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Mapeamento digital de classes de solos: características da abordagem brasileira / Digital soil mapping: characteristics of the brazilian approach
Caten, Alexandre ten; Dalmolin, Ricardo Simão Diniz; Mendonça-Santos, Maria de Lourdes; Giasson, Elvio.
Afiliação
  • Caten, Alexandre ten; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Curitibanos. BR
  • Dalmolin, Ricardo Simão Diniz; Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Centro de Ciências Rurais (CCR). Departamento de Solos. Santa Maria. BR
  • Mendonça-Santos, Maria de Lourdes; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Centro Nacional de Pesquisa de Solos (CNPS). Rio de Janeiro. BR
  • Giasson, Elvio; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Departamento de Solos. Porto Alegre. BR
Ciênc. rural ; 42(11): 1989-1997, nov. 2012. tab
Artigo em Português | LILACS | ID: lil-654321
Biblioteca responsável: BR1.1
RESUMO
O solo é cada vez mais reconhecido como tendo um importante papel nos ecossistemas, assim como para a produção de alimentos e regulação do clima global. Por esse motivo, a demanda por informações relevantes e atualizadas em solos é crescente. Pesquisadores em ciência do solo estão sendo demandados a gerar informações em diferentes resoluções espaciais e com qualidade associada dentro do que está sendo chamado de Mapeamento Digital de Solos (MDS). Devido ao crescente número de trabalhos relacionados ao MDS, faz-se necessário reunir e discutir as principais características dos estudos relacionados ao mapeamento digital de classes de solos no Brasil, o que irá possibilitar uma perspectiva mais ampla dos caminhos, além de nortear trabalhos e demandas futuras. O mapeamento de classes de solos empregando técnicas de MDS é recente no país, com a primeira publicação em 2006. Entre as funções preditivas utilizadas, predomina o emprego da técnica de regressões logísticas. O fator de formação relevo foi empregado na totalidade dos estudos revisados. Quanto à avaliação da qualidade dos modelos preditivos, o emprego da matriz de erros e do índice kappa têm sido os procedimentos mais usuais. A consolidação dessa abordagem automatizada como ferramenta auxiliar ao mapeamento convencional passa pelo treinamento dos jovens pedólogos para a utilização de tecnologias da geoinformação e de ferramentas quantitativas dos aspectos de variabilidade do solo.
ABSTRACT
Soil is increasingly being recognized as having an important role in ecosystems, as well as for food production and global climate regulation. For this reason, the demand for relevant and updated soil information is increasing. Soil science researchers are being demanded to produce information in different spatial resolutions with associated quality in what is being called Digital Soil Mapping (DSM). Due to an increasing number of papers related to the DSM in Brazil, it is necessary to discuss the main characteristics of those studies related to the automated mapping of soil classes, which will enable a broader perspective of the subject and guide future works and demands. The mapping of soil classes using DSM techniques is recent in the country, the first publication in this topic occurred just in 2006. Among the predictive functions the predominant is logistic regression. The soil formation factor relief was used in all studies reviewed. Quality of predictive models was evaluated employing error matrix and kappa which were the most common procedures. The consolidation of this automated approach as an auxiliary tool to the conventional soil mapping will demand training of young soil scientists to use geoinformation technologies and quantitative tools to handle aspects of soil variability.


Texto completo: Disponível Coleções: Bases de dados internacionais Base de dados: LILACS Tipo de estudo: Estudo prognóstico País/Região como assunto: América do Sul / Brasil Idioma: Português Revista: Ciênc. rural Assunto da revista: Ciência / Saúde Ambiental Ano de publicação: 2012 Tipo de documento: Artigo País de afiliação: Brasil Instituição/País de afiliação: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)/BR / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)/BR / Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/BR / Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/BR

Texto completo: Disponível Coleções: Bases de dados internacionais Base de dados: LILACS Tipo de estudo: Estudo prognóstico País/Região como assunto: América do Sul / Brasil Idioma: Português Revista: Ciênc. rural Assunto da revista: Ciência / Saúde Ambiental Ano de publicação: 2012 Tipo de documento: Artigo País de afiliação: Brasil Instituição/País de afiliação: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)/BR / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)/BR / Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)/BR / Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)/BR
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