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Título: Utilização de técnica de aprendizado de máquina para análise de imagens do plantio de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum)
Título(s) alternativo(s): Use of machine learning technique for image analysis of sugarcane plantation (Saccharum officinarum)
Autor(es): WADA, João Victor Suzue
Orientador(es): FAVAN, João Ricardo
Tipo documental: Artigo científico
Palavras-chave: Processamento de imagens;Cana-de-açúcar;Plantio;Agricultura;Tecnologia
Data do documento: Jul-2022
Editor: 259
Referência Bibliográfica: WADA, João Victor Suzue. Utilização de técnica de aprendizado de máquina para análise de imagens do plantio de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022
Resumo: O uso de tecnologias modernas, tem ajudado muito no processo de desenvolvimento agrícola, por promover análise de campo de forma mais precisa e detectar problemas na vegetação, com baixo consumo de tempo e custo. Este trabalho apresenta um estudo sobre o uso de técnica de aprendizado de máquina para diferenciação de plantas e doenças em imagens. Por meio da imagem de uma cultura de cana-de-açúcar obtido no Google Earth, onde essa imagem passou por um processo de recorte e georreferenciamento, foi possível aplicar a segmentação da imagem particionando em grupos contendo cada pixel um atributo. Para tal imagem, foi aplicada o algoritmo K-Means de acordo com o clustering para o agrupamento, classificando cada área de imagens por pixels, diferenciando cada grupo pela sua situação. Com isso obteve-se resultados positivos, visualizando de forma clara as áreas que necessitam de um cuidado específicos, concluindo o objetivo de mostrar para o tomador de decisão de uma forma de resolver um tipo de problema no plantio de cana-de-açúcar.
URI: http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9163
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