Inteligência artificial para a avaliação de pastagens degradadas a partir de fotos de smartphones e de series temporais de imagens de satélite: uma abordagem baseada em deep e machine learning para subsidiar o cálculo de indicadores agro-socioambientais

Author:

Simões Margareth,Ferraz Rodrigo Peçanha Demonte,Kuchler Patrick Calvano,De Almeida Matheus Benchimol Ferreira,Vieira Luan Porto,Lage Sofia Martins,De Freitas Pedro Luiz

Abstract

Entre as principais potências agropecuárias, o Brasil se destaca como um dos poucos países que ainda dispõe de extensas áreas de terra com potencial de produção agropecuária, sem a necessidade do desmatamento. O país busca reverter a degradação do solo por meio de políticas públicas, incluindo a criação de indicadores Sócio-Agro-Ambientais multiescalares. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução para diagnosticar áreas degradadas, oferecendo recomendações técnicas regionalizadas para a conservação, recuperação e reintegração dessas áreas à cadeia produtiva de alto rendimento. Duas abordagens inovadoras foram adotadas: (i) uso de deep learning, com uma acurácia de 95,9% para diagnósticos locais por smartphones; (ii) baseada em machine learning e satélites, que alcançou 95,90% de acurácia para avaliações regionais. Ambas as metodologias convergem para soluções acessíveis e inovadoras, estimulando ações de recuperação de áreas degradadas.

Publisher

South Florida Publishing LLC

Subject

General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science

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