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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Algodão.
Data corrente:  21/08/2023
Data da última atualização:  21/08/2023
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  CARNEIRO, F. M.; BRITO FILHO, A. L. de; FERREIRA, F. M.; SEBEN JUNIOR, G. de F.; BRANDÃO, Z. N.; SILVA, R. P. da; SHIRATSUCHI, L. S.
Afiliação:  FRANCIELE MORLIN CARNEIRO, UTFPR; ARMANDO LOPES DE BRITO FILHO, UNESP; FRANCIELLE MORELLI FERREIRA, UNESP; GETULIO DE FREITAS SEBEN JUNIOR, UNEMAT; ZIANY NEIVA BRANDÃO, CNPA; ROUVERSON PEREIRA DA SILVA, UNESP; LUCIANO SHOZO SHIRATSUCHI, LOUISIANA STATE UNIVERSITY.
Título:  Soil and satellite remote sensing variables importance using machine learning to predict cotton yield.
Ano de publicação:  2023
Fonte/Imprenta:  Smart Agricultural Technology, v. 5, p. 1-10, 100292, 2023.
ISSN:  2772-3755
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100292
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Remote sensing (RS) in agriculture has been widely used for mapping soil, plant, and atmosphere attributes, as well as helping in the sustainable production of the crop by providing the possibility of application at variable rates and estimating the productivity of agricultural crops. In this way, proximal sensors used by RS help producers in decision-making to increase productivity. This research aims to identify the best feature importance ranking to the Random Forest Classifier to predict cotton yield and select which one best correlates with cotton yield. This work was developed in four commercial fields on a Newellton, LA, USA farm. We evaluated the cotton in different years as 2019, 2020, and 2021. The variables evaluated were: soil parameters, topographic indices, elevation derivatives, and orbital remote sensing. The soil sensor used was: GSSI Profiler EMP400 (soil electromagnetic induction sensor) at a frequency of 15 kHz, and the RS data were collected from satellite images from Sentinel 2 (passive sensor) and active sensor from LiDAR (Light Detection and Ranging). For training (70%) and validation (30%) of dataset results, Spearman correlation was used between sensors and cotton yield data, machine learning (Random Forest Classifier and Regressor - RFC and RFR). The metric parameters were the coefficient of determination (R2), the Mean Absolute Error (MAE), and the Root Mean Square Error (RMSE). This study found that profiler, Sentinel-2 (blue, red, and green), TP... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Árvores de decisão; Decision trees; Imagem de satélite; Inteligência artificial; Produção sustentável; Proximal sensors; Random forest; RS; Satellite imagery; Sensores proximais; Sustainable production.
Thesagro:  Algodão; Estrutura do Solo; Gossypium Hirsutum; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal:  Artificial intelligence; Cotton; Remote sensing; Soil structure.
Categoria do assunto:  F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1156016/1/SOIL-SATELLITE-COTTON-ZIANY.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Algodão (CNPA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPA29080 - 1UPCAP - DD
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1.Imagem marcado/desmarcadoOLIVEIRA, V. M. de; TORRES, R. de A.; CARVALHO, D. M. F; CARNEIRO, F. M. Manejo de ordenha em propriedades leiteiras de base familiar e medidas essenciais para obtenção de um leite adequado para consumo e produção de queijos e derivados. In: TORRES, R. A.; OLIVEIRA, V. M.; MACHADO, J. R. C.; VIDAL, L. A. T. (Ed.). Tecnologias para o desenvolvimento da pecuária de leite de base familiar do Estado do Rio de Janeiro. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2008. p. 155-168
Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite.
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2.Imagem marcado/desmarcadoOLIVEIRA, V. M. de; CARVALHO, D. M. F. de; CARNEIRO, F. M. Novilhas: dicas para um manejo correto. Balde Branco, São Paulo, v. 44, n. 528, p. 84-87, out. 2008.
Tipo: Artigo de Divulgação na Mídia
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite.
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3.Imagem marcado/desmarcadoOLIVEIRA, V. M. de; TORRES, R. de A.; CARVALHO, D. M. F.; ROCHA, B. B.; CARNEIRO, F. M. Atividades relacionadas à ordenha que podem alterar a saúde do úbere, a qualidade e a composição do leite. In: TORRES, R. de A.; OLIVEIRA, V. M.; RODRIGUES, C. A. F. (Ed.). Políticas e tecnologias para o desenvolvimento da pecuária de leite familiar da Zona da Mata Mineira. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2009. p. 113-128.
Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite.
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4.Imagem marcado/desmarcadoFREITAS, A. F. de; COSTA, C. N.; VIANELLO, R. L.; FREITAS, M. S. de; CAMILO, B. S.; CARNEIRO, F. M. Estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos para a tolerância ao calor de animais da raça Holandês em Minas Gerais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE, 6., 2007, Resende. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2007. 1 CD.
Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota TécnicaCirculação/Nível: -- - --
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite.
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5.Imagem marcado/desmarcadoOLIVEIRA, V. M. de; PIRES, M. de F. A.; CARNEIRO, A. V.; CARNEIRO, F. M.; CARVALHO, D. M. F. Ocorrência de mastite e de peito perdido em novilhas associados ao manejo incorreto. In: TORRES, R. A. (Ed.). Políticas e tecnologias visando crescimento e rentabilidade da pecuária de leite da Zona da Mata Mineira. Juiz de Fora: Embrapa Gado de leite, 2008. p. 71-84
Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite.
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6.Imagem marcado/desmarcadoGUIDOLINI, J. F.; SCHULER, A. E.; CARNEIRO, F. M.; OLIVEIRA, G. S. de; COSTA, B. de O.; SILVA, M. C. da; PISSARRA, T. C. T. Compilação e organização de parâmetros físicos de solos da Bacia do Pito Aceso para aplicação no sistema de modelagem hidrológica JAMS. In: CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 11.; CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 23., 2014, Cancún. Desarrollos de ingeniería agrícola en América Latina: trabajos. Santiago: Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ingeniería Agrícola, 2014.
Tipo: Artigo em Anais de Congresso
Biblioteca(s): Embrapa Solos.
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7.Imagem marcado/desmarcadoCARNEIRO, F. M.; BRITO FILHO, A. L. de; FERREIRA, F. M.; SEBEN JUNIOR, G. de F.; BRANDÃO, Z. N.; SILVA, R. P. da; SHIRATSUCHI, L. S. Soil and satellite remote sensing variables importance using machine learning to predict cotton yield. Smart Agricultural Technology, v. 5, p. 1-10, 100292, 2023.
Tipo: Artigo em Periódico Indexado
Biblioteca(s): Embrapa Algodão.
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