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Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Semiárido.
Data corrente:  18/11/2019
Data da última atualização:  01/10/2021
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  MIRANDA, R. de Q.; NÓBREGA, R. L. B.; MOURA, M. S. B. de; RAGHAVANE, S.; GALVÍNCIO, J. D.
Afiliação:  Rodrigo de Queiroga Miranda, UFPE; Rodolfo Luiz Bezerra Nóbrega, University of Reading, Reading, UK; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; Srinivasan Raghavane, Texas A&M University, College Station, TX, USA; Josiclêda Domiciano Galvíncio, UFPE.
Título:  Realistic and simplified models of plant and leaf area indices for a seasonally dry tropical forest.
Ano de publicação:  2020
Fonte/Imprenta:  International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 85, 2020.
DOI:  10.1016/j.jag.2019.101992
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Leaf Area Index (LAI) models that consider all phenological stages have not been developed for the Caatinga, the largest seasonally dry tropical forest in South America. LAI models that are currently used show moderate to high covariance when compared to in situ data, but they often lack accuracy in the whole spectra of possible values and do not consider the impact that the stems and branches have over LAI estimates, which is of great influence in the Caatinga. In this study, we develop and assess PAI (Plant Area Index) and LAI models by using ground-based measurements and satellite (Landsat) data. The objective of this study was to create and test new empirical models using a multi-year and multi-source of reflectance data. The study was based on measurements of photosynthetic photon flux density (PPFD) from above and below the canopy during the periods of 2011?2012 and 2016?2018. Through iterative processing, we obtained more than a million candidate models for estimating PAI and LAI. To clean up the small discrepancies in the extremes of each interpolated series, we smoothed out the dataset by fitting a logarithmic equation with the PAI data and the inverse contribution of WAI (Wood Area Index) to PAI, that is the portion of PAI that is actually LAI (LAIC). LAIC can be calculated as follows: LAIC = 1 (WAI/PAI)). We subtracted the WAI values from the PAI to develop our in situ LAI dataset that was used for further analysis. Our in situ dataset was also used as a reference... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Índice de área arborizada; Índice de área foliar; Plant Area Index; Semiárido.
Thesagro:  Caatinga; Fenologia; Floresta Tropical.
Thesaurus Nal:  Landsat; Phenology; Tropical forests.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/204857/1/Realistic-and-simplified-models-of-plant-2019.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Semiárido (CPATSA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CPATSA58768 - 1UPCAP - DD
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1.Imagem marcado/desmarcadoMIRANDA, R. de Q.; NÓBREGA, R. L. B.; MOURA, M. S. B. de; RAGHAVANE, S.; GALVÍNCIO, J. D. Realistic and simplified models of plant and leaf area indices for a seasonally dry tropical forest. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 85, 2020.
Tipo: Artigo em Periódico IndexadoCirculação/Nível: A - 1
Biblioteca(s): Embrapa Semiárido.
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