1. La Agricultura de Precisión
(AP): conceptos básicos y sus
aplicaciones
Fabio R. Leiva, Ing. Agric, M. Sc., PhD.
Profesor Titular
Director Grupo Desarrollo sostenible y gestión ambiental
frleivab@unal.edu.co
2. Espacio
Contenido
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP) ?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener presente?
6. Conclusiones y recomendaciones
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3. Espacio
¿Qué es agricultura de precisión (AP)?
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La agricultura de precisión (AP) es una manera de
abordar la agricultura (concepción) que busca
optimizar el proceso productivo a partir de la
variabilidad específica del agroecosistema
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4. Espacio
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP)?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener presente?
6. Conclusiones y recomendaciones
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5. Espacio
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¿Por qué la AP? (1)
La ineficiencia técnica en la producción agrícola trae
consecuencias negativas en lo económico, ambiental y
social, y esto compromete la competitividad y
sostenibilidad de los cultivos.
La ineficiencia técnica ocurre cuando:
Se usan prácticas generalizadas que desconocen la
heterogeneidad de las condiciones agroecológicas y de los
requerimientos de las distintas especies vegetales
Se usan agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) sin criterios
técnicos adecuados
Se abusa de la maquinaria agrícola
Se adolece de adecuada gestión (información y registros)
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6. Espacio
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¿Por qué la AP? (2)
Cambios profundos en la producción agropecuaria:
Globalización
La agricultura colombiana de exportación afronta grandes
retos (Leiva y Lee, 2008):
1. La revaluación del peso que hace perder competitividad
2. Exigencias cada vez mayores de la sociedad hacia una agricultura
más amigable con el ambiente. Trazabilidad (cómo se producen los
alimentos).
3. Exigencias sociales, p. ej. Ethical Trade Initiative del Reino Unido,
Demócratas en EEUU para la firma del TLC
4. Sistema macroeconómico cada vez más abierto y permeable,
mayor competitividad con otros países.
El productor agrícola debe enfrentar estas grandes
presiones, manteniendo la productividad y la calidad de su
producto, a costos de producción razonables
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7. ¿Por qué la AP? (3)
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Los sistemas agrícolas presentan variabilidad
(heterogeneidad)
Suelo, agua y clima
Aspectos sanitarios y de malezas
Rendimiento del cultivo y beneficio $
Manejo del cultivo
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¿Por qué la AP? (4)
Avance tecnología!
Computadores: Duplican su
tamaño cada 3 años (en 15 años,
equipos 32 veces más capaces)
Equipos de medición: sensores
Sistemas de posicionamiento
global (GPS)
Maquinaria y equipos agrícolas
SIG
Geomática: conceptos, imágenes
Geoestadística
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9. Espacio
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP)?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener presente?
6. Conclusiones y recomendaciones
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¿Para qué la AP?
Mejorar la eficiencia y la productividad Competitividad
Cumplir con exigencias ambientales y de inocuidad Sostenibilidad
Realizar trazabilidad (cómo se producen los alimentos)
Exigencias de mercado
Cumplir exigencias técnicas: ej. Caña de azúcar en los Llanos
orientales colombianos
Mejorar indicadores económicos
Mejorar condiciones sociales ergonomía, calidad ambiental
AP alternativa para abordar los retos actuales de la
producción de cultivos
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11. Espacio
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP)?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener en cuenta?
6. Conclusiones y recomendaciones
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12. Espacio
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¿Cómo implementar AP?
¿En cualquier finca se pueden implementar
sistemas AP?
En cualquier cultivo y labor (siempre y cuando exista
variabilidad)
En cualquier zona del país
Requiere adaptación a las especificidades de cada sistema
productivo:
Ambiente: Clima, suelo, topografía
Material genético
Sistemas de gestión
Estrategias/Expectativas del productor
Si es factible, ¿dónde empezar?
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13. Espacio
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¿Cómo y dónde empezar?
Datos de
rendimiento Esquema del
del cultivo por proceso para
sitio definir si se
justifica un
Mapas de sistema AP
rendimiento (adaptado de
del cultivo Leiva, 2008)
Mantener manejo Muestreo del lote
¿Existe
convencional para identificar
NO apreciable SI
(corregir posibles causas de
variabilidad?
problemas) la variabilidad
Análisis sobre
posibles causas de
la variabilidad
Identificación de
Definición del Análisis
posibles
sistema de técnico-
alternativas de
manejo por sitio económico de
manejo por sitio
específico alternativas
específico
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15. Espacio
para Variabilidad del clima: alta variabilidad
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el Logo temporal y escaso control
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16. Espacio
para Textura del suelo: escasa variación
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el Logo temporal y control
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17. Espacio
para Propiedades del suelo: considerable
variabilidad temporal y control
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4.77 < pH < 5.37
Cultivo de maíz
2.26 < CO < 4.58
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19. Espacio
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Concepción de Agricultura de precisión (AP)
AP es una Concepción (manejo de
variabilidad), No es una tecnología, pero
requiere tecnología:
Tecnologías duras (hardware)
Tecnologías blandas (software)
Niveles tecnológicos
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20.
21. Espacio
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el Logo Tecnología
Tecnología completa:
Computadores
Sistemas de posicionamiento global (GPS)
Sistemas de información geográfica (SIG)
Software: Mapas, Estadística, Sistemas de apoyo para toma
de decisiones
Piloto automático
Sensores
Imágenes aéreas (aviones, satélites)
Tecnología mecanizada para aplicación variable y regulada
Tecnología sencilla (indígena)
Creatividad (software)
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22. Espacio
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GPS - DGPS
Toma de datos en campo
Ubicación de
una máquina
en campo
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23. Espacio
para
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el Logo
SIG
• Gran herramienta para gestión
y almacenamiento de
información
• Software sencillo ó más
complejo
• Gratuito o por licencia ($)
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24. Espacio
para Banderillero satelital y Piloto automático
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el Logo con DGPS
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25. Control tipo barra luminosa para banderillero satelital
Barra
luminosa
Interfase
Datalogger / Computador
(opcional)
Cable de batería
DGPS
26. Espacio
para Aplicación comercial banderillero
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el Logo satelital
Exigencias técnicas:
curvas a nivel
Eficiencia y calidad de
trabajo en horas nocturnas
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27. Espacio
para Sensores para mapas de rendimiento del
colocar
el Logo cultivo
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28. Espacio
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Sensor electromagnético para medir
el Logo CE suelo
CE = f (humedad, textura,
salinidad, CIC, temperatura)
McCutcheon et al., 2006.
Biosystems Engineering
94 (1): 19–32 inicio atrás siguiente
29. Espacio
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Reflectancia espectral del suelo
Propiedades que resultan en baja
reflectancia de suelos
Alta humedad del suelo
Alto contenido de materia orgánica
Propiedades que resultan en alta
reflectancia de suelos
Baja humedad
Superficie plana del suelo
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30. Espacio
Reflectancia espectral de plantas
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Las plantas verdes tienen relativamente En contraste, la reflectancia y la
baja reflectancia y transmitancia en las transmitancia de las plantas
regiones visibles del espectro (400-700 verdes son comúnmente altas
nm). en la región del infrarrojo
cercano NIR (700-1300 nm)
Causado por alta absorbancia de luz
Las plantas no absorben
para la fotosíntesis
esta parte del espectro
Concentraciones de clorofila
Procesos asociados
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31. Espacio
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Sensor de clorofila (N)
• Aplicaciones TDV de N.
• Mejor eficiencia del fertilizante
• Mejor respuesta del cultivo
• Menor riesgo de impacto ambiental negativo
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32. Espacio
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NTech GreenSeeker
El sensor óptico GreenSeeker,
desarrollado en Oklahoma State
University y comercializado por
NTech Industries, Inc.
Genera rayos de luz en dos
longitudes de onda: Rojo y NIR
Mide la luz reflejada por las plantas
La reflectancia se usa para calcular
NDVI (índice de vegetación de
diferencia normalizada)
NDVI = (NIR – VIS)/ (NIR + VIS)
http://nue.okstate.edu/
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33. Espacio
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Equipo TDV para siembra
el Logo
• Densidad adecuada de semilla según
condiciones específicas de suelo
• Mayor eficiencia en uso de fertilizantes
• Mejores rendimientos/calidad
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34. Espacio
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el Logo
Variabilidad para manejo del riego
No aplicar
riego en áreas
no cultivadas
Pivote 1
No hacer
doble
aplicación en
áreas de
traslape de
Pivote 2 pivotes
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35. Espacio
para
colocar
el Logo
Tecnología de dosis variable (TDV) para riego
Mejora en eficiencia de uso de agua y en respuesta
del cultivo
Ahorro en agua y en costos relativos
Reducción de riesgo ambiental
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36. Espacio
para Equipo para distribución de insumos líquidos
colocar
el Logo mediante TDV
Mejora en eficiencia de uso de
plaguicidas, mejor control
Ahorro en insumos y en costos de
insumos
Reducción de riesgo ambiental:
humanos y otros seres vivos
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37. Espacio
para Equipo TDV para control de malezas en
colocar
el Logo tiempo real
Barra de
Boquilla
herramientas
Receptor/emisor
de infrarrojo
Vista lateral
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38. Espacio
Contenido
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP)?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener en cuenta?
6. Conclusiones y recomendaciones
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39. Espacio
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¿Qué se debe tener en cuenta? (1)
La AP tiene importantes ventajas, pero:
Gestión subestándar el agricultor difícilmente apropia esta
concepción.
Tiempo e inversión en capacitación.
Tiempo e inversión en toma de datos y análisis.
Disponibilidad y limitaciones técnicas en hardware y software.
La rentabilidad de AP se debe evaluar adecuadamente.
B>C?
¿Hay mejoras en rendimiento del cultivo?
¿Hay ahorros en costos? Menor costo de un insumo?
Labores mas rápidas o más confiables?
¿Hay beneficios ambientales?
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40. ¿Qué se debe tener en cuenta? (2)
Muestreo adecuado en AP
Obtener resultados confiables con relativamente baja
inversión en tiempo y dinero
Datos erróneos NO se corrigen con análisis sofisticado
Información previa:
estudios previos,
mapas, imágenes
(Google Earth) ?
41. ¿Qué se debe tener en cuenta? (3)
Uso inadecuado de métodos de
interpolación (mapas):
Métodos geoestadísticos inapropiados:
dependencia espacial, variables discretas (ej.
Malezas en parches, focos de insectos-plaga)
Iguales datos,
diferentes métodos
de interpolación
42. Espacio
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Actualidad y Perspectivas en Colombia
Un número considerable de cultivos en Colombia se están
beneficiando de AP: caña de azúcar, banano, palma de aceite,
maíz, soya, arroz, algunos frutales y otros
Esa tendencia tiende a incrementarse
¿Conciencia sobre las exigencias y los retos de la agricultura
en Colombia? ¿Eficiencia productiva?
Se requiere: Más tecnologías Blandas y Duras
Mayor capacitación
Mayor apoyo a investigación
Mayor comunicación y coordinación entre
instituciones que trabajan el tema
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43. Espacio
Contenido
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1. ¿Qué es agricultura de precisión (AP) ?
2. ¿Por qué la AP ?
3. ¿Para qué la AP?
4. ¿Cómo implementar la AP?
5. ¿Qué se debe tener en cuenta?
6. Conclusiones y recomendaciones
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44. Espacio
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Conclusiones y recomendaciones
La AP como concepción que busca optimizar el proceso
productivo a partir de la variabilidad del agroecosistema tiene un
importante potencial para la competitividad y sostenibilidad
La tecnología está llegando al país y su costo tiende a disminuir
La implementación de sistemas AP debe ser sistemática, según
las características de la agroempresa y luego de un análisis
beneficio-costo
Un número importante de cultivos actualmente se benefician de
la AP, con tendencia a incrementarse
La capacitación es parte fundamental del proceso de adopción de
AP
Se requiere apoyo a investigación
Se requiere intercambio de información y mayor coordinación
interinstitucional
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45. Espacio
Publicaciones 1
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Artículos en revistas científicas
Camacho-Tamayo, J. H., Luengas, C. A., Leiva, F. R. 2010. Análisis multivariado
de propiedades químicas en Oxisoles con diferentes niveles de intervención
agrícola. Acta Agronómica 59(4). Aceptado para publicación.
Rodríguez Álvarez, J., González Serrano, A. M., Leiva, F. R., Guerrero Jiménez,
L. 2008. Fertilización por sitio específico en un cultivo de maíz (Zea mays L.) en
la Sabana de Bogotá. Agronomía Colombiana 26(2): 308-321.
Camacho-Tamayo, J. H., Luengas, C. A., Leiva, F. R. 2008. Effect of agricultural
intervention on the spatial variability of some chemical properties of soils in the
Eastern Planes of Colombia. Chilean Journal of Agricultural Research 68(1): 42-
55.
Libro
Leiva, F. R. (Ed.). 2008. Agricultura de precisión en cultivos transitorios. Editorial
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D. C. 108 pp.
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46. Espacio
Publicaciones 2
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Memorias, Proceedings, Eventos nacionales e internacionales, Otros
Cortés Bello, C. A., Leiva, F. R. y Camacho Tamayo, J. H. 2010. Evaluación del
comportamiento de la resistencia a la penetración del suelo mediante técnicas
multivariadas. In: Memorias XV Congreso de la Ciencia del Suelo. Sociedad
Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS). Pereira.
Leiva, F. R. y Lee, R. A. 2008. Agricultura específica por sitio en cultivos de
flores de exportación en Colombia. Revista Asocolflores 70: 26-36.
Criollo, V., Leiva, F. R. y Guerrero. L. 2008. Respuesta del maíz (Zea mays L.)
a la zonificación de la fertilidad del suelo mediante agricultura de precisión en
la Sabana de Bogotá. In: Memorias del XIV Congreso Colombiano de la Ciencia
del Suelo. Villavicencio, Colombia. 62-69.
Salamanca, C., Leiva, F. R. y Guerrero, L. 2007. Evaluación del manejo de la
fertilidad del suelo por sitio específico en un cultivo comercial de arveja (Pisum
sativum L.) en la Sabana de Bogotá. 2007. In: Memorias III Encuentro de
Agricultura de Conservación, Villavicencio (Meta). Colombia. 30 – 45.
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47. Espacio
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Nota. Esta presentación incluye fotos tomadas
de internet únicamente con fines
académicos
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