2012
DOI: 10.1590/s0100-204x2012000900013
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Estimativa amostral objetiva de área plantada regional, apoiada em imagens de sensoriamento remoto

Abstract: Resumo -O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar um método para estimar a área plantada de soja em escala regional e calcular o erro estatístico associado à estimação. O método (Geosafras), que associa técnicas de amostragem estatística com características das imagens obtidas por sensoriamento remoto orbital, foi aplicado para obter estimativa amostral objetiva da área cultivada com soja, na safra de 2005/2006, no Estado do Rio Grande do Sul. Os municípios produtores de soja, no RS, foram distribuíd… Show more

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“…In fact, even under the worst conditions observed within the study area, there was still a 17% percent of probability to find cloud free pixels. Therefore, even under the worst conditions, it would probably still be possible to estimate crop acreage using sampling techniques which are already in use [35,59,65]. In addition, the integration of active sensors into the monitoring system could be an option.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
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“…In fact, even under the worst conditions observed within the study area, there was still a 17% percent of probability to find cloud free pixels. Therefore, even under the worst conditions, it would probably still be possible to estimate crop acreage using sampling techniques which are already in use [35,59,65]. In addition, the integration of active sensors into the monitoring system could be an option.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…To overcome the cloud cover issue, probabilistic sampling methods have been developed for crop acreage estimation, minimizing the need of wall-to-wall mapping [35][36][37][38][39]. In such approaches, random sampling within the cloud-free portions of the images is used for classification.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Esse método também foi aplicado nos estudos de Netto e Sanquetta (1997) e Luiz et al (2012). O trabalho foi realizado com erros amostrais de 5% e nível de confiança de 95%, sendo que dez foi o número mínimo de formulários aplicados em cada município.…”
Section: Methodsunclassified
“…Essa área foi a mais próxima possível daquela indicada para cada mesorregião, obtida por meio da aleatorização de um conjunto de 5.000 pixels Landsat de imagens adquiridas pelo sensor "operational land imager" (OLI), para cada um dos quatro períodos bimensais de monitoramento. Os pixels foram obtidos por amostragem aleatória seguindo os critérios definidos por Luiz et al (2012) e foram classificados por interpretação visual, tendo-se utilizado a composição colorida RGB-564 de imagens adquiridas pelo sensor Landsat/OLI. Assim, foram gerados quatro conjuntos de 5.000 pixels aleatorizados: um para cada período bimensal de estimativa.…”
Section: Methodsunclassified