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◆ South American Sciences2026-07-31· RGB color model

ANÁLISE DA COBERTURA DE PLANTAS DANINHAS UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL

Mário Cupertino da Silva Júnior, Francisco de Assis de Carvalho Pinto, Daniel Marçal de Queiroz, Gonzalo Ruíz Ruíz, J. Gil, Luis Gracia, Adson Andrade Barros, Luis Gustavo Figueiredo França

原始摘要(英文原文)· Original abstract
O presente estudo aborda a determinação do percentual de cobertura de plantas daninhas por meio de imagens digitais aplicadas à agricultura de precisão. Trata-se de uma pesquisa aplicada que teve como objetivo desenvolver algoritmos capazes de realizar a aquisição automática e georreferenciada de imagens e determinar o percentual de cobertura de plantas daninhas, fornecendo informações para subsidiar a aplicação localizada de herbicidas. A metodologia consistiu no desenvolvimento de algoritmos no ambiente LabVIEW para aquisição simultânea de imagens e coordenadas de GPS, processamento digital das imagens, segmentação da vegetação, identificação das linhas de cultura e cálculo da cobertura de plantas daninhas. O sistema foi avaliado em uma área experimental cultivada com feijão, utilizando imagens obtidas por câmeras RGB e infravermelho próximo (NIR), cujos resultados foram analisados por meio de matrizes de confusão, exatidão global e índice Kappa. Os resultados demonstraram que os algoritmos permitiram automatizar a aquisição e o processamento das imagens, possibilitando determinar o percentual de cobertura de plantas daninhas nas entrelinhas. As imagens obtidas pela câmera RGB apresentaram maior desempenho de classificação em relação às imagens NIR, enquanto o sistema de plantio direto favoreceu a identificação da vegetação em ambas as câmeras. Conclui-se que os algoritmos desenvolvidos mostraram-se eficientes para estimar a cobertura de plantas daninhas, constituindo uma ferramenta de apoio às práticas de agricultura de precisão.
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