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http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153006
Título: | Development and validation of a model based on vegetation indices for the prediction of sugarcane yield. |
Autor: | VASCONCELOS, J. C. S.![]() ![]() SPERANZA, E. A. ![]() ![]() ANTUNES, J. F. G. ![]() ![]() BARBOSA, L. A. F. ![]() ![]() CHRISTOFOLETTI, D. ![]() ![]() SEVERINO, F. J. ![]() ![]() CANÇADO, G. M. de A. ![]() ![]() |
Afiliación: | JULIO CEZAR SOUZA VASCONCELOS, FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO EDUARDO ANTONIO SPERANZA, CNPTIA JOAO FRANCISCO GONCALVES ANTUNES, CNPTIA LUIZ ANTONIO FALAGUASTA BARBOSA, CNPTIA DANIEL CHRISTOFOLETTI, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO FRANCISCO JOSÉ SEVERINO, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO GERALDO MAGELA DE ALMEIDA CANCADO, CNPTIA. |
Año: | 2023 |
Referencia: | AgriEngineering, v. 5, n. 2, p. 698-719, June 2023. |
Descripción: | This study aimed to develop a predictive model for sugarcane production based on data extracted from aerial imagery obtained from drones or satellites, allowing the precise tracking of plant development in the field. |
Thesagro: | Cana de Açúcar Saccharum Officinarum |
NAL Thesaurus: | Sugarcane Vegetation index Models |
Palabras clave: | Agricultura digital Modelo preditivo Distribuição gaussiana inversa Remotely piloted aircraft systems RPAS Digital agriculture Inverse Gaussian distribution |
DOI: | https://doi.org/10.3390/ agriengineering5020044 |
Tipo de Material: | Artigo de periódico |
Acceso: | openAccess |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPTIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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