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dc.contributor.advisorFAVAN, João Ricardo-
dc.contributor.advisorFAVAN, Renata Bruna dos Santos Coscolin-
dc.contributor.authorPEREIRA, Marcelo Zanguettin-
dc.date.accessioned2026-05-04T14:49:10Z-
dc.date.available2026-05-04T14:49:10Z-
dc.date.issued2024-06-20-
dc.identifier.citationPEREIRA, Marcelo Zanguettin. Aplicação dos métodos K-means e DBSCAN em uma análise de solo, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44136-
dc.description.abstractEste trabalho apresenta a visualização dos métodos de agrupamento K-Means e DBSCAN, além de encontrar a quantidade ideal de clusters para o método K-Means utilizando os métodos Elbow e Silhuette em uma análise de química de solo. Utilizando a linguagem python e suas bibliotecas para análises de dados, foi possível verificar que o método de agrupamento DBSCAN retornou apenas um único cluster. Para o método K-Means, foram aplicados os métodos Elbow e SIlhuette para encontrar os valores de clusters ideais, sendo que o método Elbow fornece a quantidade de 5 clusters e o método Silhuette fornece a quantidade de 2 clusters. Tal diferença pode ser explicada pela homogeneidade das entidades da base de dados. Com esses resultados, conclui-se que o método K-Means com o coeficiente de SIlhuette resultam em valores coerentes nessa análise de dados.pt_BR
dc.description.sponsorshipCurso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegóciopt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher259pt_BR
dc.subjectSolospt_BR
dc.subjectMorfologia do solopt_BR
dc.subjectAnálisept_BR
dc.subjectPythonpt_BR
dc.subjectLinguagem de programaçãopt_BR
dc.subject.otherInformação e Comunicaçãopt_BR
dc.titleAplicação dos métodos K-means e DBSCAN em uma análise de solopt_BR
dc.title.alternativeApplication of K-means and DBSCAN methods in a soil analysispt_BR
dc.typeArtigo Científicopt_BR
dcterms.type-pt_BR
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