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Cadeia de Markov aplicada ao manejo de pragas em lavoura cafeeira

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dc.contributor.advisor Tavares, José Jean Paul Zanlucchi de Souza
dc.contributor.author Marcos, Wesley Pereira
dc.date.accessioned 2016-03-11T14:28:00Z
dc.date.available 2016-03-11T14:28:00Z
dc.date.issued 2014-12-19
dc.identifier.citation MARCOS, W. P. Cadeia de Markov aplicada ao manejo de pragas em lavoura cafeeira. 2014. 145 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 2014. pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/5847
dc.description Dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Uberlândia pt_BR
dc.description.abstract Ao se tratar de sistemas, no que diz respeito ao seu comportamento ou natureza, podem ser classificados em dois tipos: os sistemas determinísticos e os sistemas probabilísticos. Os sistemas determinísticos têm seu comportamento conhecido ou determinável ao longo do tempo, o que não se pode dizer dos sistemas probabilísticos. Estes são baseados em probabilidades de acontecimento e requerem uma ferramenta auxiliar para que sua análise possa ser realizada. Uma ferramenta que pode auxiliar nesta análise é a cadeia de Markov, objeto de estudo deste trabalho. Através de um problema de manejo de pragas de lavoura cafeeira, um modelo de cadeia de Markov foi proposto, segundo uma metodologia desenvolvida. Foram abordadas duas dimensões, a saber, incidência e pulverização. Os resultados de três anos consecutivos foram levantados, abordando percentuais de transição recorrente ao estado sem incidência e sem pulverização, bem como o percentual de estados sem incidência e sem pulverização. Também foram levantados os setores com incidências máximas e mínimas e as pulverizações e máximas e mínimas nos períodos. A cadeia de Markov demonstrou uma ferramenta eficiente no monitoramento de pragas e análise global do sistema, o que é essencial para o desenvolvimento da agricultura de precisão. pt_BR
dc.description.abstract Regarding the nature of systemsr behavior, it can be classified into two types: deterministic and probabilistic ones. Deterministic systems have a known behavior or determinable over time, which can not be said of probabilistics. These are based on event probabilities and require an auxiliary tool to be analysed. A tool that can assist in its analysis is the Markov chain, the object study of this work. Through a management problem coffee crop pests a Markov chain model was proposed, according to a methodology developed. We addressed two dimensions, namely, impact and spraying. The results of three consecutive years were raised by addressing percentiles of recurrent transition to the state without incidence and without spraying, as well as the percentage of states without incidence and without spraying. Also the sectors with maximum and minimum impact and high and low spraying for the time periods were raised. The Markov chain proved an effective tool in pests monitoring and the system global analysis, which is essential for the development of a precision agriculture. pt_BR
dc.format 145 folhas pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Faculdade de Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Uberlândia pt_BR
dc.subject Cadeias de Markov pt_BR
dc.subject Controle de pragas pt_BR
dc.subject Lavoura cafeeira pt_BR
dc.subject Agricultura de precisão pt_BR
dc.subject Sistemas estocásticos pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Pragas, doenças e plantas daninhas pt_BR
dc.title Cadeia de Markov aplicada ao manejo de pragas em lavoura cafeeira pt_BR
dc.type Dissertação pt_BR

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