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Agrociencia
ALTERNATIVA PROBABILÍSTICA BAYESIANA PARA UNA ESTIMACIÓN MEJOR DEL COEFICIENTE DE CULTIVO BASADO EN ÍNDICES DE VEGETACIÓN
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Víctor Manuel Salas Aguilar1  María Elena Torres Olave1  Hugo Luis Rojas Villalobos1  Luis Carlos Alatorre Cejudo1  Luis Carlos Bravo Peña1 
[1] Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. DMC Cuauhtémoc. Carretera Cuauhtémoc-Anáhuac Km 3.5
关键词: probabilistic modeling;    normalized difference vegetation index NDVI;    water optimization in crops;    crop coefficient;    remote sensors.;   
DOI  :  10.47163/agrociencia.v55i2.2390
学科分类:天文学(综合)
来源: Colegio de Postgraduados * Programa de Genetica I R E G E P
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【 摘 要 】

La estimación robusta y operativa de los requerimientos hídricos en los cultivos, es una premisa que tienen que cumplir los especialistas en el manejo del agua. El objetivo de este estudio fue implementar el enfoque bayesiano (EB) para estimar el coeficiente de cultivo (Kc) a partir del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), y comparar con los enfoques frecuentistas, ecuaciones generales y específicas para un cultivo. El modelo bayesiano se desarrolló con base en distribuciones de probabilidad de parámetros (a y b) a priori, recopilados de 18 investigaciones, que estimaron la relación lineal (Kc-NDVI). En una primera etapa se compararon los enfoques en siete tamaños de muestra (TM) (5, 10, 30, 60, 90, 120 y 150), en ellas se realizaron 1000 repeticiones sin remplazo. Para validar el ajuste de los enfoques en cada TM se utilizaron 156 datos experimentales de Kc-NDVI. En la segunda etapa se evaluó el EB respecto a ecuaciones ajustadas a cultivos específicos, se añadió el primer y segundo cuartil de los datos para hacer la validación. Los resultados mostraron en primera instancia que el EB superó en todos los TM a los métodos frecuentistas y ecuaciones generales. El EB demostró obtener incertidumbres bajas con solo cinco TM, a diferencia de los otros métodos que necesitaron más de 30 registros para obtener resultados similares. La comparación entre EB y ecuaciones específicas corroboró que cinco datos aleatorios recopilados en el primer cuartil de los registros fueron suficientes para obtener incertidumbres bajas. La metodología propuesta es operativa y los datos de Kc se pueden estimar desde las primeras fases fenológicas con certidumbre alta y con pocos datos del NDVI.

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