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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Solos.
Data corrente:  09/07/2015
Data da última atualização:  11/11/2021
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Autoria:  SAMUEL-ROSA, A.; HEUVELINK, G. B. M.; VASQUES, G. M.; ANJOS, L. H. C.
Afiliação:  ALESSANDRO SAMUEL-ROSA, CAPES/UFRRJ/ISRIC; GERARD B. M. HEUVELINK, ISRIC; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; LUCIA HELENA CUNHA DOS ANJOS, UFRRJ.
Título:  Do more detailed environmental covariates deliver more accurate soil maps?
Ano de publicação:  2015
Fonte/Imprenta:  Geoderma, v. 243/244, p. 214-227, Apr. 2015.
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.12.017
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  In this study we evaluated whether investing in more spatially detailed environmental covariates improves the accuracy of digital soil maps. We used a case study from Southern Brazil to map clay content (CLAY), organic carbon content (SOC), and effective cation exchange capacity (ECEC) of the topsoil for a ~ 2000 ha area located on the edge of the plateau of the Paraná Sedimentary Basin. Five covariates, each with two levels of spatial detail were used: area-class soil maps, digital elevation models (DEM), geologic maps, land use maps, and satellite images. Thirty-two multiple linear regression models were calibrated for each soil property using all spatial detail combinations of the covariates. For each combination, stepwise regression was used to select predictor variables incorporated in the model. Model evaluation was done using the adjusted R-square of the regression. The baseline model, calibrated with the less detailed version of each covariate, and the best performing model were used to calibrate two linear mixed models for each soil property. Model parameters were estimated using restricted maximum likelihood. Spatial prediction was performed using the empirical best linear unbiased predictor. Validation of baseline and best performing linear multiple regression and linear mixed models was done using cross-validation. Results show that for CLAY the prediction accuracy did not considerably improve by using more detailed covariates. The amount of variance explained in... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Custo do mapeamento de solo; Informações auxiliares; Mapeamento digital do solo; Modelo de precisão; Modelo linear misto; Seleção de variáveis.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Solos (CNPS)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPS18942 - 1UPCAP - DD2015.00166
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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Territorial.
Data corrente:  07/05/2010
Data da última atualização:  17/03/2016
Tipo da produção científica:  Artigo em Anais de Congresso
Autoria:  GREGO, C. R.; GALDINO, S.; BOLFE, E. L.; NOGUEIRA, S. F.; SILVA, G. B. S. da; ARAUJO, L. S. de; POCCARD-CHAPUIS, R.; THALÊS, M. C.
Afiliação:  CELIA REGINA GREGO, CNPM; SERGIO GALDINO, CNPM; EDSON LUIS BOLFE, CNPM; SANDRA FURLAN NOGUEIRA, CNPM; GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM; LUCIANA SPINELLI DE ARAUJO, CNPM; RENÉ POCCARD-CHAPUIS, CIRAD; MARCELO CORDEIRO THALÊS, MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI.
Título:  Distribuição espacial das classes de degradação de pastagem em Marabá, PA e sua correlação com as classes de solo e relevo.
Ano de publicação:  2015
Fonte/Imprenta:  In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 17., 2015, João Pessoa. Anais... São José dos Campos: INPE, 2015.
Páginas:  p. 6196-6202.
Idioma:  Português
Conteúdo:  O presente trabalho teve como objetivo estudar a variabilidade espacial, por geoestatística, das classes de degradação de pastagens em Marabá, PA e verificar a correlação espacial com as classes de declividade e de solo.
Palavras-Chave:  Declividade; Geoestatística; Semivariabilidade espacial; Semivariograma cruzado; Variabilidade espacial.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/123594/1/2803.pdf
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Territorial (CNPM)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPM2803 - 1UPCAA - DD15/011AA2015.011
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