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Coltivazione sostenibile del cotone grazie all'IoT accessibile

Contributor(s): Ambade, Swapnil (Author), Chavate, Shrikant (Author), Singh, Santosh (Author)

ISBN: 9786208734923

Publisher: Edizioni Sapienza

Binding Types:

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Pub Date: March 12, 2025

Lexile Code: 0000

Target Age Group: NA to NA

Physical Info: 0.53" H x 9.00" L x 6.00" W ( 0.70 lbs) 232 pages

BISAC Categories:

Technology and Engineering | General

Descriptions, Reviews, etc.

Description: Questo libro esplora l'intersezione tra Machine Learning (ML), Intelligenza Artificiale (AI) e agricoltura, concentrandosi sul miglioramento delle pratiche agricole attraverso soluzioni guidate dai dati. Inizia con una valutazione dei sistemi di fertilizzazione e irrigazione, affrontando le sfide dell'integrazione e i componenti essenziali come i sensori, le interfacce di comunicazione e i meccanismi di fertilizzazione. Il libro evidenzia la difficoltà di selezionare modelli appropriati a causa dell'abbondanza di opzioni, con conseguenti ritardi e costi più elevati. Per risolvere questo problema, confronta i modelli di fertilizzazione e di irrigazione in base a parametri di prestazione come l'accuratezza, il costo, la complessità e la scalabilità. Propone inoltre miglioramenti come la fusione dei modelli per migliorare le prestazioni del sistema e ridurre gli sforzi di validazione. La tesi introduce il framework "MSMRBEF" per il monitoraggio del suolo, che utilizza l'elaborazione di ensemble bioispirati e algoritmi genetici per raccomandare le colture in base alle condizioni ambientali. Viene presentato il modello "LEIFMCY", una soluzione a basso costo basata sull'IoT per l'analisi della resa del cotone, che ottimizza la resa delle colture attraverso il monitoraggio del suolo in tempo reale e l'analisi predittiva.

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