtained by satellite image, and soil texture at  Embrapa Soja Experimental Farm  in Londrina, PR. At the experimental farm, with Oxisol  predominance, were determined sand, silt and clay in g.kg -1 , at 0-20 cm depth and  EVI2 vegetation index obtained from satellite image which  contains a soil adjustment factor. The data were submitted to descriptive statistical analysis and ACP, being  the geostatistical analysis performed later. Was verified a higher correlation with the EVI2 on  main component 2 for  silt and clay. These two variables were used in geostatistical analysis, being  detected  spatial variability and the relationship between silt, clay and EVI2 maps.

Key words: soybean; spatial variability, EVI2.

 

1 Pesquisadora Doutora da Embrapa Monitoramento por Satélite, celia.grego@embrapa.br
2 Pesquisador Doutor da Embrapa Monitoramento por Satélite, luiz.vicente@embrapa.br
3 Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, PUC/Campinas, juliana.albuquerque@colaborador.embrapa.br
4 Doutoranda em Estatística, ESALQ/USP, ttfernandes1@gmail.com
5 DPesquisador Doutor da Embrapa Soja, julio.franchini@embrapa.br

 

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