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dc.creatorSilva, Mateus Tinôco-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0296170769374515por
dc.contributor.advisor1Sano, Edson Eyji-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8478741766449896por
dc.contributor.advisor-co1Chaves, Joselisa Maria-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3589599687371587por
dc.date.accessioned2023-07-17T17:47:41Z-
dc.date.issued2023-03-27-
dc.identifier.citationSILVA, Mateus Tinôco. Modelagem volumétrica de plantios de eucalipto por meio de dados do Lidar Gedi, Sentinel e Ambientais. 2023, 78 f., Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências Terra, Feira de Santana, 2023.por
dc.identifier.urihttp://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1453-
dc.description.resumoOs ecossistemas florestais são considerados um componente crítico da biodiversidade mundial, sendo um importante indicador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n. 15, Vida na Terra – proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. É imperativo que se conheça o estoque de material lenhoso presente nos plantios florestais para que o manejo dessas áreas possa suprir a demanda do mercado e respeitar o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Para tanto, faz-se uso dos inventários florestais baseados em medições de campo de parâmetros como diâmetro à altura do peito e altura total das árvores. Novas técnicas de integração dessas variáveis com dados obtidos por sensores remotos, como imagens ópticas e de radar, coletadas por sensores orbitais, câmeras a bordo de Aeronaves Remotamente Pilotadas ou LiDAR, estão sendo constantemente aprimoradas, visando a redução de custos de obtenção e maior eficiência. Nesse sentido, o presente trabalho tem, como objetivo principal, gerar estimativas volumétricas de madeiras de eucalipto a partir de dados do sensor orbital Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) e regressão random forest. A área de estudo está localizada no Litoral Norte, Agreste e Recôncavo do Estado da Bahia. Foram utilizados dados de inventários florestais coletados em campo, atributos oriundos do balanço hídrico climatológico usando dados climáticos do Terraclimate, atributos do terreno extraídos de modelo digital de elevação da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e dados de radar obtidos pelo satélite Sentinel-1. A base de dados utilizada foi composta de 412 observações, dividida aleatoriamente entre treinamento e validação na proporção 70-30%, os quais foram submetidos a testes de normalidade, homocedasticidade, análise de variância e teste de média. O teste de Wilcoxon indicou que não existe diferença significativa a 5% de probabilidade entre a altura dominante do inventário florestal contínuo e as alturas relativas rh100 e rh99 oriundas do GEDI. A altura total, por sua vez, não apresentou diferenças significativas a 5% de probabilidade com rh97, rh96 e rh95. A altura relativa ao quantil 97 (rh97), a diversidade de altura de folhagem normalizada pelo índice de área de planta (fhd_norm), e a distribuição vertical da probabilidade de falha no dossel (pgap_theta) apresentaram alta correlação com o volume (coeficiente de correlação de 0,907, 0,824 e -0,432, respectivamente). O modelo que utilizou somente as métricas de altura e estrutura vertical do GEDI apresentou maior assertividade para previsão do volume (raiz do erro quadrático médio de 17,37 m3 ha-1 e erro médio absoluto de 10,72 m3 ha-1).por
dc.description.abstractForest ecosystems are considered a critical component of the world's biodiversity, being an important indicator of Sustainable Development Goals (SDG) n. 15, Life on Earth – Protect, restore, and promote sustainable use of Earth's ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. It is imperative to know the stock of woody material present in forest plantations so that the management of these areas can meet market demand and respect the sustainable use of terrestrial ecosystems. For this purpose, forest inventories based on field measurements of parameters such as diameter at breast height and total height of trees are used. New techniques for integrating these variables with data obtained by remote sensors, such as optical and radar images, collected by orbital sensors, cameras on board Remotely Piloted Aircraft or LiDAR, are constantly being improved, aiming at reducing acquisition costs and greater efficiency. In this sense, the main objective of this work is to generate volumetric estimates of eucalyptus timber from data from the Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) orbital sensor and random forest regression. The study area is located on the North Coast, Agreste and Reconcavo of the Bahia State. Data from forest inventories collected in the field, attributes from the climatological water balance using Terraclimate data, terrain attributes extracted from the digital elevation model of the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) and radar data obtained by the Sentinel-1 satellite were used. The database used consisted of 412 observations, randomly split between training and validation in the proportion 70-30%, which were submitted to tests of normality, homoscedasticity, analysis of variance and mean test. The Wilcoxon test indicated that there is no significant difference at 5% probability between the dominant height of the continuous forest inventory and the relative heights rh100 and rh99 derived from the GEDI. Total height, in turn, did not show significant differences at 5% probability with rh97, rh96 and rh95. Height relative to 97th quantile (rh97), foliage height diversity normalized by plant area index (fhd_norm), and vertical distribution of canopy failure probability (pgap_theta) showed high correlation with volume (correlation coefficients of 0.907, 0.824 and -0.432, respectively). The model that used only the height and vertical structure metrics from the GEDI showed greater accuracy for volume prediction (root mean squared error of 17.37 m3 ha-1 and mean absolute error of 10.72 m3 ha-1).eng
dc.description.provenanceSubmitted by Naara Anjos (nmanjos@uefs.br) on 2023-07-17T17:47:41Z No. of bitstreams: 1 MODELAGEM_VOLUMETRICA_DE_PLANTIOS_DE_EUCALIPTO_POR_MEIO_DE_DADOS_DO_LiDAR_GEDI__SENTINEL_E_AMBIENTAIS___Mateus_Tinoco_Silva__2_.pdf: 3428287 bytes, checksum: db264495ee8b7130e4b834acbad1bfcb (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-07-17T17:47:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MODELAGEM_VOLUMETRICA_DE_PLANTIOS_DE_EUCALIPTO_POR_MEIO_DE_DADOS_DO_LiDAR_GEDI__SENTINEL_E_AMBIENTAIS___Mateus_Tinoco_Silva__2_.pdf: 3428287 bytes, checksum: db264495ee8b7130e4b834acbad1bfcb (MD5) Previous issue date: 2023-03-27eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Estadual de Feira de Santanapor
dc.publisher.departmentDEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATASpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUEFSpor
dc.publisher.programMestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambientepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectEucaliptopor
dc.subjectPlantiopor
dc.subjectInventário floresalpor
dc.subjectMadeirapor
dc.subject.cnpqCIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOSpor
dc.titleModelagem volumétrica de plantios de eucalipto por meio de dados do Lidar Gedi, Sentinel e Ambientaispor
dc.title.alternativeVolumetric modeling of eucalyptus plantations using Gedi, Lidar, sentinel and environmental dataeng
dc.typeDissertaçãopor
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