PROGNOSE EM NÍVEL DE POVOAMENTO DE CLONES DE EUCALIPTO EMPREGANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Author:

Binoti Mayra Luiza Marques da Silva1,Leite Helio Garcia2,Binoti Daniel Henrique Breda1,Gleriani José Marinaldo2

Affiliation:

1. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brazil

2. Universidade Federal de Viçosa, Brazil

Abstract

Objetivou-se, neste estudo, treinar, aplicar e avaliar a eficiência de redes neurais artificiais (RNA) para realizar a prognose da produção de povoamentos equiâneos de clones de eucalipto. Os dados utilizados foram provenientes de povoamentos localizados no sul da Bahia, totalizando cerca de 2.000 hectares de floresta. Foram utilizadas variáveis numéricas, como: idade, área basal, volume e variáveis categóricas, como classe de solo, textura, tipos de espaçamento, relevo, projeto e clone. Os dados foram divididos aleatoriamente em dois grupos: treinamento (80%) e generalização (20%). Foram treinadas redes de três tipos: perceptron, perceptron de múltiplas camadas e redes de função de base radial. As RNA que apresentaram os melhores desempenhos no treinamento e generalização foram selecionadas para realizar a prognose com dados, a partir do primeiro inventário florestal. Conclui-se que as RNA apresentaram resultados satisfatórios, comprovando o potencial e aplicabilidade da técnica na solução dos problemas de mensuração e manejo florestal.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

Forestry

Reference15 articles.

1. Redução dos custos em inventário de povoamentos equiâneos utilizando redes neurais artificiais;BINOTI D. H. B.;Agrária,2012

2. Modelagem da distribuição diamétrica em povoamentos de eucalipto submetidos a desbaste utilizando autômatos celulares;BINOTI D. H. B.;Revista Árvore,2012

3. Redes neurais artificiais para prognose da produção de povoamentos não desbastados de eucalipto;BINOTI M. L. M. da S.,2010

4. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações;BRAGA A. P.,2007

5. Introduction to neural computation: notas de aula;BULLINARIA J. A.

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