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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Biblioteca(s):  Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente:  23/04/2019
Data da última atualização:  12/02/2020
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  MORAIS, P. A. de O.; SOUZA, D. M. de; CARVALHO, M. T. de M.; MADARI, B. E.; OLIVEIRA, A. E. de.
Afiliação:  PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS, UFG; DIEGO MENDES DE SOUZA, CNPAF; MARCIA THAIS DE MELO CARVALHO, CNPAF; BEATA EMOKE MADARI, CNPAF; ANSELMO ELCANA DE OLIVEIRA, UFG.
Título:  Predicting soil texture using image analysis.
Ano de publicação:  2019
Fonte/Imprenta:  Microchemical Journal, v. 146, p. 455-463, May 2019.
ISSN:  0026-265X
DOI:  10.1016/j.microc.2019.01.009
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Laboratory analysis of soil texture is laborious and not environmentally friendly. After sampling, another 56 h are required for the final report and the laboratory procedure employs hydrogen peroxide and sodium hydroxide as chemical dispersion agents. Therefore a new analytical method to predict and classify soil texture is proposed using digital image processing of soil samples (image segmentation) and multivariate image analysis (MIA). Digital images of 63 soil samples, sieved to<2 mm, were acquired. Clay and sand contents determined by the pipette method were used as standard values and, after image processing, particle contents in the measured size fractions were correlated to image data using PLS2 multivariate regression. In order to statistically account for the sampling and validation dataset multivariate statistics was evaluated in conjunction with bootstrapping analysis. The computer vision approach adopted for the recognition of soil textures based on soil images matched 100% of the classification predicted according to the standard method. The new method is low-cost, environment-friendly, nondestructive, and faster than the standard method.
Thesagro:  Textura do Solo.
Thesaurus Nal:  Clay; Computer vision; Digital images; Sand; Soil texture.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPAF35515 - 1UPCAP - DD20192019
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Biblioteca(s):  Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente:  14/11/2014
Data da última atualização:  14/11/2014
Tipo da produção científica:  Artigo em Anais de Congresso
Autoria:  SILVA, J. da; ALMEIDA, C. de L. de S.; DANTAS, J. L. L.; SILVA, J. R. da; TORRES, J. F.
Afiliação:  JAEVESON DA SILVA, CNPMF; CAMILO DE LELLIS DE SOUSA ALMEIDA, UFERSA; JORGE LUIZ LOYOLA DANTAS, CNPMF; JOSÉ ROBSON DA SILVA, EMPARN; JORGE FERREIRA TORRES, EMPARN.
Título:  Caracterização agronômica de novos genótipos de mamoeiro na Chapada do Apodi.
Ano de publicação:  2014
Fonte/Imprenta:  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuiabá. Fruticultura: oportunidades e desafios para o Brasil. [S.l.]: SBF, 2014. CD-ROM.
Idioma:  Português
Conteúdo:  O mamoeiro (Carica papaya L.) possui expressiva importância econômica para o Brasil, destacando-se como segundo maior produtor mundial. Em 2012 o país produziu 1.517.696 toneladas de mamão (FAO, 2012). No Brasil o mamoeiro é cultivado na quase totalidade do seu território, merecendo destaque os estados da Bahia, Espirito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte, que são responsáveis por 87,35% da produção nacional (IBGE, 2013).
Palavras-Chave:  Chapada do Apodi.
Thesagro:  Carica Papaya; Genótipo; Mamão; Variação genética.
Thesaurus NAL:  Papayas.
Categoria do assunto:  --
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/111726/1/Caracterizacao-agronomica-de-novos-genotipos-TRA3914-Camilo-de-Lellis-de-Sousa-Almeida.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPMF30275 - 1UPCAA - PPCD/2014.011
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