Discriminación de la superficie agrícola sembrada bajo labranza de conservación empleando análisis multitemporal

La labranza de conservación (LC) ofrece una solución a la erosión de los suelos agrícolas, debido al intenso laboreo. En el estado de Guanajuato existen instituciones que promueven la adopción de LC y fueron estás quienes solicitaron un estudio para el ciclo primavera-verano 2010, lo que permitió ob...

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Bibliographic Details
Authors: Noé Saldaña Robles, Agustín Zavala Segoviano, José Manuel Cabrera Sixto, Ryszard Serwatowski, Salvador García Barrón, César Gutiérrez Vaca, Adrián Flores Ortega, Álvaro Flores García
Format: article
Status:Published version
Publication Date:2012
Country:México
Institution:Universidad de Guanajuato
Repository:Redalyc-UG
OAI Identifier:oai:redalyc.org:263125299010
Online Access:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263125299010
Access Level:Open access
Keyword:Agrociencias
Spot 4
Landsat 7ETM+
percepción remota
quema de residuos
labranza tradicional
Description
Summary:La labranza de conservación (LC) ofrece una solución a la erosión de los suelos agrícolas, debido al intenso laboreo. En el estado de Guanajuato existen instituciones que promueven la adopción de LC y fueron estás quienes solicitaron un estudio para el ciclo primavera-verano 2010, lo que permitió obtener las primeras estadísticas sobre la superficie sembrada en LC en el corredor de El Bajío guanajuatense. Las estadísticas se generaron empleando clasificación supervisada y tres imágenes de satélite Spot 4 para diferenciar dos clases, LC y LT. La clasificación realizada discriminó LC con precisión de 92.7%. El 7.3% de error se debió principalmente a las fechas de toma de las imágenes de satélite y a la dinámica del campo agrícola. Por lo anterior, en el presente trabajo se llevó a cabo, la clasificación de una imagen de satélite Landsat 7ETM+ de toma posterior a las imágenes Spot 4. El objetivo fue mejorar la precisión de la clasificación del primer análisis mediante un análisis multi-temporal. La precisión de ambas clasificaciones se evaluó y comparó empleando la matriz de error y el índice kappa y se contrastaron los resultados empleando un análisis de matriz cruzada. La clasificación de la imagen Landsat 7ETM+, obtuvo una precisión de 96.3% para LC y 97.4% para LT, mayores a las precisiones logradas para las imágenes SPOT 4; sin embargo, la superficie analizada fue 83.6% de la analizada en las imágenes SPOT 4. La combinación de los resultados de ambas clasificaciones logró una precisión de 93.2 y 95.3% para LC y LT respectivamente.