Séries temporais de NDVI do sensor SPOT Vegetation e algoritmo SAM aplicados ao mapeamento de cana‑de‑açúcar

Autores

  • Luiz Eduardo Vicente Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Daniel Gomes Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Daniel de Castro Victoria Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Edlene Aparecida Moteiro Garçon Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Édson Luís Bolfe Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Ricardo Guimarães Andrade Embrapa Monitoramento por Satélite
  • Gustavo Bayma Siqueira da Silva Embrapa Monitoramento por Satélite

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2012.v47.11541

Palavras-chave:

análise temporal, modelo linear de mistura espectral, previsão de safras, sensoriamento remoto agrícola

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar o mapeamento de área de cana‑de‑açúcar por meio de série temporal, de seis anos de dados do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), oriundos do sensor Vegetation, a bordo do satélite “système pour l’observation de la Terre” (SPOT). Três classes de cobertura do solo (cana‑de‑açúcar, pasto e floresta), do Estado de São Paulo, foram selecionadas como assinaturas espectro‑temporais de referência, que serviram como membros extremos (“endmembers”) para classificação com o algoritmo “spectral angle mapper” (SAM). A partir desta classificação, o mapeamento da área de cana‑de‑açúcar foi realizado com uso de limiares na imagem-regra do SAM, gerados a partir dos valores dos espectros de referência. Os resultados mostram que o algoritmo SAM pode ser aplicado a séries de dados multitemporais de resolução moderada, o que permite eficiente mapeamento de alvo agrícola em escala mesorregional. Dados oficiais de áreas de cana‑de‑açúcar, para as microrregiões paulistas, apresentam boa correlação (r2 = 0,8) com os dados obtidos pelo método avaliado. A aplicação do algoritmo SAM mostrou ser útil em análises temporais. As séries temporais de NDVI do sensor SPOT Vegetation podem ser utilizadas para mapeamento da área de cana‑de‑açúcar em baixa resolução.

Biografia do Autor

Luiz Eduardo Vicente, Embrapa Monitoramento por Satélite

http://lattes.cnpq.br/9650643057127065

Daniel Gomes, Embrapa Monitoramento por Satélite

Possui Graduação em Geografia pela Universidade de Brasília (2005) e Mestrado
em Geografia pela Univeridade de Brasília (2008). Desde março de 2011 é
Analista em Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas na
Embrapa Monitoramento por Satélite. Possui experiência nos temas:
sensoriamento remoto, monitoramento ambiental, incêndios florestais,
mapeamento de áreas queimadas, cerrado, análise multitemporal,
classificação de vegetação, modelos digitais de terreno, modelagem
hidrológica.

Daniel de Castro Victoria, Embrapa Monitoramento por Satélite

Pesquisador da Embrapa Monitoramento por Satélite. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo (2004) e doutorado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP). Tem experiência na área de geoprocessamento, sensoriamento remoto, agrometeorologia e modelagem hidrológica, atuando nas áreas de modelagem hidrológica da bacia amazônica e do Ji-Paraná com modelos de grande escala.

Edlene Aparecida Moteiro Garçon, Embrapa Monitoramento por Satélite

Natural de São Paulo, SP. Formada em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP). Na mesma Instituição especializou-se em Geografia Agrária com o tema “Comunidades Tradicionais em Unidades de Conservação” e atualmente está finalizando mestrado em geografia física, onde desenvolve metodologia para avaliação de safras através de processamento digital de imagens orbitais. Trabalha como analista de geoprocessamento desde 2000.

Édson Luís Bolfe, Embrapa Monitoramento por Satélite

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (1998), mestrado em Sensoriamento Remoto pela Universidade Federal de Santa Maria (2001) e Doutorado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas (2010).

Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desde 2001. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, atuando principalmente nos temas: monitoramento ambiental, gestão de recursos naturais, geoestatística aplicada a agricultura e estimativa de biomassa e carbono.

Membro do corpo editorial do periódico Ruris (Unicamp) e do corpo de revisores dos periódicos: Revista Árvore, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Ciência Rural e Scientia Agrária.



Ricardo Guimarães Andrade, Embrapa Monitoramento por Satélite

Natural de Belo Horizonte, MG. Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Com mestrado e doutorado em Meteorologia Agrícola, também pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, é pesquisador na Embrapa Monitoramento por Satélite. Tem experiência em Agrometeorologia, Climatologia Agrícola, Geoprocessamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente atuando nos seguintes temas: sensoriamento remoto, manejo de bacias hidrográficas, modelos hidrometeorológicos, balanço de energia, evapotranspiração, biomassa vegetal e pastagens degradadas.

Gustavo Bayma Siqueira da Silva, Embrapa Monitoramento por Satélite

Natural de Brasília-DF, possui graduação em Geografia pela Universidade de Brasília 2005), especialização em Geoprocessamento pela Universidade de Brasília (2006) e mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2009).

Atualmente é analista em Geoprocessamento e Sistema de Informações Geográficas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Monitoramento por Satélite(CNPM).

Atua principalmente nos seguintes temas: Sensoriamento Remoto,Cerrado, classificação ,uso do solo e modelo linear de mistura espectral.


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Publicado

2012-11-09

Como Citar

Vicente, L. E., Gomes, D., Victoria, D. de C., Garçon, E. A. M., Bolfe, Édson L., Andrade, R. G., & Silva, G. B. S. da. (2012). Séries temporais de NDVI do sensor SPOT Vegetation e algoritmo SAM aplicados ao mapeamento de cana‑de‑açúcar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 47(9), 1337–1345. https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2012.v47.11541

Edição

Seção

SENSORIAMENTO REMOTO