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dc.contributor.advisorFAVAN, João Ricardo-
dc.contributor.authorADAMI, José Gabriel Madureira-
dc.contributor.authorSOUZA, Flávia Luize Pereira de-
dc.date.accessioned2021-12-16T19:01:33Z-
dc.date.available2021-12-16T19:01:33Z-
dc.date.issued2021-11-17-
dc.identifier.citationADAMI, José Manuel Madureira; SOUZA, Flávia Luise Pereira de. Análise de imagens coletadas por drones para identificação da soja, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2021pt_BR
dc.identifier.urihttp://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6473-
dc.description.abstractOs espaçamentos falhos na linha de plantio da cultura, é um problema recorrente nas plantações da soja em todo o Brasil, afetando diretamente a sua qualidade e produtividade, essas falhas podem provocar a redução do surgimento de plantas e devido a isso ocorre o crescimento de plantas daninhas causando uma redução na produtividade. No presente momento, com os avanços da tecnologia, é possível fazer um escaneamento completo das lavouras utilizando Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA, na sigla em inglês), tirando imagens aéreas com altitude de sua preferência no campo de forma prática e precisa. Com a utilização dessas imagens, é possível fazer a identificação e reconhecimento de plantas com aprendizado de máquina. Este trabalho teve como objetivo analisar imagens coletadas por RPA para identificação da soja, utilizando o algoritmo de redes neurais artificiais perceptron de multicamadas (MLP, na sigla em inglês). Os resultados obtidos no processo deste trabalho, foram positivos, validando a viabilidade do uso de tecnologias de aprendizado de máquina no campo para a identificação da soja.pt_BR
dc.description.sponsorshipCurso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegóciopt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisher259pt_BR
dc.subjectSojapt_BR
dc.subjectSensoriamento remotopt_BR
dc.subject.otherInformação e Comunicaçãopt_BR
dc.titleAnálise de imagens coletadas por drones para identificação da sojapt_BR
dc.typeArtigo científicopt_BR
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