Пространственное размещение посевов сельскохозяйственных культур в России
- Авторы: Савин И.Ю.1,2, Аветян С.А.1,3, Шишконакова Е.А.1, Жоголев А.В.1
-
Учреждения:
- ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»
- Российский университет дружбы народов
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 17, № 3 (2022)
- Страницы: 263-286
- Раздел: Растениеводство
- URL: https://journal-vniispk.ru/2312-797X/article/view/315626
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-797X-2022-17-3-263-286
- ID: 315626
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Информация о пространственном распределении сельскохозяйственных культур в России существует только в виде статистических данных, агрегированных на уровне регионов или хозяйств, что не позволяет получить данные о фактическом пространственном размещении посевов. Попытки использовать спутниковые данные для картирования отдельных культур также пока не увенчались успехом. Мы попытались дезагрегировать статистические данные о площадях посевов, используя карту распаханных почв России, информацию о севооборотах и оценку пригодности земель для выращивания конкретных культур. Анализ был проведен по 28 наиболее распространенным в России культурам. Были построены карты распространения этих культур в стране. Карты дают представление о географии посевов в России и могут быть использованы для совершенствования подходов к спутниковому картографированию и мониторингу посевных площадей в стране.
Ключевые слова
Об авторах
Игорь Юрьевич Савин
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»; Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: savin_iyu@esoil.ru
ORCID iD: 0000-0002-8739-5441
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв, ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»; профессор департамента рационального природопользования Института экологии, Российский университет дружбы народов
119017, Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2; Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8Сергей Андреевич Аветян
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: avetyan-serg@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3435-9092
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв, ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»; доцент факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
119017, Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2; Российская Федерация, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 12Екатерина Анатольевна Шишконакова
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»
Email: shishkonakova_ea@esoil.ru
ORCID iD: 0000-0003-4396-2712
кандидат географических наук, старший научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв
119017, Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2Арсений Вадимович Жоголев
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»
Email: zhogolev_av@esoil.ru
ORCID iD: 0000-0003-2225-7037
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв
119017 Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2Список литературы
- Dessart FJ, Rommel J, Barreiro-Hurlé J, Thomas F, Rodríguez-Entrena M; Espinosa-Goded M, et al. Farmers and the new green architecture of the EU common agricultural policy: A behavioural experiment. EU European Commission, Joint Research Centre. Report number: 30706, 2021. doi: 10.2760/718383
- Santeramo FG, Ramsey AF. Crop Insurance in the EU: Lessons and Caution from the US. EuroChoices. 2017; 16(3):34-39. doi: 10.1111/1746-692X.12154
- Savin IY, Kozubenko IS. Possibilities of satellite data usage in agricultural insurances. RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2018; 13(4):336-343. doi: 10.22363/2312-797X-2018-13-4-336-343
- Bindraban PS, Dimkpa C, Nagarajan L, Roy A, Rabbinge R. Revisiting fertilizers and fertilization strategies for improved nutrient uptake by plants. Biology and Fertility of Soils. 2015; 51:897-911. doi: 10.1007/ s00374-015-1039-7
- OECD/FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030. Paris, France: OECD Publishing; 2021. doi: 10.1787/19428846-en
- WFP Evaluation. WFP Evaluation Communications and Knowledge Management Strategy (2021-2026). Available from: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000128399/download/?_ga=2.267109641.664769273.1626092810-432516319.1626092810&_gac=1.224919144.1626092810.Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGiNZbBpPz4sh8mGodTBzmJiWKGy8qMHAnQyzwrrHyGgY5jLX1byW78aArdLEALw_wcB [Accessed 12 May 2022].
- FAO. Special Report- 2020 FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM) to the Republic of South Sudan. FAO. Report number: 3/2021. doi: 10.4060/cb4498en
- Atzberger C. Advances in remote sensing of agriculture: context description, existing operational monitoring systems and major information needs. Remote Sensing. 2013; 5:949-981. doi: 10.3390/rs5020949
- Rembold F, Atzberger C, Savin I, Rojas O. Using low resolution satellite imagery for yield prediction and yield anomaly detection. Remote Sens. 2013; 5:1704-1733. doi: 10.3390/rs5041704
- Wu B, Meng J, Li Q, Yan N, Du X, Zhang M. Remote sensing-based global crop monitoring: Experiences with China’s CropWatch system. International Journal of Digital Earth. 2014; 7(2):113-137. doi: 10.1080/17538947.2013.821185.
- Ennouri K, Kallel A. Remote Sensing: An Advanced Technique for Crop Condition Assessment. Mathematical Problems in Engineering. 2019; 9404565. doi: 10.1155/2019/9404565
- Xue J, Su B. Signifi Remote Sensing Vegetation Indices: A Review of Developments and Applications. Journal of Sensors. 2017; 1353691. doi: 10.1155/2017/1353691
- Zhang Y, Chipanshi A, Daneshfar B, Koiter L, Champagne C, Davidson A, et al. Effect of using crop specific masks on earth observation based crop yield forecasting across Canada. Remote Sensing Applications: Society and Environment. 2019; 13:121-137. doi: 10.1016/j.rsase.2018.10.002
- Miloserdov VV, Bespakhotny GV. Regional’noe planirovanie razvitiya sel’skogo khozyaistva [Regional planning of agricultural development]. Moscow: Ekonomika publ.; 1982. (In Russ.).
- Polyanskaya NA, Polyansky MV. Influence of climatic variations on manufacture of grain in the Russian Federation. Modern Problems of Science and Education. 2014; (5):383. (In Russ.).
- Federal State Statistics Service. Official Statistics. Available from: https://rosstat.gov.ru/folder/10705 [Accessed 12 May 2022]. (In Russ.).
- Earth Engine Data Catalog. FAO GAUL: Global Administrative Unit Layers 2015, Second-Level Administrative Units. Available from: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_ GAUL_2015_level2 [Accessed 12 May 2022].
- Savin IY, Stolbovoy VS, Avetyan SA, Shishkonakova EA. Map of plowed soils of Russia. Dokuchaev Soil Bulletin. 2018; (94):38-56. doi: 10.19047/0136-1694-2018-94-38-56
- Ministry of Agriculture of the Russian Federation. Dokuchaev Soil Science Institute. Unique state registry of soil resources of Russia. Version 1.0. Collective monograph. Moscow; 2019. http://egrpr.esoil.ru Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. Коллективная монография. Москва; 2019. http://egprr.esoil.ru
- FAO. A framework for land evaluation. FAO Soils bulletin 32. Rome: FAO; 1976.
- Ivanov AL, Savin IY, Egorov AV. Methodology of land resources assessment for agricultural production in Russia (at the example of hop cultivation). Dokuchaev Soil Bulletin. 2014; (73):29-94. (In Russ.). doi: 10.19047/0136-1694-2014-73-29-94
- Niklyaev VS. (ed.) Osnovy tekhnologii sel’skokhozyaistvennogo proizvodstva. Zemledelie i rastenievodstvo [Fundamentals of agricultural production technology. Farming and crop production]. Moscow: Bylina publ.; 2000. (In Russ.).
- University of Twente. Integrated Land and Water Information System (ILWIS). Available from: https://www.itc.nl/ilwis/ [Accessed 12 May 2022].
- Saraikin VA. Economic and structural changes in agricultural production in Russia for the period 2006-2016 (According to agricultural censuses). Economy of agricultural and processing enterprises. 2021; (1):16-23. (In Russ.). doi: 10.31442/0235-2494-2021-0-1-16-23
- Ivanov AL, Savin IY, Stolbovoy VS. The resource potential of Russian lands for crop farming. Doklady Akademii Nauk. 2017; 473(1):346-349. (In Russ.). doi: 10.7868/S 0869565217080175
- Tolpin VA, Balashov IV, Lupyan EA, Savin IY. «VEGA» Satellite-based service. Earth from Space. 2011; (9):32-37.
- Perez-Hoyos A, Rembold F, Kerdiles H, Gallego J. Comparison of global land cover datasets for cropland monitoring. Remote Sensing. 2017; 9(11):1118. doi: 10.3390/rs9111118
- Royer A, Genovese G. (eds.) Methodology of the MARS Crop Yield Forecasting System. Vol.3. Remote Sensing Information, Data Processing and Analysis. Luxembourg: OPOCE; 2004.
- Ozdogan M. The spatial distribution of crop types from MODIS data: Temporal unmixing using Independent Component Analysis. Remote Sensing of Environment. 2010; 114(6):1190-1204. doi: 10.1016/j. rse.2010.01.006
- You L, Wood S, Wood-Sichra U. Generating plausible crop distribution maps for Sub-Saharan Africa using a spatially disaggregated data fusion and optimization approach. Agricultural Systems. 2009; 99(2-3):126-140. doi: 10.1016/j.agsy.2008.11.003
- You L, Wood S. An entropy approach to spatial disaggregation of agricultural production. Agricultural Systems. 2006; 90(1-3):329-347. doi: 10.1016/j.agsy.2006.01.008
- Savin IY, Vernyuk YI, Isaev VA. Operative satellite monitoring of crops. Vestnik of the Russian agricultural science. 2014; (1):22-23. (In Russ.).
Дополнительные файлы
